- •Мировая энергетика. Крупнейшие производители гидроэнергии.
- •Гидроэнергетика России. Действующие гэс России.
- •Перспективы развития гидроэнергетики России до 2015 года. Строящиеся гэс России.
- •Мощность и энергия речного потока. Мощность, вырабатываемая гэс. Основные понятия и зависимости, используемые при водно-энергетических расчетах.
- •Напор. Схемы концентрации напора.
- •Напорные характеристики гэс.
- •Расход и сток реки. Гидрологические характеристики стока реки.
- •Гидрографы рек.
- •Кривая обеспеченности расхода (стока).
- •Алгоритм построения эмпирической кривой обеспеченности расхода.
- •Теоретические кривые распределения вероятностей в гидрологических расчетах.
- •Определение максимальных (расчетных) расходов реки в заданном створе при проектировании.
- •Выбор расчетных гидрографов маловодного и средне водного года при заданной обеспеченности стока.
- •Баланс расходов в верхнем и нижнем бьефе.
- •Водохранилище и его характеристики.
- •Характеристики нижнего бьефа.
- •Виды водно-энергетического регулирования стока реки.
- •Суточное регулирование стока.
- •Недельное регулирование стока.
- •Годичное регулирование стока.
- •Многолетнее регулирование стока.
- •Суточный график нагрузки энергосистемы, его характерные зоны.
- •Икн, ее физический смысл, применение.
- •Алгоритм построение интегральной кривой нагрузки.
- •Годовые графики нагрузки, их связь с суточными.
- •Построение типовых суточных графиков нагрузки энергосистемы.
- •Построение годовых графиков нагрузки энергосистемы.
- •Резервирование в энергосистеме. Виды резервов.
- •Планирование капитальных ремонтов оборудования в энергосистеме.
- •Баланс мощности и баланс энергии в энергосистеме.
- •Алгоритм расчета сработки-наполнения водохранилища гэс при заданном графике отдачи по мощности.
- •Алгоритм расчета сработки-наполнения водохранилища гэс при заданном графике отдачи по расходам в нижний бьеф.
- •Выбор установленной мощности гэс с водохранилищем годичного регулирования при заданной отметке нпу и известной нагрузке энергосистемы.
- •Определение оптимальной глубины сработки водохранилища.
- •Гарантированная, вытесняющая, рабочая, дублирующая и установленная мощности гэс. В чем разница?
- •Влияние требований водохозяйственного комплекса на режим работы гэс в задаче перераспределения стока при годичном регулировании.
- •Цели водохозяйственных и водноэнергетических расчетов. Исходные данные и результаты.
- •Задачи проектных и эксплуатационных водноэнергетических расчетов. Исходные данные и результаты.
-
Планирование капитальных ремонтов оборудования в энергосистеме.
Капитальный ремонт - требует определенного срока на ГЭС - 0.5 месяца. Частота вывода в ремонт оборудования зависит от: типа оборудования:
Котлы паровые - через 1-2 года;
Генераторы - через 2-3 года;
Гидротурбины - через 4 года.
нормы простоя: -ГЭС - 0.5 месяца;- тепловые агрегаты с поперечными связями - 0.5 месяца; с блочными связями - 1 месяц.
Капитальный ремонт осуществляется только в период сезонного снижения нагрузки, когда на электростанциях имеется неиспользованная мощность.
Площадь провала определяется по графику максимальной нагрузки энергосистемы.
+ Порядок определения ремонтных резервов
Порядок определения NpeM.pe3:
1. Определяется сколько оборудования в год надо ремонтировать
и какого.
2. Зная нормы продолжительности ремонта определяют FpeM на
графике Рейс (t).
3. Сравнивают площадь провала графика и FpeM. Если Fnp > FpeM.
ремонтный резерв не требуется; Если Fnp < FpeM - необходим ремонтный резерв.
-
Баланс мощности и баланс энергии в энергосистеме.
Максимальное значение Nраб.с, как правило, не может быть равным значению установленной мощности, что обусловливается необходимостью резервирования части мощности на тот случай, когда по каким-либо причинам она не сможет быть отдана потребителю (аварии, ремонт и т. д.).
Таким образом, минимально необходимое значение установленной мощности электрических станций энергосистемы должно определяться суммой максимального возможного пика нагрузки (рабочей мощности) и полного резерва, определяемого согласно выражению: формула 1.
Так как для бесперебойного снабжения потребителей система не может иметь установленную мощность меньше N мин, то при проектировании всякое перераспределение ее между ГЭС и ТЭС должно сопровождаться сохранением соответствующего баланса. В этом случае уменьшение установленной мощности ГЭС повлечет за собой соответствующее увеличение установленной мощности ТЭС и наоборот.
Часть установленной мощности ГЭС, которая не может быть уменьшена без соответствующего увеличения мощности ТЭС, носит название вытесняющей мощности. В соответствии с этим вытесняющая мощность должна включать: формула 2.
В некоторых случаях экономически оправдано иметь установленную мощность большую, чем максимальная рабочая вытесняющая мощность. Эта избыточная мощность называется дублирующей. Ее обычно устанавливают на ГЭС, как правило, когда сток реки мало зарегулирован.
Полную установленную мощность энергосистемы, состоящей из ГЭС и ТЕС можно определить равенством 4.
График баланса мощности энергосистемы. Его можно представить только на графике максимальных мощностей. Баланс энергии можно представить, либо отображая 365 суточных графиков нагрузки, что неудобно, либо построив годовой график среднесуточных мощностей. С точностью до коэффициента, равного 24 – это тот же график энергий.
В общем случае балансы энергии и мощности системы всегда тесно связаны между собой. Нельзя изменить баланс энергии не изменив баланса рабочих мощностей, и наоборот. Это означает, что эти балансы нельзя составлять независимо друг от друга. Переход от баланса энергии к балансу мощности осуществляется с помощью ИКН.
Баланс энергии в энергосистеме.
Балансы энергии системы составляют для сопоставления размеров потребности энергосистемы в электроэнергии с возможностью производства её на электрических станциях и получения из других энергосистем.