Главная » Просмотр файлов » Глава 9 (оптимиз)

Глава 9 (оптимиз) (995087), страница 6

Файл №995087 Глава 9 (оптимиз) (Учебное пособие) 6 страницаГлава 9 (оптимиз) (995087) страница 62015-08-23СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 6)

Qт = q0 + βтDт + βпDп + rт1р + (rт (i+1) - rт i)(p – pкр i). (9.11)

Если теплофикационный агрегат имеет отбор только отопительных параметров, то величина Dп приравнивается нулю, и формула (9.11) принимает вид:

Qт = q0 + βтDт + rт1р + (rт (i+1) - rт i)(p – pкр i). (9.12)

Для конденсационного турбоагрегата величины Dт и Dп приравниваются нулю. Тогда формула (9.12) преображается к виду:

Qт = q0 + rт1р + (rт (i+1) - rт i)(p – pкр i). (9.13)

Показатели βт, βп, rт, pкр, рmin, pпр, pmax для данного типа агрегата существенно зависят от величин отборов пара.

Энергетическая характеристика турбоагрегата, отражаемая уравнениями (9.10) – (9.13), графически представляется ломаной линией (рис. 9.13).

Характеристика относительных приростов расхода теплоты турбоагрегатом для данной тепловой нагрузки определенных параметров представляет ступенчатый график. Число ступеней и их размеры определяются значениями минимальной, максимальной и критическими нагрузками и относительными приростами расхода теплоты для отдельных диапазонов нагрузки (рис. 9.14).

Рис. 9.13. Энергетическая характеристика турбоагрегата

Рис. 9.14. Характеристика относительных приростов расхода топлива турбоагрегатом

Для ТЭС с поперечными связями по характеристикам турбоагрегатов составляются режимные карты, характеристики относительных приростов расходов теплоты и энергетические характеристики машинного зала электростанции. Режимная карта машинного зала тепловой электростанции – зависимость электрической нагрузки станции, pi=f(p). Режимная карта разрабатывается для определенного состава работающих турбоагрегатов, применительно к данным тепловым нагрузкам и условиям эксплуатации.

Загрузка турбоагрегатов производится в последовательности, определяемой возрастанием относительных приростов расхода теплоты по зонам их нагрузок. Это позволяет установить рациональную очередность загрузки (разгрузки) совместно работающих турбоагрегатов, обеспечивающую минимальный расход теплоты машинным залом при определенной электрической нагрузке и неизменной тепловой.

Характеристики относительных приростов и энергетическая для электростанции в целом могут быть получены на основе одноименных характеристик котельной и машинного зала. Характеристики блоков формируются, исходя из характеристик котла (котлов) и турбоагрегатов (рис. 9.15).

Расходы на собственные нужды электростанции учитываются внесением поправочных коэффициентов.

Полученные характеристики тепловых электростанций необходимы для определения расходов топлива тепловыми элекростанциями в рассматриваемый период и оптимального режима использования их основных агрегатов.

Рис. 9.15. Энергетическая характеристика и характеристика относительных приростов расхода топлива тепловой электростанцией

9.6. Оптимальное распределение нагрузки между гидроагрегатами ГЭС.

Зависимость расхода воды гидростанцией, выраженного в м3/с, от ее электрической мощности Qг = f ст) представляет расходную характеристику ГЭС (рис. 9.16).

Qг –суммарные расход воды;

rг – относительный прирост расхода воды;

Р – нагрузка гидростанции

Рис. 9.16. Характеристика относительных приростов и расходная характеристика гидростанции

Для построения расходной характеристики гидростанции при однотипных агрегатах и неизменном напоре необходимо нагрузки и расход воды одного агрегата умножить на число агрегатов.

Наивыгоднейшее число гидроагрегатов, которое должно находиться в работе при определенной электрической нагрузке ГЭС и данном напоре, принимается таким, чтобы ему соответствовал минимальный расход воды на ГЭС.

Следовательно, переход от использования z агрегатов к (z + 1) агрегату должен происходить при электрических нагрузках ГЭС, соответствующих равенству расходов воды по агрегатам. Нахождение этих нагрузок по точкам пересечения расходных характеристик при использовании z и (z + 1) гидроагрегатов практически затруднено в виду достаточной близости характеристик в зоне нахождения этих точек. Более точные результаты могут быть получены по точкам пересечения кривых зависимости суммарных потерь мощности ∆Р в гидроагрегатах от нагрузки ГЭС (рис. 9.17).

Рис. 9.17. Определение наивыгоднейшего числа работающих агрегатов

Эти потери складываются из потерь в турбинах, гидрогенераторах и водопроводящих сооружениях. С повышением нагрузки ГЭС критерием перехода от работы z гидроагрегатов к (z + 1) гидроагрегатам является равенство суммарных потерь мощности (имеются и другие способы определения искомых нагрузок).

Характеристика относительных приростов гидроагрегата rга = f(Pа) представляет зависимость относительного прироста расхода воды, выраженного в (м3/с)/МВт, от его электрической нагрузки.

Характеристика относительных приростов расхода воды гидростанцией строится суммированием характеристик отдельных гидроагрегатов при одинаковых значениях относительных приростов воды.

Поскольку на гидростанции в большинстве случаев устанавливаются однотипные агрегаты, то суммирование заменяется умножением абсцисс характеристики одного агрегата на число агрегатов при неизменных ее ординатах.

При данном числе включенных в работу агрегатов ГЭС (меньшем максимального количества) с ростом электрической нагрузки относительный прирост расхода воды постепенно увеличивается. Если при данной электрической нагрузке гидростанции ввести в работу дополнительный гидроагрегат, то нагрузка на каждом гидроагрегате снизится и уменьшится относительный прирост расхода воды ГЭС.

Этому на рис. 9.18. соответствует переход от относительного прироста rг1 к rг2 при нагрузке Р1. Следовательно, суммарная характеристика относительных приростов расходов воды на ГЭС при переменном количестве работающих агрегатов имеет пилообразный характер с разрывами непрерывности при нагрузках, соответствующих включению (отключению) каждого агрегата (см. на рис. 9.18 – ломаная линия А – Б – В – Г). Использование такой характеристики практически затруднено в виду неоднозначности величины электрической нагрузки ГЭС при данном значении относительного прироста расхода воды. Так, при относительном приросте rг3 имеется два значения электрической нагрузки: Р1 и Р3.

Рис. 9.18. Характеристика относительных приростов гидростанции

Характеристика сглаживания

Сглаживание суммарной характеристики относительных приростов ГЭС обычно производится при допущении, что переход от z к (z+1) агрегатам не вызывает изменения относительного прироста расхода топлива на тепловых электростанциях энергосистемы. Тем самым принимается, что при таком сглаживании можно руководствоваться только характеристикой рассматриваемой ГЭС и не учитывать характеристик остальных станций энергосистемы.

Тогда искомое значение относительного прироста должно быть выбрано таким, чтобы расход воды, подсчитанный по действительной и сглаженной характеристикам не изменился. Этому условию соответствует значение относительного прироста rг4 (см. рис. 9.18), при котором площадь F1 (снижение расхода воды по сравнению с действительной характеристикой) равна площади F2 (повышение расхода воды по сравнению с действительной характеристикой). Сглаженная характеристика относительных приростов расхода воды при переходе от z к (z+1) гидроагрегату представлена на рис.9.18. ломаной линией А – Д – Е – Г. Производя аналогичные построения для каждого дополнительного вводимого в работу гидроагрегата, получаем характеристику относительных приростов ГЭС при данном напоре (Н).

Рис. 9.19. Характеристики относительных приростов гидростанции при различных напорах

I – ограничение по турбинам; II – ограничение по генератору; rг – относительный прирост расхода воды; Р – нагрузка гидростанции; 1 – 6Н = 95м; 97,5; 100; 102,5; 105; 107,5

Представленная на рис.9.16 сглаженная характеристика относительных приростов содержит три различающихся участка:

- начальный криволинейный участок, относящийся к работе одного агрегата на ГЭС (от Рmin до Ркр а);

- промежуточный прямолинейный участок, соответствующий сглаженной пилообразной части характеристики ГЭС (от Ркр а до Ркр);

- конечный криволинейный участок, относящийся к работе всех агрегатов ГЭС (от Ркр до Рм).

Точке излома характеристики при переходе от участка «Б» к участку «В», называемой «критической», соответствует электрическая мощность, определенная с некоторым приближением по формуле, МВт:

Ркр= Ркр а zм при Н = const,

где Ркр а – критическая нагрузка одного агрегата при данном напоре, МВт;

zм – максимальное количество работающих гидроагрегатов на ГЭС.

Характеристика относительных приростов гидростанций при различных напорах представлены на рис. 9.19.

Зависимость между критической нагрузкой ГЭС и напором может быть представлена в виде, МВт:

Ркр = ( Ро кр а - α г кр (Н н - Н)) zм,

где Ро кр а - критическая нагрузка гидроагрегата, соответствующая наибольшему напору (Н н) ГЭС, МВт; Н – рассматриваемый напор на ГЭС; α г кр – величина снижения критической нагрузки при уменьшении напора на 1м, МВт/м.

Максимальная мощность ГЭС может ограничиваться мощностями турбин или генераторов (см. рис. 9.19.).

Максимальная мощность, ограничиваемая турбинами, зависит от напора, МВт:

Рм = ( Ро м а - α г м (Н н - Н)) zм,

где Ро м а zм – условная максимальная мощность ГЭС, соответствующая точке пересечения экстраполированной линии ограничения мощности ГЭС по турбинам с экстраполированной характеристикой относительных приростов ГЭС при этом напоре, МВт; α г м – величина снижения максимальной мощности каждого агрегата ГЭС при уменьшении напора на 1м, МВт/м.

Ограничение по генератору показано на рис. 9.19 вертикальной прямой.

Минимальная нагрузка ГЭС может ограничиваться неэнергетическими потребителями: расходом воды на обеспечение судоходства, ирригации, водоснабжения и др.

Характеристика относительных приростов ГЭС выражается уравнением вида, (м3/с) / МВт:

при Р > Ркр 2

rг = r0г + т1 Ркр + т2 ( z ( РаРкр а))т3 ; (9.14 )

Ркр1 < при Р Ркр2

rг = r0г + т1 Ркр2 ,

где r0г – начальное значение относительного прироста расхода вода; т1 – коэффициент, отражающий наклон характеристики в зоне от минимальной нагрузки до критической при учете неустановившегося режима, связанного с быстрыми изменениями уровня нижнего бьефа ГЭС; т2, т3 – коэффициенты, отражающие конфигурацию криволинейной части характеристики.

Величина r0г вычисляется по формуле, (м3/с)/МВт:

r0г = 102/Н ηм,

где Н – напор в м; ηм – максимальный КПД (в долях).

Характеристики

Тип файла
Документ
Размер
652 Kb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6510
Авторов
на СтудИзбе
302
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее