Энергетические характеристики ТЭС
Решение. Для учёта различий в стоимости топлива откорректируем коэффициенты энергетических характеристик по (3.14), приняв в качестве Цбаз стоимость угля. Расположим в порядке возрастания значения откорректированных коэффициентов и в столбце μ табл. 3.9. Для каждой величины μ запишем значения мощностей станций, выбранные из табл. 3.8. Если μ< , то , если μ> , то , если μ= , то ÷ , если μ= , то ÷ (рис. 3.3). Расчет зависимости μ= f (P) при работе всех агрегатов ТЭС приведены в таблице 3.9. Таблица 3.9 Относительные приросты расхода топлива электростанций и системы.
Зависимость μ= f (P) используется для оптимального распределения нагрузки между электростанциями.
Задача 3.4. Суммарный суточный график нагрузки тепловых станций приведён в табл. 3.7. Характеристики относительных приростов расхода топлива даны в табл. 3.9. Построить суточные графики оптимальных нагрузок ТЭС. Решение. При суммарная нагрузка ТЭС N =7543 МВт (табл. 3.7). Для этого значения нагрузки найдём в табл. 3.9 строку, в которой мощность системы Р находится в диапазоне, охватывающем N . Такой строкой является строка, в которой μ=0,393 т/МВт и мощность системы Р =7455÷8055 МВт. В этой же строке табл. 3.9 записаны значения оптимальных нагрузок ТЭС при μ=0,393 т/МВт. Для ТЭС 3 эта мощность представлена диапазоном 600÷1200 МВт. Мощности остальных ТЭС в этой строке однозначны: ТЭС 1 – 2500 МВт, ТЭС 2 – 2100 МВт, ТЭС 4 – 630 МВт, ТЭС 5 – 1400 МВт, ТЭС 6 – 225 МВт, ГТС – 0 МВт. Нагрузку ТЭС 3 определим как разность между суммарной нагрузкой ТЭС этого часа N =7543 МВт и оптимальными нагрузками остальных ТЭС (однозначно определённых по соответствующей строке табл. 3.9).
7543-(2500+2100+630+1400+225+0)=688 МВт. Результаты расчетов для других часов суток приведены в табл. 3.10 Таблица 3.10 Оптимальные нагрузки тепловых электростанций
|