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近年来,工农业生产迅速发展,人民生活大幅度改善,电负荷增长率达到自解放以来平均每年14%之多,且由于季节性农灌负荷和工厂安排夜间生产困难等原因,致使年负荷曲线和日负荷曲线难以拉平,出现了全国平均峰谷差达30%的峰值负荷。而电网中的水电站为了保证农灌与河道通航不允许担任大幅度调峰负荷,中压火力发电机组因其煤耗率比高压火力发电机组多100多克逐渐被停用,热电站又受热负荷牵制,核电站不适宜进行负荷调节,为此,当前要求电网中单位客量在10万瓩以上的高压火力发电机组任担调峰负荷。目前10万瓩以上的高压机组,大都配置定速给水泵,以给水调节阀开度大小来适应需要出力,从而带来了阀门的节流损失,且 相似文献
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近25年来,已经出现了单位容量很大的汽轮发电机。由于电机制造的进步,绝缘材料和有效部分材料质量的改善以及电机冷却方式的改进,因之就能将机组额定出力从35000瓩增加到200000瓩。采用合金钢(含铬和钼、镍,有时也含有钒)和两次精细的热处理,可以使转子锻件的机械和电磁特性得到改善。为了增加转子线卷的机械强度,同样地开始采用了含银的冷轧铜,并且线卷的电气特性仍然不 相似文献
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日本东京电力公司鹿岛火力发电厂于1968年开始建设,1971年3月到1972年4月之间陆续投入了日本产的1号到4号单元机组,每单元机组的容量皆为60万瓩。5号、6号单元机组皆为100万瓩,分别于1974年9月及1975年6月投入生产。因该公司负荷于1975年夏季的高峰约为2,300万瓩而100万瓩机组则约为2,300万瓩的4.3%,该公司向来采用最大机组容量为系统容量的3—5%之间。 相似文献
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《中国电力》1959,(1)
为了充分发揮設备潛力,以适应大跃进以来工农业迅速发展对电力的需要,我厂在水利电力部和北京电业管理局的指导下,自1958年11月15日到12月1日,进行了提高发电設备出力的試驗。我厂現有設备容量为115,000瓩。其中有55,000瓩是解放前的旧設备,最老的已运轉34年,其余是1956年至1957年安装的新設备。經过試驗,在不改变蒸汽参数的情况下,全厂設备綜合出力到1958年12月1日止共提高了20,700瓩,約为原厂家規定出力的18%。到12月中,全厂共提高了27,500瓩,約为原額定出力的24%。 現将我厂試驗經过介紹如下,供各兄弟单位参考。 (一)汽輪机组提高出力的試验我厂共有汽輪机組7台,共計容量109,000瓩。經过試驗,除4号机因檢修未作試驗外,其他机組的出力都提高了,到1958年12月1日止,共計提高了 相似文献
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近十多年来,世界各国电力工业迅速发展,电网容量急剧增大。1972年国外总发电量56400亿度,总装机12.7亿瓩;日、苏、美、英等国的装机容量十年不到即增加一倍。在电力系统中,大容量火电厂及原子能电站比重增加。为减少布点、降低电厂造价和发电成本,不但电厂总容量大,而且单机容量也越来越大。美国自1965年Ravenswood 电厂100万瓩机组开始运行以来,100万瓩以上的机组正陆续投运;预计1976年150万瓩的单元机组将问世,1979~1980年200万瓩、1985年左右300万瓩的单元机组将相继出现。这种电网容量 相似文献
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1954年世界各国发电量已超过12000亿度,而在900年仅为150亿度。美国约占全世界发电量的10%,英国为5.5%,西德为5%,日本为4.5%,法国为3.5%。1954年,美国发电厂的装设容量已超过1亿瓩,年发电量为5000亿度;英国发电厂的装设容量已达到1900万瓩,西德为1200万瓩。美国每年新建的发电厂容量约为1000万到1300万瓩,英国和西德每年为150万瓩。机组、发电厂和电力系统的容量。在西欧各国的大发电厂中,汽轮机的容量大部分是3万到6万瓩,仅有一小部分是10~12.5万瓩。英国一共只有几台10万瓩的汽轮机,现在正在设计第一座机组容量 相似文献
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<正>一、前言 八十年代以来,由于核电比例的增加,日本火电机组的任务已由原来带基本负荷逐渐转变为带中间负荷,并要求承担尖峰负荷。目前,在日本火电主力机组中,运行十年以上的机组的出力约占机组总出力的60%,台 相似文献
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在毛主席的无产阶级革命路线指引下,在兄弟单位的支援协作下,江西萍乡发电厂的工人、技术人员和干部三结合,把一台烧坏的国产6000瓩空冷发电机采用双水内冷新技术改造成功。经过一年多的运行实践,证明质量是优良的。其结构布置紧凑,外型美观,材料省,效果好,容量达到翻一番以上的要求。使全厂二台机组综合可调出力增加6000瓩,这是在批林批孔运动推动下,抓革命,促生产的一项重大成果。究竟这台机采用新技术改造,有那些优越性呢?从技术上总结,主要表现在以下几个方面: 相似文献
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闵行发电厂的135MW机组,在较低负荷下,再热器进出口压力就已接近或达到额定值。制约了机组出力。通过提升中压调速汽门开度,增加中压缸进汽流量,降低再热蒸汽压力,可以提高机组出力,并带来可观的经济效益。在2台机组上的实践证明了这种做法的有效性。 相似文献
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在最近一期的捷克“动力学”杂志中,发表了一篇依·尤沙博士写的“捷克斯洛伐克的10万瓩的汽轮机”。在这篇文章中介绍了捷克第一台10万瓩的汽轮机的设计原则,可以供我国在设计制造大容量汽轮机时的参考。捷克第一台10万瓩的汽轮机是由比尔森城国营列宁制造工厂制造的。这台10万瓩的汽轮机基本设计原则是在1955~1956年确定的。这些设计原则曾在机械工业和电力工业中进行过广泛地讨论。对于这台新机组的基本要求是:①减少煤耗;②降低造价;③提高运行可靠性;④提高运行适应性;⑤减少运行人员数量。 相似文献
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为了有效预测电厂机组出力情况,不仅要采用先进的预测方法,还要对机组出力数据进行合理的预处理.提出了电厂机组出力数据分析的一整套流程,包括数据集成、异常值预处理、数据可视化和电厂机组出力预测.以某省2018年机组出力数据为研究对象,选取一个燃煤电厂为例.经过数据集成、数据预处理和可视化展示,并用长短期记忆(LSTM)神经网络对电厂出力进行预测,LSTM预测得到的平均绝对百分比误差(MAPE)为10.90%,预测结果优于误差反向传播(BP)神经网络,BP神经网络预测得到的MAPE为11.61%.说明经过预处理的机组出力数据再用LSTM模型预测能达到良好的预测准确度. 相似文献
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《华东电力》1976,(Z1)
主接线当前正在计划或安装的新发电机组,一般总比前几年的要大得多。矿物燃料的电站,其机组容量通常为50万~90万瓩,少数130万瓩的机组正在建造中。核机组的容量范围亦为如此,但大型的机组占优势,因为包壳和事故活性区冷却等的投资并不随机组容量比例增加。当前订货单上的机组容量为110万瓩,至少有六台130~150万瓩的机组在设计中。核电站发电机的额定电压通常为20~25千伏。满负荷时的额定电流可达到35000安培左右。导线要维持这样大的电流,并能持续工作,要求较高,需予十分重视。利用变压器将电压升高到230到345千伏的输电水平。当前设计的电站,有少数考虑送入500~765千伏的系统。 相似文献