Как улучшить настроение и избавиться от грусти и тоски. Как поднять себе настроение: полезные советы

Энергетика

Энерге́тика - область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов. Её целью является обеспечение производства энергии путём преобразования первичной, природной, энергии во вторичную, например в электрическую или тепловую энергию. При этом производство энергии чаще всего происходит в несколько стадий:

Электроэнергетика

Электроэнергетика - это подсистема энергетики, охватывающая производство электроэнергии на электростанциях и её доставку потребителям по линии электропередачи. Центральными её элементами являются электростанции, которые принято классифицировать по виду используемой первичной энергии и виду применяемых для этого преобразователей. Необходимо отметить, что преобладание того или иного вида электростанций в определённом государстве зависит в первую очередь от наличия соответствующих ресурсов. Электроэнергетику принято делить на традиционную и нетрадиционную .

Традиционная электроэнергетика

Характерной чертой традиционной электроэнергетики является её давняя и хорошая освоенность, она прошла длительную проверку в разнообразных условиях эксплуатации. Основную долю электроэнергии во всём мире получают именно на традиционных электростанциях, их единичная электрическая мощность очень часто превышает 1000 Мвт . Традиционная электроэнергетика делится на несколько направлений .

Тепловая энергетика

В этой отрасли производство электроэнергии производится на тепловых электростанциях (ТЭС ), использующих для этого химическую энергию органического топлива. Они делятся на:

Теплоэнергетика в мировом масштабе преобладает среди традиционных видов, на базе нефти вырабатывается 39 % всей электроэнергии мира, на базе угля - 27 %, газа - 24 %, то есть всего 90 % от общей выработки всех электростанций мира . Энергетика таких стран мира, как Польша и ЮАР практически полностью основана на использовании угля, а Нидерландов - газа . Очень велика доля теплоэнергетики в Китае , Австралии , Мексике .

Гидроэнергетика

В этой отрасли электроэнергия производится на Гидроэлектростанциях (ГЭС ), использующих для этого энергию водного потока .

ГЭС преобладает в ряде стран - в Норвегии и Бразилии вся выработка электроэнергии происходит на них. Список стран, в которых доля выработки ГЭС превышает 70 %, включает несколько десятков из них.

Ядерная энергетика

Отрасль, в которой электроэнергия производится на Атомных электростанциях (АЭС ), использующих для этого энергию цепной ядерной реакции , чаще всего урана .

По доле АЭС в выработке электроэнергии первенствует Франция , около 80 %. Преобладает она также в Бельгии , Республике Корея и некоторых других странах. Мировыми лидерами по производству электроэнергии на АЭС являются США , Франция и Япония .

Нетрадиционная электроэнергетика

Большинство направлений нетрадиционной электроэнергетики основаны на вполне традиционных принципах, но первичной энергией в них служат либо источники локального значения, например ветряные, геотермальные, либо источники находящиеся в стадии освоения, например топливные элементы или источники, которые могут найти применение в перспективе, например термоядерная энергетика. Характерными чертами нетрадиционной энергетики являются их экологическая чистота, чрезвычайно большие затраты на капитальное строительство (например для солнечной электростанции мощностью 1000 Мвт требуется покрыть весьма дорогостоящими зеркалами площадь около 4-х км²) и малая единичная мощность . Направления нетрадиционной энергетики :

  • Установки на топливных элементах

Также можно выделить важное из-за своей массовости понятие - малая энергетика , этот термин не является в настоящее время общепринятым, наряду с ним употребляются термины локальная энергетика , распределённая энергетика , автономная энергетика и др . Чаще всего так называют электростанции мощностью до 30 МВт с агрегатами единичной мощностью до 10 МВт. К ним можно отнести как экологичные виды энергетики, перечисленные выше, так и малые электростанции на органическом топливе, такие как дизельные электростанции (среди малых электростанций их подавляющее большинство, например в России - примерно 96 % ), газопоршневые электростанции , газотурбинные установки малой мощности на дизельном и газовом топливе .

Электрические сети

Электрическая сеть - совокупность подстанций , распределительных устройств и соединяющих их линий электропередачи , предназначенная для передачи и распределения электрической энергии . Электрическая сеть обеспечивает возможность выдачи мощности электростанций, её передачи на расстояние, преобразование параметров электроэнергии (напряжения , тока) на подстанциях и её распределение по территории вплоть до непосредственных электроприёмников.

Электрические сети современных энергосистем являются многоступенчатыми , то есть электроэнергия претерпевает большое количество трансформаций на пути от источников электроэнергии к её потребителям. Также для современных электрических сетей характерна многорежимность , под чем понимается разнообразие загрузки элементов сети в суточном и годовом разрезе, а также обилие режимов, возникающих при выводе различных элементов сети в плановый ремонт и при их аварийных отключениях. Эти и другие характерные черты современных электросетей делают их структуры и конфигурации весьма сложными и разнообразными .

Теплоснабжение

Жизнь современного человека связана с широким использованием не только электрической , но и тепловой энергии . Для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно дома, на работе, в любом общественном месте, все помещения должны отапливаться и снабжаться горячей водой для бытовых целей. Так как это напрямую связано со здоровьем человека, в развитых государствах пригодные температурные условия в различного рода помещениях регламентируются санитарными правилами и стандартами . Такие условия могут быть реализованы в большинстве стран мира только при постоянном подводе к объекту отопления (теплоприёмнику ) определённого количества тепла, которое зависит от температуры наружного воздуха, для чего чаще всего используется горячая вода с конечной температурой у потребителей около 80-90 °C . Также для различных технологических процессов промышленных предприятий может требоваться так называемый производственный пар с давлением 1-3 МПа . В общем случае снабжение любого объекта теплом обеспечивается системой, состоящей из:

  • источника тепла, например котельной ;
  • тепловой сети , например из трубопроводов горячей воды или пара ;
  • теплоприёмника, например батареи водяного отопления .

Централизованное теплоснабжение

Характерной чертой централизованного теплоснабжения является наличие разветвлённой тепловой сети, от которой питаются многочисленные потребители (заводы , здания , жилые помещения и пр.). Для централизованного теплоснабжения используются два вида источников:

  • Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ ), которые также могут вырабатывать и электроэнергию;
  • Котельные , которые делятся на:
    • Водогрейные;
    • Паровые.

Децентрализованное теплоснабжение

Систему теплоснабжения называют децентрализованной, если источник теплоты и теплоприёмник практически совмещены, то есть тепловая сеть или очень маленькая, или отсутствует. Такое теплоснабжение может быть индивидуальным, когда в каждом помещении используются отдельные отопительные приборы, например электрические, или местным, например обогрев здания с помощью собственной малой котельной. Обычно теплопроизводительность таких котельных не превышает 1 Гкал /ч (1,163 МВт). Мощность тепловых источников индивидуального теплоснабжения обычно совсем невелика и определяется потребностями их владельцев. Виды децентрализованного отопления:

  • Малыми котельными;
  • Электрическое, которое делится на:
    • Прямое;
    • Аккумуляционное;

Тепловые сети

Тепловая сеть - это сложное инженерно-строительное сооружение, служащее для транспорта тепла с помощью теплоносителя, воды или пара, от источника, ТЭЦ или котельной, к тепловым потребителям.

Энергетическое топливо

Так как большинство из традиционных электростанций и источников теплоснабжения выделяют энергию из невозобновляемых ресурсов, вопросы добычи, переработки и доставки топлива чрезвычайно важны в энергетике. В традиционной энергетике используются два принципиально отличных друг от друга видов топлива.

Органическое топливо

Газообразное

природный газ , искусственным:

  • Доменный газ;
  • Продукты перегонки нефти ;
  • Газ подземной газификации;

Жидкое

Естественным топливом является нефть , искусственным называют продукты его перегонки:

Твёрдое

Естественным топливом являются:

  • Растительное топливо:
    • Древесные отходы;
  • Искусственным твёрдым топливом являются:

    Ядерное топливо

    В использовании ядерного топлива вместо органического состоит главное и принципиальное отличие АЭС от ТЭС. Ядерное топливо получают из природного урана , который добывают:

    • В шахтах (Франция , Нигер , ЮАР);
    • В открытых карьерах (Австралия , Намибия);
    • Способом подземного выщелачивания (США , Канада , Россия).

    Энергетические системы

    Энергетическая система (энергосистема) - в общем смысле cовокупность энергетических ресурсов всех видов, а также методов и средств для их получения, преобразования, распределения и использования, которые обеспечивают снабжение потребителей всеми видами энергии. В энергосистему входят системы электроэнергетическая, нефте- и газоснабжения , угольной промышленности , ядерной энергетики и другие. Обычно все эти системы объединяются в масштабах страны в единую энергетическую систему , в масштабах нескольких районов - в объединённые энергосистемы . Объединение отдельных энергоснабжающих систем в единую систему также называют межотраслевым топливно-энергетическим комплексом , оно обусловлено прежде всего взаимозаменяемостью различных видов энергии и энергоресурсов .

    Часто под энергосистемой в более узком смысле понимают совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, которые соединёны между собой и связаны общими режимами непрерывных производственных процессов преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии, что позволяет осуществлять централизованное управление такой системой . В современном мире снабжение потребителей электроэнергией производится от электростанций, которые могут находиться вблизи потребителей или могут быть удалены от них на значительные расстояния. В обоих случаях передача электроэнергии осуществляется по линиям электропередачи. Однако в случае удалённости потребителей от электростанции передачу приходится осуществлять на повышенном напряжении, а между ними сооружать повышающие и понижающие подстанции. Через эти подстанции с помощью электрических линий электростанции связывают друг с другом для параллельной работы на общую нагрузку, также через тепловые пункты с помощью теплопроводов, только на гораздо меньших расстояниях связывают между собой ТЭЦ и котельные. Совокупность всех этих элементов называют энергосистемой , при таком объединении возникают существенные технико-экономические преимущества:

    • существенное снижение стоимости электро- и теплоэнергии;
    • значительное повышение надёжности электро- и теплоснабжения потребителей;
    • повышение экономичности работы различных типов электростанций;
    • снижение необходимой резервной мощности электростанций.

    Такие огромные преимущества в использовании энергосистем привели к тому, что уже к 1974 году лишь менее 3 % всего количества электроэнергии мира было выработано отдельно работавшими электростанциями. С тех пор мощность энергетических систем непрерывно возрастала, а из более мелких создавались мощные объединённые системы .

    Примечания

    1. Е.В. Аметистова том 1 под редакцией проф.А.Д.Трухния // Основы современной энергетики. В 2-х томах. - Москва: Издательский дом МЭИ , 2008. - ISBN 978 5 383 00162 2
    2. То есть мощность одной установки (или энергоблока).
    3. Классификация Российской Академии Наук , которая ей всё же считается достаточно условной
    4. Это самое молодое направление традиционной электроэнергетики, возраст которого немногим более 20 лет.
    5. Данные за 2000 год.
    6. До недавнего закрытия своей единственной Игналинской АЭС , наряду с Францией по этому показателю также лидировала Литва .
    7. В.А.Веников, Е.В.Путятин Введение в специальность: Электроэнергетика. - Москва: Высшая школа, 1988.
    8. Энергетика в россии и в мире: проблемы и перспективы. М.:МАИК «Наука/Интерпереодика», 2001.
    9. Эти понятия могут различно трактоваться.
    10. Данные за 2005 год
    11. А.Михайлов, д.т.н., проф., А.Агафонов, д.т.н., проф., В.Сайданов, к.т.н., доц. Малая энергетика России. Классификация, задачи, применение // Новости Электротехники : Информационно-справочное издание. - Санкт-Петербург, 2005. - № 5.
    12. ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения
    13. Под общей редакцией чл.-корр. РАН Е.В. Аметистова том 2 по редакцией проф.А.П.Бурмана и проф.В.А.Строева // Основы современной энергетики. В 2-х томах. - Москва: Издательский дом МЭИ , 2008. - ISBN 978 5 383 00163 9
    14. Например СНИП 2.08.01-89: Жилые здания или ГОСТ Р 51617-2000: Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия. в России
    15. В зависимости от климата в некоторых странах нет такой необходимости.
    16. http://www.map.ren21.net/GSR/GSR2012.pdf
    17. Диаметром около 9 мм и высотой 15-30 мм.
    18. Т.Х.Маргулова Атомные электрические станции. - Москва: ИздАТ, 1994.
    19. Энергосистема - статья из Большой советской энциклопедии
    20. ГОСТ 21027-75 Системы энергетические. Термины и определения
    21. Не более нескольких километров.
    22. Под редакцией С.С.Рокотяна и И.М.Шапиро Справочник по проектированию энергетических систем. - Москва: Энергоатомиздат, 1985.

    См. также

    к.т.н. А.В. Мартынов, доцент кафедры ПТС МЭИ (ТУ).

    Любая установка предназначена для производства какого – либо продукта в широком смысле слова (от потребительского до энергетического). Этот продукт является полученным эффектом (ПЭ), ради которого создаётся данная установка. Продукт – это цель, достижение которой требует затраты энергии. Эффективность достижения этой цели определяется коэффициентом этой цели (К ц). Так для КЭС – таким продуктом является электроэнергия, для ТЭЦ кроме электроэнергии – является и тепло.

    Для любых нагревательных установок: котельных, печей, электроподогревателей полезным эффектом (ПЭ) – является тепло. Для холодильных установок ПЭ – является холод, для кислородных установок – кислород, для азотных – азот и т.д.

    Для определения энергетической эффективности любой установки кроме полученного ПЭ необходимо учесть затраты энергии (ЗЭ), которая подводится к установке, для обеспечения её работы.

    Для определения эффективности любой установки часто используются целевые коэффициенты (К ц), учитывающие ПЭ и ЗЭ:

    Для разных установок этот коэффициент К ц имеет разные названия (табл. 1):

    1. Так для холодильных установок, производящих холод: это - холодильный коэффициент:

    а) Для парокомпрессорных установок: ,

    б) Для абсорбционных установок: ;

    2. Для тепловых насосов: коэффициент преобразования или трансформации: ;

    3. Для электростанций, производящих электроэнергию – коэффициент работоспособности: ;

    4. Для любых теплопроизводящих установок - тепловой коэффициент: (Для сжигающих топливо ).

    Однако, с целевыми коэффициентами начинаются проблемы, связанные с тем что они имеют разные значения и могут изменяться в пределах:

    0 ≤ К ц ≤ ∞

    Т.е целевой коэффициент может быть больше 1.

    Посмотрим, что будет с целевым коэффициентом для электростанции (К р), работающей по циклу Карно (рис. 1):

    Рис. 1 Идеальный цикл Карно.

    Отсюда видно, что .

    Таким образом коэффициент работоспособности показывает какое количество работы (L) можно получить от данного количества тепла (Q) с температурой Т при переводе его на уровень окружающей среды Т ос. Коэффициент работоспособности имеет различное обозначение: ω; τ .

    Примем любое значение для Т. Например Т = 220 ºС. Тогда:

    Другие целевые коэффициенты

    Например, холодильный коэффициент (ε) может достигать значений более 100 % (может составлять: 150; 200; 250; и т.д. %).

    Для тепловых насосов коэффициент трансформации тепла (μ) может достигать и 300; 400; 500 и более %.

    Отсюда ясно, что все выше упомянутые целевые коэффициенты, хотя и отражают в какой-то степени энергетическую эффективность, но не являются КПД, т.к. могут принимать значения более 100%.

    Следовательно, все целевые коэффициенты не отражают реальную эффективность энергетических установок и систем и не являются коэффициентами полезного действия (КПД). Это происходит потому, что в них входят различные виды энергии, такие, например, как работа (L), электроэнергия (N), тепло (Q) и т.д.

    Но очевидно, что все виды энергии имеют различную природу и относятся к разным группам, таким как:

    I. Упорядоченный вид энергии (L и N)

    II. Неупорядоченный вид энергии (Q и J).

    Поэтому нельзя с энергией различных групп, производить различные действия (арифметические, алгебраические и т.д.). (Например: Нельзя как это часто делается делить тепло на работу или наоборот: или ).

    Отсюда все вышеприведённые целевые коэффициенты и дают, как уже указывалось, значение больше 100%.

    Только КПД (коэффициент полезного действия) объективно и правильно отражает эффективность той или иной установки, аппарата, системы. Значения КПД находится всегда в пределах (0 ≤ η ≤ 1), т.е. не превышает значения 100 %.

    Для идеальной установки - η = 1 (т.е. её эффективность равна 100%). Для реальных установок η < 1 (т.е. меньше 100 %). И, естественно, чем ближе η реальных установок к 1, тем больше их эффективность. Малоэффективные установки имеют низкие значения КПД.

    КПД дает правильную оценку энергетической эффективности, т.к. бузируется на использовании всех видов энергии, приведённых к одному виду, учитывающему работоспособность энергии (эксергии):

    где: Э – количнство любой энергии;

    τ – коэффициент работоспособности, показывает какое количество работы (L) может произвести данное количество энергии (Э):

    Для энергий I группы (упорядоченной энергии) коэффициент работоспособности τ = 1.

    Аналогично и для электроэнергии (N): τ N = 1.

    Для энергий II группы (неупорядоченной энергии), τ ≠ 1. Так для тепла (Q) коэффициент работоспособности зависит от температурного уровня (Т) данного количества тепла: (Рис. 2).

    Рис. 2. Пределы измерения τ q от Т

    I. Котла

    Тепловой коэффициент

    II. Эл. станции (цикл Карно)

    Коэффициент работы

    (работоспособности)

    III. Холодильной установки

    Холодильный коэффициент

    IV. Теплового насоса

    Коэффициент трансформации

    V. Теплообменника

    Коэффициент теплообменника

    Эксергия (работоспособность) тепла:

    .

    При Т = Т ос; τ q = 0. Это говорит о том, что любое количество тепла (Q) при Т ос не обладает работоспособностью (Е), т.е. не может произвести работу, (Е q = 0).

    Для любых теплоэнергетических установок (аппаратов), где производится или потребляется тепло (Q) при Т > Тос коэффициент работоспособности тепла (τ q) находится в пределах от 0 до 1 т.е. для реальных установок 0 < τ q < 1. Поэтому, работоспособность (эксергия) любого количества тепла (Е = Q∙ τ q) всегда меньше данного количества тепла: E < Q.

    Эксергия (работоспособность) различных видов энергии:

    1) Эксергия работы: E L = L∙τ L = L∙1 = L

    (эксергия работы = количеству работы)

    2) Эксергия электроэнергии: E N = N∙τ N = N∙1 = N

    (эксергия мощности = мощности)

    3) Эксергия тепла:

    (эксергия тепла зависит от его темпераьуры и прямо пропорциональна коэффициенту работоспособности τ q (рис 2).

    Поэтому КПД отражающий действие (Д), которое является аналогом работы (L), должен включить и в числитель и в знаменатель величины связанные с работоспособностью энергии, т.е. эксергию:

    Следовательно, только эксергетический КПД объективно отражает энергетическую эффективность любого аппарата, установки или системы. Его значения всегда находятся в пределах 0 ≤ η ≤ 1.

    Отсюда КПД цикла Карно, т.е. идеального цикла будет равен1 (η = 1):

    .

    Очевидно, что η и для других установок будут находится в пределах 0 ≤ η ≤ 1, что является критерием правильной оценки энергетической эффективности любой установки и системы:

    Для теплотехнической установки (котла) (табл.1);

    где ; ;

    Т – температура полученного тепла;

    Т Т – температура горения топлива.

    Для холодильной установки:

    ; где

    Для теплового насоса:

    ; где

    Для солнечного нагревателя:

    ; где

    Для теплоэлектрической станции (ТЭС):

    ,

    где N э – мощность электростанции;

    Q – теплопроизводительность;

    Q Т – тепло, подведённое к ТЭС (топливо, гео и т.д.);

    Мощность циркуляционных насосов.

    Используя эксергетический метод, можно изменить ценовую политику по определению стоимости отпускаемого тепла от ТЭЦ. Сейчас ТЭЦ отпускает тепло не учитывая его качество, которое зависит от температуры отпускаемого тепла. Например, если цена за Гкал составляет Ц = 600 руб/Гкал, то при изменении температуры, в соответствии с температурным графиком 150 – 70 и его уменьшении при повышении t наружного воздуха температура отпускаемого тепла от ТЭЦ понижается, т.е. тепло подается уже не при 150 ºС, а при более низких t, т.е. 140; 130; 110; 100 и т.д.

    Следовательно, эксергия этого тепла уменьшается в соответствии с уменьшением коэффициента работоспособности τ q (табл. 2).

    Поэтому цена за Гкал отпущенного тепла не должна оставаться постоянной, а должна уменьшаться с понижением температуры, отпускаемого тепла в соответствии с изменениями τ q (рис.3).

    Рис. 3 Изменение стоимости тепла в зависимости от температурного уровня, отпускаемого тепла.

    Выводы

    1) Для определения энергетической эффективности используется:

    а) целевые коэффициенты, которые могут приобретать значение больше 1;

    б) коэффициенты полезного действия КПД, которые не могут быть больше 1;

    2) КПД определяются на основе эксергетического метода, учитывающего потери;

    3) На основе эксергетического метода анализа необходимо определить ценовую политику на отпускаемое тепло, эл. энергию и другие виды энергии.

    Литература

    1. Соколов Е.Я., Бродянский В.М., «Энергетические основы трансформации тепла и процессов охлаждения», М., Энергоиздат, 1981 г.

    2. Бродянский В.М., «Эксергетический метод термодинамического анализа», М., Энергия, 1973 г.

    Введение

    ГОСТ 19431-84 (далее – стандарт) устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области энергетики и электрификации, относящиеся к производству, передаче, распределению и потреблению электрической энергии и тепла.

    Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

    Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».

    Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования. Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

    В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на английском (Е), немецком (D) и французском (F) языках.

    Общие понятия

    Энергетика Область народного хозяйства, науки и техники, охватывающая энергетические ресурсы, производство, передачу, преобразование, аккумулирование, распределение и потребление различных видов энергии. Электроэнергетика Раздел энергетики, обеспечивающий электрификацию страны на основе рационального расширения производства и использования электрической энергии. Теплоэнергетика Раздел энергетики, связанный с получением, использованием и преобразованием тепла в различные виды энергии. Гидроэнергетика Раздел энергетики, связанный с использованием механической энергии водных ресурсов для получения электрической энергии. Ядерная энергетика Раздел энергетики, связанный с использованием ядерной энергии для производства тепла и электрической энергии. Энергоснабжение (электроснабжение) Обеспечение потребителей энергией (электрической энергией). Теплоснабжение D . Fernwärmeversorgung Обеспечение потребителей теплом. Централизованное электроснабжение Электроснабжение потребителей от энергетической системы. Децентрализованное электроснабжение Электроснабжение потребителя от источника, не имеющего связи с энергетической системой. Централизованное теплоснабжение D . Zentrale Wärmeversorgung Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. Децентрализованное теплоснабжение D . Dezentrale Wärmeversorgung Теплоснабжение потребителей от источников тепла, не имеющих связи с общей тепловой сетью. Электрификация Введение электрической энергии в народном хозяйстве и быту. Теплофикация Централизованное теплоснабжение при производстве электрической энергии и тепла в едином технологическом цикле. Энергетическая система Совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения электрической энергии и тепла при общем управлении этим режимом. Электроэнергетическая система Находящееся в данный момент в работе электрооборудование энергосистемы и приемников электрической энергии, объединенное общим режимом и рассматриваемое как единое целое в отношении протекающих в нем физических процессов. Структура электропотребления Долевое распределение суммарного электропотребления по типам потребителей. Структура установленной мощности электростанций Долевое распределение суммарной установленной мощности электростанций по их типам или по типам агрегатов.

    Примечание - Распределение может производиться по стране, району и т.д.

    Энергетический баланс Количественная характеристика производства, потребления и потерь энергии или мощности за установленный интервал времени для определенной отрасли хозяйства, зоны энергоснабжения, предприятия, установки. Качество электрической энергии D . Versorgungsqualität; Е . Quality of supply; F . Quality du service Степень соответствия характеристик электрической энергии в данной точке электрической системы совокупности нормированных значений показателей качества электрической энергии. Преобразование электрической энергии Е . Conversion of electricity; F . Conversion d’énergie électrique Изменение рода тока, напряжения, частоты или числа фаз. Потребитель электрической энергии (тепла) D . Verbraucher von Electroenergie; Е . Consumer; F . Usager Предприятие, организация, территориально обособленный цех, строительная площадка, квартира, у которых приемники электрической энергии (тепла) присоединены к электрической (тепловой) сети и используют электрическую энергию (тепло). Потребитель-регулятор нагрузки Е . Controllable load; F . Charge modulable Потребитель электрической энергии или тепла, режим работы которого предусматривает возможность ограничения электропотребления или теплопотребления в часы максимума для выравнивания графика нагрузки энергетической системы или электростанции и увеличения нагрузки в часы минимума. Абонент энергоснабжающей организации D . Abnehmer; Е . Consumer; F . Abonné Потребитель электрической энергии (тепла), энергоустановки которого присоединены к сетям энергоснабжающей организации.

    Основные виды энергоустановок

    Энергоустановка Комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления энергии. Электроустановка Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии. Система энергоснабжения Совокупность взаимосвязанных энергоустановок, осуществляющих энергоснабжение района, города, предприятия. Система электроснабжения Совокупность взаимосвязанных энергоустановок, осуществляющих электроснабжение района, города, предприятия. Система теплоснабжения Совокупность взаимосвязанных энергоустановок, осуществляющих теплоснабжение района, города, предприятия. Электростанция D . Kraftwerk; Е . Power station; F . Centrale électrique Энергоустановка или группа энергоустановок для производства электрической энергии или электрической энергии и тепла. Тепловая электростанция (ТЭС) D . Wärmekraftwerk; Е . Conventional thermal power station; F . Cenlrale thermique classique Электростанция, преобразующая химическую энергию топлива в электрическую энергию или электрическую энергию и тепло. Атомная электростанция (АЭС) D . Kernkraflwerk; Е . Nuclear thermal station; F . Centrale thermique nucléaire Электростанция, преобразующая энергию деления ядер атомов в электрическую энергию или в электрическую энергию и тепло. Термоядерная электростанция Электростанция, преобразующая энергию синтеза ядер атомов в электрическую энергию или в электрическую энергию и тепло. Гидроэлектростанция (ГЭС) D . Wasserkraftwerk; Е . Hydroelectric power plant; F . Centrale hydro-électrique Электростанция, преобразующая механическую энергию воды в электрическую энергию. Блок-станция Электростанция, работающая в энергетической системе и оперативно управляемая ее диспетчерской службой, но не входящая в число предприятий системы по ведомственной принадлежности. Линия электропередачи (ЛЭП) D . Elektroenergieübertragungsleitung Электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции, и предназначенная для передачи электрической энергии на расстояние. Воздушная линия электропередачи (ВЛ) Е . Overhead line; F . Ligne aérienne Линия электропередачи, провода которой поддерживаются над землей с помощью опор, изоляторов. Кабельная линия электропередачи (КЛ) Линия электропередачи, выполненная одним или несколькими кабелями, уложенными непосредственно в землю, кабельные каналы, трубы, на кабельные конструкции. Электрическая подстанция (ПС) Е . Substation (of a power system); F . Poste (d’unréseau electrique) Электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии. Электрическая сеть D . Elektrisches Netz; Е . Electrical network; F . Réseaud’energle électrique Совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их электрических линий, размещенных на территории района, населенного пункта, потребителя электрической энергии. Тепловая сеть D . Fernwärmenetz Совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепла к потребителям. Приемник электрической энергии D . Elektrocnergieanwendungsanlage Устройство, в котором происходит преобразование электрической энергии в другой вид энергии для ее использования. Энерготехнологическая установка Энергоустановка для комплексного использования топлива.

    Примечание - При комплексном использовании топлива производятся: электрическая энергия, химические продукты, а также металлургическое, бытовое и искусственное жидкое топливо.

    Основные режимы и параметры работы энергоустановок

    Режим работы энергоустановки Характеристика энергетического процесса, протекающего в энергоустановке и определяемого значениями изменяющихся во времени основных параметров этого процесса. Нагрузка энергоустановки потребителя Значение мощности или количества тепла, потребляемых энергоустановкой в установленный момент времени. Мощность электроустановки Суммарная активная мощность, отдаваемая в данный момент времени генерирующей электроустановкой приемникам электрической энергии, включая потери в электрических сетях. Мощность группы электроустановок Суммарная активная мощность, отдаваемая в данный момент времени генерирующей группой электроустановок приемникам электрической энергии, включая потери в электрических сетях. График нагрузки энергоустановки потребителя D . Belastungsfahrplan; F . Courbe de charge Кривая изменений во времени нагрузки энергоустановки потребителя. График продолжительности нагрузки (мощности) энергоустановки потребителя Е . Load duration curve; F . Diagramme des charges classées Кривая, показывающая суммарную длительность данного и большего значения нагрузки (мощности) энергоустановки в течение установленного интервала времени.

    Примечание - За установленный интервал времени принимают год.

    Максимум нагрузки энергоустановки (группы электроустановок) Ндп. Пик нагрузки Наибольшее значение нагрузки энергоустановки потребителя (группы энергоустановок) за установленный интервал времени.

    Примечание - За установленный интервал времени принимают сутки, неделю, месяц, год.

    Базисный режим электростанции Режим работы электростанции с заданной, практически постоянной, мощностью в течение установленного интервала времени. Маневренный режим электростанции Режим работы электростанции с переменной мощностью в течение установленного интервала времени. Установленная мощность электроустановки Наибольшая активная электрическая мощность, с которой электроустановка может длительно работать без перегрузки в соответствии с техническими условиями или паспортом на оборудование. Ограничение мощности агрегата (электростанции) Ндп. Разрывы мощности Значение вынужденного недоиспользования установленной мощности генерирующего агрегата (электростанции).

    Примечание - Снижение мощности из-за ремонтных работ в ограничение мощности не включают.

    Располагаемая мощность агрегата (электростанции) Е . Available power station capacity; F . Puissance disponible d’une centrale Установленная мощность генерирующего агрегата (электростанции), за вычетом ограничений его мощности. Рабочая мощность электростанции Располагаемая мощность электростанции, за вычетом мощности оборудования, выведенного в ремонт. Резервная мощность электроустановки Е . Reserve power; F . Puissance de réserve Разность между рабочей мощностью генерирующей электроустановки и мощностью, генерируемой в установленный момент времени. Присоединенная мощность электроустановки Сумма номинальных мощностей трансформаторов и приемников электрической энергии потребителя, непосредственно подключенных к электрической сети. Коэффициент неравномерности графика нагрузки энергоустановки потребителя Отношение минимального значения ординаты графика нагрузки потребителя к максимальному за установленный интервал времени. Коэффициент заполнения графика нагрузки энергоустановки потребителя D . Belastungsfaktor Отношение среднеарифметического значения нагрузки энергоустановки потребителя к максимальному за установленный интервал времени. Коэффициент спроса Отношение совмещенного максимума нагрузки приемников энергии к их суммарной установленной мощности. Коэффициент одновременности D . Gleichzeitigkeitsfaktor Отношение совмещенного максимума нагрузки энергоустановок потребителей к сумме максимумов нагрузки этих же установок за тот же интервал времени. Показатель использования установленной мощности электростанции D . Benutzungsdauer der installierten Leistung; F . Durée d’utilisation de la puissance maximale possible d’un groupe Отношение произведенной электростанцией электрической энергии за установленный интервал времени к установленной мощности электростанции.

    Примечание - Показатель использования обычно выражают в часах за год.

    Коэффициент использования установленной мощности электроустановки Отношение среднеарифметической мощности к установленной мощности электроустановки за установленный интервал времени. Коэффициент сменности по энергопотреблению Отношение годового количества электроэнергии, потребляемой предприятием, к условному годовому потреблению.

    Примечание - Под условным годовым потреблением понижают потребление при работе всех смен и режиме наиболее загруженной смены.

    Уровень напряжения в пунктах электрической сети D . Spannungsniveau Значение напряжения в пунктах электрической сети, усредненное по времени или по некоторому числу узлов сети. Замыкающие затраты на топливо (электрическую энергию) Удельные народнохозяйственные затраты на увеличение потребности в различных видах топлива (электрической энергии) в данном районе в установленный интервал времени. Тариф на электрическую энергию (тепло) Е . Tariff; F . Tarif Система ставок, но которым взимают плату за потребленную электрическую энергию (тепло).

    Литература

    1. ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения
    2. ГОСТ 21027-75 Системы энергетические. Термины и определения
    3. ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения
    4. ГОСТ Р 54130-2010 Качество электрической энергии. Термины и определения