在全部高压加热器切除时,可以保证机组发额定出力(350MW),但不允许超发。
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机组运行中因设备制造或安装质量或电厂设计或电厂公用系统等原因造成长期达不到铭牌容量,如高压加热器长期不能投入,季节性降低出力等,主管部门在考核发电出力时已列入计划的降低出力,记为()事件。
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2007年某厂新建#2机组(600MW)因设计原因造成高压加热器不能投入,机组并网发电后一直限负荷10%。#1机组(600MW)、#3机组(600MW)全出力运行。该厂全年等效计划降出力小时是()小时。
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2007年某厂新建#1机组(300MW)因设计原因造成高压加热器不能投入,机组并网发电后一直限负荷10%。#2机组(600MW)全出力运行。该厂全年等效计划降出力小时是()小时。
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自动发电控制对电网部分机组出力进行(),以满足控制目标:保证发电出力与负荷平衡,保证系统频率为额定值,使净区域联络线潮流与计划相等,最小区域化运行成本。
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2007年某厂新建#1机组(300MW)因设计原因造成高压加热器不能投入,机组并网发电后一直限负荷5%。该机组全年等效计划降出力小时是()小时。
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某厂新建#2机组(300MW)因设计原因造成高压加热器不能投入,机组并网发电后一直限负荷5%。4月份#1机组(300MW)、#3机组(600MW)全出力运行。该厂4月份等效计划降出力小时是()小时。
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某厂新建#1机组(600MW)因设计原因造成高压加热器不能投入,机组并网发电后一直限负荷5%。#2机组(600MW)全出力运行。5月份该厂等效计划降出力小时是()小时。
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2007年某厂新建#1机组(300MW)因设计原因造成高压加热器不能投入,机组并网发电后一直限负荷10%。该机组全年等效计划降出力小时是()小时。
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当汽机高压加热器停用时,应降低锅炉负荷,注意监视再热器入口压力,防止()动作,机组出力不许超过()MW。
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87/1500在额定空气密度下,随着风速的增加,发电机的出力随着增加,当风速大于()时,达到额定出力,超出额定风速机组进行恒功率控制.
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某厂新建#1机组(600MW)因设计原因造成高压加热器不能投入,机组并网发电后一直限负荷5%。5月份该机组等效计划降出力小时是()小时。
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2007年某厂新建#2机组(600MW)因设计原因造成高压加热器不能投入,机组并网发电后一直限负荷10%。#1机组(600MW)、#3机组(600MW)全出力运行。该厂全年等效计划降出力系数是()。
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主要辅助设备(送风机、一次风机、引风机、磨煤机、给煤机、给水泵、循环水泵、炉水循环泵、高压加热器等)强迫停运,并造成机组出力降低,属()事件。
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高压加热器运行中,水侧压力()汽侧压力,为保证汽轮机组安全运行,在高压水侧设自动旁路保护装置。
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某厂新建#2机组(300MW)因设计原因造成高压加热器不能投入,机组并网发电后一直限负荷5%。4月份#1机组(300MW)、#3机组(300MW)全出力运行。该厂4月份等效计划降出力小时是()小时。
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2007年某厂新建#1机组(300MW)因设计原因造成高压加热器不能投入,机组并网发电后一直限负荷10%。#2机组(600MW)全出力运行。该厂全年等效计划降出力系数是()。
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某厂新建后,2007年全年#2机组(600MW)因设计原因造成高压加热器不能投入,机组并网发电后一直限负荷5%。#1机组(600MW)、#3机组(1000MW)全出力运行。该厂全年等效计划降出力时间是()小时。
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2007年某厂#1机组(300MW)因设计原因造成高压加热器不能投入,机组并网发电后一直限负荷5%。#2机组(600MW)全出力运行。该厂全年等效计划降出力小时是()小时。
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某厂新建1机组(600MW)因设计原因造成高压加热器不能投入,机组并网发电后一直限负荷5%。4月份该机组等效计划降出力小时是()小时。
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2007年某厂新建1机组(300MW)因设计原因造成高压加热器不能投入,机组并网发电后一直限负荷10%。该机组全年等效计划降出力小时是()小时。
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某厂新建2机组(300MW)因设计原因造成高压加热器不能投入,机组并网发电后一直限负荷5%。4月份1机组(300MW)、3机组(600MW)全出力运行。该厂4月份等效计划降出力小时是()小时。
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2007年某厂新建2机组(600MW)因设计原因造成高压加热器不能投入,机组并网发电后一直限负荷10%。1机组(600MW)、3机组(600MW)全出力运行。该厂全年等效计划降出力小时是()小时。
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大机组的高压加热器因故不能投运时,机组的煤耗(),机组的出力()。
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87£¯1500在额定空气密度下,随着风速的增加,发电机的出力随着增加,当风速大于()时,达到额定出力,超出额定风速机组进行恒功率控制.