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1)  maximum guaranteed capability
最大保证出力
2)  turbine-generator maximum garanteed capability
汽轮机最大保证出力
3)  guaranteed maximum continuous output
保证最大连续出力
4)  the firm power
保证出力
1.
Two models are developed for long-term optimal dispatching problem of Eping hydropower station,one is the largest power output when the firm power is considered,the other is the largest power output when the firm power is not considered.
针对鄂坪水电站的长期优化调度问题,建立了考虑保证出力发电量最大和不考虑保证出力发电量最大两种求解模型,用动态规划法进行了计算,并对两种模型下的发电量、水位过程和出力过程进行了比较分析。
2.
A new method is presented for determining the firm power.
提出确定保证出力的新方法。
5)  firm power
保证出力
1.
The calculation method of the firm power of cascaded hydropower stations system is described in brief not considering up-downriver stations runoff compensation, and this paper puts forward the general calculation method of the firm power of main-reservoir cascaded hydropower stations based on runoff compensation.
简述了一般梯级水电站群不考虑上下游电站径流补偿时系统保证出力的计算方法,在此基础上提出了利用龙头水库进行梯级水电站群径流补偿时系统保证出力的计算模型和通用算法。
2.
This paper,considering power output electricity and firm power objectives, sets up the multiobjective optimization model for reservoir dispatching, and presents the constraint method and the interactive decision method to solve this model.
以年发电量和保证出力为目标,建立了水库优化调度多目标数学模型,并提出了求解该模型的约束法和决策偏好的交互式多目标优化方法,结合实例研究计算,论证了该方法的可行性和优化性。
3.
The model for calculating the firm power of cascade hydropower stations is a large scale maxmin model, an efficient algorithm named effective calculating period algorithm (MM-NC-A) for simplifying the calculation of it is presented in this paper.
梯级水电站群长序列保证出力优化计算模型是一个大规模maxmin模型。
6)  net assured capacity
净保证出力
补充资料:抽汽式汽轮机
      由汽轮机中间级抽出一部分蒸汽供给用户,即在发电的同时还供热的汽轮机。根据用户需要可以设计成一次调节抽汽式或二次调节抽汽式。
  
  一次调节抽汽式汽轮机  又称单抽汽式汽轮机。由高压部分和低压部分组成,相当于一台背压式汽轮机与一台凝汽式汽轮机的组合。新汽进入高压部分作功,膨胀至一定压力后分为二股,一股抽出供给热用户,一股进入低压部分继续膨胀作功,最后排入凝汽器。抽汽压力设计值根据热用户需要确定,并由调压器控制,以维持抽汽压力稳定。单抽汽式汽轮机的功率为高、低压部分所生产功率之和,由进汽量和流经低压部分蒸汽量所决定。调节进汽量可以得到不同的功率。因此,在一定范围内,可同时满足热、电负荷需要。单抽汽式汽轮机在供热抽汽量为零时,相当于一台凝汽式汽轮机;若将进入高压缸的蒸汽全部抽出供给热用户,则相当于一台背压式汽轮机。但实际运行中,为了冷却低压缸,带走由于鼓风摩擦损失所产生的热量,必须有一定量的蒸汽流过低压部分进入凝汽器,所需最小流量约为低压缸设计流量的10%。单抽汽式汽轮机的工况如图所示,它表示出新汽量(Do)、抽汽量(Ce)、电功率(Ni)三者之间的关系;图中Do表示凝汽量,ohh线为抽汽量为零时的凝汽工况线,cdd 线为抽汽量等于新汽量时的背压工况线,在以上两线之间为等抽汽量与等凝汽量工况线,它表示在不同抽汽量下与不同凝汽量下全机电功率与蒸汽流量的关系。在最大抽汽量下汽轮发电机组的最大电功率如图中e点所示;图中如已知Do、De、Do和Ni4个量中的任何两个量,可求得另外两个量。
  
  二次调节抽汽式汽轮机  又称双抽汽式汽轮机。可以同时满足不同参数的热负荷。整个汽轮机分为高、中、低压 3部分。新汽进入高压部分作功,膨胀到一定压力,抽出一部分蒸汽供给热用户;另一部分进入中压部分继续膨胀作功后,再抽出一部分供暖,其余蒸汽经过低压部分排入凝汽器。
  
  双抽汽式汽轮机的工况图是按照一定的典型系统和额定参数绘制的。若汽轮机运行条件不同于绘制工况时,应进行适当修正。调节抽汽式汽轮机各缸均单独设置配汽机构,分别控制各缸进汽量。中、低压缸配汽机构有调节阀和旋转隔板两种形式。功率较小的抽汽机组采用旋转隔板形式有利于设计成单缸结构;高压缸则普遍采用喷嘴调节方式,调节级多数为双列级,以保证有足够大的通流能力。
  
  双抽汽式汽轮机在高、低压缸流量均接近设计值时具有较高的发电经济性。由于热负荷的变化,有时流经各缸的流量差别很大,在某些工况下发电经济性较低。因此,调节抽汽式汽轮机应根据主要热负荷情况进行设计,合理分配各缸流量,以保证长期运行中有较高经济性。合理选定抽汽压力对机组经济性有明显影响,在满足热用户前提下,应尽量降低抽汽压力。早期生产的供暖抽汽机组,抽汽压力为0.12~0.25兆帕,近年已将下限降为0.07兆帕。
  

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