![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная Рефераты по рекламе Рефераты по физике Рефераты по философии Рефераты по финансам Рефераты по химии Рефераты по хозяйственному праву Рефераты по цифровым устройствам Рефераты по экологическому праву Рефераты по экономико-математическому моделированию Рефераты по экономической географии Рефераты по экономической теории Рефераты по этике Рефераты по юриспруденции Рефераты по языковедению Рефераты по юридическим наукам Рефераты по истории Рефераты по компьютерным наукам Рефераты по медицинским наукам Рефераты по финансовым наукам Рефераты по управленческим наукам Психология и педагогика Промышленность производство Биология и химия Языкознание филология Издательское дело и полиграфия Рефераты по краеведению и этнографии Рефераты по религии и мифологии Рефераты по медицине Рефераты по сексологии Рефераты по информатике программированию Краткое содержание произведений |
Реферат: Компенсация реактивной мощностиРеферат: Компенсация реактивной мощностиМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РЕФЕРАТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ<<ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ>> НА ТЕМУ<<КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ>> Выполнил: студент IV курса Заочного факультета, группы1А Поляков А.В. Проверил: Брятов А.С. САМАРА 2004 Содержание: 1. Реактивная мощность………………………………………………стр. 2 2. Компенсация реактивной мощности……………………………...стр. 2 2.1 Потребители реактивной мощности и меры по её уменьшению……………………………………………………...стр. 2 3 Средства компенсации реактивной мощности………………….стр. 4 3.1 Конденсаторные батареи…………………………………….стр. 5 3.2 Синхронные двигатели………………………………………стр. 7 3.3 Синхронные компенсаторы…………………………………стр. 9 4 Выбор компенсирующих устройств……………………………..стр. 10 5 Размещение компенсирующих устройств в электрических сетях………………………………………………………………….стр. 17 6 Управление компенсирующими установками…………………стр. 21 7 Список используемой литературы………………………………стр. 25 1. Реактивная мощность Реактивная мощность-мощность, которую источник переменного тока в течение одной четверти периода отдаёт во внешнюю цепь, обладающую реактивным сопротивлением, а в течение другой четверти периода получает её обратно. Характеризует энергию, не потребляемую во внешней цепи, а колеблющуюся между внешней цепью и источником, т.е. ёмкостную и индуктивную энергию, временно накапливаемую, а затем отдаваемую источнику. Выражается произведением напряжения на зажимах данной цепи на реактивную составляющую тока в ней. Если реактивная составляющая тока больше активной составляющей, то и реактивная мощность будет больше фактически потребляемой в цепи мощности. 2.Компенсация реактивной мощности. 2.1 Потребители реактивной мощности и меры по её уменьшению При подключении к электрической сети
активно-индуктивной нагрузки Электроприёмники с такой нагрузкой потребляют как
активную Активная энергия, потребляемая электроприёмниками,
преобразуется в другие виды энергии: механическую, тепловую, энергию сжатого
воздуха и газа и т.п. Определённый процент активной энергии расходуется на
потери. Реактивная мощность Из курса ТОЭ известно, что реактивная мощность может
иметь индуктивный или ёмкостной характер. Условимся считать реактивную
индуктивную мощность Прохождение в электрических сетях реактивных токов обусловливает добавочные потери активной мощности в линиях, трансформаторах, генераторах электростанций, дополнительные потери напряжения, требуют увеличения номинальной мощности или числа трансформаторов, снижает пропускную способность всей СЭС. Полная мощность
потери активной мощности
коэффициент мощности
потери напряжения
где
P, Q, S -соответственно
активная, реактивная и полная мощности; R и X
–соответственно активное и
реактивное сопротивления элементов электрической сети; Основным потребителем реактивной мощности индуктивного характера на промышленных предприятиях являются асинхронные двигатели АД (60-65 % общего её потребления), трансформаторы, включая сварочные (20-25%), вентильные преобразователи, реакторы и прочие ЭП. Реактивной мощностью дополнительно нагружаются
питающие и распределительные сети предприятия, соответственно увеличивается
общее потребление электроэнергии. Меры по снижению потребления реактивной
мощности: естественная компенсация (естественный Естественная компенсация реактивной мощности не требует больших материальных затрат и должна проводится на предприятиях в первую очередь. К естественной компенсации относятся: упорядочение и автоматизация технологического процесса, ведущие к выравниванию графика нагрузки и улучшению энергетического режима оборудования (равномерное размещение нагрузок по фазам, смещение времени обеденных перерывов отдельных цехов и участков, перевод энергоёмких крупных ЭП на работу вне часов максимума энергосистемы и, наоборот, вывод в ремонт мощных ЭП в часы максимума в энергосистемы и т.п.); создание рациональной схемы электроснабжения за счёт уменьшения количества ступеней трансформации; замена трансформаторов и другого электрооборудования старых конструкций на новые, более совершенные с меньшими потерями на перемагничивание; замена малозагруженных трансформаторов и двигателей трансформаторами и двигателями меньшей мощности и их полная загрузка; применение СД вместо АД, когда это допустимо по условиям технологического процесса; ограничение продолжительности ХХ двигателя и сварочных трансформаторов, сокращение длительности и рассредоточение во время пуска крупных ЭП; улучшение качества ремонта электродвигателей, уменьшение переходных сопротивлений контактных соединений; отключение при малой нагрузке (например, в ночное время, в выходные и праздничные дни) части силовых трансформаторов. 3. Средства компенсации реактивной мощности Для искусственной компенсации реактивной мощности, называемой иногда «поперечной» компенсацией, применяются специальные компенсирующие устройства, являющиеся источниками реактивной энергии ёмкостного характера. До 1974 г. Основным нормативным показателем,
характеризующим потребляемую промышленным предприятием реактивную мощность, был
средневзвешенный коэффициент мощности Средневзвешенный коэффициент мощности за время t
где
Действовавшие до 1974 г. руководящие указания по
компенсации реактивной мощности сыграли положительную роль в существенном
снижении потреблении реактивной мощности и в повышении средневзвешенного
коэффициента мощности в целом по стране с 0,75 в 1946 г. до 0,93 в 1974 г. В то
время промышленные предприятия производили оплату израсходованной
электроэнергии с учётом cos Однако в соответствии со старым руководящими указаниями по компенсации реактивной мощности предприятия не были заинтересованы в отключении установленных КУ в часы минимальных нагрузок. В связи с этим в питающей энергосистеме часто наблюдалась перекомпенсация реактивной мощности. Перекомпенсация- это избыточная реактивная мощность, вырабатываемая компенсирующей установкой в периоды понижения нагрузок (ночью, в обеденные перерывы, в нерабочие и праздничные дни и т.п.) и передаваемая в сеть энергосистемы. Результатом перекомпенсации являлось увеличение суммарных потерь мощности и энергии в электрических сетях и усложнение, и удорожание устройств регулирования напряжения. По этой причине в новых «Правилах пользования электрической и тепловой энергией», введённых в действие с 1 января 1982 г., указывается не нормируемое значение коэффициента мощности (0,92-0,95), а та суммарная реактивная мощность компенсирующих устройств, которая должна быть установлена на предприятии согласно заданию энергосистемы. Для стимулирования мероприятий по компенсации реактивной мощности Минэнерго установлена новая шкала скидок и надбавок к тарифу за электроэнергию в зависимости от степени компенсации реактивной мощности у потребителей. Наглядное представление о сущности компенсации реактивной
мощности даёт (рис.1) На (рис 1 а) изображена схема электрической цепи. Пусть
до компенсации потребитель имел активную мощность Р, соответственно ток После компенсации, т.е. после подключения параллельно
нагрузке КУ (конденсатора) с мощностью К техническим средствам компенсации реактивной мощности относятся следующие виды компенсирующих устройств: конденсаторные батареи (КБ), синхронные двигатели, вентильные статические источники реактивной мощности (ИРМ). 3.1 Конденсаторные батареи Наибольшее распространение на промышленных
предприятиях имеют конденсаторы (КБ)-крупные (в отличие от
конденсаторов радиотехники) специальные устройства, предназначенные для
выработки реактивной ёмкостной мощности. Конденсаторы изготовляют на напряжение
220, 380, 660, 6300 и 10500 В в однофазном и трёхфазном исполнении для
внутренней и наружной установки. Они бывают масляные (КМ) и
соволовые (КС). Диэлектрическая проницаемость совола примерно
вдвое больше, чем масла. Однако отрицательная допустимая температура составляет
- 10 Недостатки конденсаторных батарей: пожароопасность,
наличие остаточного заряда, повышающего опасность при обслуживании;
чувствительность к перенапряжениям и толчкам тока; возможность только
ступенчатого, а не плавного регулирования мощности. Конденсаторы, как правило, собираются в батареи (КБ) и выпускаются заводами электротехнической промышленности в виде комплектных компенсирующих устройств (ККУ). На (рис. 2) изображён общий вид ККУ напряжением 380 В и мощностью 300 квар. В таблице 1 приведены технические характеристики некоторых видов комплектных конденсаторных установок.
Удельная стоимость конденсаторов высокого напряжения
меньше удельной стоимости конденсаторов низкого напряжения, но конденсаторы
низкого напряжения проще и надёжнее в эксплуатации. Комплектные конденсаторные
установки имеют встроенное разрядное сопротивление R для снятия
остаточного напряжения при отключении ККУ от сети. Иногда в
качестве разрядного сопротивления применяют два однофазных За счёт присоединения к сети КУ с
мощностью
где
Потери напряжения после компенсации, В,
3.2 Синхронные двигатели. Рассмотрим другой вид КУ- синхронные двигатели. Из курса «Электрические машины» известно, что при
увеличении тока возбуждения выше номинального значения синхронные двигатели (СД)
могут вырабатывать реактивную мощность, следовательно, их можно
использовать как средство компенсации реактивной мощности. Главным отличием СД
от АД является то, что магнитное поле, необходимое для действия СД,
создаётся в основном от отдельного источника постоянного тока (возбудителя).
Вследствие этого СД в нормальном режиме (при Синхронные двигатели, выпускаемые отечественной
промышленностью, рассчитаны на опережающий коэффициент мощности
При недогрузке СД по активной мощности Средние значения коэффициента нагрузки по реактивной
мощности
Преимуществом СД, используемым для компенсации реактивной мощности, по сравнению с КБ является возможность плавного регулирования генерируемой реактивной мощности. Недостатком является то, что активные потери на генерирование реактивной мощности для СД больше, чем для КБ, так как зависят от квадрата генерируемой мощности СД. Дополнительные активные потери в обмотке СД,
кВт, вызываемые генерируемой реактивной мощностью в пределах изменения
где
В общем случае когда
где
Реактивная мощность
где Следует отметить, что Как правило, в системах электроснабжения промышленных предприятий КБ компенсируют реактивную мощность базисной (основной) части графиков нагрузок, а СД снижают, главным образом, пики нагрузок графика. 3.3 Синхронные компенсаторы. Разновидностью СД являются синхронные
компенсаторы (СК), которые представляют собой СД
облегчённой конструкции без нагрузки на валу. В настоящее время выпускается СК
мощностью выше 5000 квар; они имеют ограниченное применение в сетях
промышленных предприятий и лишь в ряде случаев используются для улучшения
показателей качества напряжения у мощных ЭП с резкопеременной
ударной нагрузкой (дуговые печи, прокатные станы и т.п.). В сетях с
резкопеременной ударной нагрузкой на напряжении 6-10 кВ рекомендуется
применение не конденсаторных батарей, а специальных быстродействующих
источников реактивной мощности (ИРМ), Которые должны устанавливаться вблизи
таких ЭП. Схема ИРМ приведена на (рис. 4). В ней в
качестве регулируемой индуктивности используются индуктивности LR и
нерегулируемые ёмкости С1-С3. Регулирование индуктивности осуществляется тиристорными группами VS, управляющие электроды которых подсоединены к схеме управления. Достоинствами статических ИРМ является отсутствие вращающихся частей, относительная плавность регулирования реактивной мощности, выдаваемой в сеть, возможность трёх- и четырёхкратной перегрузки по реактивной мощности. К недостаткам относится появление высших гармоник, которые могут возникнуть при глубоком регулировании реактивной мощности. 4 Выбор компенсирующих устройств. Расчёт и выбор КУ производится на основании задания энергосистемы и в соответствии с «Руководящими указаниями по компенсации». Задачи по расчёту и выбору КУ решаются совместно с вопросами проектирования всех элементов СЭС промышленного предприятия. Потребляемая мощность КУ выбирается с учётом
наибольшей входной реактивной мощности
где
Энергосистемой задаётся режим потребляемой реактивной
мощности на предприятии с учётом его расчётных максимальных нагрузок
где
Выражения (13) и (14) относятся к промышленным
предприятиям с мощностью 750 кВ Эти требования энергосистемы вызваны тем, что в сетях напряжением до 1 кВ, как правило, коэффициент мощности нагрузки не превышает 0,8. При этом сети до 1 кВ электрически более удалены от ИП энергосистемы и промышленных ТЭЦ, поэтому передача реактивной мощности энергосистемы в сеть до 1 кВ предприятия приводит к повышенным затратам на увеличение сечений проводников, к повышению мощности трансформаторов и повышенным потерям электроэнергии. Таким образом, недостаток в энергосистеме реактивной
энергии для покрытия реактивных нагрузок промышленного предприятия устраняется
за счёт компенсирующих установок предприятия. Причём если устанавливается КБ,
то суммарная мощность их нерегулируемых секций не должна превышать расчётную
реактивную мощность предприятия в режимах минимальных нагрузок В целях стимулирования мероприятий по компенсации реактивной мощности на промышленных предприятиях введена шкала скидок и надбавок к тарифу за электроэнергию, отпускаемую энергоснабжающей организацией. Штрафы в виде надбавки к тарифу за электроэнергию, выплачиваемые предприятием за несоблюдение режима компенсации, не устраняют реальных потерь в электрических сетях, а лишь перераспределяют их стоимость между энергосистемой и промышленным предприятием. Однако указанные надбавки к тарифу стимулируют предприятия к принятию мер по рациональной эксплуатации КУ. Энергосистема контролирует режим потребления реактивной мощности на предприятии, для чего служат счётчики с указателями 30-минутного максимума и реле времени. Счётчики устанавливают на границе раздела энергосистемы и предприятия в точке, указываемой в договоре на отпуск электроэнергии. При отсутствии специальных счётчиков используют показания обычных счётчиков. Записи подлежат 30-минутные показания счётчиков в часы максимума и ночного минимума энергосистемы. Выбор мощности КУ и распределение их по сетям промышленного предприятия напряжением до 1 кВ и выше производятся на основании технико-экономических расчётов по минимуму приведённых затрат. Приведённые затраты на компенсацию реактивной мощности, руб.,
где
Постоянная составляющая затрат, руб.,
где Для СД величина
где
здесь
n-число однотипных СД;
Для КБ
где
здесь Чаще всего при проектировании СЭС
ещё не уточнены места установки КУ. Поэтому с достаточной для
практических целей точностью можно принимать средние удельные затраты на
компенсацию 1 квар На предприятиях мощностью более 750 кВ Источники реактивной мощности
напряжением 6-10 кВ более экономичны по сравнению с источниками реактивной
мощности на напряжение до 1 кВ. Однако передача реактивной мощности из сети
6-10 кВ в сеть напряжением до 1 кВ может привести к увеличению числа
трансформаторов на ТП на Дополнительные приведённые затраты, руб., увеличиваются:
где Как правило, стоимость КТП, устанавливаемых на современных промышленных предприятиях, достаточно высока, и поэтому передача избыточной реактивной мощности СД 6-10 кВ в сеть напряжением до 1 кВ является невыгодной. Чаще всего реактивная мощность СД 6-10 кВ используется для компенсации реактивных нагрузок на стороне 6-10 кВ. Мощность КУ в сетях напряжением до 1 кВ определяется по минимуму приведённых затрат выбором экономически оптимального числа трансформаторов цеховых ТП и определением дополнительной мощности КУ ниже 1 кВ в целях оптимального снижения потерь в трансформаторах и в сети напряжением 6-10 кВ, питающей эти трансформаторы. Рассчитанная таким путём мощность компенсации распределяется между всеми трансформаторами цеха пропорционально их реактивным нагрузкам. При выборе КУ на предприятиях с большим числом трансформаторов решающее значение имеет число устанавливаемых трансформаторов. Ориентировочное количество необходимых
трансформаторов одинаковой оптимальной экономической мощности для покрытия всех
электрических нагрузок цеха при неравномерном распределении этих нагрузок по
площади цеха и при найденной средней плотности нагрузок цеха
При равномерно распределённой по площади цеха нагрузке число трансформаторных подстанций
Для выбора наивыгоднейшего числа трансформаторов и мощности КУ следует провести технико-экономическое сравнение вариантов с минимальным числом трансформаторов и с числом трансформаторов, увеличенным на один или два. Для варианта с увеличенным числом трансформаторов следует учитывать затраты на дополнительную установку трансформаторов по (23). Если на предприятии нельзя увеличить
число трансформаторов по условию размещения цехов, способу резервирования и т.
п., то определяют минимально возможную мощность трансформатора Как правило реактивная нагрузка
индуктивного характера в сетях 6-10 кВ создаётся реактивной мощностью ЭП
6-10 кВ и нескомпенсированной в сетях НН 0,4-0,69 кВ реактивной нагрузкой Наибольшая реактивная мощность, квар,
которая может быть передана из сети 6-10 кВ в сеть напряжением до 1 кВ для
покрытия оставшейся нескомпенсированной реактивной мощности в сети до 1 кВ без
увеличения числа устанавливаемых трансформаторов
где В целях оптимального снижения потерь в трансформаторах и в сети 6-10 кВ суммарная мощность КБ напряжением до 1 кВ для группы с небольшим числом трансформаторов цеха
где Если окажется, что На практике для промышленных предприятий чаще всего сравнивают варианты установки средств компенсации отдельно в виде КБ, СД или совместной установки КБ и СД. При отсутствии на предприятии СД для привода производственных механизмов сначала выбирается оптимальная мощность КУ на стороне до 1 кВ, а затем определяется оптимальная мощность силовых трансформаторов на подстанциях. Пример 1. На
(рис. 6) приведена схема одной секции РП 10 кВ, к шинам 10 кВ которого
присоединены два СД мощностью Коэффициент загрузки трансформаторов Определим оптимальный вариант выбора КУ. Решение. Определим минимально необходимое количество
трансформаторов с номинальной мощностью Принимаем семь трансформаторов,
мощность каждого из которых Реактивная мощность, вырабатываемая двумя СД, определяется по
Реактивная мощность, которая может быть передана от СД 10 кВ на сторону 0,4 кВ
По (26) наибольшая реактивная мощность, которая может быть передана через трансформаторы, Оставшаяся некомпенсированной мощность КБ на стороне 0,4 кВ при передаче реактивной мощности из сети 10 кВ, равной 1,21 Мвар, по (26а)
Примем по (табл. 1) 13 КБ
марки УКБ-0,38-150У3 с общей мощностью При
т.е. практически можно всю необходимую реактивную мощность
на стороне 0,4 кВ Проведём технико-экономическое сравнение двух вариантов с установкой семи и восьми трансформаторов. Удельные затраты при передаче реактивной мощности СД в сеть 0,4 кВ определяются по (20):
По (19)
где Полные затраты на установку КБ в сети 0,4 кВ определяются по (21):
где Для варианта I
при
Для варианта II при
Следовательно, оптимальным вариантом компенсации реактивной мощности является вариант I установки семи трансформаторов. 5 Размещение компенсирующих устройств в электрических сетях. После определения оптимального значения мощности КУ решается вопрос об их размещении в электрических сетях промышленного предприятия. Рациональное размещение КУ зависит от соотношения мощностей СД и АД, установленных в сетях 6-10 кВ. Наибольший эффект достигается при установке КУ вблизи ЭП с наибольшим потреблением реактивной мощности, так как это приводит к максимальному снижению потерь мощности и электроэнергии. В электрических сетях напряжением до 1 кВ наибольшее распространение в качестве средств компенсации реактивной мощности имеют батареи статических конденсаторов (КБ). Нерегулируемые КБ мощностью не менее 30 квар устанавливаются, как правило, в цехах у силовых шкафов или присоединяются к магистральному шинопроводу (групповая компенсация). Индивидуальная компенсация с помощью КБ целесообразна лишь у крупных ЭП 0,4-0,69 кВ с относительно низким коэффициентом мощности и большим числом часов работы в году. Установка КБ напряжением до 1 кВ в помещении ТП или на головном участке магистрального шинопровода ТП является централизованной компенсацией и допускается только в тех случаях, когда установка КБ в цехе невозможна по условиям пожаро - и взрывоопасности цеха. Места установки регулируемых КБ в сетях напряжением до 1 кВ определяют с учётом требований энергосистемы, предъявляемых к регулированию напряжения в сетях. Число и мощность ступеней регулирования следует определять на основании существующего графика нагрузок промышленного предприятия.
Рассмотрим размещение КБ в
сетях напряжением до 1 кВ при отсутствии в этих сетях СД.
Распределение мощностей КБ в таких сетях зависит от структуры
сети - радиальная (рис. 7, а) или магистральная (рис. 7, б). В радиальной сети
от шин 0,4-0,69 кВ ТП отходят п радиальных линий, питающих
п силовых шкафов с реактивными расчётными нагрузками
где
где Определение местоположения КБ для компенсации реактивной мощности рассмотрим в примерах 2, 3. Пример 2 Схема питания нагрузок 0,4 кВ показана на (рис. 8).
Реактивные мощности шкафов Решение. Определяем эквивалентное сопротивление сети по (28):
тогда вся реактивная мощность Расчётная мощность КБ, устанавливаемых около шкафов РШ1-РШ4, Номинальные мощности ККУ типа УКБН-0,38
принимаем по (табл. 1). Ближайшие к расчётным значениям мощности будут:
100, 150, 200 и 450 квар. С учётом этих значений применяем стандартные значения
мощности:
т.е. несколько больше расчетного (заданного) значения
700 квар. Следовательно, мощность КУ между силовыми шкафами размещена
правильно. На (рис. 7,б) показана схема распределения КУ в магистральной сети с ответвлениями большой длинны. Нагрузки и КУ присоединяются к ответвлениям от магистрального шинопровода 0,4 кВ. В этом случае размещение КБ производится с учётом сопротивлений ответвлений. Эквивалентное сопротивление сети для каждой точки ответвления определяется с конца шинопровода, Ом,
Пример 3 Схема питания нагрузок 0,4 кВ, значения расчётных
реактивных мощностей, сопротивления ответвлений от шинопровода и сопротивления
участков шинопровода показана на (рис. 9). Суммарная расчётная мощность КБ
на стороне 0,4 кВ Решение Определяем сначала эквивалентные сопротивления сети
для всех четырёх ответвлений с конца магистрального шинопровода. Для
ответвления от точки 3, для которой Для ответвления от точки 2, для
которой Аналогично для ответвления от точки 1: Определяем по (5.27) реактивную мощность, передаваемую со стороны 6 кВ по ответвлению 1 на шкаф РШ1: тогда для полной компенсации на стороне 0,4 кВ мощность КБ в узле шкафа РШ1 По (табл. 1) выбираем ККУ
типа УКБН-0,38 со стандартной мощностью Реактивная мощность, передаваемая в ответвление 2, Мощность КБ для шкафа РШ2 Примем и в ответвлении 3: Реактивная мощность КБ в точке подключения шкафа РШ3 Принимаем по (табл. 1) ККУ типа УКБН-0,38 со стандартной мощностью тогда в ответвление 3 будет передаваться мощность: На участке токопровода 3-4, Таким образом, суммарная мощность всех КБ определяется: т.е. примерно равна заданной мощности Следовательно, к силовым шкафам РШ1-РШ4 присоединены оптимальные мощности КБ. 6 Управление компенсирующими установками. Для более экономичного использования компенсирующих установок (СД и КБ) в условиях эксплуатации некоторые из низ должны быть оборудованы устройствами автоматического или ручного управления, позволяющими полностью или частично регулировать мощность КУ в периоды наименьших и наибольших нагрузок в энергосистеме. Таким способом улучшается общий режим работы СЭС, исключается перекомпенсация реактивной мощности, которая может вызвать повышение напряжения в сети и увеличить потери электроэнергии. В первую очередь следует рассматривать возможности автоматического регулирования возбуждения имеющихся на предприятии СД. Устройство автоматического регулирования возбуждения входит в конструкцию СД и позволяет двигателю работать как с перевозбуждением, генерируя реактивную мощность в сеть в часы максимума нагрузок, так и с недовозбуждением, в период которого СД потребляет из сети реактивную мощность. Конденсаторные батареи мощностью более 150 квар должны быть снабжены регуляторами реактивной мощности. Это достигается за счёт деления всей мощности КБ на отдельные (не более трёх-четырёх) секции, позволяющие осуществлять как одноступенчатое, так многоступенчатое регулирование. Одноступенчатое регулирование мощности КБ, при котором вся мощность КБ включается и отключается в определённое время суток в соответствии с графиком нагрузок или при определённом уровне напряжения в сети, выполняется проще. Такой способ одноступенчатого регулирования целесообразен при равномерном графике потребления реактивной мощности и при применении КУ 6-10 кВ, имеющих масляные выключатели, у которых количество переключений должно быть ограничено. На предприятиях, имеющих неравномерные графики потребления реактивной мощности, применяется многоступенчатое регулирование, при котором становится возможным включение и отключение различного числа секций КБ. Причём часть мощности КБ, равная наименьшей реактивной нагрузки предприятия, должна оставаться нерегулируемой, т.е. постоянно включенной. Выбор того или иного способа автоматического регулирования реактивной мощности, параметра и схемы регулирования определяется характером технологического процесса и изменением реактивных нагрузок (медленные изменения или резкопеременные ударные нагрузки), исходным заданием энергосистемы и т.п. Параметрами регулирования могут быть время суток, уровень напряжения сети, реактивные токи в сети и др. На промышленных предприятиях чаще всего применяется автоматическое регулирование по времени суток и по уровню напряжения. При регулировании в функции времени суток используются сигнальные часы типа ЭВЧС-24, с помощью которых в определённое время суток можно переключать секции КБ. Такое регулирование по временам суток осуществляется на предприятиях ,у которых реактивная мощность нагрузок почти не меняется или меняется во времени. В зависимости от вида регулирования (одно- или многоступенчатое) используются один или несколько комплектов часов ЭВЧС-24. Регулирование мощности КБ по напряжению применяется в тех случаях, когда потребители требуют одновременного регулирования реактивной мощности и напряжения, например при питании ЭП от нерегулируемого силового трансформатора. В этом случае с увеличением реактивной мощности снижается напряжение и наоборот.
На (рис. 10) представлена
комбинированная схема одноступенчатого автоматического регулирования мощности КБ
по времени суток с коррекцией по напряжению. Особенностью этой схемы является
то, что если после включения КБ действием часов ЭВЧС
в заданное время суток напряжение в сети окажется повышенным, реле минимального
напряжения КV своим
замыкающим контактом вновь отключит КБ. И наоборот, если часы ЭВЧС
в заданное время суток отключают КБ, а напряжение на данном
участке сети будет пониженное, то реле КV своим размыкающим контактом включит КБ, не дожидаясь
заданного времени по часам ЭВЧС. Таким образом, часы ЭВЧС
включают и отключают КБ в соответствии с программой, заданной по
времени суток, а реле КV вводит
коррективы в работу ЭВЧС в зависимости от напряжения в сети в
данное время суток. В результате такого регулирования напряжение в сети не
выходит за нормированные пределы В настоящее время применяются схемы автоматических конденсаторных установок с обслуживанием тиристорными выключателями. Для многоступенчатого комбинированного автоматического регулирования мощности КБ (серий УК-0,38-220-УК-0,38-540) применяются регуляторы АРКОН, которые можно использовать и в сетях 6-10 кВ, например, для УК6(10)-660-УК6(10)-1800. В этом случае регулятор АРКОН получает питание через измерительный TV. С помощью регулятора АРКОН можно выполнить требования питающей энергосистемы относительно компенсацией реактивной мощности. Таким образом, в данном курсовом проекте было рассмотрено все, что касается компенсации реактивной мощности. Полученные знания пригодятся для дальнейшей работы на предприятии. Список используемой литературы. 1. «Основы электроснабжения промышленных предприятий». Фёдоров А.А., Каменева В.В. 2. «Электрическая часть станций и подстанций» Васильев А.А, Крючков И.П., Наяшкова Е.Ф. 3. «Указания по проектированию компенсации реактивной мощности в электрических сетях промышленных предприятий» Железко Ю.С. 4. «Автоматические устройства по компенсации реактивной мощности в электросетях предприятий» Красник В.В. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|