Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Влияние качества напряжения на работу потребителей.
Влияние отклонений напряжения: N=Nc(1-K3*Unom в квадрате/ U в квадрате)* Snom Люминисцентные лампы столь чувствительны. Колебания напряжения более 10% могут приветси к погасанию газоразрядной лампы. Качество электроэнергии (КЭ), подводимой к потребителям, будем характеризовать степенью близости напряжения и тока к перечисленным выше номинальным параметрам. Качество электроэнергии на выходе с электростанций достаточно высокое, но в процессе ее передачи по сети и потребления оно ухудшается. Во-первых, вследствие потерь напряжения в сети значение его у потребители уменьшается; во-вторых, в результате влияния ряда специфических электроприемников и преобразователей электроэнергии возникают несимметрия и несинусоидальностъ напряжения. Это вызывает ухудшение технико-экономичских показателей работы других ЭП. Например, отрицательно сказывается на работе асинхронных двигателей и осветительных ламп, составляющих значительную часть всех электроприемников, как понижение, так и повышение напряжения. При снижении напряжения, подводимого к асиихронным двигателям, резко уменьшается их вращающий момент и возрастают потери электроэнергии вследствие роста рабочего тока. Известно, что асинхронные двигатели обладают эффектом саморегулирования по мощности, т. е. их активная мощность остается практически неизменной ири изменении напряжения, это значит, что относительно на столько же увеличивается (уменьшается) ток, на сколько уменьшается (увеличивается) напряжение. Рост напряжения ведет к дополнительному нагреву стали асинхронного двигателя и резкому возрастанию потребления реактивной мощности в соответствии со статической характеристикой. Выбор автоматических выключателей для защиты наружных сетей напр-м 0, 38кВ.
Выбор предохранителей для защиты наружных сетей напряжением 0, 38кВ.
Длительность провала напряжения. Длительность провала напряжения Δ tпр - интервал времени между начальным моментом провала напряжения и моментом восстановления напряжениядо первоначального или близкого к нему уровня (рис. 2), т.е. Δ tпр = tвос - tнач. Рис. 2. Длительность и глубина провала напряжения Значение Δ tпр составляет от нескольких периодов до нескольких десятков секунд. Провал напряжения характеризуется интенсивностью и глубиной провала δ Uпр, представляющей собой разность между номинальным значением напряжения и минимальным действующим значением напряжения Umin в течение провала напряжения, и выражается в процентах номинального значения напряжения или в абсолютных единицах. Величина δ Uпр определяется следующим образом: δ Uпр = ((Uн - Umin)/Uн) х 100% или δ Uпр = Uн - Umin Доза фликера. Доза фликера - это мера восприимчивости человека к воздействию колебаний светового потока, вызванных колебаниями напряжения в питающей сети, за установленный промежуток времени. Длительная доза фликера -1, 0 в течении 100% времени, а кратковременная доза фликера не должна превышать 1, 38. Исходными данными для расчета являются уровни фликера, измеряемые с помощью фликерметра — прибора, в котором моделируется кривая чувствительности (амплитудно-частотная характеристика) органа зрения человека. Защита трансформаторов. В соответствии с ПУЭ применяются следующие основные типы РЗ: 1. Защита предохранителями ( от к.з. на вводе трансформатора высшего напряжения и частично от к.з. на высшей стороне для трансформаторов мощностью до 630 кВ*А). 2. Токовая отсечка( от к.з. на на наружных выводах высшего напряжения трансформаторов мощностью до 6, 3 МВ*А). 3. Максимальная токовая защита ( от сверхтоков, обусловленных внешним межфазным к.з. на низшей или средней стороне). 4. Максимальная токовая защита в одной фазе ( от сверхтоков, обусловленных перегрузкой трансформаторов мощностью 400 кВ*А и выше, у которых возможна перегрузка после отключения паралельно работающего трансформатора). 5. Продольная дифф. защита ( от к.з. в обмотках и на их выводах трансформаторов мощностью 6, 3 МВ*А и выше, на параллельно работающих трансформаторов мощностью 4 МВ*А). 6.Газовая защита( от всех видов повреждений внутри бака трансформатора, сопровождающихся выделением газа из трансформаторного масла, и от понижения уровня масла, для трансформаторов мощностью 6, 3 МВ*А и ваше и мощностью 630 КВ*А при установке их внутри цехов). Импульсное напряжение. Импульсные напряжения вызываются грозовыми явлениями, а также переходными процессами при коммутациях в системе электроснабжения. Грозовые и коммутационные импульсы напряжения существенно различаются по характеристикам и форме. Импульсное напряжение – это резкое изменение напряжения в точке электрической сети, за которым следует восстановление напряжения до первоначального или близкого к нему уровня в течение 10-15 мкс (грозовой импульс) и 10-15 мс (коммутационный импульс). Индукционные реле. Индукционные реле пригодны только работы на переменном токе. Их применяют: в качестве реле тока, мощности, сопротивления, частоты и специальных защит. Выпускают 2 типа: -реле тока с короткозамкн. витками и подвижной системой в виде диска -реле др. назн-я с полюсами и подвижной системой в виде станка. Наибольшее распространение индукционные реле, в которых в магнитном потоке, сдвинутых в пространстве и по фазе, получается путем расщепления потока одного эл.магнита на 2 части за счет действия к.з.витков в виде колец. Поток Фр, созданный током Iэ в обмотке реле расщепляется на 2 потока Ф1 и Ф2. Эти потоки наводят в диске ЭДС, отстающие от потока на 90 градусов Е1 и Е2 и обуславливают появление в диске токов I1 и I2. В результате взаимодействия между потоком Ф2 и током I2 и Ф1 и I1 возникает вращающий момент Мвр. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-12; Просмотров: 997; Нарушение авторского права страницы