Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Выбор мощности компенсирующих устройств до и выше 1000 вольт.
Вопросы компенсации реактивной мощности регламентируются, но на начальной стадии проектирования определяются лишь суммарные расчетные активная и реактивная мощности электрических нагрузок предприятия при естественном коэффициенте мощности с учетом ожидаемых потерь мощности в элементах системы электроснабжения: РΣ p и QΣ p. Наибольшая суммарная реактивная мощность предприятия в период максимума нагрузок в электрической системе определяется по формуле где kнc — коэффициент, учитывающий несовпадение по времени наибольшей активной нагрузки в электрической системе и реактивной мощности предприятия и принимаемый по отраслям промышленности. Значения реактивной Qmax и активной РΣ p нагрузок сообщаются в энергосистему для определения экономически обоснованной реактивной мощности, которую можно передать предприятию в режимах наибольшей и наименьшей активных нагрузок энергосистемы (соответственно Qэ1 и Qэ2). По реактивной мощности Qэ1 определяется суммарная мощность компенсирующих устройств предприятия, а по мощности Qэ2 — регулируемая часть компенсирующих устройств. Суммарная мощность компенсирующих устройств QΣ к, определяемая из баланса реактивной мощности на 6УР в период наибольшей активной нагрузки электрической системы, Для промышленного предприятия с присоединенной мощностью менее 750 кВ · А значение мощности компенсирующих устройств QΣ к задается непосредственно электрической системой и является обязательным при выполнении проекта системы электроснабжения мини-предприятия. При выборе средств компенсации реактивной мощности в системах электроснабжения промышленных предприятий в зависимости от состава их нагрузки различают две группы промышленных сетей: 1) общего назначения с синусоидальным и симметричным режимом; 2) со специфическими нелинейными, несимметричными и резкопеременными нагрузками. В сетях общего назначения в качестве средств компенсации используются батареи конденсаторов до 1 кВ и выше и синхронные электродвигатели. В сетях со специфическими нагрузками кроме указанных применяются фильтрокомпенсирующие устройства, симметрирующие и фильтросимметрирующие устройства, устройства динамической компенсации с быстродействующими системами управления и специальные быстродействующие синхронные компенсаторы. Распределение найденной суммарной мощности компенсирующих устройств QΣ к по уровням системы энергоснабжения осуществляется по критерию минимума суммарных расчетных затрат на производство и передачу реактивной мощности. Теоретической базой такого распределения могут служить оптимизационная модель задачи и изложенные общие закономерности компенсации реактивной мощности. Электрические сети 2УР наиболее удалены от источников электроэнергии, и к ним подключается большая часть приемников 1УР, потребляющих реактивную мощность. Коэффициент мощности нагрузки до 1 кВ не превышает 0, 7—0, 8. Выбор мощности компенсирующих устройств для 2УР, ЗУР (в основном батарей конденсаторов) производится совместно с выбором числа и мощности трансформаторов цеховых подстанций. Первоначальным ориентиром для выбора компенсирующих устройств до 1 кВ может служить тангенс угла суммарной расчетной мощности предприятия после компенсации реактивной мощности. При условии постоянства тангенса угла мощность компенсирующих устройств Qк.н определяется отношением (1) где РΣ н и QΣ н - суммарная расчетная активная и реактивная мощности низковольтных потребителей электроэнергии. Если за счет дополнительных компенсирующих устройств по сравнению с определенными по формуле (1) удается уменьшить число трансформаторов цеховых ТП, то это всегда экономически оправдано. В других случаях мощность компенсирующих устройств определяется с учетом полного использования выбранных трансформаторов цеховых подстанций. Суммарная мощность батарей конденсаторов до 1 кВ, разделяемая между отдельными трансформаторами цеха, пропорциональна их реактивным нагрузкам. После выбора компенсирующих устройств в электрических сетях до 1 кВ суммарная мощность компенсирующих устройств для 4УР в сети 6—10 кВ Qк.в определяется однозначно: Мощность Qк.в необходимо распределить по видам компенсирующих устройств (синхронные двигатели или батареи конденсаторов) и местам их присоединения. Основой для такого распределения являются оптимизационные технико-экономические расчеты по критерию минимума суммарных расчетных затрат. Предлагаются следующие практические рекомендации: 1) синхронные двигатели с частотой вращения ротора 1000 об/мин и более и мощностью Pном ≥ 1000 кВт, как правило, экономически целесообразно полностью использовать в качестве источников реактивной мощности; 2) синхронные двигатели с частотой вращения ротора до 375 об/мин экономически нецелесообразно использовать в качестве источников реактивной мощности. Рекомендуется для таких двигателей режим при cosφ = 1; 3) синхронные двигатели с частотой вращения ротора 750 и 500 об/мин экономически оправданно использовать в качестве источников реактивной мощности на 30-70%, причем большая нагрузка по реактивной мощности соответствует двигателям большей номинальной мощности; 4) суммарная мощность высоковольтных батарей конденсаторов определяется разностью между мощностью компенсирующих устройств в сети 6-10 кВ и экономически оправданной реактивной мощностью высоковольтных синхронных двигателей. Вопросы к госэкзамену по дисциплине «Электрическая часть станций и подстанций» |
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-15; Просмотров: 960; Нарушение авторского права страницы