Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Общие сведения. Основными потребителями реактивной мощности в электрических системах являются

ВВЕДЕНИЕ | Общие сведения | Общие сведения | Общие сведения | Схема установки для испытаний реле приведена на рисунке 5.3. | Порядок выполнения работы | Общие сведения | Порядок выполнения работы |


Читайте также:
  1. I Общие сведения
  2. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  3. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  4. I. Общие сведения
  5. I. Общие сведения
  6. I. Общие сведения
  7. I. Сведения о заявителе

 

Основными потребителями реактивной мощности в электрических системах являются трансформаторы, воздушные линии электропередач, асинхронные двигатели, вентильные преобразователи, индукционные электропечи, сварочные агрегаты.

На промышленных предприятиях основными потребителями реактивной мощности являются асинхронные двигатели. На их долю приходится 65-70 % реактивной мощности, которая потребляется предприятием. 20-25% потребления реактивной мощности приходится на трансформаторы предприятий и около 10 % – на другие приемники и линии электропередачи.

Реактивной мощностью дополнительно нагружаются питающие и распределительные сети предприятия, соответственно увеличивается общее потребление электроэнергии. Меры по снижению потребления реактивной мощности: естественная компенсация (естественный ) без применения специальных компенсирующих устройств и искусственная компенсация, называемая чаще просто компенсацией.

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 электроприемников на работу вне часов максимума энергосистемы и, наоборот, вывод в ремонт мощных электроприемников в часы максимума энергосистемы;

- 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 малонагруженных трансформаторов и двигателей трансформаторами и двигателями меньшей мощности и их полная загрузка;

- применение синхронных двигателей вместо асинхронных двигателей, когда это допустимо по условиям технологического процесса;

- ограничение продолжительности холостого хода двигателя и сварочных трансформаторов, сокращение длительности и рассредоточение во время пуска крупных электропотребителей;

- 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.

Для искусственной компенсации реактивной мощности, называемой иногда «поперечной» компенсацией, применяются специальные компенсирующие устройства, являющиеся источниками реактивной энергии ёмкостного характера. Наибольшее распространение на промышленных предприятиях имеют конденсаторы - специальные устройства, предназначенные для выработки реактивной ёмкостной мощности. Конденсаторы изготовляют на напряжение 220, 380, 660, 6300 и 10500В в однофазном и трёхфазном исполнении для внутренней и наружной установки. Они бывают масляные (КМ) и соволовые (КС).Широкое применение конденсаторов для компенсации реактивной мощности объясняется их значительными преимуществами по сравнению с другими видами компенсирующих устройств: незначительные удельные потери активной мощности до 0,005 кВт/квар, отсутствие вращающихся частей, простота монтажа и эксплуатации, относительно невысокая стоимость, малая масса, отсутствие шума во время работы, возможность установки около отдельных групп электроприемников и т.д.

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

Поперечная компенсация применяется для уменьшения перетоков реактивной мощности в сети. Батарею конденсаторов в этом случае подключают на шины 6-10 кВ подстанций параллельно нагрузке. Это приводит к уменьшению потерь мощности и напряжения во всей сети до точки подключения батареи конденсаторов. Покажем это на примере простейшей сети, которая изображена на рисунке 3.1

 

 

Рисунок 3.1 Участок сети

 

Схемы замещения и распределение мощности до и после подключения батареи конденсаторов показаны на рисунке 3.2.

 

Рисунок 3.2 Схема замещения сети: а – без батареи конденсаторов;

б – с батареей конденсаторов.

Величина тока, мощности и потери напряжения в линии электропередачи, уменьшилась после подключения на шины потребителя батареи конденсаторов. Этот вывод следует и из расчетных формул, приведенных в таблице 3.1

 

Таблица 3.1 Расчетные формулы

 


Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 66 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Порядок выполнения работы| Описание лабораторной установки

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)