Читайте также: |
|
В общем случае определение мощности компенсирующих устройств можно считать оптимизационной задачей; цель — нахождение реактивной мощности устройства, соответствующей минимуму суммарных затрат
з = зп + зк,
где Зл — затраты, обусловленные активными потерями, связанными с потоками активных и реактивных мощностей; Зк — затраты на компенсирующие устройства.
При использовании БК принимают
где зк — удельные затраты на БК, долл/квар в год; QK — реактивная мощность компенсирующего устройства.
Для случая установки БК на подстанции целевая функция
3 = ^f-RC0+3AQH-Q), (13-30)
где QH — начальная нескомпенсированная реактивная нагрузка подстанции; С0 — удельная стоимость активных потерь; R — эквивалентное активное сопротивление сети; Q = QH — QK — реактивная мощность, протекающая в сети после установки БК. Уравнение для определения мощности (назовем ее эквивалентной или остаточной):
J§ = f*C0-3.= 0, (13.3,)
откуда
б = G, = 3KU2/(2RCQ) uQK = QH-Q, (13.32)
Для простоты расчета не были учтены влияния (?к и С?э на £/, так как Af/«Qx/U.
Полученное решение может быть проиллюстрировано с помощью кривых рис. 13.12.
Рассмотрим более сложный случай — сеть, состоящую из двух участков: сети энергосистемы с сопротивлением Rc и потребителя /^(рис. 13.13). Очевидно, что БК могут быть установлены в узле системы QKC и у потребителя QKn. Однако экономически целесообразное решение может заключаться в установке только Q„ „ или Q„ „.
Глава 13. Компенсация реактивной мощности
G,c: |
т ^эг | ||
о, | а, |
On
- - -j-
♦ 0„
Рис. 13.12. Схема минимизации Рис. 13.13. Схема сети из двух участков энергосисте-
суммарных затрат мы (Яс) и потребителя (Я„)
Для нахождения оптимальных значений QKC или QKn составим функцию приведенных затрат и найдем ее частные производные по QKC и QKn:
3= (й ^\ со+ (g" Q™ g^)2 ДС0+зкп&п + зкс6кс
(13.33)
= 0; = 0, |
Решив систему уравнения 53
5QKn
Аз
5&с
(13.34)
найдем экономически целесообразные значения мощностей БК 0КЭС и @кэп в узлах энергосистемы и предприятия:
<£„ = е-
(зхп-зксЖ2 2Л„С0
= е„-б,
(13.35а)
з г/2
(13.356)
Если (?кэп или бкс окажутся отрицательными, необходимо произвести новый расчет, используя формулы для одного узла:
з U2 |
2RX ' |
- при Ql„ < 0
Q - —
при Q* < 0
з U2 О - кс • п 2Д.С '
Электроприемники напряжением до 1 кВ значительные потребители реактивной мощности, следовательно, средства компенсации, в частности конден-
— —~-- -~-"..л-,.и,, /.norrwoT ипт-зиащипятк r той жр сети
13 4. Выбор мощности компенсирующих устройств
От реактивной нагрузки электроприемников напряжением до 1 кВ зависит выбор числа и мощности цеховых трансформаторов промышленных предприятий, пропускная способность питающих и распределительных сетей и в значительной степени схема электроснабжения. Поэтому выбор средств компенсации реактивной мощности от электроприемников до 1 кВ следует рассматривать одновременно с определением числа и мощности трансформаторов, числа и пропускной способности питающих линий.
Суммарную расчетную мощность конденсаторных батарей низшего напряжения (НБК), устанавливаемых в цеховой сети, расчитывают по минимуму приведенных затрат в два этапа:
1) определение мощности НБК исходя из пропускной способности трансформатора;
2) определение дополнительной мощности НБК в целях оптимального снижения потерь в трансформаторах и в сети напряжением 6—10 кВ предприятия.
Суммарная расчетная мощность С?„к НБК
Q = Q, + Q ■,, (13.37)
где QHKi и £?нк2 — суммарные мощности НБК, определяемые на двух указанных этапах расчета;
Q, = Q - Q, (13.38)
где Qp — расчетная реактивная мощность за наиболее загруженную смену на напряжение до 1 кВ; QmaxT — наибольшая реактивная мощность, которую целесообразно передать через трансформаторы в сеть напряжением до 1 кВ,
Qm^= ^Nk3SmMTf-Pp\ (13.39)
где N — число трансформаторов; к3 — рекомендуемый коэффициент загрузки трансформатора; 5ном т- номинальная мощность трансформатора; Р — расчетная активная мощность технологически связанных нагрузок за наиболее загруженную смену.
Номинальная мощность трансформатора
З.ОМХ * PPV(W (13.40)
Если в расчетах оказывается, что QH к| < 0, то установка батарей конденсаторов при выборе оптимального числа трансформаторов не требуется (принимается (?нк| = 0).
Дополнительная мощность QH к2 НБК для данной группы трансформаторов определяется по формуле
Глава 13. Компенсация реактивной мощности
6„.k2 = Gp-Gh.k.-Y^hom,, (13.41)
где у — расчетный коэффициент, определяемый в зависимости от схемы питающей сети и расчетных коэффициентов, зависящих, в свою очередь, от удельных приведенных затрат на установку батарей конденсаторов низшего и высшего напряжений, потерь активной мощности, параметров питающей линии и номинальной мощности трансформатора.
Если в расчетах оказывается, что QH к2 < 0, то установка батарей конденсаторов при определении дополнительной мощности с целью снижения потерь в трансформаторах и питающей сети не требуется (принимается QH к2 = 0).
Реактивная мощность, найденная по (13.37), распределяется между трансформаторами цеха пропорционально их реактивным нагрузкам.
Вопросы для самопроверки
1. Укажите физический смысл реактивной мощности и назовите ее источники в системах электроснабжения.
2. Выполните баланс реактивной мощности по уровням системы электроснабжения промышленных предприятий.
3. Сравните технические характеристики синхронных машин и батарей конденсаторов как источников реактивной мощности.
4. Обоснуйте экономическую необходимость компенсации реактивной мощности и энергии.
5. Назовите критерии оптимизации компенсации реактивной мощности.
6. Опишите особенности выбора компенсирующих устройств на основе нормативных документов.
14.1. Назначения, требования и принципы релейной защиты
Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 111 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Я Ъ К Ъ 11 Ъ 11 Ti | | | Назначение, требования и принципы релейной зашиты |