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

Подбираем автоматические регуляторы напряжения трансформаторов

Описание системы электроснабжения | Расчёт электрических нагрузок портовых портальных кранов. | Специальная часть | Для проектируемых объектов экономия на стоимости кабелей за счет уменьшения их сечения. | Определение экономических показателей компенсирующих устройств, | ЗАКЛЮЧЕНИЕ |


Читайте также:
  1. XIX. Охрана труда при проверке отсутствия напряжения
  2. XXXIX. Охрана труда при проведении испытаний и измерений. Испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника
  3. Автоматика ЛЭП, трансформаторов ответвительной подстанции.
  4. Ассоциативные воспоминания вызывают автоматические реакции
  5. В чем отличие выбора мощности трансформаторов на одно- и двухтрансформаторных подстанциях, чем определяется число трансформаторов на подстанции.
  6. Включение трансформаторов на параллельную работу
  7. Вопрос 11. Особенности работы трансформаторов и их классификация.

Автоматический регулятор напряжения трансформаторов типа АРТ-1Н предназначен для управления электроприводом трансформаторов с регулированием под нагрузкой. Регулятор АРТ-1Н состоит из блока автоматического регулирования (БАР) и датчика тока (ДТ). Измерительный орган регулятора реагирует на отклонение среднего значения напряжения, коэффициент возврата измерительного органа равен единице. Датчик тока питается от измерительного трансформатора тока с номинальным вторичным напряжением 5 или 1 А и содержит два гальванически не связанных входа токовой компенсации. Блок автоматического регулирования содержит два уровня контроля напряжения. Если напряжение выше верхней уставки, работает канал “убавить” и на выходе БАР через заданную выдержку времени появляется сигнал “убавить”. Если напряжение ниже нижнего порога, через выдержку времени следует сигнал “прибавить”. После появления сигнала на выходе каналов “прибавить” или “убавить” запускается привод переключателя трансформатора, и после выполнения переключения, сигнал об этом поступает на регулятор АРТ-1Н и сигнал выходного реле соответствующего канала снимается.

Уставка регулятора по напряжению устанавливается с помощъю двух штекеров на отведенных для этого полях грубой и точной установок. Грубая установка имеет положение от 85 до 110% номинального напряжения через каждые 5%, а точная – от 1 до 5% номинального напряжения через 1%.

Устанавливаем автоматический регулятор реактивной мощности конденсаторов

Эффективным регулятором конденсаторных батарей является выпускаемый в нашей стране регулятор конденсаторных батарей типа АРКОН-1. Этот регулятор реагирует на две измеряемые величины - реактивную (активную) составляющую тока и отклонение напряжения, подводимого к регулятору. Сочетание этих двух параметров позволяет обеспечить любую из двух функций конденсаторных батарей - регулирование напряжения и компенсация реактивной мощности.

Принцип работы устройства. АРКОН-1 состоит из командного блока, представляющего собой реле напряжения со специфической уставкой по напряжению. Уставка здесь представляет собой диапазон напряжений, характеризуемый своим средним значением и шириной, которая называется зоной нечувствительности. Если на измерительную систему командного блока АРКОН-1 поступает напряжение выше, чем уставка, то на выходе блока появляется команда на отключение секции конденсаторной батареи и наоборот. Команды, поступающие с командного блока, реализуются с помощью подключаемых к нему приставок. Одна приставка может подключать три секции конденсаторной батареи.

Напряжение, поступающее на измерительный орган командного блока, получают вычитанием из напряжения сети значения падения напряжения на сопротивлении токовой компенсации, пропорционального реактивной (активной) составляющей тока. Это падение напряжения образуется в результате преобразования тока нагрузки, поданного на трансформатор тока АРКОН-1, в реактивную составляющую, проходящую по сопротивлению токовой компенсации.

Таким образом, напряжение, поступающее на измерительную систему командного блока, изменяется по следующему закону:

, (2.63)

При повышении напряжения в сети увеличивается и напряжение измерительного органа ; если оно превосходит уставку отключения, то дается команда на отключение. При понижении напряжения в сети понижается напряжение на измерительном органе командного блока, и при переходе напряжением нижней границы уставки дается команда на включение секций конденсаторной батареи. Если реактивная нагрузка возрастает, то напряжение на измерительном органе уменьшается, и это приводит к включению секции конденсаторной батареи и наоборот. Таким образом, уравнение регулирования обеспечивает правильное действие автоматики при изменении режима сети. Задача заключается лишь в том, чтобы выбрать уставку, а также степень компенсации k, чтобы обеспечить требования энергосистемы.

Таблица 2.8 – Типы компенсирующих устройств

Наименование цеха Тип и характеристика конденсаторной установки Мощность установки до компенсации после компенсации
         
Сборочный цех QRC-50   0,65 0,86
СЛИП QRC-50   0,70 0,94
Электроцех QRC-150   0,70 0,94
ДОЦ QRC-30   0,65 0,76
Насосная УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б002-100   0,64 0,92
Инструментальная УКМ-0,2-ЭЛЭКО-Б002-20   0,56 0,92
Всего по предприятию     0,82 0,96

 

2.11 Расчет центра электрических нагрузок

Для определения центра электрических нагрузок (ЦЭН) необходимо по исходным данным построить оси X и Y генплана и нанести ЦЭН каждого цеха.

С учетом размера территории генплана выбираем масштаб активной нагрузки. .

Определяем радиусы активной нагрузки всех цехов

(2.64)

где – мощность i -го цеха.

Осветительная нагрузка каждого цеха изображается в виде сектора круга, угол сектора a определяем по формуле, в градусах:

. (2.65)

где - мощность осветительной нагрузки i -го цеха.

ЦЭН предприятия определяется по формулам:

; (2.66)

(2.67)

Полученные результаты сведём в таблицу 2.8

Таблица 2.8 – Расчет центра электрических нагрузок предприятия

№ п.п. Наименование цеха Pp S i , кВт Ppiосв, кВт r, м a, град X, м Y, м
               
  ГПП 641,09 2,45 20,21 1,37 49,09 81,68
  Насосная станция 78,33 1,33 7,06 6,12 53,64 72,66
  Пропускная 6,31 0,31 2,00 17,60 34,92 94,45
  Цех электроники и автоматики 24,79 7,19 3,97 104,36 30,34 72,46
  Аккумуляторная 24,40 1,90 3,94 28,04 33,69 81,40
  ПЛАЗ 15,64 6,89 3,16 158,53 58,27 52,95
  Цех по ремонту судовых береговых знаков 14,13 0,13 3,00 3,27 35,25 56,78
  ГАРАЖ 3,32 0,94 1,45 102,12 32,14 49,22
  ГАРАЖ 11,75 9,37 2,74 287,06 35,76 37,33
  Кислородная станция 6,49 4,79 2,03 265,70 53,21 30,34
  Склад автопарка 2,81 1,11 1,34 142,50 70,01 22,00
  Сборочный цех 56,65 8,65 6,01 54,96 73,40 74,02
  Кран козловой 31,95 20,70 4,51 233,23 71,19 65,92
  СЛИП 59,78 14,78 6,17 89,02 101,95 53,13
  Кран ганц 335,00 4,44 14,61 4,77 97,35 70,98
  ЭЛ цех по ремонту судовых радиостанций 20,09 3,19 3,58 57,21 77,51 85,01
  ТП 535,14 3,19 18,46 2,15 83,66 81,77
  Компрессорная 14,36 2,66 3,02 66,71 87,52 94,03
  Диспетчерская 14,36 2,66 3,02 66,71 105,53 78,21
  Котельная 16,12 5,32 3,20 118,84 56,01 88,07
  Подсобное помещение 3,74 0,86 1,54 82,54 57,49 92,05
  ДОЦ 17,43 3,99 3,33 82,44 59,50 101,94
  Склад продукции пиломатериалов 19,50 0,43 3,52 7,91 63,47 100,42
                       

 


Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 171 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Выбор и расчет компенсирующих устройств по предприятию| Выбор схемы электроснабжения предприятия и трансформаторов на цеховых ТП

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.01 сек.)