Файл: Лабораторная работа 2 по дисциплине (учебному курсу) Электроснабжение.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 05.11.2023

Просмотров: 12

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»
Институт химии и энергетики
(наименование института полностью)
Кафедра /департамент /центр1 Кафедра «Электроснабжение и электротехника»___

(наименование кафедры/департамента/центра полностью)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №_2__
по дисциплине (учебному курсу) «___Электроснабжение ______»

(наименование дисциплины (учебного курса)
Вариант ____ (при наличии)


Студент

М. И. Фесенко

(И.О. Фамилия)




Группа

ЭЭТбп-2001г





Преподаватель

Д.Л. Спиридонов

(И.О. Фамилия)





Тольятти 2023__

Цель работы:

  1. Уяснение цели повышения коэффициента мощности на предприятии.

  2. Исследование влияния нагрузки электрооборудования на значение коэффициента мощности.

  3. Исследование влияния установки компенсирующих устройств на величину тока в питающей линии.

  4. Исследование зависимости потребления реактивной мощности асинхронного двигателя от его загрузки.

Описание лабораторной установки

Лабораторная работа проводится на стенде № 6. Установка состоит из стенда, исследуемого асинхронного двигателя типа АО 32-4, имеющий общий вал с нагрузочным генератором постоянного тока типа ЗДН-1000А и тахогенератором (ТГ), и потенциал-регулятора ИР-61-100.

Принципиальная электрическая схема стенда представлена на рис. 1.




Рис 1. Принципиальная электрическая схема стенда

На схеме рис. 1 имеются элементы:

  1. Киловаттметр kW, измеряющий потребляемую асинхронным двигателем из сети активную мощность Рп.

  2. Киловарметр kvar, измеряющий потребляемую асинхронным двигателем из сети реактивную мощность Q.

  3. Амперметр А для измерения тока I в цепи статора асинхронного двигателя.

  4. Вольтметр V для контроля подводимого напряжения к зажимам асинхронного двигателя.

  5. Автомат QF подачи напряжения на стенд.

  6. Магнитный пускатель КМ с кнопочной станцией «Пуск»(«П») и «Стоп» («С») для пуска и остановки асинхронного двигателя.

  7. Автоматические выключатели QF1 и QF2 для включения и отключения батарей статических конденсаторов к статорной обмотке асинхронного двигателя.

Нагрузка генератора постоянного тока содержит четыре ступени. Включение каждой ступени осуществляется магнитными пускателями:

  • первая ступень 1СТ (25 %) нажатием кнопки «Пуск» («П») (черная кнопка) магнитного пускателя КМ1;

  • вторая ступень 2СТ (50 %) нажатием кнопки «Пуск» («П») (черная кнопка) магнитного пускателя КМ2;

  • третья ступень 3СТ (75 %) нажатием кнопки «Пуск» («П») (черная кнопка) магнитного пускателя КМ3;

  • четвертая ступень 4СТ (100 %) нажатием кнопки «Пуск» («П») (черная кнопка) магнитного пускателя КМ4.

Внимание! Отключение конденсаторов разрешается только после отключения и остановки асинхронного двигателя, что необходимо для разряда конденсаторов на обмотку статора.

Для данного двигателя на рис. 2 представлены зависимость коэффициента полезного действия от его загрузки.



Рис. 2. Зависимость КПД двигателя от его загрузки

Проведение экспериментов

Экспериментальные данные опытов по лабораторной установке представлены в табл. 1.

Коэффициент загрузки асинхронного двигателя составляет





Коэффициент полезного действия определяется по рис. 2 и равен



Расчетные данные определены для одного случая, остальные рассчитываются аналогичным образом и приведены в табл. 1.



Таблица 1

Опытные и расчетные данные

Данные опыта

Расчетные величины

Напряжение сети U, кВ

Потребляемой двигателем ток I, А

Потребляемая активная мощность Рn, кВт

Показания киловарметра Q, Kвар

Фактическая потребляемая реактивная мощность Qфакт = КQ, квар












Холостой ход

375


1


0,16


0,16

0,176

0,3

0,3

0,482

0,33

1,10


375


1,2


0,4


0,16

0,176

0,71

0,71

0,606

0,66

0,44


375


1,5


0,6


0,16

0,176

0,85

0,85

0,753

0,80

0,29


375


1,9


0,84


0,16

0,176

0,9

0,9

0,956

0,88

0,21


375


2,4


1,04


0,2

0,22

0,97

0,87

1,135

0,92

0,21

Включение одной секции батареи конденсаторов

375


0,6


0,16


0,08


0,088


0,3


0,3


0,183

0,87

0,55


375


0,8


0,4


0,04


0,044


0,71


0,71


0,402

1,00

0,11


375


1,1


0,4


0,04


0,044


0,71


0,71


0,402

1,00

0,11


375


1,5


0,84


0,06


0,066


0,9


0,9


0,843

1,00

0,08


375


1,9


1,04


0,08


0,088

0,87

0,87

1,044

1,00

0,08

Включение двух секций батарей конденсаторов

375


0,5


0,16


0


0


0,3


0,3


0,16

1,00

0,00


375


0,7


0,4


0


0


0,71


0,71


0,4

1,00

0,00


375


1,0


0,6


0


0


0,85


0,85


0,6

1,00

0,00


375


1,4


0,84


0


0


0,9


0,9


0,84

1,00

0,00


375


1,6


1,0


0


0


0,86


0,86


1,0

1,00

0,00


По полученным данным на рис.3 построена зависимость вида Pn = f() до и после включения батареи конденсаторов.




Рис. 3. Зависимость вида Pn = f() до и после включения батареи конденсаторов.

По полученным данным на рис. 4 построена зависимость вида Qфакт = f()до и после включения батареи конденсаторов.



Рис. 4. Зависимость вида cos = f()до и после включения батареи конденсаторов.

По полученным данным на рис. 4 построена зависимость вида cos = f()до и после включения батареи конденсаторов.



Рис. 5. Зависимость вида cos = f()до и после включения батареи конденсаторов.
Вывод по работе:

После того, как в схему включили батареи конденсаторов, то коэффициент мощности данной установки увеличился до 1.


1 Оставить нужное