Файл: Министерство образования и молодежной политики.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.11.2023

Просмотров: 310

Скачиваний: 12

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


  1. Определим средние нагрузки по каждой подгруппе:

а) Активную:





б) Реактивную:





  1. Определяем средние нагрузки по всей группе:

а) Активную:


б) Реактивную



  1. Определяем средний коэффициент использования





  1. Определяем эффективное число приёмников



Если m> 3 и Kи ср > 0,2, то:



  1. Зная и по таблице находим коэффициент максимума



  1. Определяем расчетные нагрузки

а) Активные:

б) Реактивные: (если )



в) Полные:



г) Расчетный ток:



  1. 1   2   3   4   5   6   7   8


Расчет электрических нагрузок по всему участку


Разбиваем электроприёмники на подгруппы с одинаковыми коэффициентами использования – Kии коэффициентом cosφ

Iподгруппа – Станки

Kи=0,16; cos φ=0,6



IIподгруппа –моечная машина

Kи=0,16; cos φ=0,8



IIIподгруппа – Фонарные переплеты

Kи=0,16; cosφ=0,5



IVподгруппа – Ванна с электроподогревом

Kи=0,3; cos φ=0,4



Vподгруппа – Консольный и подвесной кран

Kи=0,7; cos φ=0,5



VIподгруппа – Вентилятор и механизм стружкоуборки

Kи=0,7; cos φ=0,8



Определим средние нагрузки по каждой подгруппе:

а) Активную:













б) Реактивную:













Определяем средние нагрузки по всей группе:

а) Активную:



б) Реактивную



Определяем средний коэффициент использования






  1. Определяем эффективное число приёмников



Если m>3 и < 0,2 то



Зная и по таблице находим коэффициент максимума



Определяем расчетные нагрузки

а) Активные:

б) Реактивные: (если n≥ 10)



в) Полные:



г) Расчетный ток:



Таблица 2 - Cводная таблица по расчету электрических нагрузок

Узлы

питания

Наименование

приемников

Количество

,кВт

,кВт

,кВАр





m


nэ

Kmax

Расчетные нагрузки

Pр, кВт


Qр,кВАр


Sр,кВ·А

Iр, А

ШР 23

Станки

5

58,42

9,34

12,43

0,16

1,31

3

3,11

29,07

13,67

32,125

45,8

ШР 30

Консольный кран

2

5,6

3,92

6,78

0,22

4,9

2

2,64

28,16

15,75

33,06

50

Станки

5

42,22

6,75

8,97

ШР 6

Станки

4

48,78

7,8

10,37

0,16

4,14

1

3,11

28,33

13,9

31,55

52

Фонарные переплеты

2

8,2

1,31

2,269

ШР 48

Ванна с электроподогревом

1

12

3,6

8,28

0,45

15

4,43

1,87

22,45

16,22

27,7

42

Моечная машина

2

9

5,85

4,4

Вентелятор

2

3

2,4

1,8

Кран подвесной

1

2,6

0,156

0,27

ШР 12

Токарно-винторезный станок

6

65,55

10,48

13,93

0,16

1

3

3,11

32,6

7,65

33,48

51

ШР 18

Вентилятор и механизм стружкоуборки

2

6,1

4,27

3,2


0,21


59,2


2,21


2,64


35,21


17,03


39,11


59

Станки

4

56,71

9,07

12,06

Итого по участку

Станки

24

271,69

43,47

57,81

0,19

59,23

11,10

1,84

113,95

92,5

146,768

223,25

моечная машина

2

9

1,44

1,08

Фонарные переплеты

2

8,2

1,31

2,26

Ванна с электроподогревом

1

12

3,6

8,24

Консольный и подвесной кран

3

8,2

5,74

9,93

Вентилятор и механизм стружкоуборки

4

9,1

6,37

4,77




  1. Компенсация реактивной мощности


Компенсация реактивной мощности - целенаправленное воздействие на баланс реактивной мощности в узле электромагнитной системы с целью регулирования напряжения, а в распределительных сетях и с целью снижения потерь электроэнергии. Осуществляется с использованием компенсации устройств. Для поддержания требуемых уровней напряжения в узлах электрической сети потребления реактивной мощности должно обеспечиваться требуемой генерируемой мощностью с учётом необходимого резерва. Генерируемая реактивная мощность складывается из реактивной мощности, вырабатываемой генераторами электростанций и реактивной мощности компенсирующих устройств, размещенных в электрической сети и в электроустановках потребителей электрической энергии.

Компенсация реактивной мощности особенно актуальна для промышленных предприятий, основными электроприёмниками которых являются асинхронные двигатели, в результате чего коэффициент мощности без принятия мер по компенсации составляет 0,7-0,75%.

Естественная компенсация реактивной мощности

Естественная компенсация реактивной мощности не требует больших материальных затрат и должна проводиться на предприятиях в первую очередь.

К естественной компенсации относятся:

  • упорядочение и автоматизация технологического процесса;

  • выравнивание графика нагрузки и улучшение энергетического режима;

  • перевод энергоёмких крупных ЭП на работу вне часов максимума энергосистемы и, наоборот, вывод в ремонт мощных ЭП в часы максимума;

  • создание рациональной схемы электроснабжения;

  • замена трансформаторов и другого электрооборудования старых конструкций на новые;

  • замена малозагруженных трансформаторов и двигателей, трансформаторами и двигателями меньшей мощности;

  • применение СД вместо КД, когда это допустимо по условиям технологического процесса;

  • ограничение продолжительности XX двигателя и сварочных трансформаторов;

  • сокращение длительности и распределения во время крупных ЭП;

  • улучшения качества ремонта электродвигателей;

  • отключение при малой нагрузке части силовых трансформаторов.


Искусственная компенсация реактивной мощности

Для искусственной компенсации реактивной мощности применяются специальные компенсирующие устройства, являющиеся источниками реактивной энергии ёмкостного характера.

Наибольшее распространение на промышленных предприятиях имеют конденсаторы (КБ) – крупные специальные устройства, предназначенные для выработки реактивной ёмкостной мощности. Конденсаторы изготавливают на напряжение 220, 380, 660, 6300 и 10500 В в однофазном и трёхфазном исполнении для внутренней и наружной установки. Они бывают масляные (КМ) и силовые (КС).

Широкой применение конденсаторов для компенсации или реактивной мощности объясняется их значительными преимуществами по сравнению с другими видами КУ:

  • незначительные удельные потери;

  • относительно невысокая стоимость;

  • малая масса;

  • отсутствие шума во время работы.

Недостатки конденсаторных батарей:

  • наличие остаточного заряда;

  • чувствительность к перенапряжениям и толчкам тока;

  • возможность столько ступенчатого регулирования мощности.

Преимуществом СД, используемых для компенсации реактивной мощности, по сравнению с КБ является возможность плавного регулирования генерируемой реактивной мощности.

Недостатком является то, что активные потери на генерировании реактивной мощности для СД больше, чем для КБ, т.к зависят от квадрата генерируемой мощности СД.

В сетях с резкопеременной ударной нагрузкой на напряжении 6-10 кВ рекомендуется применение не конденсаторных батарей, а специальных быстродействующих источников реактивной мощности (ИРМ), которые должны устанавливаться вблизи таких ЭП.

Достоинствами статических ИРМ являются:

  • отсутствие вращающихся частей;

  • плавность регулирования реактивной мощности;

  • возможность трёх, и четырёхкратной перегрузки по реактивной мощности.

К недостаткам относятся:

  • появление высших гармоник, которые могут возникнуть при глубоком регулировании реактивной мощности.

Расчет и выбор компенсирующих устройств

Определяем расчетные нагрузки по цеху:

а) активная

б) реактивная