Файл: Кмегімен ауылшаруашылы ксіпорынды электрмен амтамасыз етуді ш.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Дипломная работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 06.12.2023

Просмотров: 1128

Скачиваний: 2

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

000 Вт.

Функциональные особенности:


  • резервирование и масштабируемость;

  • децентрализованный байпас: каждый инвертор системы имеет свой байпас, байпасы инверторов работают синхронно;

  • возможность построения однофазной системы с резервированием N+1;

  • малые искажения потребляемого тока без использования громоздких и дорогостоящих фильтров;

  • совместимость с нагрузками, потребляющими импульсный ток (с коэффициентом амплитуды до 4:1);

  • низкий коэффициент нелинейных искажений (<2% для линейной нагрузки);

  • возможность «горячей замены» инверторов системы;

  • высокий КПД (до 94%);

  • сигнальный интерфейс (контакты синхронизации, выдачи ошибок и аварий);

  • повышенная механическая прочность;

  • высокая надежность и долговечность, 100% выходной контроль;

  • масса: 130 кг.
Рисунок1.15–ИнверторныесистемыШТИЛЬ24кВт48 и60 ВНарисункевышепредставленагруппаинверторовиихрасположение.В таблицах 1.16, 1.17, 1.18 представлены технические характеристики группыинверторов.Таблица1.16–Входныепараметры

Параметр

Значение

Минимальное входное напряжение

AC

270 В

Диапазон входных напряжений

40,5-60/ 50,6-75 В

Максимальное входное напряжение

АС

180 В
Таблица1.17–Выходныепараметры

Параметр

Значение

Максимальная выходная мощность:

24 кВт

КНИ:

<2% (для линейной нагрузки)

Стабилизация выходного

напряжения:

+1,5/-1,5%

Пульсации:

2% pk-pk (20 Гц/20 Мгц)

Номинальное выходное напряжение:

220 В ±1,5%

КПД:

94% (при работе от ист. переменного тока), 86% (при работе от ист.

постоянного тока)

Таблица1.18–Сервисныефункцииизащита

Параметр

Значение

Защита от неправильной

полярности:

плавкий предохранитель в каждом

инверторе

Защита от перегрузки и КЗ:

программируемое ограничение

выходного тока

Защита от пониженного входного

напряжения:

есть

Защита от повышенного входного

напряжения:

есть

Байпас:

+

Ручной (сервисный) байпас:

+
Функцииипараметры контроллера:

  • адрес устройства (при работе в связке нескольких инверторов);

  • выходное напряжение;

  • порог ограничения по выходному току;

  • выходная частота;

  • установить автоматический прерыватель (ВКЛ/ВЫКЛ);

  • установить температуру системы, внутреннюю температуру и температуру окружающей среды;

  • установить статус светового индикатора (ВКЛ/ВЫКЛ);

  • пароль для 2-х уровней доступа к настройкам;

  • другие функции и режимы.
Сигнализацияиинтерфейсы:

  • ЖКИ, дополнительная светодиодная индикация и клавиатура;

  • RS485 для связи с контроллерами (удалённый мониторинг);

  • "Сухие контакты" - ошибка/авария;

  • контакты дистанционного управления (включение/выключение);

  • контакты управления байпасом;

  • контакты синхронизация (для построения однофазных и трёхфазных конфигураций при параллельной работе).
Подключение:

  • шины “+”, “-” для подключения источника постоянного тока.

  • автоматические выключатели для подключения нагрузки и цепи байпас (количество может оговариваться при заказе).

  • сигнальный разъем (femalehighdensitysub-D 15 pins).

Климатическоеисполнение:

  • температура окружающей среды от 0 °C до +40 °С (полная нагрузка).

  • относительная влажность воздуха до 90% без конденсата. Температура хранения -40 °C до +85 °C.
Выбравоборудованиедляобеспеченияэлектроэнергиейсельскохозяйственного объекта, рассмотрим три варианта электроснабжения[10].
  1. Исследование эффективности использования комбинированной системы электроснабжения: КЭС ВРТБ – дизельный генератор – аккумуляторные батареи
    1. 1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

Комбинированное использование КЭС ВРТБ и аккумуляторныхбатарей,резервноепитание –дизель-генераторнаяустановка Рассмотримпервыйвариантэлектроснабжения,когдаосновнымисточникомэлектроэнергииявляетсяКомплекснаяэнергетическаясистемаВРТБмощностью 10кВт.Вышебылопосчитано,какуюмощностьможетвыработать КЭС ВРТБ (ветер + солнце) зимой и летом. Сравнивая графикипотребленияэлектроэнергиииграфикивыработкиэлектроэнергиизимой(рисунки 1.6 и 1.13) и летом (рисунки 1.5 и 1.12) видно, что большую частьвремениКЭСВРТБ(10кВт,атакжеФЭП),покрываетпотребностьвэлектроэнергии, но в пиковые часы ее мощности не хватает. В этом случаеиспользуем аккумуляторные батареи, которые будут накапливает мощность втечениисутокивыдаватьвчасынехваткиэлектроэнергии.Однако, следует учесть безветренные и пасмурные дни, когда выработкаэлектроэнергии КЭС ВРТБ резко снижается. Количество таких дней в году всреднем равно 20, когда должно срабатывать резервное питание. В качестверезервногопитаниявыберемдизель-генераторнуюустановку,которыйбудетвтечениисутокполностьюпокрыватьпотребностьвэлектроэнергии.Нижепредставленасхемаэлектроснабженияпервоговарианта.Рисунок2.1-Схемаэлектроснабженияпервого варианта

      1. Расчет количества аккумуляторных батарей в летнее время Количество электроэнергии, которую нужно сохранить в

аккумуляторных батареях было посчитано выше и составило летом –49,7кВт∙ч.Таккакаккумуляторныебатареинеспособныполностьюотдаватьнакопленную электроэнергию, следует учесть коэффициент отдачи, равный1,6:W=WA· t, (2.1)гдеWАБ–энергия,которуюнужнонакопитьвАБ;kоткоэффициентотдачи.W=49700·1,6=79520Bt.НеобходимаяобщаяёмкостьаккумулятороввА∙ч:
????
????6 = , (2.2) где W– количество энергии, которую можно получить отаккумуляторов;U–напряжениекаждогоизаккумуляторов.

???? 6

= 79520 = 6626,66 A · ı.

12


Количество аккумуляторных батарей:
???? = 6, (2.3)

C
где Снеобнеобходимая общая емкость аккумуляторов;

С– емкость одной АБ.
???? = 6626,66 = 28.

235

В связи с тем, что входное напряжение инвертора Uинв=48 В все аккумуляторные батареи подключаются в 7 групп, в каждой группе по четыре АБ подключены параллельно.


      1. Расчет количества аккумуляторных батарей в зимнее время Количество электроэнергии, которую нужно сохранить в

аккумуляторных батареях было посчитано выше и составило летом – 20,4 кВт∙ч.

Так как аккумуляторные батареи не способны полностью отдавать накопленную электроэнергию, следует учесть коэффициент отдачи, равный 1,6: