
- •Системы электроснабжения.
- •1. Нагрев и охлаждение проводников.
- •1.1. Переходный процесс нагрева – охлаждения.
- •1.2. Длительно допустимый ток.
- •1.3. Зависимость длительно допустимого тока от сечения.
- •1.4. Расчёт температуры проводника при заданной нагрузке.
- •1.5. Корректировка допустимого тока в зависимости от температуры окружающей среды и количества параллельно проложенных проводников.
- •1.6. Выбор сечения по длительно допустимому току.
- •1.7. Постоянная времени нагрева τ и длительность расчетного максимума нагрузки.
- •1.8. Расчет температуры проводника при прохождении тока кз и проверка кабелей на невозгорание.
- •2. Экономическое сечение и экономическая плотность тока.
- •2.1. Расчетные затраты на электропередачу.
- •2.2. Экономическое сечение и экономическая плотность тока.
- •2.3. Математическая модель затрат на передачу мощности по лэп.
- •2.4. Расчет сечения по допустимой потере напряжения.
- •3. Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях.
- •3.1. Структура фактических (отчетных) потерь электроэнергии.
- •3.2. Термины и определения.
- •3.3. Нагрузочные потери.
- •3.4. Метод средней мощности
- •3.5. Метод максимальной мощности рм
- •3.6. Потери холостого хода (хх).
- •3.7. Климатические потери
- •3.8. Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций
- •3.9. Погрешности средств измерения
- •3.10. Коммерческие потери
- •4. Регулирование напряжения в распределительных сетях
- •4.1. Определения
- •4.2. Падение и потеря напряжения в 3-х фазной лэп с симметричной нагрузкой
- •4.3. Расчет потери напряжения в ответвлениях от 3-х фазной лэп
- •4.4. Формулы потерь напряжения в 3-х фазной лэп.
- •4.5. Методы регулирования напряжения в электрических сетях
- •4.6. Регулирование напряжения в цп с помощью трансформатора
- •4.7. Расчет вторичного напряжения трансформатора с учетом положения переключателя отпаек
- •4.8. Регулирование напряжения в цп с помощью трансформаторов с рпн
- •4.9. Допустимая (располагаемая) потеря напряжения в распределительных сетях
- •4.10. Продольно-емкостная компенсация.
- •5. Компенсация реактивной мощности
- •5.1. Природа реактивной мощности (рм).
- •5.2. Реактивная мощность и потери активной мощности.
- •5.3. Реактивная мощность и потеря напряжения
- •5.4 Потребители реактивной мощности (рм)
- •5.6. Источники р.М.
- •5.7. Синхронные двигатели
- •5.8. Конденсаторные батареи
- •5.9. Выбор компенсирующих устройств
- •5.10. Выбор размещения кб
- •5.11. Наивыгоднейшее распределение кб в распределительной электрической сети.
- •5.12. Регулирование мощности кб
- •5.13. Автоматическое регулирование конденсаторных батарей по реактивной мощности
- •6. Режимы нейтрали в сетях напряжением ниже 1000 в
- •6.1. Классификация электрических сетей.
- •6.2. Система tn- нейтраль заземлена, корпуса занулены
- •6.2.1. Характеристика и свойства сетей tnc, tns:
- •6.2.2. Расчет тока однофазного кз, напряжений прикосновения и смещения нейтрали.
- •6.3. Система tt – нейтраль и корпуса присоединены к разным заземляющим устройствам.
- •6.3.1. Характеристика и свойства сети тт:
- •6.3.2. Расчет тока однофазного кз, напряжений прикосновения и смещения нейтрали, расчет требуемой чувствительности узо.
- •6.4. Система it- нейтраль изолирована, корпуса заземлены.
- •6.4.1. Характеристика и свойства сети it:
- •6.4.3. Расчет напряжений прямого и косвенного прикосновений в сети it.
- •7. Автоматические выключатели
- •7.1 Определения
- •7.2. Описание
- •7.3 Основные характеристики автоматического выключателя
- •7.3.1. Номинальный ток (In)
- •7.3.2. Наибольшая предельная отключающая способность (Icu или Icn)
- •7.3.3. Наибольшая рабочая отключающая способность (Ics)
- •7.3.4. Время- токовые характеристики расцепителей
- •7.3.5 Типы расцепителей
- •7.3.6. Категория применения (a или b) и номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw)
- •7.4. Ограничение тока короткого замыкания, токоограничивающие автоматы
- •7.5. Согласование характеристик автоматических выключателей, каскадирование
- •7.6. Селективность отключения
- •7.6.4. Логическая селективность
- •7.7. Выбор автоматического выключателя и уставок его расцепителей
- •8. Пуск и самозапуск асинхронных электродвигателей
- •8.1. Условия успешного пуска асинхронного двигателя (ад)
- •8.2. Механические характеристики ад
- •8.3. Механические характеристики приводимых механизмов
- •8.4. Учет снижения пускового тока в процессе разгона
- •8.5. Динамический (избыточный) момент и время разгона
- •8.5. Тормозной момент, кривая выбега и время остановки
- •8.5. Проверка возможности одиночного и группового самозапуска ад
- •8.6. Проверка допустимости колебания напряжения для работающих двигателей и освещения при пуске ад
- •8.7. Пример
- •9. Устройства плавного пуска (упп) (Softstart)
- •Два способа включения тиристоров
- •9. Схемы распределения электроэнергии.
- •9.1. Требования, предъявляемые к схемам.
- •9.2. Внутрицеховые электрические сети.
- •9.3. Схемы распределительных сетей напряжением выше 1000 в.
- •Список литературы
5.9. Выбор компенсирующих устройств
Рис. 5.9. Расчет мощности КУ.
Мощность компенсирующего устройства Qк определяется на основании:
а) QЭ1 - РМ, которую энергосистема (ЭС) может выдать в период своей максимальной нагрузки;
б)
QЭ2
- РМ, которую ЭС требует обеспечить в
ночные часы, часто
;
в) QМ – максимальная мощность потребителя;
г) QМИН – минимальная мощность потребителя.
Общая мощность всех секций КУ: QК = QМ - QЭ1;
Неотключаемая часть батареи: QКМИН = QМИН - QЭ2;
Если ночью нагрузка потребителя QМИН мала, а мощность подключенной КБ велика, то наступит режим перекомпенсации: избыточная РМ отправится в ЭС и вызовет повышение напряжения и потерь активной мощности в сети ЭС. Чтобы не допустить перекомпенсации, в ночные часы необходимо соблюдать условие QКМИН ≤ QМИН.
Если QЭ1 неизвестна:
,
где
-
естественный
.
-
нормативный
.
-
приводится в справочниках в зависимости
от схемы питания:
а)
Питание на генераторном напряжении
(потери активной мощности на выработку
и передачу реактивной относительно
невелики):
;
б)
2 трансформации (повышающая и понижающая):
;
в)
3 трансформации (самые большие потери):
;
Зная QКМИН можно определить диапазон регулирования КБ: QК - QКМИН.
5.10. Выбор размещения кб
Требуется распределить мощности КБ между сторонами высокого и низкого напряжения (ВКБ – высоковольтная КБ, НКБ – низковольтная КБ, рис. 5.10). В варианте ВКБ низка стоимость конденсаторов, но высока стоимость выключателя, через который батарея подключается к шинам 6 – 10 кВ. В варианте НКБ конденсаторы дороже, выключатель дешевле и трансформаторы 6 – 10/0,4 кВ разгружены от РМ. Для определения оптимального варианта необходимо выполнить технико-экономический расчет.
Ежегодные
приведенные затраты на КБ:
.
Если потерями активной мощности в КБ пренебречь, то З2 ≈ 0.
З0 [руб/год] - затраты, не зависящие от мощности батареи (например, выключателя или стоимость шкафа).
З1 - затраты на саму батарею [руб/кВАр*год].
Расчетная схема размещения приведена на рис. 5.10
Рис. 5.10. Размещение КБ ни сторонах высокого и низкого напряжения.
Порядок расчета:
1) Для принятого типоразмера трансформатора SНТ определяется минимальное количество трансформаторов nТМИН, рассчитанное на пропуск только активной мощности РМ.
,
где
SНТ - номинальная мощность одного трансформатора.
КЗ < 1 - коэффициент загрузки трансформаторов.
nТМИН
округляют до целого в большую сторону
=>
.
2) QТМ - максимальная РМ, которая может быть пропущена через трансформаторы (возникает из-за округления ).
;
Если QТМ < QМ, то недостающую РМ получают от НКБ:
;
Если QТМ > QМ, то всю КБ можно поставить на высокой стороне (6-10 кВ).
,
но при этом через трансформаторы пойдет
мощность не QТМ,
а QМ.
3) Формирование вариантов размещения КБ.
В зависимости от соотношения мощностей QЭ1, QТМ и QМ возможны три варианта размещения КБ (см. диаграммы на рис.5.11).
Вариант
1. Пропускная способность трансформаторов
мала, QТМ
< QЭ1
(рис.5.11 а). Трансформаторы не могут
пропустить даже мощность
QЭ1,
предлагаемую энергосистемой, поэтому
принимаем QЭ1
= QТМ.
Высоковольтную КБ поставить невозможно,
=0, мощность низковольтной батареи:QКН
= QМ
- QТМ.
Рис.5.11. Диаграммы соотношения мощностей и варианты размещения КБ.
Вариант 2. Пропускная способность трансформаторов QТМ недостаточна для пропуска мощности нагрузки QМ: QЭ1 < QТМ < QМ (рис.5.11.б). При этом следует рассмотреть два подварианта:
- 2а - часть КБ устанавливается на стороне ВН: QКВ = QТМ - QЭ1, а вторая часть – на стороне НН: QКН = QМ - QТМ.
- 2б – вся КБ устанавливается на стороне НН: QКН = QМ - QЭ1 = QМ – QT , где QT = QЭ1 - РМ, проходящая через трансформатор, QКВ =0.
Вариант 3. Пропускная способность трансформаторов QТМ превышает мощность нагрузки: QТМ > QМ (рис.5.11.в). В этом случае также следует рассмотреть два подварианта:
- 3а – вся КБ устанавливается на стороне ВН: QКВ = QМ - QЭ1 = QT - QЭ1, где QT = QМ , QКН = 0.
3б – вся КБ устанавливается на стороне НН: QКН = QМ - QЭ1 = QМ – QТ, где QT = QЭ1 , QКВ = 0.
4) Расчет годовых приведенных затрат по каждому из вариантов (подвариантов) и выбор оптимального.
Формула
затрат:
;
ЗТ - затраты на дополнительный трансформатор (если он есть), руб/год;
С - стоимость электроэнергии, [руб/кВт*год];
ΔРК– номинальные потери КЗ в одном трансформаторе, кВт;
nT - количество трансформаторов;
-
коэффициент загрузки одного трансформатора.