
- •Перечислите источники реактивной мощности на промышленных предприятиях
- •Опишите методику определения суммарной мощности компенсирующих устройств.
- •Объясните чем продольная компенсация реактивной мощности отличается от поперечной.
- •Перечислите достоинства и недостатки конденсаторных батарей в качестве источника реактивной мощности.
- •Перечислите этапы выбора компенсирующих устройств, объясните содержание этапов.
- •Объясните почему конденсаторные батареи включают по схеме треугольника.
- •Перечислите достоинства и недостатки синхронного компенсатора в качестве источника реактивной мощности.
- •Перечислите особенности определения затрат на установку низковольтного компесирующего устройства.
- •Напишите формулы связывающие активную реактивную и кажущуюся мощность.
- •Перечислите достоинства и недостатки синхронного двигателя в качестве источника реактивной мощности.
- •Перечислите особенности определения затрат на установку высоковольтного компесирующего устройства.???
- •Объясните от чего зависит количество реактивной мощности пропускаемой трансформатором в сеть вторичного напряжения, как определить максимальное количество пропускаемой мощности.???
- •Перечислите достоинства и недостатки тиристорного компенсатора в качестве источника реактивной мощности.
- •Объясните почему рекомендуется проводить компенсацию реактивной мощности непосредственно у потребителя.
- •Напишите формулы связывающие активную реактивную и кажущуюся мощность.
- •Нарисуйте регулировочную характеристику синхронной машины, поясните возможности изменения ее режима работы по характеристике.
- •Объясните, что обозначают Qэ1 и Qэ2 на однолинейных схемах.
- •Объясните в каких случаях для компенсации реактивной мощности используется индуктивная нагрузка а в каких емкостная.
- •20 Расскажите как проводится инструментальный этап энергоаудита.
- •21.Объясните чем продольная компенсация реактивной мощности отличается от поперечной.
- •23. Объясните почему регулирование уровня напряжения производят до выбора мощности компенсирующих устройств
- •24. Объясните почему снижения напряжения на зажимах асинхронных двигателей приводит к уменьшению потребления реактивной мощности.
- •25. Объясните физический смысл активной реактивной мощности.
- •26)Какиме характеристики синхронной машины позволяют оценить целесообразность использования ее в качестве компенсирующего устройства и величину потерь активной мощности на генерацию реактивной.
- •28. Перечислите виды компенсирующих устройств по месту присоединения к сети, уточните особенности конструкции устройств.
- •29. Объясните, что, почему при передаче реактивной мощности увеличиваются активные потери.
- •30. Объясните почему снижения напряжения на зажимах асинхронных двигателей приводит к уменьшению потребления реактивной мощности
Объясните почему рекомендуется проводить компенсацию реактивной мощности непосредственно у потребителя.
Потребление реактивной мощности от энергоснабжающей организации нецелесообразно, т.к. приводит к увеличению мощности генераторов, трансформаторов, сечения подводящих кабелей, а так же повышению активных потерь и падению напряжения. Поэтому реактивную мощность необходимо получать (генерировать) непосредственно у потребителя. Эту функцию выполняют установки компенсации реактивной мощности (КРМ), основными элементами которых являются конденсаторы.
Напишите формулы связывающие активную реактивную и кажущуюся мощность.
соотношение между кажущейся мощностью (S), реактивной мощностью (Q) и активной мощностью (Р)
Однофазная система: Трехфазная система:
Нарисуйте регулировочную характеристику синхронной машины, поясните возможности изменения ее режима работы по характеристике.
Регулировочная характеристика показывает, как следует менять ток возбуждения генератора при изменениях нагрузки, чтобы напряжение на зажимах генератора оставалось постоянно равным номинальному: Iв = f(I1) при U1 = = U1ном = const; n1 = nном = const и cos φ1 = const. На рис. 3.4, бпредставлены регулировочные характеристики СГ.
Рис. 3.4. Внешние (а) и регулировочные (б) характеристики синхронного генератора
При активной нагрузке (cos φ1 = 1) увеличение тока нагрузки I1 сопровождается уменьшением напряжения U1, поэтому для поддержания этого напряжения неизменным по мере увеличения тока нагрузки I1 следует повышать ток возбуждения. Индуктивный характер нагрузки (cos φ1 < 1; инд.) вызывает более резкое понижение напряжения U1 (рис. 3.4, а), поэтому ток возбуждения Iв, необходимый для поддержания U1 = U1ном, следует повышать в большей степени. При емкостном же характере нагрузки (cosφ1 < 1; емк.) увеличение нагрузки сопровождается ростом напряжения U1, поэтому для поддержания U1 = U1ном ток возбуждения следует уменьшать.
Объясните, что обозначают Qэ1 и Qэ2 на однолинейных схемах.
В зависимости от наибольших суммарных реактивной Qм1 и активной
Рр нагрузок энергосистема определяет экономически оптимальную реактив-
ную входную мощность, которая может быть передана предприятию в режи-
мах наибольшей и наименьшей активной нагрузки энергосистемы, соответ-
ственно Qэ1 и Qэ2.
По входной реактивной мощности Qэ1 определяют суммарную мощ-
ность КУ предприятия, а по значению Qэ2 – регулируемую часть КУ.
Объясните почему конденсаторные батареи не принято включают по схеме звезды.
При включении фаз Cф конденсаторной батареи треугольником
генерируемая одной фазой реактивная мощность в соответствии с рис. 6.5
составляет Qкб=UI, где U, I – линейные напряжение и ток.
При включении фаз Сф конденсаторной батареи в звезду
генерируемая одной фазой реактивная мощность составляет Qкб=UфIф=UI/3,
где Uф, Iф – фазные напряжение и ток.
Таким образом, при включении конденсаторной батареи
треугольником генерируемая ею реактивная мощность будет в три раза
больше, чем при включении звездой. Поэтому в большинстве случаев
фазы конденсаторной батареи соединяют в треугольник.