
- •1.1.2. Расчет фактической реализуемой мощности и выработки электроэнергии одной одиночно стоящей вэу на площадке вэс.
- •1.1.4. Разработка электрической схемы вэс
- •2. Расчет параметров вэс
- •2.1. Расчет параметров ветроэлектроустановки
- •2.1.1.Расчет мощностной характеристики ветротурбины
- •2.1.2. Характеристика электрического генератора и расчет параметров
- •2.1.3. Расчет параметров электрического генератора в составе вэу
- •2.1.4.Определение величины емкости компенсирующих конденсаторов для увеличения Сos φ1 эг во всех режимах p/pном. .Эг до величины 0,95.
- •2.1.6. Расчет высоты башни ветротурбины
- •2.1.7. Пример расчета параметров вэу
- •2.2. Расчет фактической реализуемой мощности и выработки электроэнергии одной одиночно стоящей вэу на площадке вэс.
- •Расчет часов работы вэу по вероятности скоростей ветра
- •2.2.4. Расчет объема годовой выработки электроэнергии одной вэу с учетом вероятности скоростей ветра f(VI) и вероятности дней в году Пi с данной скоростью ветра
- •2.2.5. Пример расчета фактической реализуемой мощности на заданной площадке вэс и выработки электроэнергии одной одиночно стоящей вэу.
- •2.3.1. Расчет количества вэу в составе вэс.
- •Где р уст вэс – заданное значение установленной мощность вэс, мВт,
- •2.3.2. Размещение вэу на площадке вэс
- •2.3.2.1.Общая характеристика строений на территории вэс
- •2.3.2.2. Особенности территории вэс
- •2.3.2.3. Рекомендации по размещению вэу
- •2.3.3. Определение мощности реализуемой группой вэу на данной площадке вэс
- •2.3.4. Расчет среднегодовой выработки электроэнергии вэс
- •2.3.5. Определение мощности сн
- •2.3.5.1.Потребление электрической энергии на сн основного оборудования
- •2.3.6. Проектный годовой отпуск товарной электрической энергии вэс
- •2.3.7. Определение среднегодового киум вэс.
- •2.3.8. Расчет площади s [км2] площадки вэс и определение удельных показателей мощности и годовой выработки электроэнергии вэс по отношению к занимаемой площади площадки станции
- •2.4. Пример расчета параметров по разделу 2.3.
- •2.5. Разработка электрической схемы вэс
- •2.5.1.Общие замечания
- •2.5.2. Внутренняя схема вэс
- •2.4.4. Центральная подстанция, связь с энергосистемой. Расчет мощности
- •2.4.5. Схема электрическая цепи между подстанциями модулей и цпс
- •2.4.6. Расчет токов силовых линий связи
- •2.4.7. Результаты размещения оборудования на площадке вэс и выбор кабелей
2.1.4.Определение величины емкости компенсирующих конденсаторов для увеличения Сos φ1 эг во всех режимах p/pном. .Эг до величины 0,95.
Компенсирующие конденсаторы предназначены для повышения Сosφ1 ЭГ в широком диапазоне мощностей ЭГ. Схема включения компенсирующих конденсаторов приведена на рис. 2.4.
Рисунок 2.4. Схема включения компенсирующих конденсаторов
Контакторы К1…К4 включаются по мере достижения мощности Рi.
Реактивная
(емкостная) мощность конденсатора без
компенсации
равняется
(2.19)
где Рi – значения Pi = 0,25РНОМ; 0,5РНОм; 0,75РНОМ; 1,0РНОМ;
И соответствующем φ1i.
Величина Q‘Li после компенсации при Сosφ1 = 0,95; (φ1=18,2о; tgφ1ком=0,33) равна
(2.20)
Разность
составляет
=
-
Q‘Li
(2.21)
Для компенсации Сosφ1 величина реактивной емкостной мощности конденсатора на одну фазу составляет
(2.22)
Емкость конденсатора на одну фазу СФi [мкФ] статорной обмотки ЭГ равняется
,
мкФ (2.23)
где UФ – номинальное фазное напряжение статорной обмотки ЭГ, равное 380 В.
Результаты расчета следует представить в таблице по форме табл.2.2.
Таблица 2.2. Результаты расчета емкости компенсирующих конденсаторов
Без компенсации |
С компенсацией |
|||||
Pi/PНОМ |
Cosφ1i |
QLi, ВАр |
Cosφ1i |
Q’Li, ВАр |
ΔQСФi, ВАр |
Сфi, мкФ |
0,25 |
0,6 |
|
0,95 |
|
|
|
0,5 |
0,7 |
|
0,95 |
|
|
|
0,75 |
0,8 |
|
0,95 |
|
|
|
1,0 |
0,9 |
|
0,95 |
|
|
|
2.1.5. Расчет мощностной характеристики ВЭУ на первом участке характеристики (2.1) в зависимости от скорости ветра производится по формуле:
*10-3
, кВт (2.24)
Результаты расчета представляются в виде таблицы (по форме табл.2.3.) для скоростей ветра от VНАЧ до VНОМ с шагом ΔV = 1 м/с. и в виде графика РВЭУ (Vi).
Таблица 2.3. Мощность ВЭУ в зависимости от скорости ветра от VНАЧ до VНОМ
Vi, м/с |
VНАЧ |
VНАЧ + ΔV |
VНАЧ + 2 ΔV |
…… |
VНОМ |
РВЭУ (Vi), кВт |
|
|
|
|
|