Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ответы электричество 1-53.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
169.8 Кб
Скачать

51. Показатели качества электроэнергии. Их влияние на технико-экономические показатели систем электроснабжения промышленных предприятий.

ГОСТ 13109 - 99 Этот ГОСТ устанавливает 11 основных показателей качества электроэнергии (ПКЭ):

1. Отклонение частоты и причины его возникновения -Гц, характеризу­ет разность между действительным f и номинальным значениями частоты fном переменного тока в системе электроснабжения и опре­деляется по выражению δf =f- fном (1) Доп. нормы по откл. частоты составляют: δf норм = ±0,2 Гц; δf пред= ±0,4 Гц., 0,05

2. Отклонение напряжения характеризуется показателем установив­шегося отклонения текущего значения напряжения U от номиналь­ного значения Uном:δUу.норм = ±5% и δUу.пред = ±10%.

3. Колебания напряжения характеризуются размахом изменения на­пряжения δUt, частотой повторения изменений напряжения FδUt, ин­тервалом между изменениями напряжения ∆ti,i+1 дозой фликера Pt.

4. Несинусоидальность напряжения появляется потому, что в кри­вой напряжения, помимо гармоники основной частоты U(1)=Uном имеют место гармоники U(n) других высших частот, кратных основ­ной частоте (n = 2, 3, 4,..., ∞). Гармоники U(n) обычно определяются разложением кривой фактического напряжения в ряд Фурье.

5. Несимметрия трехфазной системы напряжений появляется при наличии в трехфазной электрической сети напряжений обратной и нулевой последовательностей, значительно меньших по величине соответствующих составляющих напряжения прямой (основной) последовательности. Коэффициенты несимметрии обратной последовательности K2U %, и нулевой последовательности K0U, %, Допустимые значения этих показателей следующие: в норм. режиме K2Uнорм= K0Uнорм=2%; предельно доп. нормы K2Uпред= K0Uпред=4%.

6. Провал напряжения. -внезапное значительное снижение напря­жения в точке электрической сети ниже 0,9 Uном, за которым следу­ет восстановление напряжения до первоначального или близкого к нему уровня через промежуток времени от десяти миллисекунд до нескольких десятков секунд.

7. Импульсное напряжение- Искажение формы кривой питающего напряжения может про­исходить за счет появления высокочастотных импульсов при ком­мутациях сети, работе разрядников и т.п.

8. Временное перенапряжение-повышение напряжения в точке электрической сети выше 1,1Uном продолжительностью более 10 мс, возникающее в системах электроснабжения при коммутациях или коротких замыканиях.

9.коэф п-й гармонической состовляющей напряжения

Вопрос 53.

Физика генерирования Q от СД. Оценка потерь в СД, обусловленных генерированием Q. Представление об удельных затратах активной мощности при генерировании реактивной энергии от СД.

Основное назначение синхронных двигателей - выполнение механической работы, следовательно, он является потребителем активной мощности. При перевозбуждении СД его э.д.с. больше напряжения сети, в результате вектор тока статора опережает вектор напряжения, т. е. имеет емкостной характер, а СД выдают реактивную мощность. При недовозбуждении СД является потребителем реактивной мощности. При некотором режиме возбуждения СД его коэффициент мощности равен единице. Изменение тока возбуждения позволяет плавно регулировать генерируемую СД реактивную мощность. Затраты на генерацию двигателями реактивной мощности определяются в основном стоимостью связанных с этим потерь активной мощности в самом двигателе. Потери активной мощности в СД зависят от генерируемой ими реактивной мощности, причем чем меньше номинальная мощность СД и его частота вращения, тем больше эти потери

Основное назначение СД – выполнение механической работы, следовательно, он является потребителем активной мощности. При перевозбуждении СД его ЭДС больше напряжения сети, в результате вектор тока статора опережают вектор напряжения, т.е. имеют емкостной характер, а СД выдают реактивную мощность. При недовозбуждении СД являются потребителями реактивной мощности. При некотором режиме возбуждения СД его коэффициент мощности равен 1. Изменение тока возбуждения позволяет плавно регулировать генерируемую СД реактивную мощность.