- •Література. Основна і додаткова література
- •Основна.
- •Основні поняття. Поняття електричних навантажень.
- •Середні навантаження. Середньоквадратичні навантаження.
- •Основні величини, показники графіків електричних навантажень.
- •Методи розрахунку електричних навантажень. Основні методи.
- •Додаткові методи.
- •Способи визначення ефективного числа приймачів.
- •Визначення електричних навантажень з врахуванням рівнів сеп (ієрархічний підхід).
- •Цехові електричні мережі. Загальні відомості. Електричні мережі цехових споживачів електричної енергії.
- •Схеми внутрішньо-цехових мереж напругою до 1000 в.
- •Вибір напруги для живлення цехових електроприймачів.
- •Сумісне живлення освітлювального і силового навантаження.
- •Вибір режиму роботи нейтралі.
- •Вибір кількості і потужності цехових трансформаторів з врахуванням компенсації реактивної потужності.
- •Вибір електрообладнання на напругу до 1кВ.
- •Вибір розподільчих шаф, пунктів.
- •Внутрішньозаводські електричні мережі. Загальні принципи побудови схем внутрішньозаводського електропостачання промислових підприємств.
- •Вибір раціональної напруги розподільчої мережі підприємства.
- •Картограма електричних навантажень для вибору місця розташування і потужності живлячих підстанцій промислових підприємств.
- •Визначення зони розсіяння центра електричних навантажень.
- •Визначення зон збільшення приведених річних розрахункових затрат при зміщенні гпп (грп) із зони розсіяння.
- •Визначення місця розташування гпп (грп) з врахуванням динаміки електропостачання.
- •Вибір трансформаторів гпп.
- •Компенсація реактивної потужності. Постановка задачі компенсації реактивної потужності.
- •Компенсуючі пристрої для реактивних навантажень.
- •Статичні конденсатори.
- •Синхронні двигуни і генератори.
- •Синхронні компенсатори
- •Компенсаційні перетворювачі, статичні джерела реактивної потужності.
- •Передача реактивної потужності через мережу.
- •Способи підвищення коефіцієнта потужності.
- •Вибір, розміщення, режими роботи компенсуючих пристроїв.
- •Компенсація реактивної потужності в електричних мережах загального призначення напругою до 1кВ
- •Компенсація реактивної потужності в електричних мережах загального призначення на напрузі 6-10 кВ.
- •Основи техніко-економічних розрахунків. Основні положення.
- •Тарифи на електричну енергію.
- •Основні техніко-економічні показники.
- •Техніко-економічні розрахунки при проектуванні і реконструкції сеп.
- •Деякі математичні методи в техніко-економічних розрахунках.
- •Електробаланс підприємства. Загальні положення.
- •Врахування витраті втрат електроенергії. Приклад складання електробалансу.
- •Вплив електробалансу промислових підприємств на економію електричної енергії.
- •Надійність електропостачання. Основні положення.
- •Визначення збитків від перерви електропостачання.
- •Оцінка ймовірного часу порушення електропостачання.
- •Визначення ймовірності перерви електропостачання і середньої кількості недоотриманої електроенергії.
- •Зміст екзаменаційних білетів.
Статичні конденсатори.
Найбільш застосовуються для компенсації реактивної потужності конденсатори. Вони випускаються на напругу 220; 380 і 660 В трифазними і на напругу 1,05; 3,15; 6,3; 10,5 кВ – однофазними. Потужність одиниці трифазних конденсаторів напругою до 1000 В складає 4-50 кВАр в залежності від напруги і габаритів. Однофазні конденсатори напругою вище 1кВ мають потужність 10-75 кВАр в одиниці.
Конденсатори включаються в мережу паралельно до електроприймачів, внаслідок чого така компенсація має назву поперечної (паралельної) на відміну від поздовжньої, при якій конденсатори вмикаються в мережу послідовно до приймачів.
При відключенні конденсатори зберігають напругу заряду, що приблизно рівна амплітуді напруги в мережі в момент відключення, що за умовами безпеки вимагає наявності розрядних пристроїв. В якості останніх при напругах до 1000 В використовуються лампи розжарювання (2х220 В в мережі 380В), а в установках вище 1000 В – трансформатори напруги.
Конденсатори складаються в комплектні конденсаторні установки (ККУ), що складаються в шафах з апаратами захисту і управління, вимірювальними пристроями і розрядним пристроєм.
Більшість ККУ призначені для групової компенсації реактивних навантажень і розміщуються в цехових мережах, якщо приміщення цехів не пожежо чи вибухонебезпечні і не мають агресивного середовища; в іншому випадку ККУ встановлюються для централізованої компенсації в електроприміщеннях.
Можлива також і індивідуальна компенсація, коли конденсатори наглухо під’єднуються до обмоток окремих електродвигунів чи трансформаторів і комутуються разом з ними. Вона може застосовуватись для електроприводів тривалого режиму і достатньої потужності. Потужність конденсаторів в такому випадку вибирається за реактивною потужністю неробочого режиму.
Комплектні установки напругою 6-10 кВ складаються з однофазних конденсаторів потужністю по 25-75 кВАр, що з’єднані в зірку. Крім шаф з кондесаторами, для групового захисту наявний вхідна шафа з запобіжниками і двома однофазними трансформаторами напруги в якості розрядного пристрою. В цій же шафі розміщується ошиновка схеми трикутника для ввімкнення конденсаторів. Ввід заживлюється кабелем від КРУ на РП (ГРП, ГПП) де встановлена апаратура захисту, управління і вимірювання.
Межею потужності доцільної до компенсації за допомогою кондесаторних установок на напрузі 6-10 кВ є приблизно 10 МВАр, при ній виникає необхідність порівняння варіантів застосування синхронного компенсатора чи конденсаторної батареї.
Поряд з великими перевагами (статичні пристрої, малі втрати) конденсатори мають наступні недоліки:
залежність потужності від квадрату напруги
кВАр, що знижує стійкість, а при особливо
поганих умовах може призвести до лавини
напруги;складність регулювання потужності;
великі розміри при потужних батареях;
перегрівання при підвищенні напруги і при наявності в мережі вищих гармонік, що ведуть до виходу з ладу конденсаторів.
Для захисту конденсаторів від впливу вищих гармонік використовуються спеціальні реактори.
