
- •Лабораторна робота №1 дослідження роботи автоматизованої конденсаторної установки
- •1.2. Основні теоретичні положення
- •1.2.1. Поняття реактивної потужності
- •1.2.2. Споживання та генерування реактивної потужності
- •1.2.3. Реактивна потужність в електричній мережі
- •Реактивної потужності та власної реактивної потужності лінії від завантаження лінії
- •1.2.4. Негативні явища, пов'язані з передаванням реактивної потужності
- •1.2.5. Заходи щодо зменшення споживання реактивної потужності
- •1.2.6 Засоби компенсації реактивної потужності
- •1.2.7 Конденсаторна установка ку
- •1.2.8 Призначення і будова мікропроцесорного регулятора
- •1.2.9 Програмування параметрів роботи регулятора|
- •1.2.10 Принцип роботи регулятора
- •1.2.11 Облік електричної енергії
- •1.3 Опис схеми установки
- •1.4 Порядок виконання роботи
- •Лабораторна робота № 2 поперечна компенсація реактивної потужності в розподільчих мережах
- •2.2. Основні теоретичні відомості
- •2.3. Вказівки до проведення роботи
- •2.4. Завдання на роботу.
- •Лабораторна робота № 3 дослідження графіків активних і реактивних електричних навантажень.
- •3.2. Основні теоретичні відомості.
- •3.4 Вказівки до проведення роботи.
- •3.5. Контрольні запитання.
- •Лабораторна робота № 4 дослідження споживання реактивної потужності асинхронним двигуном.
- •4.2. Основні теоретичні відомості.
- •4.3. Завдання на роботу.
- •4.4. Контрольні запитання.
- •Лабораторна робота № 5 дослідження інформаційної, електровимірювальної і керуючої системи
- •5.1 Мета роботи:
- •5.2 Основні теоретичні положення
- •5.3 Опис лабораторної установки
- •5.4 Порядок виконання роботи
- •Лабораторна робота № 6 комп'ютерні системи комерційного обліку виробітки і споживання електроенергії на основі багатофункціональних мікропроцесорних лічильників електричної енергії типу альфа.
- •6.2 Основні теоретичні положення
- •6.2.1 Опис комп'ютерної системи комерційного обліку виробітки і споживання електроенергії
- •Робоча станція диспетчерського управління
- •Аналіз і оптимізація графіків навантаження
- •6.2.2 Опис багатофункціонального мікропроцесорного лічильника електричної енергії класу точності 0,2 і 0,5 типу Альфа
- •6 . 3 Порядок виконання роботи
- •Лабораторна робота №7 облік споживання активної і реактивної енергії трифазними індукційними лічильниками
- •7.2 Основні теоретичні положення
- •7.2.1 Технічні дані
- •7.2.2 Будова і принцип роботи
- •7.4 Порядок виконання роботи
1.2.7 Конденсаторна установка ку
Найбільш поширеним і порівняно дешевим способом зменшення втрат активної потужності,являється| компенсація реактивній потужності із застосуванням конденсаторних установок. Цей спосіб, при його раціональному застосуванні|вживанні|, дає можливість|спроможність|:
зменшити споживання|вжиток| реактивної потужності з|із| |сіті| енергосистеми і, тим самим, понизити|знизити| оплату за її споживання|вжиток|;
зменшити втрати активної потужності і енергії в системі електропостачання підприємства, що знижує загальне|спільне| споживання електроенергії і оплату за неї;
зменшити потужність заводських підстанцій і перерізу повітряних і кабельних ліній, що понизить|знизить| їх вартість;
збільшити пропускну спроможність системи електропостачання, що дозволить підключити додаткові навантаження без збільшення вартості мереж|сітей|;
поліпшити якість електроенергії шляхом збільшення рівнів напруги у вузлах мережі|сіті|.
Компенсація реактивній потужності є|з'являється,являється| одним з найбільш доступних, ефективних і простих способів енергозбереження і зниження собівартості продукції, що випускається. Конденсаторні установки призначені для роботи в закритих|зачиняти| приміщенні|помешканні|.
Конструктивно конденсаторна установка складається із захищеної шафи з|із| передніми дверима, в якій встановлені|установлені| конденсаторні елементи, комутаційні (рубильник, контактори), захисні (запобіжники, автоматичні вимикачі, реле), управляючі (реле, перемикач) і контрольно-вимірювальні (амперметр, трансформатор струму|току|) апарати, система струмопровідних| шин. На дверях шафи розміщені: автоматичний мікропроцесорний регулятор|регулювальник| реактивної потужності, світлосигнальна| і управляюча апаратура. Конденсаторна установка комплектується сучасною комутаційною і пуско-регулювальною| апаратурою виробництва підприємств України, Білорусії Австрії, Німеччини|Германії|, Польщі.
Конденсаторна установка має два режими роботи - автоматичний і ручний. У автоматичному режимі управління комутацією конденсаторів здійснюється контакторами КС1 ... КС12 за допомогою регулятора|регулювальника| А1, що здійснює заданий алгоритм роботи (див. рисунок 1.3).
Вимикач SA1| призначений для включення|приєднання| - відключення установки в нормальному або аварійному режимах роботи установки. Сигнальні лампи HL1| ... HL3| інформують про стан|достаток| установки. Захист мережі|сіті| здійснюється запобіжниками і автоматичними вимикачами. Контроль споживаного установкою струму|току| здійснюється амперметром РА1, в періоди контролю і наладки. На вхід регулятора|регулювальника| А1 подаються струмові сигнали від трансформаторів струму|току|, встановлених|установлених| на введенні вузла розподільної електричної мережі|сіті| споживача. Шафа установки обладналася системою природної вентиляції.
Ручне управління установкою здійснюється відповідними органами управління на передній панелі регулятора|регулювальника|.
Оперативні вимірювання|виміри| проводяться|виробляють,справляють| на блоці затисків ХТ1:
- струму|току| установки - на затисках И1-И2 із|із| знятою перемичкою;
- струму|току| датчика (трансформатора струму|току|) споживача - на затисках И4-И5 із|із| знятою перемичкою;
- лінійної напруги|напруження| - між затисками L1-L2|, L2-L3|, L1-L3|;
- фазної напруги|напруження| - між затисками L1| -N|, L2-N|, L3-N|;
- напруга|напруження| на корпусі – корпус – заземлювач|.
- регулятора|регулювальника| передбачає визначення порядку|ладу| і кількості включених конденсаторів в процесі поточного функціонування конденсаторної установки. При цьому настройки можуть бути виконані як по типових графіках навантаження, так і по графіках конкретного споживача. Алгоритм роботи регулятора|регулювальника| передбачає поступове наближення до оптимуму, коректне завантаження|загрузку| і чергування конденсаторних елементів з метою їх рівномірного зносу і збільшення життєвого ресурсу.
Табло регулятора|регулювальника| відображає|відображує| таку|слідуючу| поточну інформацію (по виклику):
напруга|напруження| навантаження;
величина потрібного
||;
струм|тік| навантаження фази 1;
струм|тік| навантаження фази 2;
струм|тік| навантаження фази 3;
активну потужність;
реактивну потужність;
дефіцит реактивної потужності;
струм|тік| конденсаторної установки;
кількість підключених конденсаторів, і ін.
Окрім|крім| контролю вище перерахованих параметрів мережі|сіті| регулятор|регулювальника| контролює струм|тік| конденсаторної установки. Якщо струм|тік| КУ більше номінального струму|току| КУ на 30 %, регулятор|регулювальник| відключає з|із| витримкою|витягом| 1 хвилина ступеня|рівня| від мережі|сіті|, при цьому на передній панелі спалахує світлодіод ПЕРЕГРУЗКА.
Рисунок 1.3 – Принципова схема конденсаторної установки