
- •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
1.2.8 Призначення і будова мікропроцесорного регулятора
Мікропроцесорний регулятор|регулювальник| реактивної потужності MRM-12| є |з'являється,являється|сучасним обладнанням|обладнанням|, призначеним для автоматичної компенсації реактивній потужності в трифазних мережах|сітях|, трьох- і чотирьохпровідної |низької напруги|напруження|.
Розроблені і
закладені
в регулятор|регулювальника|
алгоритми роботи мінімізують кількість
з'єднань|сполучень,сполук|
(комутацій) секцій конденсаторних
батарей (КБ), дозволяючи оптимально
використовувати існуючі |наявний|на
підприємстві КБ, а також|
роблять|чинять|
можливою автоматизацію
процесу компенсації реактивній потужності
на підприємстві. Застосування|вживання|
мікропроцесора, який керує всіма
функціями регулятора|регулювальника|,
забезпечило
високий технічний і функціональний
рівень. При
правильно підібраній потужності
конденсаторних батарей і відповідних
вставках|
(настройці) регулятора|регулювальника|
можливе отримання|здобуття|
великої ефективності в процесі компенсації
(
).
Регулятор|регулювальник| потужності КБ MRM-12| є|з'являється,являється| професійним пристроєм|устроєм|, виготовленим з використанням сучасних цифрових технологій. Мікропроцесор і інші використані мікросхеми високого рівня інтеграції забезпечують високу надійність, чутливість і точність роботи регулятора|регулювальника|. Вся конструкція, розрахована на дванадцять керованих виходів, є|з'являється,являється| компактною, має невеликі розміри і невелику вагу.
Регулятор|регулювальник| простий при монтажі, підключенні і запуску. З конструкторської і функціональної точки зору регулятор|регулювальник| характеризується високим світовим рівнем. Універсальний корпус робить|чинить| можливим монтаж на дверях, або усередині|всередині| конденсаторної установки. Велика надійність регулятора|регулювальника| забезпечує його бездоганну роботу без нагляду енергетичних служб (економія часу). Чутливість вимірювальної системи регулятора|регулювальника| дозволяє підключати його до трансформатора струму|току| з|із| великим коефіцієнтом трансформації. Виготовлення регулятора|регулювальника| в моделях до 6-ти|, 12-ти| 15-ти| виходів (каналів) управління секціями КБ, дозволяє компенсувати споживану реактивну потужність в дуже широкому діапазоні, з|із| різною дискретністю і великою ефективністю. Короткий час спрацьовування (від 1с|) дає можливість використовувати регулятор|регулювальник| на підприємствах з|із| великими змінами навантажень. Всі переваги обладнання забезпечують економію часу енергетичних служб, виключення|виняток| оплат за реактивну потужність і зменшення оплат від 3 до 7 % за активну потужність, що підтверджує, що рентабельність| інвестиції є|з'являється,являється| дуже високою (повернення вкладених коштів|коштів| від 3 до 12 місяців), а рівень витрат підприємства значно знижується.
Регулятор|регулювальник| вимагає підведення міжфазної напруги|напруження| від фаз L2| (фаза В) і L3| (фаза З|із|), а також сигналу від трансформатора струму|току| 5 А, встановленого|установленого| на вводі вузла мережі|сіті| споживача у фазі L1| (фаза А) (див. рис. 1.4). Слід пам'ятати, що фаза L1| (фаза А) є|з'являється,являється| фазою, з|із| якою подається сигнал струму|току| (на ній встановлений|установлений| вимірювальний трансформатор струму|току|).
Виконавчими елементами є|з'являються,являються| котушки|катушки| контакторів, які своїми силовими контактами підключають секції КБ. Напруга|напруження| живлення|харчування| котушки|катушки| контактора, повинна бути 220 В|. Напруга живлення котушки контакторів повинна складати 220 В (допускається використання напруги 380 В)
Рисунок 1.4 – Схема підключення регулятора МРМ-12 до мережі
Рисунок 1.5 – Розміщення елементів регулятора
На передній панелі містяться такі елементи:
А діоди LED – 12(15) електролюмінісцентних діодів LED, що позначаються від 1 до 12 (максимум 15), сигналізують про стан (включено/ виключено) відповідних виходів регулятора.
В – табло. Чотирицифровий цифровий індикатор, на якому залежно від режиму роботи устаткування показується наступна інформація:
C – діоди LED 2 електролюмінісцентних діоди LED позначено символами ZAL включить (зелений колір) і WYL (червоний колір). Вони визначають реальний стан|достаток| енергетичної мережі|сіті| споживача по відношенню до вставок (настройці) регулятора|регулювальника|.
D – діоди LED п'ять діодів електролюмінісцентних, пояснюють відповідну величину, що з'являється на індикаторі під час програмування устаткування.
Е - діод| LED показує годину.
F –
клавіатура.
Три мембранні кнопки
і
(вибір).
Вони призначені для обслуговування
регулятора|регулювальника|.
Кнопки працюють з|із|
періодичністю 0,6 часу повторення.