
- •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
1.2.9 Програмування параметрів роботи регулятора|
Установки регулятора,
вмонтованого в конденсаторну установку
повинні бути підібрані до існуючих
навантажень, викликаних реактивною
потужністю, до швидкості і величин змін
цих навантажень, потужності конденсаторів
і величини вимірювального трансформатора
струму. Тому, перш ніж приступити до
установок регулятора необхідно
ознайомитися з величиною і характером
навантажень, що існує в мережі.
Перехід регулятора|регулювальника|
в режим програмування сигналізується
|появою
на табло написи|надписи|
.prog". Під час наступного натискання
кнопки
засвічуються
розміщені на передній панелі світлодіоди
D і/або E, C. Напис|надпис|
над діодом указує|вказує|
який параметр регулювання (вставку)
можна встановити (модифікувати). Установка
значення відбувається|походить|
шляхом натиснення кнопок
(підвищення) або
(пониження).
Налаштування Q/n
Таблиця 1.1 – Визначення значення Q/n для U=380v
Вимірю- вальний трансфор-матор струму |
Коефіцієнт трансфор- мації |
Потужність найменшого конденсатора установки Q[kvar] |
|||||||
1,5 |
2,5 |
5 |
7,5 |
10 |
12,5 |
20 |
40 |
||
50 |
10 |
0,26 |
0,43 |
0,87 |
1,30 |
1,73 |
2,17 |
3,46 |
6,93 |
75 |
15 |
0,17 |
0,29 |
0,58 |
0,87 |
1,15 |
1,44 |
2,31 |
4,62 |
100 |
20 |
0,13 |
0,22 |
0,43 |
0,65 |
0,87 |
1,08 |
1,73 |
3,62 |
150 |
30 |
0,09 |
0,14 |
0,29 |
0,43 |
0,58 |
0,72 |
1,15 |
2,46 |
200 |
40 |
0,06 |
0,11 |
0,22 |
0,32 |
0,43 |
0,54 |
0,87 |
2,31 |
300 |
60 |
0,04 |
0,07 |
0,14 |
0,22 |
0,29 |
0,36 |
0,58 |
1,73 |
400 |
80 |
0,03 |
0,05 |
0,11 |
0,16 |
0,22 |
0,27 |
0,43 |
0,87 |
500 |
100 |
0,03 |
0,04 |
0,09 |
0,13 |
0,17 |
0,22 |
0,35 |
0,69 |
600 |
120 |
0,02 |
0,04 |
0,07 |
0,11 |
0,14 |
0,18 |
0,29 |
0,58 |
750 |
150 |
0,02 |
0,03 |
0,06 |
0,09 |
0,12 |
0,14 |
0,23 |
0,46 |
1000 |
200 |
0,01 |
0,02 |
0,04 |
0,06 |
0,09 |
0,11 |
0,17 |
0,35 |
1500 |
300 |
0,01 |
0,01 |
0,03 |
0,04 |
0,06 |
0,07 |
0,12 |
0,23 |
2000 |
400 |
0,01 |
0,01 |
0,02 |
0,03 |
0,04 |
0,05 |
0,09 |
0,17 |
Це параметр встановлює ширину зони нечутливості | регулятора,|регулювальника| а отже|скінченному| має величезний вплив на результативність компенсації. Збільшення ширини зони нечутливості| знижує точність визначення , але|та| виключає часте спрацьовування контакторів. Ширина зони нечутливість залежить від потужності найменшій секції КБ і від величини коефіцієнта| трансформації трансформатора струму|току|, а також напруги|напруження| живлення|харчування|. Цей параметр є|з'являється,являється| постійним для даного комплекту КБ і трансформатора струму|току|. Ні в якому випадку не можна його змінювати,|зраджувати| якщо не змінилася потужність найменшої секції БК або установлений|установлений| трансформатор струму|току|.
Настройка |
Даний параметр встановлює заданий коефіцієнт потужності, до підтримки якого прагнутиме регулятор|регулювальник| в процесі регулювання потужності КБ. Нижче вказана таблиця показує перерахунок на :
Таблиця 1.2 – Перерахунок на
|
0,99 |
0,98 |
0,97 |
0,96 |
0,95 |
|
0,14 |
0,20 |
0,25 |
0,29 |
0,33 |
|
0,94 |
0,93 |
0,92 |
0,91 |
0,90 |
|
0,36 |
0,40 |
0,43 |
0,46 |
0,48 |
Рекомендується
установлювати більшого значення
|чим
обумовлений в договорі з |із
енергопостачальною
компанією.
Настройка %Q/н
Ця настройка відповідає за значення величини зсуву|зміщення| центру ширини зони нечутливості. Збільшення цього параметра викликає|спричиняє| зсув|зміщення| порогів реакції регулятора|регулювальника| у бік індуктивної потужності.(див. рисунок 1.6)
Рисунок 1.6 – Зразкові характеристики роботи регулятора|регулювальника| у функції його вставок.
Два, описаних вище за параметр %Q/н відповідають за вибір характеристики, згідно з якою працює регулятор|регулювальник| (див. рис. 1.6).
Внаслідок правильної
настройки цих параметрів регулювання
можна отримати|одержувати|
характеристику регулювання по потужності,
яка доцільна для невеликих навантажень,
при якій реакція регулятора|регулювальника|
залежить тільки|лише|
від значення реактивної потужності в
мережі|сіті|
(на введенні вузла), а також характеристику
регулювання по косинусу, яка доцільна
для великих навантажень, при якій реакція
регулятора|регулювальника|
залежить тільки|лише|
від значення коефіцієнта потужності.
Застосовуючи комбінації настройок
|
і % Q/н, користувач може так підібрати|добирати|
параметри, що за допомогою змішаної
характеристики, що сполучає|з'єднує|
в собі переваги вищеназваних характеристик,
отримає|одержуватиме|
якнайкращу|щонайкращу,найкращу|
ефективність компенсації для індивідуальних
(типових для своєї системи) змін
навантаження.