Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дипломная конроль.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
3.17 Mб
Скачать

3.2.5 Проектирование компенсации реактивной мощности.

Под компенсацией реактивной мощности понимается установка местных источников реактивной мощности, благодаря которым повышается пропускная способность сетей и уменьшаются потери электроэнергии в линиях и трансформаторах.

Определяем установленную мощность силового оборудования:

Ру.с. = ∑Рн, (96)

где Рн - номинальная мощность электроприемников ,кВт.

Ру.с=5,5+5,5+1,5+25,0+10,0+4,0+2,2+20,0+22,0=95,7 кВт.

Определяем установленную мощность щита освещения:

Ру.щ.о=∑Ррi (97)

где Рр1- сумма мощностей ламп первой групповой линии, кВт;

Рр2- сумма мощностей ламп второй групповой линии, кВт;

Рр3 - сумма мощностей ламп третьей групповой линии, кВт;

Ру.щ.о=1,85+4+1,3+4+3,25+3,6=18 кВт

Определяем установленную мощность аварийного щита освещения:

Ру.щ.а.о= Рр, (98)

Где Рр- сумма мощностей ламп аварийной линии, кВт;

Ру.щ.а.о=1,75 кВт

Определяем установленную мощность:

Ру= Ру.с + Ру.щ.о + Ру.щ.а.о, (99)

где Ру.с- установленная силовая мощность, Ру.щ.о- установленная мощность щита освещения, Ру.щ.а.о,- установленная мощность аварийного щита освещения:

Ру=95,7+18+1,75=115,45 кВт.

Определяем реактивную мощность для каждого электроприемника по формуле:

(100)

где Qнi – реактивная мощность электроприемника

Рнi – номинальная мощность электроприемника

tgφi – тангенс угла сдвига фаз между током и напряжением электроприемника(для щита освещения tgφ=0,36; для щита аварийного освещения tgφ=0,48).

Определяем реактивную мощность для каждого электроприемника и щита освещения.

Определяем реактивную мощность первого электроприемника:

Qн1=5,5·0,54=2,96 кВАр

Для последующих электроприемников реактивную мощность определяем таким же способом. Результаты заносим в таблицу31

Таблица 31

Расчет реактивной мощности электроприемников

электро-приемник

Рн

tgφ

М1

5,5

0,88

0,54

2,96

М2

5,5

0,88

0,54

2,96

М3

1,5

0,82

0,70

1,04

Е4

25

1

0,00

0

Т5

10

0,6

1,33

13,3

М6

4

0,84

0,65

2,58

М7

2,2

0,74

0,91

2

Е8

20

1

0,00

0

М9

22

0,9

0,48

10,6

ЩО

18

0,94

0,36

6,53

ЩАО

1,75

0,9

0,48

0,84

Определяем реактивную мощность силового оборудования:

Qнс = ∑Qн, (101)

где Qн- реактивная мощность электроприемников.

Qнс = Qн1+ Qн2+ Qн3+Qн4+ Qн5+ Qн6+ Qн9+ Qн10 Qн11+ +Qн12,

Qнс = 2,96+ 2,96+ 1,04+13,3+2,58+2,0+10,6=35,556 кВАр

Определяем реактивную мощность:

Qн= Qнс+ Qн.щ.о,+Qн. щао (102)

где Qнс- реактивная мощность силового оборудования, Qн.щ.о- реактивная мощность щитка освещения; Qн. щао.-реактивная мощность щита аварийного освещения.

Qн=35,556+6,53+0,85=42,94 кВАр

Определяем расчетную активную нагрузку потребителя Рр, с учетом коэффициентов загрузки (для силового оборудования) и коэффициента спроса (для сетей освещения).

(103)

где – коэффициент загрузки для силового оборудования, =0,7 для двигателей и = 1 для сварочных трансформаторов и электронагревателей.

ксщо – коэффициент спроса для щита освещения, ксщо=0,95

ксав – коэффициент спроса для аварийного освещения, ксав=1

Определяем расчетную реактивную нагрузку потребителя Qp с учетом коэф. загрузки (для силового оборудования) и коэф. спроса (для осветительных сетей)ия) и коэф. силового оборудоваи электронагревателей.ования) и коэффициента спроса (для сетей освещения).0000000000000000000000

(104)

Определяем естественный тангенс угла сдвига фаз между током и напряжением:

(105)

где Рр - расчетная активная нагрузка потребителя

Qp - расчетная реактивная нагрузка потребителя

следовательно cosφe=0,97.

Исходя из этого принимаем решение, что установка компенсирующего устройства не требуется, следовательно, на этом расчет компенсации реактивной мощности заканчивается.