- •3.1.1 Розрахунок умовно-постійних витрат
- •3.1.1.1 Вентиляторні установки
- •3.1.1.2 Водовідливні установки
- •3.1.1.3 Компресорні установка
- •3.1.2 Розрахунок перемінних витрат
- •3.1.2.1 Шахтні піднімальні установки
- •Піднімальна система статично неурівноважена з постійним радіусом органа навивки
- •Піднімальна система з постійним радіусом органа навивки та противагою
- •Піднімальна система з перемінним радіусом органа навивки
- •Піднімальна система похилого стовбура
- •Визначення прямих витрат електричної енергії на
- •Розрахунок електроспоживання видобувних ділянок і питомих норм електроспоживання
- •Розрахунок витрати електроенергії на прохідницькіх ділянках та на електровозне відкочування породи
- •Розрахунок витрат електричної енергії, зв'язаних з недосконалістю технологічного циклу, а також з порушеннями норм і правил при проведенні робіт з видобутку вугілля
- •Методика розрахунку видаткової частини балансу реактивної енергії
- •3.1.3.1 Розрахунок споживання реактивної енергії двигунами головного водовідливу
- •3.1.3.2 Розрахунок генерації (споживання) реактивної енергії двигуном головної вентиляторних установок
- •Розрахунок генерації (споживання) реактивної енергії двигуном головної компресорної установки
- •3.1.3.4 Розрахунок споживання реактивної енергії двигунами піднімальних установок з асинхроними двигунами
- •3.1.3.5 Розрахунок споживання реактивної енергії двигунами стрічкових і скребкових конвеєрів
- •Розрахунок споживання реактивної енергії двигунами комбайнів
- •3.1.4 Методика розрахунку втрат електричної енергії
- •3.1.4.1 Утрати потужності та енергії в лініях електропередачі
- •3.1.4.2 Визначення втрат у трансформаторах
- •2 Визначення втрат електроенергії в трехобмоточном трансформаторі
- •3.1.4.3 Визначення непродуктивних втрат у реакторах
- •3.1.4.4 Визначення непродуктивних втрат у компенсуючих пристроях
- •3.1.4.5 Визначення непродуктивних втрат у електричних двигунах
- •3.1.4.6 Визначення непродуктивних втрат у преосвітніх установках
- •3.1.4.6 Визначення непродуктивних втрат у сварочних установках
- •3.1.4.6 Визначення непродуктивних втрат при відсутності обмежників холостого ходу (для станков)
- •Розрахунок витрат електричної енергії на абк і
- •Розрахунок витрат електричної енергії на абк і на освітлення
- •Розрахунок витрат електричної енергії на субабонентів
- •Розрахунок прибуткової частини балансу електроспоживання по шахті
- •Енергії по шахті
3.1.4.5 Визначення непродуктивних втрат у електричних двигунах
Сучасні асинхронні двигуни споживають реактивний струм, величина якого залежить від завантаження і складає 20-40% від повного номінального струму. Тому чим більш сильніше буде завантажені двигун і чим більше буде робочий струм, споживаний їм, тим вище буде коефіцієнт потужності.
У Додатку Б приведена таблиця 1, де після експериментального визначення завантаження двигунів приведений коефіцієнт завантаження (шляхом лінійної інтерполяції для кожного двигуна користаючись таблицею 1, можна знайти значення коефіцієнтів коректування).
Сумарні втрати активної потужності можуть бути визначені по формулі:
Рсум = Qх.х(1-К2З) + К2зQнКэ + Рх.х. + К2 зРа.н. (3.154)
де Qх.х
=
- реактивна потужність, споживана
двигуном з мережі при холостому ході,
квар;
I – струм холостого ходу електродвигуна, А;
Uн – номінальна напруга двигуна, В;
Кз = Р/Рн – коефіцієнт завантаження електродвигуна;
Р – середнє навантаження електродвигуна, квт;
Qн = (Рн/Н)tgН – реактивна потужність електродвигуна при номінальному завантаженні кВАр;
Рн – номінальна потужність електродвигуна, кВт;
Н- к.п.д. електродвигуна при повному завантаженні;
tgН – тангенс arccos(cosН );
Кэ – коефіцієнт підвищення втрат;
Рх.х.
= Рн
- втрати активної потужності при холостому
ході електродвигуна, квт;
Ра.н.
= Рн
- приріст втрат активної потужності в
електродвигуні при навантаженні 100%,
квт;
=
Рх.х./
Ра.н.
=
- розрахунковий коефіцієнт, що залежить
від конструкції електродвигуна;
(Рх.х. % - утрати холостого ходу у відсотках активної потужності, споживаної двигуном при завантаженні 100%.
3.1.4.6 Визначення непродуктивних втрат у преосвітніх установках
Втрати електроенергії в преосвітніх установках визначаються по різниці підведеної до преосвітньої установки електроенергії (WПОДВ.) і відпущеною установкою (WОТП.) за показниками відповідних лічильників:
Wп.у = WПОДВ - WОТП (3.155)
При відсутності лічильників на стороні випрямленого струму, втрати в преосвітній установці визначаються розрахунковим шляхом по наближеному вираженню:
Wп.у = WПОДВ (1-П.У); (3.156)
де П.У – середньозважений за розглянутий період К.К.Д. преосвітньої установки, обумовлений для характерних режимів завантаження по кривої залежності К.П.Д. від завантаження, побудованої за даними іспитів, а при відсутності останніх по відповідній паспортній характеристиці.
Для двигуна-генератора:
П.У = Д Г; (3.157)
де Д; Г – відповідно К.П.Д. двигуна і генератора.
Споживання реактивної енергії преосвітньої установки, кВАргод визначимо по формулі:
VР.ПУ
= WПОДВ
(3.158)
де cos - середньозважений коефіцієнт потужності за розглянутий період.
3.1.4.6 Визначення непродуктивних втрат у сварочних установках
Зниження питомих витрат на зварювання забезпечать такі заходи:
оптимальний вибір способу електрозварювання;
усунення і скорочення холостого ходу зварювальних агрегатів;
удосконалювання технології електрозварювання.
Переклад зварювання з постійного на перемінний струм знижує питомі витрати електроенергії на 1кг поплавленого металу;
для ручного дугового зварювання –2,9 квт ч/кг;
для автоматичного і напівавтоматичного зварювання під флюсом – 2,0 квт ч/кг;
заміна ручного зварювання на автоматичну під шаром флюсу забезпечує зниження питомих витрат електроенергії при перемінному струмі на 0,17 квт год/кг і при постійному – 0,65 квт год кг;
заміна ручного дугового зварювання на контактне шовне зварювання знижує витрату електроенергії на 15%.
У попередніх розрахунках ефективності впровадження заходів щодо скорочення холостого ходу зварювальних агрегатів можна приймати економію від 15% до 20%.
Застосування напівавтоматичного й автоматичного зварювання в середовищі З2, під флюсом дозволяє знизити питома витрата електроенергії на 30-40%.
Застосування зварювальних випрямочів замість машинних перетворювачів усуває втрати електроенергії, що визначаються по формулі, квт• год:
(3.159)
де
- зварювальний струм, А;
UД – напруга дуги, В;
ПР – К.П.Д. зварювального перетворювача;
ВИП – К.П.Д. зварювального випрямляча;
РХХвип – потужність холостого ходу зварювального випрямляча, кВт;
РХ.Х.ПР – потужність холостого ходу зварювального перетворювача, кВт;
Т – фонд часу роботи джерела за рік, ч;
N – кількість замінного зварювального устаткування;
Кисп, Кхх – коефіцієнти, що враховують відносний час роботи устаткування в робочому режимі і на холостому ходу.
