Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Энергосбережение и энергоэффективность. Учебное пособие.pdf
X
- •ВВЕДЕНИЕ
- •ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
- •1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
- •4. УРОВНИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ
- •5. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДАУДИТА
- •8. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
- •9. АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ
- •13. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
- •14. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
- •ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- •СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

грузки 20 МВт, ночная нагрузка увеличена на 35 МВт. Длительность
ϕ
суточного максимума 3 ч, суточного минимума 2,5 ч, стоимость 1 кВт⋅ч
днём – 3,4 р., ночью – 1,7 р. Определить экономическую эффективность регулирования нагрузки.
ВАРИАНТ 6
Задача 1. Использовав методику Энергосбыта, определить потери
энергии в трансформаторе подстанции ремонтного предприятия за
февраль, если оно работает в две смены; S
казаний счётчиков за апрель Wa = 70…103 кВт⋅ч, Wр = 40…103 кВАр⋅ч.
= 630 кВА; разность по-
ном
Задача 2. Линия, выполненная проводом АС-70, длиной 10 км
работает под напряжением 10 кВ. Счётчики активной и реактивной
энергии включены через трансформаторы тока и напряжения с коэффициентами трансформации Ki = 40, K
= 100. В начале года счётчик
U
активной энергии показывал значение 1590 кВт⋅ч, а в конце 2328 кВт⋅ч;
счётчик реактивной энергии в начале года 418 кВАр⋅ч, в конце года
1224 кВАр⋅ч. Определить годовые потери энергии в линии и средневзвешенный коэффициент мощности cos ϕ.
Задача 3. Определить ориентировочную стоимость потерь актив-
ной энергии в трёхфазной воздушной линии длиной 15 км, находящейся под напряжением 10 кВ, за год работы, линия выполнена проводом АС-35; cos
= 0,78; график нагрузки представлен на рисунке.
51

P, МВт, стоимость 1 кВт⋅ч 3,35 р. Определить плотность суточного
=
β
PP
графика нагрузки
PP=α , число часов использования максимальной нагрузки.
maxminн
, неравномерность нагрузки
maxсрз
Задача 4. Для условий, указанных в задаче 1, рассчитать коэффи-
циент нагрузки энергосистемы
k
новленной мощности
ностей энергосистемы
W
k =
н
и коэффициент резерва генерирующих мощ-
м
k
р
э
;
k =
м
tP
кmax
k , коэффициент использования уста-
н
, если Nу = 80…103 кВт⋅ч
W
−
э
=
k
;
р
tN
кy
PN
P
max
N
maxy
y
P
max
1
−=
.
Задача 5. Установленная мощность промышленного предприятия
N
= 840 МВт, снижение потребляемой мощности в часы максимума
у
нагрузки 31 МВт, ночная нагрузка увеличена на 55 МВт. Длительность
суточного максимума 3 ч, суточного минимума 3 ч, стоимость 1 кВт⋅ч
днём – 3,4 р., ночью – 1,7 р. Определить экономическую эффективность регулирования нагрузки.
ВАРИАНТ 7
Задача 1. Линия, выполненная проводом АС-95, длиной 19 км
работает под напряжением 10 кВ. Счётчики активной и реактивной
энергии включены через трансформаторы тока и напряжения с коэффициентами трансформации Ki = 120, KU = 100. В начале года счётчик
активной энергии показывал значение 3140 кВт⋅ч, а в конце 3850 кВт⋅ч;
счётчик реактивной энергии в начале года 1080 кВАр⋅ч, в конце года
1630 кВАр⋅ч. Определить годовые потери энергии в линии и средневзвешенный коэффициент мощности cos ϕ.
Задача 2. Использовав методику Энергосбыта, определить потери
энергии в трансформаторе подстанции ремонтного предприятия за
март, если оно работает в две смены; S
ний счётчиков за апрель Wa = 50…103 кВт⋅ч, Wp = 30…103 кВАр⋅ч.
= 400 кВА; разность показа-
ном
Задача 3. Определить ориентировочную стоимость потерь актив-
ной энергии в трёхфазной воздушной линии длиной 25 км, находящейся под напряжением 10 кВ, за год работы, линия выполнена проводом
АС-50; cos
= 0,75; график нагрузки представлен на рисунке.
ϕ
52

=
β
=
α
P, МВт, стоимость 1 кВт⋅ч 3,2 р. Определить плотность суточного графи-
PP
ка нагрузки
число часов использования максимальной нагрузки.
, неравномерность нагрузки
maxсрз
PP
maxminн
Задача 4. Для условий, указанных в задаче 2, рассчитать коэффи-
циент нагрузки энергосистемы
W
k
и коэффициент резерва генерирующих мощ-
м
k
р
э
;
k =
м
tP
кmax
новленной мощности
ностей энергосистемы
k =
н
k , коэффициент использования уста-
н
, если Nу = 70...103 кВт⋅ч
W
−
э
=
k
;
р
tN
кy
PN
P
max
N
maxy
y
P
max
1
−=
.
Задача 5. Установленная мощность промышленного предприятия
N
= 500 МВт, снижение потребляемой мощности в часы максимума
у
нагрузки 43 МВт, ночная нагрузка увеличена на 7 МВт. Длительность
суточного максимума 1,5 ч, суточного минимума 0,5 ч, стоимость
1 кВт⋅ч днём – 3,4 р., ночью – 1,7 р. Определить экономическую
эффективность регулирования нагрузки.
ВАРИАНТ 8
Задача 1. Трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ,
мощностью S
Р
= 75 кВт и cos ϕ = 0,85 питается от линии напряжением 10 кВ,
max
= 63 кВА при максимальной мощности нагрузки
ном
протяжённостью l = 16 км. Линия выполнена проводом АС-35. Годовое потребление электроэнергии от подстанции Wг = 225⋅103 кВт⋅ч.
Определить годовые потери энергии в трансформаторе и линии, выразив их в процентах от Wг .
,
53

Задача 2. Подстанция напряжением 10/0,4 кВ, мощностью
=
β
=
α
S
= 260 кВА питается от линии напряжением 10 кВ. Годовое
ном
потребление электроэнергии
W
= 700…103 кВт⋅ч. Вычислить ожидае-
г
мую экономию энергии при повышении коэффициента мощности cos ϕ
от 0,8 до 0,95. Потребитель работает в три смены. Время работы
трансформатора
Т = 7632 ч.
Задача 3. Определить ориентировочную стоимость потерь актив-
ной энергии в трёхфазной воздушной линии длиной 35 км, находящейся под напряжением 10 кВ, за год работы, линия выполнена проводом
АС-35; cos
= 0,85; график нагрузки представлен на рисунке.
ϕ
P, МВт, стоимость 1 кВт⋅ч 3,5 р. Определить плотность суточного графи-
PP
ка нагрузки
число часов использования максимальной нагрузки.
, неравномерность нагрузки
maxсрз
PP
maxminн
,
Задача 4. Для условий, указанных в задаче 1, рассчитать коэффи-
циент нагрузки энергосистемы
W
k
и коэффициент резерва генерирующих мощ-
м
k
р
э
;
k =
м
tP
кmax
новленной мощности
ностей энергосистемы
k =
н
54
k , коэффициент использования уста-
н
, если Nу = 300…103 кВт⋅ч
W
−
э
=
k
;
р
tN
кy
PN
P
max
N
maxy
y
P
max
1
−=
.

Задача 5. Установленная мощность промышленного предприятия
N
= 420 МВт, снижение потребляемой мощности в часы максимума
у
нагрузки 100 МВт, ночная нагрузка увеличена на 87 МВт. Длительность суточного максимума 3 ч, суточного минимума 2 ч, стоимость
1 кВт⋅ч днём – 3,4 р., ночью – 1,7 р. Определить экономическую
эффективность регулирования нагрузки.
ВАРИАНТ 9
Задача 1. Подстанция напряжением 10/0,4 кВ, мощностью
S
= 400 кВА питается от линии напряжением 10 кВ. Годовое по-
ном
требление электроэнергии
W
= 600…103 кВт⋅ч. Вычислить ожидаемую
г
экономию энергии при повышении коэффициента мощности cos ϕ
от 0,70 до 0,92. Потребитель работает в две смены. Время работы
трансформатора
Т = 4600 ч.
Задача 2. Потребителю за год была передана активная энергия
W
= 8…106 кВт⋅ч. Максимальная зарегистрированная мощность по-
a
требителя Р
= 103 кВт, cos ϕ = 0,85. Протяжённость линии напряже-
max
нием 35 кВ, выполненной проводом АС-95, l = 21 км. Найти годовые
потери в линии.
Задача 3. Определить ориентировочную стоимость потерь актив-
ной энергии в трёхфазной воздушной линии длиной 25 км, находящейся под напряжением 10 кВ, за год работы, линия выполнена проводом
АС-50; cos
= 0,7; график нагрузки представлен на рисунке.
ϕ
55

P, МВт, стоимость 1 кВт⋅ч 3,8 р. Определить плотность суточного графи-
=
β
=
α
PP
ка нагрузки
число часов использования максимальной нагрузки.
, неравномерность нагрузки
maxсрз
PP
maxminн
Задача 4. Для условий, указанных в задаче 1, рассчитать коэффи-
циент нагрузки энергосистемы
W
k
и коэффициент резерва генерирующих мощ-
м
k
р
э
;
k =
м
tP
кmax
новленной мощности
ностей энергосистемы
k =
н
k , коэффициент использования уста-
н
, если Nу = 800…103 кВт⋅ч
W
−
э
=
k
;
р
tN
кy
PN
P
max
N
maxy
y
P
max
1
−=
.
Задача 5. Установленная мощность промышленного предприятия
N
= 280 МВт, снижение потребляемой мощности в часы максимума
у
нагрузки 28 МВт, ночная нагрузка увеличена на 28 МВт. Длительность
суточного максимума 3 ч, суточного минимума 4 ч, стоимость 1 кВт⋅ч
днём – 3,4 р., ночью – 1,7 р. Определить экономическую эффективность регулирования нагрузки.
ВАРИАНТ 10
Задача 1. Подстанция напряжением 10/0,4 кВ, мощностью
S
= 1000 кВА питается от линии напряжением 10 кВ. Годовое по-
ном
требление электроэнергии Wг = 800…103 кВт⋅ч. Вычислить ожидаемую
экономию энергии при повышении коэффициента мощности cos ϕ
от 0,7 до 0,95. Потребитель работает в одну смену. Время работы
трансформатора Т = 1645ч.
Задача 2. На подстанции напряжением 10/0,4 кВ установлен
трансформатор типа ТМ-630/10. Мощность при максимальной нагрузке
Р
= 450 кВт, cos ϕ = 0,75. Трансформатор присоединён к воздушной
max
линии напряжением 10 кВ, длиной 16 км, которая выполнена проводом
АС-70. Годовое потребление электроэнергии Wa = 2680…103 кВт⋅ч.
Определить годовые потери энергии в трансформаторе и линии, полные потери активной энергии.
Задача 3. Определить ориентировочную стоимость потерь актив-
ной энергии в трёхфазной воздушной линии длиной 25 км, находящейся под напряжением 10 кВ, за год работы, линия выполнена проводом
АС-50; cos
= 0,75; график нагрузки представлен на рисунке.
ϕ
,
56

P, МВт, стоимость 1 кВт⋅ч 3,25 р. Определить плотность суточного гра-
=
β
=
α
PP
фика нагрузки
число часов использования максимальной нагрузки.
, неравномерность нагрузки
maxсрз
PP
maxminн
Задача 4. Для условий, указанных в задаче 1, рассчитать коэффи-
циент нагрузки энергосистемы
W
k
и коэффициент резерва генерирующих мощ-
м
k
р
э
;
k =
м
tP
кmax
новленной мощности
ностей энергосистемы
k =
н
k , коэффициент использования уста-
н
, если Nу = 104 кВт⋅ч
W
−
э
=
k
;
р
tN
кy
PN
P
max
N
maxy
y
P
max
1
−=
.
Задача 5. Установленная мощность промышленного предприятия
N
= 181 МВт, снижение потребляемой мощности в часы максимума
у
нагрузки 7 МВт, ночная нагрузка увеличена на 11 МВт. Длительность
суточного максимума 3 ч, суточного минимума 1 ч, стоимость 1 кВт⋅ч
днём – 3,4 р., ночью – 1,7 р. Определить экономическую эффективность регулирования нагрузки.
ВАРИАНТ 11
Задача 1. Подстанция напряжением 6/0,4 кВ, мощностью
S
= 1600 кВА питается от линии напряжением 6 кВ. Годовое
ном
потребление электроэнергии Wг = 1400…103 кВт⋅ч. Вычислить ожидаемую экономию энергии при повышении коэффициента мощности
,
57

cos ϕ от 0,7 до 0,95. Потребитель работает в три смены. Время работы
β
трансформатора Т = 7600 ч.
Задача 2. Линия, выполненная проводом АН-70, длиной 15 км
работает под напряжением 10 кВ. Счётчики активной и реактивной
энергии включены через трансформаторы тока и напряжения с коэффициентами трансформации Ki = 50, KU = 100. В начале года счётчик
активной энергии показывал значение 4316 кВт⋅ч, а в конце 5662 кВт⋅ч;
счётчик реактивной энергии в начале года 3960 кВАр⋅ч, в конце года
4980 кВАр⋅ч. Определить годовые потери энергии в линии и средневзвешенный коэффициент мощности cos ϕ.
Задача 3. Определить ориентировочную стоимость потерь актив-
ной энергии в трёхфазной воздушной линии длиной 20 км, находящейся под напряжением 10 кВ, за год работы, линия выполнена проводом
АН-50; cos
= 0,75; график нагрузки представлен на рисунке. P, МВт,
ϕ
стоимость 1 кВт⋅ч 3,05 р. Определить плотность суточного графика
нагрузки
PP=
, неравномерность нагрузки
maxсрз
PP=α ,
maxminн
число часов использования максимальной нагрузки.
58

Задача 4. Для условий, указанных в задаче 1, рассчитать коэффи-
β
циент нагрузки энергосистемы
k
новленной мощности
ностей энергосистемы
W
k =
н
и коэффициент резерва генерирующих мощ-
м
k
р
э
;
k =
м
tP
кmax
k , коэффициент использования уста-
н
, если Nу = 3…106 кВт⋅ч
W
−
э
=
k
;
р
tN
кy
PN
P
max
N
maxy
y
P
max
1
−=
.
Задача 5. Установленная мощность промышленного предприятия
N
= 117 МВт, снижение потребляемой мощности в часы максимума
у
нагрузки 11 МВт, ночная нагрузка увеличена на 24 МВт. Длительность
суточного максимума 2 ч, суточного минимума 1,5 ч, стоимость 1 кВт⋅ч
днём – 3,4 р., ночью – 1,7 р. Определить экономическую эффективность регулирования нагрузки.
ВАРИАНТ 12
Задача 1. На двухтрансформаторной подстанции напряжением
10/0,4 кВ установлены трансформаторы ТМ-400/10. Определить минимальную нагрузку подстанции, при которой экономически целесообразно отключить один из них от сети.
Задача 2. Подстанция напряжением 10/0,4 кВ, мощностью
S
= 40 кВА питается от линии напряжением 10 кВ. Годовое потреб-
ном
ление электроэнергии Wг = 35…103 кВт⋅ч. Вычислить ожидаемую
экономию энергии при повышении коэффициента мощности cos ϕ
от 0,8 до 0,95. Потребитель работает в две смены. Время работы
трансформатора Т = 5632 ч.
Задача 3. Определить ориентировочную стоимость потерь актив-
ной энергии в трёхфазной воздушной линии длиной 20 км, находящейся под напряжением 10 кВ, за год работы, линия выполнена проводом
АН-70; cos
= 0,85; график нагрузки представлен на рисунке. P, МВт,
ϕ
стоимость 1 кВт⋅ч 3,15 р. Определить плотность суточного графика
нагрузки
, неравномерность нагрузки
maxсрз
PP=α , чис-
maxminн
PP=
ло часов использования максимальной нагрузки.
59

Задача 4. Для условий, указанных в задаче 2, рассчитать коэффи-
циент нагрузки энергосистемы
W
k
и коэффициент резерва генерирующих мощ-
м
k
р
э
;
k =
м
tP
кmax
новленной мощности
ностей энергосистемы
k =
н
k , коэффициент использования уста-
н
, если Nу = 50…103 кВт⋅ч
W
−
э
=
k
;
р
tN
кy
PN
P
max
N
maxy
y
P
max
1
−=
.
Задача 5. Установленная мощность промышленного предприятия
N
= 114 МВт, снижение потребляемой мощности в часы максимума
у
нагрузки 5 МВт, ночная нагрузка увеличена на 4 МВт. Длительность
суточного максимума 4 ч, суточного минимума 2 ч, стоимость 1 кВт⋅ч
днём – 3,4 р., ночью – 1,7 р. Определить экономическую эффективность регулирования нагрузки.
ВАРИАНТ 13
Задача 1. Использовав методику Энергосбыта, определить потери
энергии в трансформаторе подстанции ремонтного предприятия за
S
ноябрь, если оно работает в две смены;
заний счётчиков за апрель
W
= 70…103 кВт⋅ч, WP = 30…103 кВАр⋅ч.
a
= 400 кВА; разность пока-
ном
Задача 2. Линия, выполненная проводом АС-120, длиной 17 км
работает под напряжением 10 кВ. Счётчики активной и реактивной
энергии включены через трансформаторы тока и напряжения с коэффи-
60
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
