Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпоргалка - ОТВЕТЫ к госэкзамену.DOC
Скачиваний:
149
Добавлен:
10.06.2015
Размер:
3.11 Mб
Скачать

7 9 . Эффективное число электроприёмников и способы их определения.

Эффективным числом электроприёмников или приведённым числом приёмников называют такое число приёмников, одинаковых по режиму работы, которое вызывает такую же величину расчётной нагрузки, что и действительное число приёмников, различных по режиму работы и по номинальной мощности

,

где nдействительное число приёмников; nэ – эффективное число приёмников; Эта формула применяется при числе n не более 4 или 5, т.к. становятся сложными вычисления и приходится прибегать к помощи ЭВМ. При числе приёмников больше 4, 5, используется упрощенный способ нахождения:

1) ; nэ = n; ; при определении m, можно отбросить приёмники, номинальная мощность которых не превышает 5% суммарной мощности узла, их совсем отбрасывают. 2) , , . Если , определяемое по этой формуле окажется больше n действительного, то принимается

3) m>3; ; определяется по кривым или по таблице в относительных единицах.

; ; - количество приёмников в группе, номинальная мощность которых равна половине, или больше половины мощности наибольшего приёмника в группе, т.е.:

, где - номинальная мощность n- первых приёмников.

Например, даны приёмники мощностью 5, 10, 100 и 70 кВт. Берём самое большое число, делим его пополам (100/2=50), и выбираем ближайшее к полученному числу 50, значение мощности приёмника, т.е. значения 100 и 70.

8 10 . Определение расчётных электрических нагрузок методом упорядоченных диаграмм.

Если расположить график нагрузки по убывающей от максимальной нагрузки, то, получаем график нагрузки по продолжительности. Этот график ещё называют упорядоченной диаграммой. Если имеем группу приёмников, то для них можем построить серию упорядоченных диаграмм. Если упорядоченную диаграмму перестроить, отложив по оси абсцисс мощность, а по оси ординат относительную продолжительность той, или иной нагрузки (вероятность), то получим интегральную кривую нормального распределения.

Если для группы приёмников постро- ить серию упорядоченных диаграмм с различным коэффициентом, в результате можно построить семейство кривых в зависимости от расчётного коэффициента максимума от эффективного числа приёмников и коэффициента использования.

- это и есть связь этого метода с элементами теории вероятности. Этот метод справедлив при

; ; , где - в справочной литературе; - исходные данные. При расчёте нагрузок, используется , который задаётся в справочнике и в исходных данных на проект. ; - это коэффициент максимума для реактивной мощности, определяется из таблицы

11

1,1

1,0

1,1

1,0

;

Особенности расчётов: 1) при числе приёмников до 3 ():

,. Если Со неизвестен, то можно принять: а) для длительного режима работы Со=0,8 (tgφ=0,75); б) для повторно- кратковременного режима работы Со=0,75 (tgφ=0,87); 2) при или , то ; ; . 3) приёмники с постоянным графиком нагрузки ( насосы, вентиляторы, печи, сопротивления, преобразователи, сблокированные транспортёры). Группа Б: ; ; - для этих приёмников ; , , где - коэффициент заполнения графика нагрузки. 4) Если в расчётах окажется, что , то принимаем , и считают на общих основаниях. 5) Если в узле нагрузки есть приёмники с переменным графиком нагрузки ( группа А ) и с постоянным графиком ( группа Б ), то расчёты нагрузки определяются в зависимости от соотношения приёмников групп А и Б: , где - мощность приёмников группы А; - мощность приёмников группы Б.

5.1) Если приёмники группы Б составляют или больше >=75% мощности узла, то расчётные нагрузки определяются по группе Б ; . 5.2)Если мощность приёмников группы Б составляет от 25 до 75%, то расчёт нагрузок по узлу определяется отдельно по графику А и по графику Б ; ; . 5.3) Если приёмников группы Б менее 25%, мощности узла, то расчётная нагрузка определяется по группе А. ; ; . 6) Если интервал усреднения отличается от 30 минут, т.е. минут, то расчётная нагрузку, определяемую по этому методу, надо пересчитать на максимально большей продолжительности, для чего надо определить расчётный коэффициент максимума , где - коэффициент максимума для 30 минут; - фактический коэффициент усреднения; , - фактический интервал усреднения; (, минут); - приводится в справочной литературе, если больше 30 минут, нужен пересчёт