
- •Состав газов
- •Теплотворная способность газов
- •Понятие о процессе сжигания газов
- •Способы сжигания газов
- •Назначение, состав. И классификация магистральных трубопроводов
- •Значения точек росы (в °с) влажных природных углеводородных газов
- •5.1. Электроприводиые и газотурбинные кс
- •1. Особенности использования сжиженных газов
- •2. Схема снабжения сжиженными газами
- •4. Установки для использования сжиженных газов
- •1. Способы покрытия неравномерностей газопотребления
- •2. Покрытие месячных (сезонных) неравномерностей
- •Электроснабжение
- •1.1. Общие сведения
- •1.2. Электрические параметры электроэнергетических систем
- •1.3. Напряжения электрических сетей
- •Номинальные напряжения электрических систем
- •1.4. Управление электроэнергетическими системами
- •1.5. Структура потребителей и понятие о графиках их электрических нагрузок
- •1.6. Преимущества объединения электроэнергетических систем
- •1.7. Организация взаимоотношений между энергосистемой и потребителями
- •Глава 3 конструктивное выполнение электрических сетей
- •3.1. Общие сведения
- •3.2. Воздушные линии
- •3.2.1. Общие сведения
- •3.2.2. Провода воздушных линий
- •3.2.3. Изоляторы воздушных линий
- •3.2.4. Опоры воздушных линий
- •3.3. Кабельные линии
- •3.3.1. Конструкции кабелей
- •3.3.2. Способы прокладки кабелей напряжением 6... 10 кВ
- •3.4. Токопроводы напряжением 6...35 кВ
- •3.5. Конструктивное выполнение цеховых сетей напряжением до 1 кВ
- •3.5.1. Общие сведения
- •3.5.2. Электропроводки
- •2.7. Определение расчетных электрических нагрузок на различных ступенях системы электроснабжения
- •Глава 8 характеристики графиков нагрузки элементов систем электроснабжения
- •8.1. Графики электрических нагрузок
- •8.1.1. Индивидуальные графики нагрузок
- •8.2. Групповые графики электрических нагрузок
- •8.4. Показатели графиков электрических нагрузок
- •8.4.1. Коэффициент использования
- •8.4.2. Коэффициент включения
- •8.4.3. Коэффициент загрузки
- •8.4.4. Коэффициент формы графика нагрузки
- •8.4.5. Коэффициент заполнения графика
- •8.4.6. Коэффициент энергоиспользования
- •8.4.7. Коэффициент одновременности максимумов нагрузки
- •Глава 19 качество электроэнергии в системах электроснабжения объектов
- •19.1. Общие сведения
- •19.2. Показатели качества электроэнергии
- •19.2.1. Основные и дополнительные показатели качества электроэнергии
- •19.2.2. Отклонение частоты и причины его возникновения
- •19.2.3. Отклонение напряжения
- •19.2.4. Колебания напряжения
- •19.2.5. Несинусондальность напряжения
- •Значения коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения, %
- •19.2.6. Несимметрия напряжения
- •19.2.7. Провал напряжения
- •19.2.8. Импульсное напряжение
- •19.2.9. Временное перенапряжение
- •19.3. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников
- •19.3.1. Влияние отклонения частоты в энергосистеме на работу электроприемников
- •19.3.2. Влияние отклонения напряжения на работу электроприемников
- •19.3.3. Статические характеристики асинхронных двигателей
- •Регулирующие эффекты нагрузки приемников электроэнергии
- •19.3.4. Влияние колебаний напряжения на работу электроприемников
- •19.3.5. Влияние несимметрии напряжения на работу электроприемников
- •19.3.6. Влияние несинусоидальности напряжения на работу электроприемников
- •19.4. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов
- •19.4.1. Задачи регулирования напряжения при симметричных режимах
- •19.4.2. Выбор схем электроснабжения для улучшения качества электроэнергии
- •Теплоснабжение предприятий
- •2.4. Тепловая мощность системы горячего водоснабжения
- •2.6. Общая тепловая мощность объекта
- •3.2. Основные принципы проектирования систем теплоснабжения
- •4.1. Централизованное теплоснабжение от электростанций (теплофикация)
- •4.2. Централизованное теплоснабжение от районных котельных
- •4.3. Автономное и местное теплоснабжение
- •4.4. Теплогенераторы
- •5.1. Способы прокладки трубопроводов тепловых сетей
- •5.2. Дренаж тепловых сетей
- •5.3. Сооружения на тепловых сетях
8.4.4. Коэффициент формы графика нагрузки
Коэффициент формы графика нагрузки - это отношение среднеквадратичной (эффективной) рэ, Рэ нагрузки к средней рс, Рс за данный период времени:
(8.21)
(8.22)
Коэффициент формы графика нагрузки группы из n приемников определяется так же:
(8.23)
Введем величину которую назовем эффективным числом приемников.
(8.24)
Тогда коэффициент формы
(8.25)
Следовательно, вариация суммарного графика нагрузки
(8.26)
Если все приемники имеют одинаковую номинальную мощность рном, то
nэ = [(прном)2]/[прном]2 (8.27)
В общем случае пэ≤п.
Если все приемники группы имеют однородный график работы, т. е. kфi= kф, тогда
Kф = kф (8.28)
При пэ → ∞ коэффициент формы Kф → 1, это означает, что при неограниченном возрастании числа приемников групповой график для стационарного режима становится постоянным с минимальной вариацией, т. е. γΣ → 0. Для реальных графиков нагрузки на интервалах стационарности, например в период максимума нагрузок, Kф = 1,02... 1,25, однако для объектов с достаточно ритмичным процессом Kф = 1,05... 1,15. Данные выводы справедливы для графиков нагрузок групп, объединяющих значительное число приемников, например шины трансформаторных подстанций.
8.4.5. Коэффициент заполнения графика
Коэффициентом заполнения графика нагрузок активной мощности называется отношение средней активной мощности за исследуемый период времени к максимальной за тот же период:
Следует отметить, что максимальная нагрузка определяется исходя из периода осреднения графика нагрузки, равного 0,5 ч, т. е. за основу берется так называемый получасовой максимум нагрузки. Для практических расчетов принимается, что вероятность превышения получасового максимума не больше 0,005, т.е. при этом Pmax= Рc + 2,5σp. Тогда
(8.29)
Следовательно,
чем меньше вариация нагрузки γp,
тем больше коэффициент заполнения
графика, и при γp
→ 0 коэффициент заполнения графика
→
1. При Kф
= 1,1 (γp
≈ 0,5)
≈
0,45.
Для характеристики заполнения графика нагрузки используют также понятие числа часов использования максимальной нагрузки
(8.30)
где Эг - годовой расход активной электроэнергии объекта.
8.4.6. Коэффициент энергоиспользования
Неравномерность нагрузки по сменам, работу в праздничные дни, а также сезонные колебания нагрузки учитывает годовой коэффициент энергоиспользования Кэг, который устанавливает связь между средними активными нагрузками за смену Рс и среднегодовыми нагрузками Рс г:
(8.31)
где Рс
г -
среднегодовая нагрузка, равная
годовое
число часов работы.
(8.32)
где Тсм - продолжительность смены; Тпр - годовое число часов, на которое сокращена продолжительность работы в предвыходные (предпраздничные) дни; m - число нерабочих дней в году; n - число смен; Кр - коэффициент, учитывающий время ремонта и другие простои, принимаемый равным 0,96 ...0,98.
Годовую продолжительность работы предприятия, за исключением цехов с непрерывным производством, в зависимости от числа и продолжительности смен можно принимать по данным табл. 8.1.
Таблица 8.1
Годовое число часов работы предприятия
-
Продолжительность смены, ч
Годовое число часов работы при числе смен, ч
одна
две
три
8
7
2250
2000
4500
3950
6400
5870
Для предприятий и цехов с непрерывным производством годовое число часов работы соответственно увеличивается.
Коэффициент энергоиспользования Кэ г изменяется в пределах 0,55...0,95.