Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
электроснабжение.doc
Скачиваний:
154
Добавлен:
25.08.2019
Размер:
8 Мб
Скачать
☆

Глава 3. Потребление электроэнергии и электрические нагрузки

Величина Кс принимается одинаковой для электроприемников одной груп­пы (работающих в одном режиме) независимо от числа и мощности отдель­ных приемников. Физический смысл Кс: это доля суммы номинальных мощ­ностей электроприемников, статистически отражающая максимальный практически ожидаемый и встречающийся режим одновременной работы и загрузки некоторого неопределенного сочетания (реализации) установленных приемников.

Приводимые справочные данные по Кс и КИ соответствуют максимальному значению, а не математическому ожиданию. Суммирование максимальных (а не средних) значений неизбежно завышает нагрузку. Если рассматривать лю­бую группу современного электрического хозяйства, то становится очевидной условность понятия «однородная группа». Различия в значении коэффициен­та 1: 10 (до 1: 100 и выше) неизбежны и объясняются техноценологическими свойствами электрического хозяйства. В табл. 3.2 приведены Кс, характеризу­ющие насосы как группу. При углублении исследований Кс, например только для насосов сырой воды, также может быть разброс 1: 10.

Необходимо правильнее учиться оценивать Кс в целом по потребителю (участку, отделению, цеху). Полезно выполнять анализ расчетных и действи­тельных величин для всех близких по технологии объектов одного и того же уровня системы электроснабжения (см. с. 000), что позволит создать личный информационный банк и обеспечить точность ваших расчетов. Метод удель­ного расхода электроэнергии применим для участков (установок) 2УР, отде­лений ЗУР и цехов 4УР, где технологическая продукция М однородная и ко­личественно меняется мало (увеличение выпуска снижает, как правило, удельные расходы электроэнергии Ауд). Максимальная мощность

Ртх = АуЛМ/Т, (3.30)

где М — продукция (т, м3, шт.), выпущенная за учетное время Т.

В реальных условиях продолжительная работа потребителя не означает по­стоянство нагрузки в точке присоединения на более высоком уровне системы

Таблица 3.2. Характеристика групп насосов котельно-вспомогательного оборудования

Группа насосов

Ру, кВт

*с

П.Ч

Питательные

55

0,85

4300

Циркуляционные для мазута

26,4

0,93

8760

Подпиточные

4,5

0,38

8760

Перекачки конденсата

16,5

0,81

8760

Сырой воды

7,2

0,85

8760

Сетевой воды:

зимний период

55

0,8

5090

летний период

14,6

0,8

3670

Насос-дозатор нитратов

0,6

0,17

8760

Промывки

2,8

0,46

345

Насыщенного раствора соли

2,2

0,55

365

3.3. Формализуемые методы расчета электрических нагрузок 123

электроснабжения. Как статистическую величину Ауа (определяемую для ка­кого-то ранее выделенного объекта по электропотреблению А и объему М) рассчитывают следующим образом: Ауа = А/М, таким образом есть некоторое усреднение на известном (чаще месячном или годовом) интервале. Поэтому применение (3.30) дает, строго говоря, не максимальную, а среднюю нагруз­ку. Для выбора трансформаторов ЗУР можно принять Рс = Ртм. В общем слу­чае, особенно для 4УР (цеха), необходимо учитывать Км [см. (3.13)] или в вы­ражении (3.30) в качестве Т принимать действительное годовое (суточное) число часов работы производства Т с максимумом использования активной мощности. Например, для метизных цехов при трехсменной работе основных производств Г может быть принято 5200, при двухсменной — 3100, при одно­сменной — 1500 ч; для механических мастерских — 3600, котельных — 8300, компрессорных — 4100 ч. Эти данные, как и данные, приведенные выше (с. 000), представляют соединение вероятностного (пользование средним) и ценологических отношений. Поэтому указанные величины подлежат согласо­ванию с технологами.

Метод удельных плотностей нагрузок близок к предыдущему. Задается удельная мощность (плотность нагрузки) у, и определяется площадь здания F, сооружения или участка, отделения, цеха. Например для машиностроитель­ных и металлообрабатывающих цехов у = 0,12-И),25 кВт/м2, для кислородно-конвертерных цехов у = 0,16+0,32 кВт/м2. Нагрузка, превышающая 0,4 кВт/м2, возможна для некоторых участков, в частности, где имеются единичные эле­ктроприемники единичной мощности 1,0—30 МВт. Расчетная нагрузка

Л,.„=у* (3-31)

Метод технологического графика опирается на график работы агрегата, ли­нии или группы машин. Например, график работы дуговой сталеплавильной печи конкретизируется: указывается время расплавления, составляющее 27—50 мин, время окисления (20—80 мин), число плавок, технологическая увязка с работой других сталеплавильных агрегатов (один из циклов работы ДСП приведен на рис. 3.6). График позволяет определить общий расход эле­ктроэнергии за плавку, средний за цикл (с учетом времени до начала следую­щей плавки), и максимальную (в данном случае — 3-минутный максимум на участки до 4 ч 02 мин) нагрузку для расчета питающей сети.

Метод упорядоченных диаграмм, который в 60—70-е годы директивно при­меняли для всех уровней системы электроснабжения и на всех стадиях проектирования, в 80-е годы трансформировался в расчет нагрузок по коэф­фициенту расчетной активной мощности. При наличии данных о числе элек­троприемников, их мощности, режимах работы его рекомендуют применять для расчета элементов системы электроснабжения 2УР, ЗУР (провод, кабель, шинопровод, низковольтная аппаратура), питающих силовую нагрузку до 1 кВ (упрощенно для эффективного числа приемников всего цеха, т. е. для сети 6—10 кВ 4УР). Различие метода упорядоченных диаграмм и расчета по коэф-

124