- •Министерство образования и науки украины донецкий национальный технический университет
- •Введение
- •1 Основные сведения об энергитеческих системах и системах электроснабжения промышленных предприятий
- •Основные понятия и определения
- •1.2 Структурный состав и принципы построения системы электроснабжения. Требования, предъявляемые к системе электроснабжения.
- •1.3 Общие сведения об электроустановках
- •1.4 Категории эп и обеспечение надежности электроснабжения
- •1.5 Напряжения электрических сетей
- •Режимы нейтрали сети
- •1.6.1 Эу с напряжением до 1 кВ
- •1.6.2 Эу с напряжением свыше 1 кВ
- •2 Электрические нагрузки промышленных предприятий
- •2.1 Характеристики основных промышленных потребителей
- •2.1.1 Продолжительный режим
- •2.1.2 Кратковременный режим
- •Графики нагрузок. Определение расчетной нагрузки
- •2.3 Методы определения расчетных электрических нагрузок
- •2.3.1 Метод расчетных кривых. Метод упорядоченных диаграмм. Метод коэффициента максимума.
- •Определяется средняя нагрузка за максимально загруженную смену, кВт
- •2.3.2 Метод удельного потребления ээ на единицу продукции Определяется годовой расход активной ээ, кВт*ч
- •Метод удельной плотности электрической нагрузки
- •Метод коэффициента спроса
- •Метод определения электрических нагрузок однофазных эп
- •Определение пикового тока
- •Потери мощности и энергии в элементах системы электроснабжения
- •Потребители реактивной мощности и меры по ее уменьшению
- •Средства компенсации реактивной мощности
- •Выбор ку и их размещение
- •Электрические сети внешннего и внутризаводского электроснабжения
- •3.1 Принципы построения схем электроснабжения
- •Распределение ээ на напряжение выше 1000 в
- •Выбор напряжения сэс
- •Выбор варианта схемы электроснабжения
- •Назначение и конструктивное исполнение электрических сетей
- •Воздушные линии
- •Кабельные линии
- •Токопроводы
- •Выбор сечений проводов и кабелей
- •Выбор сечения проводников по нагреву
- •Расчет сети по потере напряжения
- •Внутрицеховые электрические сети
- •Схемы цеховых электрических сетей
- •Конструктивное выполнение внутрицеховых электрических сетей
- •Шинопровод
- •Электропроводка
- •4.3 Выбор сечений и защиты проводов и кабелей Напряжением до 1 кВ
- •5 Подстанции и распределительные устройства предприятий
- •Назначение подстанций и распределительных устройств
- •Выбор числа и мощности трансформаторов подстанций
- •Основное электрооборудование подстанций промышленных предприятий Рассмотрим оновные виды применяемого на подстанциях электрооборудования [1,с.262-276; 2,с.239-278]
- •5.3.1 Выключатели высокого напряжения
- •5.3.2 Приводы выключателей
- •5.3.3 Разъединители
- •5.3.6 Выключатели нагрузки 6-10 кВ
- •5.3.7 Предохранители
- •5.3.8 Измерительные трансформаторы тока
- •5.3.9 Измерительные трансформаторы напряжения
- •5.3.10 Силовые трансформаторы
- •Буквы в обозначении типа трансформатора означают:
- •Схемы главных понизительных п/ст и цеховых тп
- •6 Короткие замыкания в системах электроснабжения. Выбор аппаратов и токоведущих частей
- •Общая характеристика процесса к.З.
- •Способы расчета токов к.З.
- •Расчет токов к.З. В относительных единицах
- •Особенности расчета токов к.З. В эу напряжением до 1 кВ
- •Электродинамическое и термическое действие токов к.З.
- •Выбор аппаратов и токоведущих частей напряжением выше 1кВ.
- •Выбор шин и изоляторов
- •Выбор кабелей Кабели выбирают по номинальным параметрам и и проверяют на термическую устойчивость к токам к.З.
- •Выбор высоковольтных выключателей
- •Выбор измерительного тн
- •Ограничение токов к.З. Токоограничивающие реакторы
- •Релейная защита в системах электроснабжения
- •Назначение рз и основные требования. Параметры рз. Виды реле.
- •Токовая отсечка
- •Схемы мтз в сетях с изолированной нейтралью используются следующие схемы мтз
- •7.6 Дифференциальная токовая защита
- •Защита силовых трансформаторов
- •Защита электродвигателей
- •5 Подстанции и распределительные устройства предприятий
Потребители реактивной мощности и меры по ее уменьшению
ЭП в процессе работы потребляет как активную, так и реактивную мощности.
Активная энергия, потребляемая ЭП, преобразуется в другие виды энергии: механическую, тепловую и т.п. реактивная мощность на связана с полезной работой ЭП и расходуется на создание электромагнитных полей в ЭД, трансформаторах, линиях.
Реактивная мощность может иметь индуктивный и емкостной характер. Считается, что реактивная индуктивная мощность QL является нагрузочной или потребляемой, а реактивная емкостная мощность QC – генерируемой.
Прохождение в электросетях реактивных мощностей и токов обуславливает дополнительные потери активной мощности в линиях, трансформаторах, дополнительные потери напряжения, требует увеличения номинальной мощности или числа трансформаторов, снижает пропускную способность СЭС. Все это видно из формул определения
- полной мощности
;
- потерь активной мощности
;
потерь напряжения
,
где R и Х – активное и реактивное сопротивления элементов электросети; S, P,Q – полная, активная и реактивная мощности; UHOM – номинальное напряжение сети.
Основным потребителем QL на промышленных предприятиях являются асинхронные двигатели (АД) (60 – 65% общей ее потребления), трансформаторы (20 – 25%) и др.
Снижение реактивных нагрузок потребителей может осуществляться:
выполнением мероприяий, не требующих установки компенсирующих устройств, снижающих реактивную мощность (естественная компенсация);
установкой компенсирующих устройств (КУ) для частичной или полной компенсации реактивной мощности (искусственная компенсация).
К мероприятиям, не требующим установки компенсирующих устройств, относятся:
упорядочение технологического процесса;
переключение статорных обмоток АД напряжением до 1000 В с треугольника на звезду при их загрузке менее 40%;
установка ограничителей х.х. АД;
замена малозагруженных ЭД двигателями меньшей мощности;
повышением качества ремонта ЭД с сохранением их номинальных данных;
работа малозагруженных ЭД на пониженном напряжении, если возможно его регулирование;
замена АД синхронными двигателями (СД) той же мощности, где это возможно по технико-экономическим соображениям;
применение СД для всех новых установок электропривода, где это приемлемо по технико-экономическим соображениям;
замена, переустановка и отключение трансформаторов, загруженных менее 30% от их номинальной мощности.
Для искусственной компенсации Q, называемой иногда «поперечной» компенсацией, применяются специальные КУ, являющиеся источниками QС.
Наглядное представление о сущности компенсации дает векторная диаграмма, представленная на рис. 2.6.
После компенсации, т.е. после подключения параллельно нагрузки КУ суммарная Q, потребляемая из сети будет QL-QC.
Снижается
угол сдвига фаз с
до
,
повышается
.
Полная потребляемая мощность при той
же Р снизится с S до S’. Следовательно,
в результате компенсации Q можно при
том же сечении проводов повысить
пропускаемую способность сети по Р.
За
счет подключения к сети КУ с мощностью
QК
уменьшается
и
,
что видно из формул:
[1,с.50-60, 86-100; 2,с.299-328]
