3. КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
При естественном коэффициенте мощности линии или ТП меньше 0,95 рекомендуется компенсация реактивной мощности [4]. Необходимо выбрать конденсаторные батареи БК для ТП1 и ТП 8 и установить их на шинах 0,4 кВ этих ТП. По естественному коэффициенту мощности (таблица 2.4) определяется, где и когда необходима компенсация.
Определяется величина реактивной мощности Q, которую необходимо компенсировать до = 0,95 по выражению [4].
Q= Q - 0,33·Р, (3.1)
где Q - естественная (до компенсации) реактивная мощность.
Рассмотрим пример расчета для ТП 8 :
Q= 248 - 0,33 · 282 = 154,4 квар;
Q= 173 - 0,33 · 282 = 79,2 квар;
Выбирается мощность конденсаторных батарей Q, при этом
перекомпенсация не рекомендуется:
Q ≤ Q≤ Q (3.2)
Номинальные мощности конденсаторных батарей на напряжение 0,38 кВ, квар следующие: 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 и т.д. Есть БК номинальная мощность которых, отличается от перечисленных; рекомендуется устанавливать БК, если Q> 25 квар [4]. Батарею конденсаторов лучше выбирать одной и той же для дневного и вечернего максимумов. Если это сделать не удается, то выбирают две батареи (иногда больше), причем в один максимум они включены обе, в другой - только одна. Определяется нескомпенсированная реактивная мощность:
Q = Q - Q (3.3)
Пример для ТП 8:
Q= Q- Q= 248 - 200 = 48 квар;
Q= Q - Q= 173- 100 = 72 квар;
Рассчитывается полная нагрузка трансформаторных подстанций с учетом компенсации:
S =; (3.4)
Для ТП 8:
S== 286 кВА;
S== 292 кВА;
Коэффициенты мощности после компенсации определяются по выражениям (2.25) и (2.26).
Для ТП 8:
== 0,99; == 0,96;
Данные по компенсации реактивной мощности сводятся в табл. 3.1.
Расчетные величины ТП 1 и ТП 8 показаны в таблице 2.4. Выбор БК можно быстро производить по номограммам [4].
Таблица 3.1 - Сводные данные по компенсации реактивной мощности
Таблица 3.2 - Сводные данные электрических нагрузок подстанции расчетного варианта
4. ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Номинальная мощность трансформаторов 10/0,4 кВ выбирается по экономическим интервалам нагрузок [5], в зависимости от шифра нагрузки, расчетной полной мощности, среднесуточной температуры охлаждающего воздуха, наличия автономных источников для
обеспечения нормативных уровней надежности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей [6].
Выбор установленной мощности трансформаторов одно и двух трансформаторных подстанций производится по условиям их работы, в нормальном режиме исходя из условия [5]:
S ≤ ≤ S (4.1)
где S - расчетная нагрузка подстанции, кВА;
n - количество трансформаторов проектируемой подстанции определяется в соответствии [6];
S, S - соответственно, минимальная и максимальная границы экономического интервала нагрузки трансформатора принятой номинальной мощности, в зависимости от зоны сооружения подстанции и вида нагрузки потребителей [5].
Принятые по [5] номинальные мощности трансформаторов проверяются по условиям их работы в нормальном режиме эксплуатации по допустимым систематическим нагрузкам, а в послеаварийном режиме - по допустимым аварийным перегрузкам. Для нормального режима эксплуатации подстанции номинальные мощности трансформаторов проверяются по условию [5]:
≤ K (4.2)
где К - коэффициент допустимой систематической нагрузки трансформатора для значений среднесуточных температур расчетного сезона .
Если значения среднесуточной температуры воздуха расчетного сезона отличен от [5], то коэффициенты допустимых систематических нагрузок трансформаторов рассчитываются по формуле:
K= K - ( - ), (4.3)
где - расчетный температурный градиент, 1/ С;
K-табличное значение коэффициента допустимой систематической нагрузки, соответствующее среднесуточной температуре расчетного сезона. При среднесуточной температуре зимнего сезона меньше -15 Сº K определяется для = -15 Сº.
При отсутствии возможности резервирования или отключения в послеаварийном режиме части нагрузки подстанции, выбор установленной мощности трансформаторов двухтрансформаторных подстанций производится по послеаварийному режиму из условия отключения одного из трансформаторов и обеспечения другим всей нагрузки подстанции:
< К (4.4)
где К - коэффициент допустимой аварийной перегрузки трансформатора, определяется по аналогии с К [5].
Пример выбора двухтрансформаторной подстанции (ТП 8):
S ≤ ≤ S= 126 ≤ ≤ 160
Предварительно выбираем трансформатор мощностью 100 кВА
≤ K = = 1,46 ≤ 1,59
При отключении одного трансформатора
< К = =2,92
Отношение > 1,73 , поэтому принимаем трансформатор 250 Ква
Проверка:
≤ K== 0,58 ≤ 1,59
< К = =1,17 ≤ 1,73
Потери энергии в трансформаторах :
ΔW= ΔP ·8760 + ΔP · ()·τ , (4.5)
где ΔPи ΔP – потери мощности холостого хода и короткого замыкания в трансформаторе;
τ – время максимальных потерь [2].
Остальные расчеты проводим аналогично, данные расчетов сводим в таблицу 4.1
Таблица 4.1 – Выбор потребительских трансформаторов
... иных ресурсов. Грамотное и своевременное решение этого комплекса проблем должно положительно отразиться в развитии автотранспортных предприятий на дальнейшую перспективу. 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СП ИЛПП ООО «ИЛИМСИБЛЕС» 2.1 Характеристика предприятия и оценка его развития в динамике ОАО «Производственное объединение Усть-Илимский лесопромышленный комплекс» является одним ...
... , требующие теоретических и экспериментальных исследований. К ним можно отнести поисковую работу по созданию конструкции и технологии витых разрезных магнитопроводов, применение аморфных сталей |1, 2| Зарубежные достижения в области распределительных трансформаторов Распределительные трансформаторы напряжением 10 кВ мощностью до 630 кВ · А выпускаются многими фирмами стран Западной Европы, ...
... отметить, что источником энергии являются органические соединения, поступающие в организм с пищевыми веществами. Дыхание обеспечивает лишь освобождение этой энергии. Энергия освобождается на последнем этапе – тканевом дыхании - при окислении органических соединений. Энергия необходима для деятельности живых клеток, органов, тканей, организма в целом. В процессе дыхания осуществляется регуляция рН ...
... через окна, без проблем защитит человека от огня и некоторых техногенных происшествий. Многослойное стекло – одно из составляющих частей изолирующих стеклопакетов. Ламинирование не служит для увеличения прочности стекла, его основная функция предотвратить разлетание осколков в разные стороны, путем воздействия эластичной пленки. Так же стоит отметить, что многослойное стекло хорошо защищает от ...
0 комментариев