4. Компенсация реактивной мощности

Компенсация реактивной мощности, или повышение коэффициента мощности электроустановок промышленных предприятий, имеет большое значение и является частью общей проблемы повышения КПД работы систем электроснабжения и улучшения качества отпускаемой потребителю электроэнергии.

В процессе передачи потребителям активной и реактивной мощности в проводниках системы электроснабжения создаются потери активной мощности.

Из этого следует, что при снижении передаваемой реактивной мощности потеря активной мощности в сети снижается, что достигается применением компенсирующих устройств.

Расчётная формула:

Qку=α Рм∙(tgφ-tgφк), (5.1)

где Qку – мощность компенсирующего устройства;

α – коэффициент, учитывающий повышение cosφ естественным способом, принимается α=0,9;

tgφ, tgφк – коэффициент реактивной мощности до и после компенсации;

Qку=28,4 квар,

Компенсирующее устройство не выбирается в виде малой реактивной мощности.


5. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов

Силовые трансформаторы являются основным электрическим оборудованием электроэнергетических систем, обеспечивающим передачу и распределение электроэнергии на переменном трёхфазном токе от электрических станций к потребителям.

В справочных данных на трансформаторы приводятся: тип, номинальная мощность, номинальные напряжения обмоток, потери мощности холостого хода и короткого замыкания, напряжения короткого замыкания, ток холостого хода.

Определяется расчётная мощность трансформатора с учётом потерь, но без компенсации реактивной мощности:

Sт>Sр=0,7∙ Sм (ВН), (6.1)

где Sт - потери полной мощности в трансформаторе без КУ, кВА;

Sр – расчётная мощность трансформатора. кВА;

Sр=267,3 кВА.

По результатам расчётов выбираем ближайший больший по мощности стандартный трансформатор.

Мы выбираем масляный двухобмоточный трансформатор общего назначения класса 6 – 10 кВ типа ТМ 400/10/0,4. Схема соединения Υ/Υн – 0

Технические данные масляного двухобмоточного трансформатора общего назначения:

Выбираем ТМ-400/10/0,4 [2, с. 08]

Рн = 400 кВА,

Uвн =10 кВ,

Uнн = 0,4 кВ,

∆Рхх=0,95 кВт,

∆Ркз=5,5 кВТ,

Uкз = 4,5%,

Iхх = 2,1%,

где Рн – мощность номинальная, кВт;

 Uвн – напряжение внешней обмотки, кВ;

 Uнн – напряжение внутренней обмотки, кВ;

 ∆Рхх – потери холостого хода, кВт;

 ∆Ркз – потери короткого замыкания. кВт;

 Uкз – напряжение короткого замыкания, %;

 Iхх – ток холостого хода, %;

, (6.2)

где Кз – коэффициент загрузки трансформатора

Кз=0,95


6. Расчёт токов короткого замыкания

В системах электроснабжения промышленных предприятий могут возникать короткие замыкания, приводящие к резкому увеличению токов. Поэтому всё основное электрооборудование электроснабжения должно быть выбрано с учётом действия таких токов.

Основными причинами короткого замыкания являются нарушения изоляции отдельных частей электроустановок, неправильные действия персонала, перекрытия изоляции из-за перенапряжения в системе. [7, с.352]

Методика расчёта

Определяем ток системы:

, (7.1)

где Iс – ток системы;

Iс=23,1 А. (7.2)

Определяем удельное индуктивное сопротивление:

Х0=0,4 Ом/км,

Х'с0 ∙ Lс,

гдеХ0 – удельное индуктивное сопротивление, Ом/км;

Х'с – индуктивное сопротивление, ОМ;

Lс – длина кабельной линии, км;

Х'с=0,64 Ом.

Определяем удельное активное сопротивление:

, (7.3)

где r0 – удельное активное сопротивление, Ом/км;

γ – удельная проводимость материала, [1, с.60];

S – сечение проводника, мм2;

r0=28,5 Ом/км,

R'с= r0 ∙ Lс,

R'с=45,6 Ом.

Сопротивления приводятся к НН:

=73 мОм, (7.4)

=1 мОм, (7.5)

где Uнн и Uвн – напряжение низкое и высокое, кВ.

Выбираем сопротивление для трансформатора:

Rт=5,5 мОм,

Хт=17,1 мОм,

Z(1)т=195 мОм,

где Rт – активное сопротивление, мОм;

Хт – индуктивное сопротивление, мОм;

Z(1)т – полное сопротивление, мОм.

Выбираем сопротивления для автоматов, [1, с. 62]:

1SF R1SF=0,12 мОм, Х1SF=0,13 мОм, R1пSF=0,25 мОм,

2SF R2SF=0,12 мОм, Х2SF=0,13 мОм, R2пSF=0,25 мОм,

3SF R3SF=5,5 мОм, Х3SF=4,5 мОм, R3пSF=1,3 мОм.

Выбираем удельное сопротивление кабеля, [1, с. 62]:

КЛ1 r|0=0,169 мОм/м,

Х0=0,78 мОм/м,

т.к. в схеме 3 параллельных кабеля;

,

r0=0,05 мОм.

Rкл1=r0 ∙ Lкл1, (7.6)

где Lкл1 – длина линии ЭСН от ШНН до ШМА;

Rкл1=0,1 мОм,

Хкл10 ∙ Rкл1,

Хкл1=1,5 мОм.

КЛ2 r0=12,5 мОм/м,

Х0=0,116 мОм/м,

Rкл2=25 мОм,

Хкл2=0,232 мОм.

Для шинопровода ШМА:

Iн=1260 А,

r0=0,034 мОм/м,

Х0=0,016 мОм/м,

rоп=0,068 мОм/м,

Хоп=0,053 мОм/м.

Rш=r0 ∙ Lш, Хш0 ∙ Lш, (7.7)

где Rш – удельное сопротивление шинопровода, мОм;

Хш – удельное сопротивление шинопровода, мОм;

Lш – участок ШМА до ответвления, [1, с. 63];

Rш=0,034 мОм,

Хш=0,016 мОм.

Для ступеней распределения, [1, с. 62]:

Rс1=15 мОм, Rс2=20 мОм.

Вычисляются эквивалентные сопротивления на участках между КЗ:

Rэ1= Rс+ Rт+ R1SF+ Rс1=93,6 мОм, (7.8)

Хэ1ст1SF=18,2 мОм, (7.9)

Rэ2= RSF1+ RПSF1+ Rкл1+ Rш+ Rс2=20,5 мОм, (7.10)

Хэ2SF1 кл1ш=1,6 мОм, (7.11)

Rэ3= RSF+ RПSF+ Rкл2=31,8 мОм, (7.12)

Хэ3SF кл2=4,7 мОм, (7.13)

где Rэ1, Rэ2, Rэ3 – активные сопротивления на участках КЗ, мОм;

Хэ1, Хэ2, Хэ3 – индуктивные сопротивления на участках КЗ, мОм.

Вычисляем сопротивления до каждой точки КЗ и заносим в таблицу 5:

Rк1= Rэ1=93,6 мОм, (7.14)

Хк1= Хэ1=18,2 мОм, (7.15)

=95,3 мОм, (7.16)

Rк2= Rэ1+ Rэ2=114,1 мОм, (7.17)

Хк2= Хэ1+ Хэ2=19,8 мОм, (7.18)

=115,8 мОм, (7.19)

Rк3= Rк2+ Rэ2=145,9 мОм, (7.20)

Хк3= Хк2+ Хэ3=24,5 мОм (7.21)

=147,9 мОм (7.22)

где Rк.., Хк.., Zк… - сопротивления на каждой точке КЗ, мОм.

 мОм,  мОм,(7.23)

 мОм. (7.24)

Определяем ударный коэффициент и коэффициент действующего значения ударного тока и заносим в таблицу 5:

, (7.25)

, (7.26)

, (7.27)

где Ку – ударный коэффициент;

Ку1=1,

Ку2=1,

Ку3=1.

d1=, (7.28)

d2=, (7.29)

где d – коэффициент действующего значения ударного тока;

d1=1,

d2=1,

d3=1.

Определяются 3-фазные и 2-фазные токи КЗ и заносятся в таблицу:

=2,4 кА, (7.30)

=1,8 кА, (7.31)

=1,5 кА,. (7.32)

Iук1=d1∙ I(3)к1= 2,4 кА,  (7.33)

 Iук2=d2 ∙ I(3)к2=1,8 кА, (7.34)

Iук3=d3 ∙ I(3)к3=1,5 кА, (7.35)

iук1=у1* I(3)к1=3,4 кА, (7.36)

iук2=∙ Ку2 ∙ I(3)к2=2,5 кА, (7.37)

iук3=∙ Ку3 ∙ I(3)к3=2,41 кА, (7.38)

=2 кА, (7.39)

=1,6 кА, (7.40)

=1,3 кА. (7.41)

Определяем сопротивления для кабельных линий:

Хпкл1оп ∙ Lкл1=0,3 мОм,(7.42)

Rпкл1=2∙ r0 ∙ Lкл1=0,2 мОм, (7.43)

Rпш=2∙ r0пш∙ Lш=0,068 мОм, (7.44)

Хпшопш∙ Lш=0,053 мОм, (7.45)

Rпкл2=2∙ r0∙ Lкл2=50 мОм, (7.46)

Хпкл2оп∙ Lкл2=0,3 мОм, (7.47)

Zп1=15 мОм, (7.48)

Rп2=Rс1+Rпкл1+Rпш+Rс2=15,3 мОм, (7.49)

Хп2пкл1пш=0,253 мОм, (7.50)

Zп2==15,2 мОм, (7.51)

Rп3=Rп2пкл2=65,268 мОм, (7.52)

Хп3п2пкл2=0,553 мОм, (7.53)

Zп3==65,2 мОм, (7.54)

 кА, (7.55)

 кА, (7.56)

 кА. (7.57)


Таблица 5 – Ведомость токов КЗ

Точка КЗ К1 К2 К3

Rк, мОм

93,6 114,1 145,9

Хк, мОм

18,2 19,8 24,5

Zк, мОм

95,3 115,8 147,9

5,1 5,8 6

Ку

1 1 1
D 1 1 1

I(3)к, кА

2,4 1,8 1,5

iу, мОм

3,4 2,5 2,1

I(3), кА

2,4 1,8 1,5

I(2)к, кА

2 1,6 1,3

Zп, мОм

15 15,2 65,2

I(1)к, кА

2,75 2,7 1,7


Информация о работе «Электроснабжение электрооборудование ремонтно-механического цеха»
Раздел: Физика
Количество знаков с пробелами: 97941
Количество таблиц: 14
Количество изображений: 7

Похожие работы

Скачать
52900
15
4

... Компрессорная ВО ПО ЭО Эстакада к главному корпусу ВБ ПБ ЭБ Склад формовочных изделий ВБ ПБ ЭБ Склад ВБ ПБ ЭБ Склад готовых изделий ВБ ПБ ПО Главный магазин ВБ ПБ ЭБ Ремонтно-механический цех ВБ ПБ ПО Лесосушилка ВБ ПО ЭБ Навес для склада модельных комплектов ВБ ПБ ЭБ Склад моделей ВБ ПБ ЭБ Пристройка к складу модельных комплектов ВБ ПБ ЭБ Станция ...

Скачать
74527
19
3

... цехов и графически, в масштабе, отобразить мощность, потребляемую каждым цехом, в соотношении с мощностью, затрачиваемой на освещение этого цеха. Расчет проведем для ремонтно-механического цеха, а далее по аналогии по [3] и результаты занесем в табл. 6.1. Определим радиус окружности, отражающей мощность цеха с учетом освещения: (4,1) где Рр1 – расчетная мощность ...

Скачать
10759
1
0

... 2 токарно-центровой станок 2 14+1+0,125 3 токарно-центровой станок 4 10+1+0,125 Раздел 1. Исходные данные для проектирования. Характеристика объекта. Тема проекта- электроснабжение ремонтно-механического цеха. Цех выполнен из кирпича, стены оштукатурены, побелены, потолок перекрыт пустотелыми плитами, пол бетонный, имеются двери, окна одностворчатые, грузоподъемники и грузоподъемные ...

Скачать
124039
16
9

... , то установка на подстанции компенсирующих устройств экономически оправдана. 3.9 Основные технико-экономические показатели системы электроснабжения механического цеха Основные технико-экономические показатели системы электроснабжения цеха приводятся в таблице 3.8. Таблица 3.8 – Основные технико-экономические показатели Показатель Количественное значение Численность промышленно- ...

0 комментариев


Наверх