Компесацiя реактивноi потужностi

Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Июня 2013 в 03:11, курсовая работа

Описание работы

Асинхронні електродвигуни, флуоресцентні лампи, індукційні печі, силові, зварювальні і інші спеціальні трансформатори, зварювальні автомати для дугового зварювання на змінному струмі або зварювання контактним опором, котушки контакторів і реле, лінії електропередач споживають разом з активною і реактивну потужність. Реактивна потужність затрачається на створення змінних електромагнітних полів. Як відомо, чим більша реактивна потужність при постійній активній, тим нижче коефіцієнт потужності. При зниженні коефіцієнта потужності споживачів (при незмінній активній потужності) внаслідок зростання реактивного струму збільшуються втрати електроенергії в мережах, трансформаторах і генераторах.

Содержание

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Завдання курсової роботи . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. – Визначення параметрів повітряних ліній . . . . . . . . . 4
2. – Вибір потужністі трансформаторів районної підстанції . . . . 4
3. – Добові графіки навантаження підстанцій . . . . . . . . . 6
4. – Добові графіки сумарного навантаження . . . . . . . . . 6
5. – Річний графік за тривалістю S(t) . . . . . . . . . . . 12
6. – Визначення координат режимів системи . . . . . . . . 15
7. – Вибір конденсаторних установок . . . . . . . . . . . 18
8. – Визначення координат режимів системи з БСК . . . . . . 19
9. – Визначення оптимального часу роботи БСК . . . . . . . 22
Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Работа содержит 1 файл

KR.doc

— 2.72 Мб (Скачать)

Uрп нн = 32,88 кВ;

Uпс1 = 32,67 кВ;

Uпс2 = 32,78 кВ;

Uпс5 = 32,37 кВ;

Uпс4 = 32,38 кВ;

Uпс3сер =32,66  кВ;

 

Як видно з результатів розрахунку в мінімальному режимі споживана реактивна потужність майже рівна нулю. Проте втрата напруги у вузлах перевищує 5%. Збільшення чи зменшення значення генерованої реактивної потужності призведе до менш оптимального режиму роботи за показником tg(φ). Оскільки втрати напруги менші 10%, проблема успішно може бути вирішена за допомогою РПН трансформаторів РП. Збільшення їхнього коефіцієнта трансформації дозволить забезпечити допустимий рівень напруги за максимального, мінімального а також проміжних режимів без порушення балансу реактивної потужності.

 

 

9. Визначення оптимального часу роботи БСК

Щоб визначити оптимальний час роботи БСК побудуємо апроксимовані річні графіки за тривалістю для мережі з БСК та без. Оптимальний час роботи БСК визначаємо враховуючи їх повну потужність. При розрахунку координат режиму ми відключали частину паралельних віток для літніх діб, що на графіках позначимо штрих-пунктирною лінією. В місці перетину двох кривих отримуємо значення оптимального часу роботи БСК за її повної потужності. Числові дані наведені в таблиці 9, а графіки на рисунку 7.

Як бачимо на рисунку 7 оптимальний час роботи БСК при потужності 100% складає 4900 годин. При вимкненні в літній період частини віток батарей, вони раціонально використовуются безперервно без генерації надлишкової реактивної потужності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 10 – числові дані для побудови апроксимованого річного графіка за тривалістю з БСК на 100% та 50%


t, год

182,5

365

547,5

730

912,5

1095

1278

1460

1643

1825

2008

2190

2373

2555

2738

2920

3103

3285

3468

3650

3833

4015

4198

4380

Si, МВА

18,47

18,26

18,05

17,869

17,68

17,51

17,35

17,2

17,05

16,92

16,8

16,68

16,58

16,48

16,39

16,3

16,23

16,16

16,1

16,05

18,47

18,26

18,05

17,86

Si’, МВА

16

15,96

15,93

15,9

12,01

11,79

11,59

11,39

11,19

11,01

10,82

10,65

10,48

10,32

10,16

10,01

9,871

9,734

9,602

9,476

9,356

9,242

9,134

9,031

t, год

4563

4745

4928

5110

5293

5475

5658

5840

6023

6205

6388

6570

6753

6935

7118

7300

7483

7665

7848

8030

8213

8395

8578

8760

Si, МВА

16

15,96

15,93

15,9

15,88

15,86

15,85

15,84

15,84

15,84

15,85

15,86

15,87

15,89

15,91

15,94

15,97

16

16,03

16,07

16,11

16,15

16,19

16,24

Si’, МВА

18,47

18,26

18,05

17,8619

17,68

17,51

17,35

17,2

17,05

16,92

16,8

16,68

16,58

16,48

16,39

16,3

16,23

16,16

16,1

16,05

18,47

18,26

18,05

17,8619




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7– апроксимовані річні графіки за тривалістю для мережі з БСК на 100% та 50% і без

 

Висновок

Проаналізувавши отримані результати можна переконатися в результативності застосування БСК з метою покращення якості електроенергії та режиму роботи мережі загалом. Виконані в даній  курсовій роботі розрахунки зважаючи на прийняті допущення та похибки, не дають точної картини режимів мережі, але з точки зору аналізу булансу реактивної потужності в мережі та її компенсації, вони дають можливість попередньо оцінити можливі конфігурації та затрати перед проектуванням.

Вже з перших розрахунків  можна зробити висновок, що дана мережа в такій конфігурації за реальних умов взагалі не здатна забезпечити постачання необхідної кількості електроенергії до споживача, без компенсації реактивної потужності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

1.   “РОЗРОБКА СХЕМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ ТА ЇЇ ПІДСТАНЦІЙ”

       методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “ЕСМ”

       укладач  Данилюк О.В., Львів 2012, НУ“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 59 с.

2.   “СПРАВОЧНИК ПО ПРОЕКИРОВАНИЮ ЕЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ”

      під ред. Д.Л.Файбисовича, Москва 2009, ЭНАС, 383 с.

3.   В.А.БОРОВИКОВ,  В.К.КОСАРЕВ, Г.А.ХОДОТ  “ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

      ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  СИСТЕМ” Ленинград 1977, Энергия, 386 с.


Информация о работе Компесацiя реактивноi потужностi