Главная страница
Навигация по странице:

  • 6.4. Расчет мощности компенсирующего устройства

  • ВКР Бечин. Бечин С.Н. ВКР (1). Проект по производству керамогранита мощностью 2 млн м 2 в год в Свердловской области


    Скачать 1.9 Mb.
    НазваниеПроект по производству керамогранита мощностью 2 млн м 2 в год в Свердловской области
    АнкорВКР Бечин
    Дата21.02.2023
    Размер1.9 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаБечин С.Н. ВКР (1).docx
    ТипДокументы
    #948950
    страница12 из 14
    1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

    6.3. Организационно-технические мероприятия по снижению потребления реактивной энергии


    Коэффициент мощности потребителей электроэнергии в настоящее время не нормируется, так как нормирование его не ограничивает потребляемой из сети реактивной энергии.

    Поэтому в настоящее время нормируется непосредственно количество реактивной энергии, которую предприятие получает из сети энергоснабжающей организации, что позволяет более рационально осуществлять потребление предприятием реактивной мощности.

    Энергоснабжающая организация нормирует экономически обоснованную наибольшую величину реактивной мощности, которую предприятие может получить в период работы энергосистемы в режиме ее наибольшей нагрузки.

    Принимаем величину оптимальной реактивной мощности потребителя в часы максимум активной нагрузки энергосистемы (заданную энергосберегающей организацией) равной QЭ.

    При этом, поскольку фактическая реактивная мощность потребителя QМ (принимаем ориентировочно QМ = 𝛴Q𝛴) оказывается больше QЭ, то необходимо принять меры к уменьшению получаемой из сети энергосистемы реактивной мощности.

    К организационно-техническим мероприятиям, снижающим потребление реактивной мощности, относятся: соблюдение норм расхода электроэнергии по цехам и участкам; систематическая экономия электрической энергии в дневное и ночное время; соблюдение энергобаланса предприятия и контроль за нормой расхода реактивной энергии и др.

    К техническим мероприятиям относятся: повышение загрузки асинхронных электродвигателей и замена недогруженных двигателей; сокращение потерь холостого хода электрооборудования путем четкого соблюдения графиков ремонта; сокращение расхода электроэнергии на освещение путем своевременного включения и выключения светильников; использование асинхронных электродвигателей более совершенных типов.

    Для уменьшения получаемой от энергосистемы реактивной мощности предусматривается наряду с выполнением указанных организационно-технических и инженерно-технических мероприятий установка на предприятии компенсирующего устройства [19].

    6.4. Расчет мощности компенсирующего устройства


    Применение дополнительных компенсирующих устройств производится после того, как приняты все меры для естественной компенсации реактивной мощности, отмеченные выше, по согласованию с энергоснабжающей организацией.

    Это мероприятие требует дополнительных материальных затрат, однако, оно уменьшает величину реактивной энергии, получаемой предприятием от системы энергоснабжения.

    Выбор вида компенсирующего устройства во всех случаях определяется технико-экономическими соображениями и расчетами.

    На производственных предприятиях для искусственной компенсации реактивной мощности, как указывалось, применяются синхронные компенсаторы и батареи статических конденсаторов. В данном случае, поскольку установленная мощность проектируемого предприятия незначительна, для этого целесообразно использовать косинусные конденсаторы. Установка конденсаторов, включаемых со стороны низкого напряжения при значительных величинах высокого напряжения, является наиболее целесообразным и экономичным видом искусственной компенсации реактивной мощности.

    При искусственной компенсации с применением косинусных конденсаторов повышается коэффициент мощности потребителей электроэнергии на проектируемом объекте.

    Реактивная мощность конденсаторов определяется из выражения:

    ,

    где QM – фактическая реактивная мощность потребителя в часы максимума реактивных нагрузок энергосистемы, квар;

    QЭ – оптимальная реактивная мощность потребителя в часы максимума активной нагрузки энергосистемы (заданная энергоснабжающей организацией)‚ квар.

    Если оптимальная реактивная мощность О, окажется неизвестной, то реактивную мощность конденсаторов в данном случае можно определить исходя из выражения:

    квар,

    где РMAX ≈ РСР – заявленная потребителем активная мощность в часы максимума нагрузки энергосистемы (указана в приложении к договору на пользование электроэнергией), кВт;

    РСР – средняя активная мощность потребителя в часы максимума нагрузки (ориентировочно принимается РСР = 𝛴Р𝛴);

    КТ – коэффициент для определения QK определяется по значению cosφ1=cosφCP и значению cosφ2, который принимаем равным значению cosφ2=0,92.

    В этом случае фактическая и оптимальная реактивные мощности могут быть определены по формулам:

    квар;

    квар,

    где tgφМ и tgφЭ – соответственно, фактический и оптимальный заданный энергосистемой «тангенс фи» в часы максимума нагрузки, так как cosφМ = 0,76, то φМ = 40˚; а tgφМ = 0,86; принимаем cosφЭ = cosφ2 = 0,92; φ1 ≈ 23˚; tgφЭ = 0,44; (cosφМ принимаем равным cosφСР).
    1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


    написать администратору сайта