Материал: Методические указания по написанию и защите курсовых работ Направление подготовки 13. 03. 02 Электроэнергетика и электротехника

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
активные мощности электроприемников наибольшего и наименьшего вгруппе, кВт.Коэффициент максимума реактивной нагрузки в соответствии спрактикой проектирования принимается [17]:К'м= 1,1 при nэ ≤ 10; К'м = 1 при nэ > 10.Максимальный расчетный ток группы электроприемников: (11)Расчеты по формулам (1…11) сведены в таблицу 2.

12 Компенсация реактивной мощности

12.1 Общие сведения о компенсирующих устройствах

Компенсирующие устройства (КУ) предназначены для компенсации реактивной мощности и реактивных параметров передачи в электрических сетях.На промышленных предприятиях применяют следующие КУ:- для компенсации реактивной мощности – синхронные двигатели и параллельно включаемые батареи силовых конденсаторов;- для компенсации реактивных параметров передачи – батареи силовых конденсаторов последовательного включения. Таблица 2Сводная ведомость нагрузок по механическому цеху тяжелого машиностроения

Наименование РУ и
электроприёмников

Нагрузка установленная

Нагрузка средняя за смену

Нагрузка максимальная

Рн,
кВт

n

Рн.Σ,
кВт

Ки

сos φ

tg φ

m

Рсм.,
кВт

Qсм.,
квар

Sсм.,
кВА

nэ

Км

К1м

Рм.,
кВт

Qм.,
квар

Sм.,
кВА

Iм.,
А




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18




ШРА1























































Шлифовальный станок
№1…№5

88,5

5

442,5

0,14

0,5

1,73




61,95

107,3

123,9

























ВСЕГО по ШРА1

88,5

5

442,5

0,14

0,5

1,73

<3

61,95

107,3

123,9

5

2,94

1,1

182,13

118,03

217,03

330,14




ШРА2























































Анодно-механические
станки типа МЭ-12
№7…№15

10

9

90

0,14

0,5

1,73




12,6

21,82

25,2

























ВСЕГО по ШРА2

10

9

90

0,14

0,5

1,73

<3

12,6

21,82

25,2

9

2,27

1,1

28,6

24

37,34

56,8




ШРА3























































Обдирочные станки типа
РТ-341 №18…№20

45

3

135

0,17

0,65

1,17




22,95

26,83

35,31

























ВСЕГО по ШРА3

45

3

135

0,17

0,65

1,17

<3

22,95

26,83

35,31

3

2,94

1,1

67,47

29,51

73,64

112,02




ШРА4























































Анодно-механические
станки типа МЭ-31
№24…№28

18,4

5

92

0,14

0,5

1,73




12,88

22,31




























Обдирочные станки типа
РТ-250 №21…№23

35

3

105

0,17

0,65

1,17




17,85

20,87




























Кран мостовой № 17

60

1

60

0,1

0,5

1,73




6

10,39




























ВСЕГО по ШРА4

–

9

257

0,14

0,57

1,46

>3

36,73

53,57

64,95

8

2,39

1,1

87,78

58,93

105,73

160,83




ШРА5























































Вентилятор вытяжной

28

1

28

0,6

0,8

0,75




16,8

12,6




























Вентилятор приточный

30

1

30

0,6

0,8

0,75




18

13,5




























ВСЕГО по ШРА5

–

2

58

0,6

0,8

0,75

<3

34,8

26,1

43,5

2

1,33

1,1

46,28

28,71

54,46

82,84




ШРА6























































Обдирочные станки типа
РТ-250 №29…№31

35

3

105

0,17

0,65

1,17




17,85

20,87




























Анодно-механические
станки типа МЭ-31
№34…№36

18,4

3

55,2

0,14

0,5

1,73




7,73

13,39




























ВСЕГО по ШРА6

–

6

160,2

0,16

0,6

1,34

<3

25,58

34,25

42,74

6

2,56

1,1

65,48

37,68

75,55

114,92




ШРА























































Обдирочные станки типа
РТ-341 №6, №16

45

2

90

0,17

0,65

1,17




15,3

17,89

23,54

























ВСЕГО по ШРА

45

2

90

0,17

0,65

1,17

<3

15,3

17,89

23,54

2

4,78

1,1

73,13

19,68

75,73

115,19





























































ВСЕГО на ШНН




36







0,59

1,37




209,91

287,77

356,14










550,87

316,54

635,34






В силу своей простоты эксплуатации, простоты монтажных работ вследствие малой массы, а также малыми потерями активной мощности на выработку реактивной на промышленных предприятиях для компенсации реактивной мощности широкое применение нашли конденсаторы, а также составленные из них батареи и конденсаторные установки.

12.2 Расчет и выбор компенсирующего устройства

Компенсация реактивной мощности (КРМ) является неотъемлемой частью задачи электроснабжения. КРМ не только улучшает качество электроэнергии в сетях, но и является одним из основных способов сокращения электроэнергии.Расчетная реактивная мощность компенсирующего устройства определяется из соотношения (12)где Рсм – средняя нагрузка за смену, кВт;tgφ, tgφк– коэффициенты реактивной мощности до и после компенсации.Компенсацию реактивной мощности по опыту эксплуатации производят до получения cosφк = 0,92…0,95. Принимаем cosφк = 0,95, откуда tgφк = 0,33. Значения Рсм, tgφ определяются по таблице 2.По формуле (12) определяем расчетную реактивную мощность компенсирующего устройстваQк.у. 209,91(1,37 – 0,33) 218,3 кварПо полученному значению Qку в качестве компенсирующего устройства по [18] выбираем комплектную конденсаторную установку типа УКЛ(П)Н-0,38-216-108УЗ, откуда стандартное значение мощности компенсирующего устройства:Qк.ст 1216 216кварФактические значения tgφф и cosφф после компенсации реактивной мощности определяются по формулам, (13) , (14)Определяем фактические значения tgφф и cosφф по формулам (13), (14)

13 Выбор силовых трансформаторов

13.1 Общие сведения о силовых трансформаторах

Трансформатор – электрический аппарат, имеющий две или более индуктивно связанные обмотки и предназначенный для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других систем переменного тока.
Силовые трансформаторы являются основным электрическим оборудованием электроэнергетических систем, обеспечивающим передачу и распределение электроэнергии на переменном трехфазном токе от электрических станций к потребителям. С помощью трансформаторов напряжение повышается от генераторного до значений, необходимых для электропередач системы (35…750кВ), а также многократное ступенчатое понижение напряжения до значений, применяемых непосредственно в приемниках электроэнергии (0,22…0,66кВ).Силовые трансформаторы классифицируют:- по условиям работы – на трансформаторы, предназначенные для работы в нормальных и специальных условиях;- по виду изолирующей охлаждающей среды – на масляные, сухие, заполненные жидким негорючим диэлектриком и с литой изоляцией;- по типам, характеризующим назначение и основное конструктивное исполнение (однофазные или трехфазные), наличие и способ регулирования напряжения и т.д.Силовые трансформаторы имеют следующие основные параметры: - номинальная мощность;- номинальные напряжения обмоток;- условные обозначения схем и групп соединения обмоток;- вид переключения ответвлений (РПН – переключение под нагрузкой, ПБВ – переключение без возбуждения);- потери холостого хода (ХХ) и короткого замыкания (КЗ);- напряжение КЗ;- ток ХХ на основном ответвлении.

13.2 Расчет и выбор трансформаторов

На основании расчетов, произведенных в разделах 4 и 5, для выбора трансформаторов составляем таблицу 3.Таблица 3Сводная ведомость нагрузок

Параметр

сos φ

tg φ

Рм., кВт

Qм., квар

Sм., кВА

Всего на ШНН без КУ

0,59

1,37

550,87

316,54

635,34

КУ










1х216




Всего на ШНН с КУ

0,94

0,34

550,87

100,54

560

Потери







11,2

56

57,11

Всего ВН с КУ







562,07

156,54

583,46
Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/225339