|
1.2 Ведомость электрических нагрузок 2. РАСЧЕТНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 2.1 Определение электрических нагрузок от силовых потребителей. Таблица 2.1 Исходные данные. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование |
Количество |
Pном, кВт |
Ки |
Cos / tg |
ПВ, % |
Pn, кВт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлифовальные станки |
5 |
63 |
0,14 |
0,5/1,5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обдирочные Станки типа РТ-341 |
5 |
35 |
0,17 |
0,65/0,76 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кран мостовой |
1 |
38 |
0,1 |
0,5/1,5 |
40 |
60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обдирочные станки типа РТ-250 |
6 |
28 |
0,17 |
0,65/0,76 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анодно-механические станки типа МЭ-31 |
8 |
17,2 |
0,17 |
0,65/0,76 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анодно-механические станки типа МЭ-12 |
9 |
8 |
0,17 |
0,65/0,76 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вентилятор вытяжной |
1 |
25 |
0,6 |
0,8/0,6 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вентилятор приточный |
1 |
28 |
0,6 |
0,8/0,6 |
|
|
Рассчитываем среднесменную активную мощность: (2. 1)
Определяем коэффициент силовой сборки:
(2. 2)
Определяем средний коэффициент использования:
(2. 3)
Определяем сумму номинальных мощностей электроприемников: Определяем эффективное число электроприемников:
(.2. 4)
Определяем коэффициент максимума:
[1., с. 54, таб. 2.13]
Определяем максимальную активную мощность:
(2. 5)
Определяем среднесменную реактивную мощность:
(2. 6)
т.к. , то
Определяем полную максимальную мощность:
(2. 7)
Таблица 2.2 Расчетные данные.
Наименование
∑Pном,кВт
m
Pсм, кВар
Qсм, кВар
nэ
Kmax
Pmax,
кВт
Qmax,кВар
Smax,кВар
Шлифовальные
станки
315
-
44,1
66,1
-
-
-
-
-
Обдирочные
Станки типа РТ-341
175
-
30
22,8
-
-
-
-
-
Кран мостовой
38
-
19
28,5
-
-
-
-
-
Обдирочные станки типа РТ-250
168
-
28,5
21,6
-
-
-
-
-
Анодно-механические станки типа МЭ-31
137,6
-
23,4
17,8
-
-
-
-
-
Анодно-механические станки типа МЭ-12
72
-
12,2
9,2
-
-
-
-
-
Вентилятор вытяжной
25
-
15
11,2
-
-
-
-
-
Вентилятор приточный
28
-
17
12,7
-
-
-
-
-
Итого:
959
8
170
190
6
2,24
381
209
255
2.2 Расчет и выбор компенсирующего устройства
Передача значительного количества реактивной мощности из энергосистемы к потребителям нерациональна по следующим причинам: возникают дополнительные потери активной мощности и энергии во всех элементах системы электроснабжения, обусловленные загрузкой их реактивной мощностью, и дополнительные потери напряжения в питательных сетях. Ввод источника реактивной мощности приводит к снижению потерь в период максимума нагрузки в среднем на 0,081 кВт/квар. В настоящее время степень компенсации в период максимума составляет 0,25 квар/кВт, что значительно меньше экономически целесообразной компенсации, равной 0,6 квар/кВт.
При выборе средств компенсации реактивной мощности в системах электроснабжения промышленных предприятий необходимо различать по функциональным признакам две группы промышленных сетей в зависимости от состава их нагрузок: первая группа - сети общего назначения (сети с режимом прямой последовательности основной частоты 50 Гц.); вторая группа – сети со специфическими нелинейными, несимметричными и резко переменными нагрузками.
Наибольшая суммарная реактивная нагрузка предприятия, принимаемая для определения мощности компенсирующей установки равна: QM1=KHCQP, где KHC – коэффициент учитывающий несовпадения по времени наибольшей активной нагрузки энергосистемы и реактивной нагрузки предприятия.
По входной реактивной мощности QЭ1 определяют суммарную мощность компенсирующего устройства предприятия, а по назначению QЭ2 регулируемую часть компенсирующего устройства.
Суммарную мощность компенсирующего устройства QЭ1 определяют по балансу реактивной мощности на границе электрического раздела предприятия и энергосистемы в период наибольшей активной нагрузки энергосистемы: QK1=QM1+QЭ2. Для промышленных предприятий с присоединяемой суммарной мощностью трансформаторов менее 750 кВ*А значение мощности компенсирующего устройства QЭ1 задается энергосистемой и является обязательным при выполнении проекта электроснабжения предприятия.
По согласованию с энергосистемой, выдавшей технические условия на присоединение потребителей, допускается принимать большую по сравнению с QЭ1 суммарную мощность компенсирующего устройства, если это снижает приведенные затраты на систему электроснабжения предприятия в целом.
Средствами компенсации реактивной мощности являются в сетях общего назначения батареи конденсаторов (низшего напряжения – НБК и высшего напряжения – ВБК) и синхронные двигатели в сетях со специфическими нагрузками, дополнительно к указанным средствам, силовые резонансные фильтры (СРФ), симметрирующие и фильтросимметрирующие устройства, устройства динамической и статической компенсации реактивной мощности с быстродействующими системами управления (СТК) и специальные быстродействующие синхронные компенсаторы (ССК).
Новости |
Мои настройки |
|
© 2009 Все права защищены.