Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Декабря 2013 в 22:10, реферат
Наибольшими потребителями реактивной мощности являются:
асинхронные двигатели;
сварочные и силовые трансформаторы;
индукционные печи;
газоразрядные лампы.
Снижение потребления реактивной мощности осуществляется двумя способами:
естественный способ;
искусственный способ.
1. КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
ВЫБОР СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
2. ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ПРОВОДОВ, КАБЕЛЕЙ И ШИН
ВЫБОР КАБЕЛЕЙ
ВЫБОР ШИН
3. ВЫБОР ЗАЩИТНЫХ АППАРАТОВ
ВЫБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
ВЫБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
ВЫБОР АВТОМАТОВ
4. РАСЧЕТ ТОКОВ КЗ
РАСЧЕТ ТОКОВ ТРЕХФАЗНОГО КЗ
РАСЧЕТ ТОКОВ ОДНОФАЗНОГО КЗ
5. РАСЧЕТ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ
6. ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ НАГРУЗКИ
МИНИСТЕРСТТВО ОБРАЗОВАНИЯ,
МОЛОДЁЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ
АРТЁМОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ ДонНТУ
РЕФЕРАТ
По теме: «Компенсация реактивной мощьности»
Группы Т-11
Любич Б. А.
Артёмовск
2013
Содержание
Наибольшими потребителями реактивной мощности являются:
асинхронные двигатели;
сварочные и силовые трансформаторы;
индукционные печи;
газоразрядные лампы.
Снижение потребления реактивной мощности осуществляется двумя способами:
естественный способ;
искусственный способ.
Естественный путь включает в себя:
замену электродвигателей, работающих с недогрузкой или перегрузкой на электродвигатели меньшей или большей мощности;
понижение напряжения
у малозагруженных электродвига
ограничение холостого хода работающих электродвигателей;
правильный выбор электродвигателей по типу и мощности;
повышение качества ремонта двигателей;
отключение
малозагруженных силовых
Так как коэффициент реактивной мощности в нашей работе превышает нормативный, делаем вывод о необходимости компенсации реактивной мощности.
Снижение потребления реактивной мощности не всегда возможно естественным методом. Поэтому в дополнение к нему применяют и искусственный метод, в том числе устанавливают конденсаторные установки. Компенсация реактивной мощности - это приближение источника реактивной мощности к потребителю.
Определяем мощность компенсирующей установки по формуле:
Qку = Рс (tgjср - tgjэ), (1.1)
где Рс - средняя активная мощность, кВт;
tgjср - средний расчетный коэффициент реактивной мощности;
tgjэ - эффективный коэффициент реактивной мощности, = 0,33.
Qку = 268,4 (1,36 - 0,33) = 276,04 кВар
Выбираем тип батареи - 2´ККУ - 0,38 - 160.
Проверка tgj = :
tgj = = 0,19 < 0,33
Проверка сошлась, батареи подходят.
На действующих предприятиях при наличии суточного графика потребителей номинальную мощность трансформатора следует выбирать не по максимальной нагрузке потребителя, а по величине средней мощности в наиболее загруженной смене из характерных суток. Если мощность трансформатора выбирать по максимальной нагрузке в потребителях, то в периоды средних, а тем более минимальных нагрузок трансформатор будет не догружен, а следовательно его номинальная мощность будет завышена.
Следует учесть, что оптимальная нагрузка трансформатора должна составлять 65 - 70% от его номинальной мощности.
Определяем полную мощность цеха с учетом компенсации по формуле:
Smax = , (1.1)
где Рр - расчетная активная мощность по цеху, кВт;
Qр - расчетная реактивная мощность по цеху, кВар;
Qку - полная номинальная мощность компенсирующих устройств.
Smax = = = 306,24 кВа
Так как имеются потребители первой категории, намечаем число трансформаторов - 2.
Определяем мощность на трансформаторной подстанции по формуле:
Кзг = , (1.2)
где Рср - средняя активная мощность по цеху,%, Рср = 10;
Рmax - максимальная активная мощность по цеху,%;
tmax = 24 ч.
Коэффициент допустимой перегрузки трансформатора (Кдп) - 1,01 (1,1).
Номинальная мощность трансформатора:
Sном = = = 303,2 кВа
Sном = = 278,4 кВа
Выбираем трансформаторы по справочнику - 2 ´ ТМ - 160/ 10.
Сечение проводов и жил кабелей должно выбираться в зависимости от ряда факторов. Эти факторы разделяются на технические и экономические.
Технические факторы:
нагрев от длительного выделения тепла рабочим током;
нагрев от кратковременного выделения тепла током КЗ;
потери напряжения в жилах кабеля или проводах, воздушные линии от проходящего по ним тока в нормальном или аварийном режимах.
Кабель - это готовое заводское изделие, состоящее из изолированных токоведущих жил, заключенных в защитную герметичную оболочку, которая может быть защищена от механических повреждений.
Изоляция жил выполняется из кабельной бумаги, пропитанной маслоканифольным составом резины поливинилхлорида и полиэтилена.
Определяем расчетный ток для каждого электропривода по формуле:
Iрасч = , (2.1.1)
где Рном - номинальная мощность электроприемника, кВт;
Uн - номинальное напряжение приемника, кВ;
cosj - коэффициент мощности.
Станки строгальные Рном = 120 кВт.
Iрасч = = 433,5 А
Кран консольный Рном = 56 кВт.
Iрасч = = 161,8 А
Обдирочные станки Рном = 125 кВт.
Iрасч = = 277,9 А
Вентиляторы Рном = 22 кВт.
Iрасч = = 39,7 А
Колорифер Рном = 80 кВт.
Iрасч = = 136 А
По расчетному току определяем допустимый ток по формуле:
Iдоп = , (2.1.2)
где К1 - коэффициент, зависящий от числа рядом работающих кабелей;
К2 - коэффициент,
учитывающий влияние
По справочнику [3] К1 = 1, К2 = 1,04.
Станки строгальные: Iдоп = = 416,8 А
Кран консольный: Iдоп = = 155,5 А
Обдирочные станки: Iдоп = = 267,2 А
Вентиляторы: Iдоп = = 38,17 А
Калорифер: Iдоп = = 130,7 А
Результаты заносим в таблицу.
Выбор кабелей
Таблица 2.1.1
Наименование электроприемника |
Iрасч |
К1/К2 |
Iдоп |
Марка |
L, м |
Станок строгальный |
433,5 |
1/1,04 |
416,8 |
2АВВГ (4´95) |
- |
Кран консольный |
161,8 |
1/1,04 |
155,5 |
АВВГ (4´50) |
270 |
¾ |
¾ |
¾ |
¾ |
210 | |
¾ |
¾ |
¾ |
¾ |
120 | |
Обдирочные станки |
277,9 |
1/1,04 |
267,2 |
АВВГ (4´120) |
180 |
Вентиляторы |
39,7 |
1/1,04 |
38,17 |
АВВГ (4´10) |
30 |
Калорифер |
136,0 |
1/1,04 |
130,7 |
АВВГ (4´35) |
30 |
Для надежного и бесперебойного питания потребителей электроэнергией выбирают магистральную схему, выложенную алюминиевыми шинами, проложенными по изоляторам, прикрепленным к колоннам цеха.
Таблица 2.2.1
ШМА |
Iрасч |
Iдоп |
h ´ b, мм |
L, м |
1 |
1831,3 |
2180 |
60´8 |
|
2 |
1531,8 |
1720 |
60´6 |
ШМА 1: Iрасч = = = 1831,3 А
Iдоп = = = 1760,8 А
ШМА 2: Iрасч = = 1531,8 А
Iдоп = = 1472,8 А
При эксплуатации электрических сетей длительные перегрузки проводов и кабелей, а также коротких замыканиях вызывает повышение температуры токоведущих жил. Это приводит к преждевременному износу их изоляции, вследствие чего может произойти пожар, а также поражение людей электрическим током.
Для предохранения от чрезмерного нагрева проводов и кабелей применяют плавкие предохранители, автоматические выключатели и тепловое реле, встроенное в пускатели.
Определяем номинальный ток для каждого потребителя по формуле:
Iном = , (3.1.1)
Кран консольный Рном = 56 кВт.
Iном = = 161,8 А
Вентиляторы Рном = 22 кВт.
Iном = = 39,7 А
Колорифер Рном = 80 кВт.
Iном = = 136 А
Определяем пусковой ток по формуле:
Iпуск = Кп × Iном, (3.1.2)
где Кп - кратность пускового тока = (5).
Кран консольный: Iпуск = 5 × 161,8 = 809,0 А
Вентиляторы: Iпуск = 5 × 39,7 = 198,5 А
Калорифер: Iпуск = 5 × 136,0 = 680,0 А
Производим расчет тока плавкой вставки предохранителя по формуле:
Iпл. вст. = , (3.1.3)
где К - коэффициент снижения пускового тока, который при
легком пуске равен 2,5, при тяжелом - 1,6 или 2.
Кран консольный: Iпл. вст. = = 404,5 А
Вентиляторы: Iпл. вст. = = 79,4 А
Калорифер: Iпл. вст. = = 272,0 А
По результатам расчетов выбираем предохранители и результаты сводим в таблицу.
Таблица 3.1.1
Наименование ЭП |
Iном |
Iпуск |
Iпл. вст. |
К |
Тип предохранителя |
Краны консольно-поворотные FU3 FU4 FU5 |
161,8 |
809,0 |
404,5 |
2 |
ПР - 2 - 600 - 450 |
Вентиляторы FU2 FU7 FU12 FU15 |
39,7 |
198,5 |
79,4 |
2,5 |
ПР - 2 - 100 - 80 |
Калориферы FU10 FU17 |
136,0 |
680,0 |
272,0 |
2,5 |
ПН - 2 - 400 - 300 |
Автоматические выключатели обеспечивают быструю и надежную защиту проводов и кабелей от КЗ и перегрузок. Разделяются на регулируемые и нерегулируемые.
У нерегулируемых выключателей отсутствуют приспособления для регулирования установки расцепителя в процессе монтажа и эксплуатации.
У регулируемых выключателей установки расцепителей регулируют воздействие на механическую систему автомата или на специальное устройство, изменяющее время срабатывания автомата.
Таблица 3.2.1
Наименование |
Iпуск |
Iпик |
Iэр |
Тип автоматических выключателей |
QF1 |
¾ |
3877,2 |
4846,5 |
А 3730Ф - 630 - 5000 |
QF10 |
¾ |
3663,8 |
4579,75 |
А 3730Ф - 630 - 5000 |
QF2,3,4,6,7,9 |
2167,5 |
¾ |
2709,37 |
А 3730Ф - 630 - 3200 |
QF5,8 |
1389,5 |
¾ |
1736,87 |
А 3730Ф - 630 - 2500 |
QF12 |
¾ |
¾ |
5331,15 |
А 3730Ф - 630 - 6300 |
QF13 |
¾ |
¾ |
5037,72 |
А 3730Ф - 630 - 6300 |
Наибольший ток потребителя на шине у строгальных станков = 433,5 А.
Пиковый ток рассчитывается по формуле:
Iпик = + S (3.2.1)
Для QF1:
Iпик = 433,5 × 5 + 161,8 × 3 + 433,5 × 2 + 39,7 × 2 + 277,9 = 3877,2 А
Iэр = 1,25 × 3877,2 = 4846,5 А
Для QF10:
Iпик = 433,5 × 5 + 136 × 2 + 39,7 × 2 + 433,5 × 2 + 277,9 = 3663,8 А
Iэр = 1,25 × 3663,8 = 4579,75 А
Для QF2,3,4,6,7,9:
Iпуск = 433,5 × 5 = 2167,5 А
Iэр = 1,25 × 2167,5 = 2709,37 А
Для QF5,8:
Iпуск = 277,9 × 5 = 1389,5 А
Iэр = 1,25 × 1389,5 = 1736,87 А
Для QF12:
Iэр = QF1 + 10% = 4846,5 + 10% = 5331,15 А
Для QF13:
Iэр = QF10 + 10% = 4579,75 + 10% = 5037,72 А
При расчете токов КЗ в сетях напряжением ниже 1кВ необходимо учитывать индуктивные и активные сопротивления. В таких сетях особенно выполненных в кабельных линиях или проводами в трубах активные сопротивления значительно превышают индуктивные.
Составляем расчетную схему:
ТМ 160/10
QF12 I = 630А
QF1 I = 630А
ШМА 60´8 L =
АВВГ - 4´95
QF4 I = 630А
Станок строгальный (433,5А)
Составляем схему замещения:
Хтр = 41,7
rтр = 16,6
Хав12 = 0,13
rав12 =11,12
Хав1 = 0,13
rав1 =11,12
Хош = 0,014
rош = 0,03
Хок = 0,329
rок =0,081
Хав4 = 0,13
rав4 = 11,12
При равенстве сопротивлений во всех трех фазах значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ определяется по формуле: