|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Регулирование напряжения
Под регулированием напряжения следует понимать комплекс мероприятий с применением технических средств по ограничению отклонений напряжений у потребителей электроэнергии в допустимых пределах. На промышленном предприятии регулирование напряжения может осуществляться следующими способами: а) изменением добавочного напряжения UД включением последовательно регулировочных трансформаторов или изменением коэффициента трансформации трансформаторов; б) изменением продольной и поперечной составляющих падения напряжения (изменение реактивной составляющей полного тока нагрузки и индуктивного сопротивления сети) за счет регулирования потоков реактивной мощности в питающих и распределительных линиях в) изменением напряжения в питающей сети энергосистемы путем изменения тока возбуждения генераторов, изменением схемы Изменение добавочного напряжения с помощью включенных последовательно регулировочных трансформаторов (вольтодобавочных трансформаторов или линейных регуляторов) вследствие большой стоимости применяется в основном на подстанциях энергосистем, на предприя-
тиях применяется лишь в преобразовательных агрегатах большой мощности. Изменение напряжения на шинах источника питания, приводящее к изменению напряжения на зажимах всех приемников электроэнергии, присоединенных к ним, называется централизованным регулированием напряжения и осуществляется по "закону встречного регулирования": в режимах максимальных нагрузок напряжение повышается не менее чем на 5% номинального напряжения сети, в режимах минимальных нагрузок поддерживается номинальное напряжение. Трансформаторы с регулированием напряжения под нагрузкой (РНП) имеют довольно большой диапазон регулирования — от ± 10 до ± 16%. Количество ступеней регулирования зависит от напряжения одной ступени, которое может иметь значение от 1,25 до 2,5%, регулирование напряжения осуществляется вручную или автоматически (устройства АРПН). Трансформаторы с регулированием напряжения со снятием нагрузки ("переключение без возбуждения" — ПБВ) имеют диапазон регулирования ± 5 (10)% номинального напряжения, регулирование в основном осуществляется при сезонном изменении нагрузки (при переходе на зимний и летний графики). Трансформаторы с РПН значительно дороже трансформаторов с ПБВ, поэтому в основном устройствами РПН оборудуются трансформаторы с высшим напряжением 35 кВ и более; применение трансформаторов с РПН на напряжении 6-10 кВ определяется технико-экономическим обоснованием (например, на электролизных, электротермических установках). Одновременное регулирование напряжения на зажимах всех приемников электроэнергии целесообразно, если они однородны (электродвигатели насосных станций, цеха электролиза). В противном случае проводят анализ графиков нагрузки и объединяют приемники электроэнергии в однородные группы. Каждая группа подключается к отдельному трансформатору с РПН, обеспечивающему свой закон регулирования напряжения. Если сгруппировать приемники электроэнергии невозможно, регулирование напряжения производится по закону, определяемому преобладающей нагрузкой. Уменьшение отклонения напряжения можно получить за счет уменьшения активного (увеличение сечения проводов и жил линий электрической сети) и реактивного (X = xl - Хс) сопротивлений элементов системы электроснабжения. Уменьшение X достигается расщеплением фаз токопроводов, применением продольной емкостной компенсации. Наиболее эффективно комплексное регулирование, когда вместе с изменением коэффициента трансформации трансформаторов согласованно изменяется мощность компенсирующих устройств предприятия. В электрических сетях промышленных предприятий реактивное сопротивление в 10-30 раз больше активного, следовательно (рис. 10.7), значение напряжения на шинах нагрузки U1 зависит от произведения QX.
Кривая I представляет собой зависимость U1 = f (Q), она нелинейна, так как с увеличением потребления реактивной мощности из системы нелинейно увеличивается xl (реактивная мощность берется от все более удаленных электростанций). За счет устройства РПН трансформатора Т можно изменить напряжение U1 (кривые II, III ), не изменяя реактивной мощности Q, получаемой из системы. При изменении реактивной нагрузки отношение DQ / DU, называемое коэффициентом крутизны Kк, различно на различных участках кривой зависимости U1= f (Q). Если на начальном участке отношение (Q2 – Q1)/DU1 равно 10, то оно постепенно уменьшается до значения (Q 4 - Q 3)/D U2, Кk < 1. Изменение коэффициента крутизны необходимо учитывать в устройствах автоматики РПН (на одно и то же изменение реактивной мощности добавка напряжения может быть разной). Потребление реактивной мощности QH изменяется по статическим характеристикам QH = f (U1). Кривая 1 представляет статическую характеристику нагрузки при заданном значении Q. При понижении Q (включение БК) характеристика займет положение 2, при росте Q (отключение части БК) — положение 3,4 и т. д. Пусть баланс и генерации реактивной мощности первоначально устанавливаются в точке а пересечения характеристик I и 1. При росте нагрузки Q (кривая 3) пересечение характеристик произойдет в точке б, напряжение понизится на D U 3- Устройством РПН трансформатора Т можно характеристику I перевести в положение II, точку пересечения -
в точку в, напряжение в этом случае повысится на 1,5—1,78% в соответствии с изменением ступени трансформации Т. Аналогичен переход в точку г. Регулируя QH на предприятии одновременно с изменением (U доб трансформатора, можно добиться постоянства напряжения U1 при оптимальном значении перетока реактивной мощности от системы к рассматриваемому узлу. Отдельные потребители электроэнергии имеют различную удаленность от центров питания, различные графики нагрузок, что приводит к несовпадению требований к регулированию напряжения. Поэтому применяется индивидуальное регулирование напряжения в отдельных точках сети или непосредственно на зажимах потребителей, называемое местным регулированием. Для этих целей используются управляемые источники реактивной мощности (синхронные двигатели и батареи конденсаторов), устройства, создающие добавку напряжения U доб - (линейные регуляторы и стабилизаторы напряжения). При повышенных требованиях потребителей к качеству напряжения применяется устройство автоматического регулирования мощности конденсаторной батареи (АРКон), состоящее из измерительно-командного блока (измеряет уровень напряжения или тока и выдает команды на включение — отключение с выдержкой времени 1—3 мин различных секций БК). Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.) |