|
|||||||||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
С ОДНОФАЗНЫМИ ПРИЕМНИКАМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИФазные токи нагрузок схемы рассчитываются по формулам: - для осветительной нагрузки: , (2.1) - для силовой нагрузки: (2.2) где: мощность осветительных приборов в одной фазе ; и фазные напряжения нагрузок . полное сопротивление фазы силовой нагрузки, . Активная и реактивная мощности силовой нагрузки: (2.3) (2.4) Здесь: фазный ток силовой нагрузки, ; (см. формулу 2.2) и активное и реактивное сопротивления фазы силовой нагрузки .
Линейный входной ток схемы и ее коэффициент мощности: (2.5) (2.6) где: суммарная активная мощность схемы , полная мощность схемы . Компенсируемая реактивная мощность равна: (2.7) Здесь: и - углы сдвига по фазе, соответствующие расчетному значению и заданному значению . Расчетные величины емкостей конденсаторов в каждой фазе компенсирующей конденсаторной батареи: -при соединении конденсаторов по схеме «треугольник»: , (2.8) - при соединении конденсаторов по схеме «звезда»: , (2.9) где: фазное напряжение конденсаторной батареи . Стандартные конденсаторы выбираются по данным табл.2.1 только для схемы Δ (как более экономичной) с учетом требований: и(2.10) где: рабочее напряжение конденсатора, напряжение фазы конденсаторной батареи . В случае (наибольшей в табл. 2.1) следует предусмотреть параллельное включение нескольких конденсаторов в каждой фазе батареи. Вслед за этим рассчитываются емкостное реактивное сопротивление фазы конденсаторной батареи, составленной из стандартных конденсаторов, ее фазный и линейный токи, фактическая реактивная мощность батареи: , (2.11) фактическая емкость фазы конденсаторной батареи, составленной из стандартных конденсаторов . , (2.12) , (2.13) (2.14) Далее с учетом фактической реактивной мощности компенсирующей батареи (со стандартными выбранными конденсаторами) определяются уточненное значение полной мощности схемы , (2.15) а затем по формулам П2.5 и П2.6 – новая величина линейного входного тока : (2.16) и расчетное значение коэффициента мощности схемы после компенсации (используя полученное значение ). Таблица 2.1 Основные технические характеристики однофазных косинусных конденсаторов типа КС и КМ, внутренней установки
Таблица 2.1 (продолжение) Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.) |