Cтраница 2
Регулирование мощности компенсирующих устройств по напряжению осуществляют в зависимости от отклонения напряжения в рассматриваемом пункте. Использование напряжения в качестве параметра регулирования имеет недостатки. С другой стороны, компенсирующие устройства не являются единственным средством регулирования напряжения, и поэтому закон управления компенсирующими устройствами должен быть согласован с законом управления другими средствами регулирования напряжения. [16]
![]() |
Распределение мощности конденсаторов в сетях низкого напряжения а - при радиальной схеме. б - при магистральной схеме. [17] |
При распределении мощности компенсирующих устройств относительно большую мощность таких устройств следует располагать в местах наибольшего потребления реактивных нагрузок, что способствует уменьшению активных потерь и повышению напряжения в тех частях сети, где оно ниже. Такой подход, однако, не всегда обеспечивает минимум приведенных затрат. [18]
При выборе мощности компенсирующих устройств, способа и ступеней автоматического регулирования следует учитывать, что дробление мощности приводит к значительному увеличению аппаратуры и усложнению схемы. Поэтому для напряжений до 1000 В рекомендуется применять комплектные конденсаторные установки серий ККУ-038 и ККУ-0. На напряжение 6 кВ применяются комплектные конденсаторные установки типа КУ-6 номинальной мощностью 330, 420, 500 квар и на напряжение 10 кВ - установки типа КУ-Ю номинальной мощностью 330, 400, 500 квар. Кроме того, в отечественной промышленности широко используются конденсаторные установки напряжением до 1000 В, поставляемые фирмами ГДР номинальной мощностью от 140 до 960 квар и ПНР номинальной мощностью от 80 до 560 квар с различными ступенями регулирования. [19]
При выборе мощности компенсирующих устройств при их автоматическом регулировании следует учитывать, что дробление мощности приводит к значительному увеличению аппаратуры и усложнению схемы. [20]
Для выбора мощности компенсирующих устройств для улучшения коэффициента мощности предприятия, необходимо выяснить величину реактивной мощности, потребляемой основными потребителями, а именно, асинхронными двигателями и трансформаторами. [21]
![]() |
Схема электропередачи. [22] |
Найденное значение мощности компенсирующих устройств является приближенным. [23]
На промышленных предприятиях мощность компенсирующих устройств часто выбирают не из условий поддержания нужного уровня напряжения, а из условия обеспечения высокого ( бесштрафного и даже поощряемого) коэффициента мощности нагрузки. [24]
На промышленных предприятиях мощность компенсирующих устройств обычно выбирают не из условий поддержания нужного уровня напряжения, а из условия обеспечения высокого ( бесштрафного и даже поощряемого) коэффициента мощности нагрузки. [25]
Практиковавшийся ранее метод определения мощности компенсирующих устройств обладает рядом недостатков, так как средневзвешенное значение коэффициента мощности не учитывает изменение нагрузок в течение суток, несовпадение максимумов активной и реактивной нагрузки по времени. Практика показывает, что при высоком значении средневзвешенного коэффициента мощности величина его оказывается низкой в часы максимума загрузки системы. Это нарушает баланс реактивных мощностей и лимитирует работу генераторов, которые вследствие этого не могут выдать полную активную мощность в момент максимума нагрузки. [26]
При решении вопросов регулирования мощности компенсирующих устройств необходимо учитывать условия работы как внутризаводской системы электроснабжения, так и энергетической системы: эффект от регулирования реактивной мощности в большей или меньшей степени распространяется и на энергетическую систему. Если в энергетической системе даже в ночное время наблюдается недостаток реактивной мощности, то целесообразна круглосуточная работа конденсаторных установок промышленных предприятий. [27]
![]() |
Экономичные схемы разряда конденсаторных батарей 220 и 380 в без постоянно включенных ламп. [28] |
При решении вопросов регулирования мощности компенсирующих устройств необходимо учитывать условия работы как внутризаводской системы электроснабжения, так и районной энергетической системы, а в отдельных случаях учитывается также и режим работы других сетей, в той или иной степени связанных с системой электроснабжения предприятия. [29]
![]() |
Номограмма для выбора потребной мощности компенсирующих устройств. [30] |