Cтраница 3
На рис. 7.2, б приведен пример распределения реактивных нагрузок Q и мощностей конденсаторов QK при присоединении их к магистральному токопроводу 380 В. При суммарной реактивной мощности Q 770 квар применены стандартные батареи конденсаторов по 225 и 150 Мвар на суммарную мощность 750 Мвар. Если нельзя пренебречь потерями электроэнергии в ответвлениях от магистрали, то определение эквивалентного сопротивления гэ производится по формуле сложения двух параллельно соединенных сопротивлений. [31]
Реактивная мощность потребляется как электроприемниками, так и элементами сети. Например, суммарная реактивная мощность, потребляемая трансформаторами энергосистемы, обычно превышает реактивную мощность, потребляемую всеми асинхронными двигателями, присоединенными к ее сетям. Потребление реактивной мощности, по существу, не связано с потреблением активной мощности и обусловлено параметрами сети переменного тока и режимами ее работы. Реактивная мощность потребляется любым элементом электрической сети, в которой ток отстает от приложенного напряжения. Реактивная мощность генераторов, даже в сумме с реактивной мощностью, генерируемой линиями передач, недостаточна для покрытия потребности в ней, особенно в режимах наибольших нагрузок. [32]
Реактивная мощность потребляется как электроприемниками, так и элементами сети. Например, суммарная реактивная мощность, потребляемая трансформаторами энергосистемы, обычно превышает реактивную мощность, потребляемую всеми асинхронными двигателями, присоединенными к ее сетям. [33]
![]() |
Значении коэффициентов сароса Кс и средних значений коэффициентов мощности характерных групп потребителей. [34] |
Суммарные установленные активная и реактивная мощности потребителей находят как сумму соответствующих мощностей отдельных потребителей. Причем реактивная мощность потребителя, имеющего емкостный характер, при определении суммарной реактивной мощности всех потребителей входит в выражение для этой мощности со знаком минус. [35]
При указанных на схеме положительных направлениях токов и напряжений положительные значения мощностей соответствуют притоку энергии к рассматриваемым элементам от остальной цепи, а отрицательные значения мощностей - передаче энергии из рассматриваемых элементов в цепь. Суммарная активная мощность, обусловленная взаимной индукцией, поступающая в оба элемента, равна нулю Рш - - Р2М, суммарная реактивная мощность, обусловленная взаимной индукцией, в общем случае отлична от нуля и может быть величиной как положительной, так и отрицательной. [36]
Тогда к шинам главного распределительного щита должна быть присоединена БКщ, мощность которой: фщ Qc - Qpn, где Qpn - суммарная реактивная мощность распределительных пунктов. В этом случае мощность БК для каждого РП определяется его реактивной нагрузкой с подбором номинальных мощностей БК из существующего стандартного ряда. [37]
Тогда к шинам главного распределительного щита должна быть присоединена БК, мощность которой Qm Qc - - Qpn, где Qpn - суммарная реактивная мощность распределительных пунктов. [38]
При работе системы в автоколебательном режиме пульсации токов в силовых цепях системы вследствие увеличения потоков рассеяния в роторе ДП и в цепях дополнительного контура обусловливают увеличение потребления реактивной мощности, следовательно, ухудшение созф С системы в целом. Ввиду того, что условия разбега и замедления с энергетической точки зрения почти близки друг другу, очевидно, что потребление реактивной энергии в системе будет складываться из суммарной величины за один полный период. За конечное время суммарная реактивная мощность определяется из ( ИЗ) путем умножения на число периодов. [39]
При частичной, так же как и при полной замене асинхронных электродвигателей, суммарная активная мощность установки, естественно, должна остаться неизменной. Однако суммарная полная мощность установки в целом, так же как и ее реактивная составляющая, при этом изменятся. В этом случае суммарная реактивная мощность заменяемых асинхронных электродвигателей может быть определена так же, как и суммарная мощность синхронных электродвигателей, используемых взамен асинхронных. [40]
В случае введения в действие электрооборудования, имеющего коэффициент мощности, не равный единице ( асинхронные двигатели, синхронные перевозбужденные двигатели и др.), расчет коэффициента мощности объекта в целом также не вызывает затруднений. Однако при определении суммарной реактивной мощности следует учитывать характер каждого из потребителей реактивной мощности в отдельности. [41]
При необходимости расчет тока самозапуска каждого отдельного приемника может производиться но более точным формулам, известным из других профилирующих дисциплин, а суммирование этих токов - с учетом сдвига фаз между ними. Формула ( 10 - 6) также может быть заменена более точной, учитывающей сдвиг фазы между первичным и вторичным напряжениями трансформатора. В таком уточненном расчете следует учесть также влияние конденсаторных батарей, которые могут включаться одновременно с самозапускающимися приемниками и часто существенно снижают как суммарную реактивную мощность самозапуска, так и потери напряжения в трансформаторе. [42]
![]() |
Абсолютные значения и знаки а и Р. [43] |
Выбор фильтров следует начинать с фильтра наименьшей гармоники. Необходимо провести проверку на допустимость загрузки фильтров током соответствующих гармоник. Суммарная реактивная мощность, генерируемая фильтрами, должна выбираться из условий баланса реактивной мощности. [44]
Осуществление индивидуальной компенсации позволяет снижать потери электроэнергии в наибольшей степени, поскольку конденсаторы устанавливаются непо средственно у токоприемника и вся сеть разгружается от реактивной мощности. Однако при этой схеме конденсаторы отключаются одновременно с токоприемником. Продолжительность их включения, а значит и использования, снижается. Для того чтобы обеспечить суммарную реактивную мощность конденсаторов по предприятию в целом, при различных режимах работы токоприемников приходится значительно увеличить общую мощность конденсаторных установок против действительно необходимой при других схемах компенсации. [45]