Задача - компенсация - реактивная мощность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Извините, что я говорю, когда вы перебиваете. Законы Мерфи (еще...)

Задача - компенсация - реактивная мощность

Cтраница 1


Задача компенсации реактивной мощности может быть решена путем компенсации реактивности нагрузки или компенсации реактивности линии передачи.  [1]

2 Диаграмма работы компенсирующего устройства. [2]

Задачи компенсации реактивной мощности должны решаться в соответствии с Указаниями по компенсации реактивной мощности в распределительных сетях комплексно с энергосистемами с учетом регулирования напряжения района, в котором расположено промышленное предприятие.  [3]

Задачи компенсации реактивной мощности и повышения качества электроэнергии в электрических сетях объединены в этой книге не случайно. Практически все технические средства повышения качества электроэнергии содержат реактивные элементы индуктивного или емкостного характера, а следовательно, влияют на баланс реактивной мощности в сети.  [4]

Наличие специфических нагрузок значительно усложняет решение задачи компенсации реактивной мощности. Так, высшие гармоники тока и напряжения, проходя по элементам системы электроснабжения, могут вызывать резонансы токов в контуре, образованном индуктивностью сети и емкостью силовых батарей конденсаторов, что приводит последние к перегрузкам по току и частому выходу их из строя. В связи с этим следует отметить, что КРМ с помощью обычных батарей статических конденсаторов на предприятиях с высоким уровнем высших гармоник практически оказывается неэффективной. В качестве примера можно привести прокатные цехи металлургических заводов, где вентильно-преобразовательная нагрузка составляет более 30 % от общей нагрузки цеха.  [5]

Этим, правда, практически не решается задача компенсации реактивной мощности в режимах малых нагрузок, так как пришлось бы использовать очень большой диапазон регулирования напряжения. Однако даже реально допустимое снижение уровня напряжения в линии позволяет существенно облегчить решение задачи, так как избыточная реактивная мощность при пониженном напряжении заметно снижается. Это не значит, что в таких случаях потребность в реакторах устраняется, так как реакторы нужны не только по условиям работы линий в нормальных режимах. Однако суммарная номинальная мощность реакторов при этом может быть снижена.  [6]

К сожалению, включение человека в цепь управления в задачах компенсации реактивной мощности и повышения качества электроэнергии носит иной характер и является вынужденным, обусловленным недостаточным уровнем автоматизации процесса распределения и регулирования потребления энергии. В этом случае эргатич-ность системы не является положительным фактором, так как на человека возлагается не творческая работа. Такого рода эргатичность свойственна решению многих задач в подсистемах энергетики. Опыт показывает, что роль эргатического фактора наиболее ощутима в сетевых задачах.  [7]

При выборе оптимального варианта следует исходить из технико-экономических расчетов, основанных на системном подходе к задаче компенсации реактивной мощности. Это означает, что оптимальное решение должно удовлетворять интересам как электроснабжающих Систем, так и потребителей электроэнергии с учетом эффекта во всей системе в целом.  [8]

Прежде всего, если позволяют условия пуска, для электропривода насоса следует использовать синхронный двигатель, который одновременно позволяет решить задачу компенсации реактивной мощности ( см. гл. В том случае, когда пуск синхронного двигателя от питающей сети невозможен, для электропривода насоса применяется асинхронный двигатель с контактными кольцами, а для компенсации реактивной мощности - статические конденсаторы.  [9]

Прежде всего, если позволяют условия пуска, для электропривода насоса Следует использовать синхронный двигатель, который одновременно позволит решить задачу компенсации реактивной мощности ( см. гл. В том случае, когда пуск синхронного двигателя от питающей сети невозможен, для электропривода насоса применяется асинхронный двигатель с контактными кольцами, а для компенсации реактивной мощности - например, статические конденсаторы.  [10]

XL 0, или при ее полной компенсации угол q0 и, следовательно, с05ф1, а ЕШф0 и при этом активная мошность PUI созфШ, а реактивная QUIsmtfQ. Задачей компенсации реактивной мощности я является проведение таких мероприятий, при осуществлении которых реактивная мощность, потребляемая из сети питания, была бы равна нулю или близка к нулю. Это достигается включением в цепь емкостного сопротивления ( на рис. 30, о показано пунктиром), которое само является источником или генератором реактивной мощности.  [11]

При наличии достаточно подробной и оперативно изменяемой информации о режимах промышленных узлов появляется дополнительная возможность оптимизации режима регулирования конденсаторных батарей. Разумеется, в этом случае задачи компенсации реактивной мощности рассматриваются во взаимосвязи с регулированием напряжения и с экономическими характеристиками сети электроснабжения. Реализация оптимального регулирования конденсаторных батарей у потребителей осуществляется в этом случае через систему договоров между элект-роснабжающей организацией и потребителем. К составлению договоров привлекаются не только работники Энергонадзора, но и режимный персонал предприятий электрических сетей.  [12]

Выбор КТП часто осуществляется одновременно с решением задачи компенсации реактивной мощности цеховых потребителей электроэнергии.  [13]

Выбор цеховых трансформаторов осуществляется одновременно с решением задачи компенсации реактивной мощности цеховых потребителей электроэнергии ( см. гл. Для крупных цехов и комплексов выбор единичной мощности трансформаторов ЗУР целесообразно осуществлять на основе технико-экономического сравнения вариантов. Значительное влияние на результаты расчетов оказывают стоимость активных нагрузочных и холостого хода потерь в трансформаторах и разница в стоимости трансформаторов АА р, которая для КТП значительна.  [14]

Выбор цеховых трансформаторов осуществляется одновременно с решением задачи компенсации реактивной мощности цеховых потребителей электроэнергии ( см. гл. Для крупных цехов и комплексов выбор единичной мощности трансформаторов ЗУР целесообразно осуществлять на основе технико-экономического сравнения вариантов. Значительное влияние на результаты расчетов оказывают стоимость активных потерь в трансформаторах и разница в стоимости трансформаторов ДА, которая для КТП значительна.  [15]



Страницы:      1    2