Cтраница 2
При передаче значительной реактивной мощности возникают дополнительные потери активной мощности и электроэнергии во всех элементах системы ЭШ вследствие загрузки их реактивной мощностью. [16]
При передаче значительной реактивной мощности возникают дополнительные потери активной мощности и электроэнергии во всех элементах системы электроснабжения, обусловленные загрузкой их реактивной мощностью. [17]
Большой емкостный ток дальних линий при сниженной нагрузке вызывает дополнительные потери активной мощности и энергии, нежелательное или недопустимое распределение напряжения в пунктах линии, а также снижение реактивной нагрузки, ЭДС и устойчивости генераторов удаленной станции. При нагрузках, близких к натуральным, РПК отключают. По размерам и стоимости РПК близки к трансформаторам соответствующего напряжения и мощности и потребляют электроэнергию. Капитальные вложения в ЛЭП увеличиваются также за счет применения дополнительных выключателей для РПК. [18]
Экономический эквивалент реактивной мощности сети ( & эк) характеризует дополнительные потери активной мощности во внешней сети на единицу дополнительной реактивной нагрузки. [19]
Зная число часов работы приемника электроэнергии в году Тр и определив дополнительные потери активной мощности в нем по вышеизложенной методике, можно определить дополнительные потери электроэнергии от высших гармоник. Эти потери нужно прибавить к потерям, определенным на промышленной частоте. [20]
![]() |
Спектр гармоник тока и напряжения в цепи сварочных машин. [21] |
При протекании токов высших гармоник по элементам системы электроснабжения промышленного предприятия возникают дополнительные потери активной мощности и электроэнергии. В ряде случаев эти потери могут привести к недопустимому перегреву обмоток электрических машин и во всех случаях приводят к значительным дополнительным потерям электроэнергии. [22]
Зная число часов работы приемника электрической энергии в году Тр, а также определив дополнительные потери активной мощности в нем по вышеизложенной методике, можно определить дополнительные потери электроэнергии от высших гармоник. [23]
Сведения об увеличении потерь активной мощности и электроэнергии в связи с несинусоидальностью формы кривой напряжения и тока представляют особый практический интерес, так как дополнительные потери активной мощности должны входить в общий баланс предприятия независимо от причин их возникновения, а дополнительные потери электроэнергии означают дополнительный расход топлива и электроэнергии, что является весьма важной народнохозяйственной задачей. По этой причине ниже приводится более детальное рассмотрение данного вопроса. [24]
В электрических системах потребление активной мощности сопровождается потреблением реактивной мощности, необходимой для работы электрических машин и трансформаторов. Передача реактивной мощности вызывает дополнительные потери активной мощности и напряжения в сетях. [25]
Основная часть дополнительных потерь активной мощности от высших гармоник в синхронных машинах приходится на долю демпферной обмотки и обмотки статора. В асинхронных двигателях высокого напряжения дополнительные потери активной мощности от высших гармоник в обмотке статора и обмотке ротора соизмеримы по величине. [26]
Передача значительного количества реактивной мощности из энергосистемы к потребителям нерациональна по ряду причин. В частности, при этом возникают дополнительные потери активной мощности и энергии во зсех элементах систеш электроснабжения, обусловленные загрузкой их реактивной мощностью, и дополнительные потери напряжения в питающих сетях. [27]
Применение устройств, компенсирующих реактивную мощность, несколько удорожает эксплуатацию электрических установок. Кроме того, в них создаются некоторые дополнительные потери активной мощности АРК, которые, однако, значительно меньше потерь активной мощности ДР. [28]
![]() |
Диаграмма работы ком пенсирующего устройства. [29] |
Устройства, компенсирующие реактивную мощность, несколько усложняют и удорожают эксплуатацию электрических установок. Кроме того, в них создаются некоторые дополнительные потери активной мощности ДРК. Однако потери активной мощности ДР во всей системе электроснабжения до места установки компенсирующего устройства, как правило, значительно превышают потери в самих компенсирующих установках ДРК. [30]