Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
36
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
1.58 Mб
Скачать

Реактивная мощность при синусоидальном напряжении однофазной сети мощность Р определяется как

Q = U•I•sin φ = P•tg φ

Влияние увеличения сos φ на снижение реактивных потерь

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

Прежний cos φ

Новый cos φ

0,8

0,9

0,8

0,9

0,8

0,9

0,9

Снижение тока,

37,5

44,5

25

33

12,5

22

11

%

 

 

 

 

 

 

 

Снижение потерь

61

69

43,5

55,5

23

39,5

21

по

 

 

 

 

 

 

 

сопротивлению,

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая емкость статических конденсаторов для корректировки единичных асинхронных двигателей

Мощность трехфазного

Статический

электродвигателя на

конденсатор, кВАр, в %

напряжение 380 В,кВт

мощности двигателя

1

-

3

50

4

-

10

45

11 -

29

40

 

30

 

35

Пример. Определить мощность батареи конденсаторов для повышения коэффициента мощности насоса до значения cos φ = 0,92. марка двигателя 4А 180 S2 У3

Р2н 22кВт,cos н 0,91

длительно работает с нагрузкой, равной 60% от номинальной

(Кн = 60%).

Решение.

1.С помощью механической характеристики определяем cos φ с которым работает двигатель:cos 1 = 0,78 (при Кн=60 %)

2.Мощность развиваемая АД

Кн

Р2

100 Р2

 

Кн Р2н

 

60 22

13,2кВт

Р2н

100

100

 

 

 

 

 

3.Величина мощности батареи конденсаторов

Q 0,9 13,2(0,802 0,426) 4,47кВАр

Косинусные низковольтные конденсаторы Используют для повышения

коэффициента мощности электроустановок переменного тока частотой 50 Гц, а также для комплектации

конденсаторных установок

Косинусные высоковольтные конденсаторы Используют для повышения

коэффициента мощности электроустановок переменного тока частотой 50 и 60 Гц, а также для комплектации конденсаторных установок.

I 1

Рабочие характеристики АД, показывающие зависимости

эксплуатационных параметров n2 , η, cos φ, I1 от Р2

мощности на валу

Основным направлением снижения реактивной мощности преобразователей является применение наиболее целесообразной силовой схемы самого преобразователя. Исследования в области преобразовательной техники позволили создать компенсационные преобразователи, принципиальное отличие которых от обычных в том, что они могут не только потреблять, но и генерировать реактивную мощность. Такие преобразователи необходимо использовать в первую очередь.

Документы, регламентирующие применение КРМ:

•Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;

•Приказ от 4 июня 2010 г. № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

•Приложение к Приказу Минэкономразвития России от 4 июня 2010 г. № 229 «Требования энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

Эффект от применения : энергетический, экономический и экологический эффекты от применения КРМ зависят от потребления реактивной мощности. Представленные графики показывают зависимость искомого параметра от годового потребления активной мощности. Линии графика соответствуют коэффициентам мощности от 0,5 до 0,9 с шагом 0,1.