Компенсация реактивной мощности приемников энергии 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Компенсация реактивной мощности приемников энергии



Активная мощность приемника P=UI cos j характеризует интенсив­ность потребле­ния им энергии и зависит от режима его работы.

Реактивная мощность приемника Q=UI sin j характеризует интенсив­ность обмена энергией между электромагнитным полем приемника и остальной цепью. Эта мощность по­ложительна при индуктивном характере приемника () и отрицательна при емкостном характере (). В промышленных ус­ловиях преобладающее большинство приемников имеют активно-индуктивный характер () и потребляют положительную реактивную мощность . Параллельное подключение к таким приемникам конденсаторов, по­треб­ляю­щих отрицательную реактивную мощность и, таким образом, являю­щихся гене­раторами реактивной мощности для приемников, позволяет умень­шить (компен­сировать) суммарную реактивную мощность: .

Компенсация реактивной мощности позволяет при неизменной активной мощности уменьшить потребляемый от сети ток:

.

Схема цепи в режиме компенсации реактивной мощности показана на рис. 56.

 
 

 


При увеличении емкости компенсирующего конденсатора С пропорцио­нально бу­дет увеличиваться потребляемый им ток . Ток линии, рав­ный геометрической сумме токов нагрузки и конденсатора (), вна­чале будет уменьшаться (при Q L> Q C), достигнет своего минимального значения при полной компенсации реактивной мощности , а затем начнет возрастать при QC > QL (рис. 57).

 
 

 

 


Из геометрии рис. 57 следует соотношение:

.

Тот же ток из закона Ома:

.

Из совместного решения этих двух уравнений вытекает формула для расчeта емко­сти компенсирующего устройства от первоначального значения tg j 2 до за­данного tg :

[мкФ].

 

Сопротивление воздушных ЛЭП носит активно-индуктивный характер с сущест­венным преобладанием реактивного сопротивления (X Л >> R Л), поэтому падение напряжения в ли­нии U Л = I (R Л +jX Л ) почти на 90˚ опережает ток. На рис. 5 пока­зано семейство векторных диаграмм токов и напряжений для разных значений компенсирующей емкости С= var при постоянном значении напряже­ния в начале линии .

Из анализа семейства диаграмм следует, что увеличение степени ком­пенсации ре­активной мощности повышает напряжение U 2 на выводах нагрузки, таким образом, проис­ходит компенсация потери напряжения в линии D U = U 1U 2. На практике указанная функ­циональная зависимость U 2 = f (C) используется для поддержания заданного уровня напря­же­ния на выводах (шинах) нагрузки при изменении ее параметров.

 

 
 

 

 


Таким образом, посредством компенсации реактивной мощности на­грузки в энергосис­теме реша­ются две важные технико-экономические задачи. Во-первых, умень­шение тока линии элек­тропередачи позволяет снизить потери мощности в ней () и повысить ее КПД. Во-вторых, с помощью ре­гулируемых компен­сирующих устройств можно управлять на­пряжением на вы­водах нагрузки, под­держивать его на заданном номинальном уровне при изме­нении потребляемой активной мощности P 2 в широком диапазоне.

 

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; просмотров: 250; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.14.224.197 (0.003 с.)