Учебная программа (1092851), страница 8
Текст из файла (страница 8)
2. Мероприятия по компенсации реактивной мощности за счёт установки местных собственных источников реактивной мощности (синхронные конденсаторы, батареи, БСК (батареи статических конденсаторов)).
Мероприятия по компенсации реактивной мощности реактивных потребителей.
С этой целью потребитель использует собственный местный источник реактивной мощности.
1. Синхронный конденсатор (в случае большой мощности потребителя).
2. Установку батарей статических конденсаторов (БСК). Используют в случае потребителей малой и средней мощности.
В случае полной компенсации ( ,
) (резонанс токов), происходит разделение потоков энергии.
1. Всю активную мощность, необходимую для выполнения работы, потребитель электроэнергии (АД) по прежнему получает от производителя.
2. Всю реактивную мощность, необходимую для функционирования, оборудование получает от собственной компенсационной установки (БСК), при этом ЛЭП и источник электроэнергии (ЭЭ) разгружаются от реактивной мощности (происходит снижение тепловых потерь) и показатели работы потребителя не меняются ( ).
Экономически целесообразно повышать результирующий коэффициент использования мощности ( ) не до 1, а до регламентируемого значения:
. При этом затраты на установку БСК и её эксплуатацию сравнительно быстра за счёт снижения оплаты за электроэнергию (ЭЭ).
Расчёт ёмкости батарей статических конденсаторов (БСК).
,
- потребляемая от сети мощность.
С целью снижения ёмкости и стойкости БСК, её необходимо устанавливать на стороне высокого напряжения.
С целью снижения тепловых потерь в линии между АД и БСК, её необходимо устанавливать возможно ближе к потребителю (прямо на зажимах).
21. Основные характеристики магнитного поля. Свойство ферромагнитных материалов и особенности их поведения в переменных магнитных полях. Явления гистерезиса и вихревых токов.
22. Применение ферромагнитных материалов в электротехнике. Магнитно-мягкие и магнитно-твердые материалы. Потери энергии при перемагничивании ферромагнетиков и способы их снижения.
23. Передача электрической энергии и потери мощности в ЛЭП. Цель трансформации напряжения Устройство и принцип работы трансформатора.
24. Режимы работы и КПД трансформатора. Опыты холостого хода и короткого замыкания. Внешняя характеристика трансформатора.
25. Основы силовой промышленной электроники. Свойства электронно-дырочного перехода.
Полупроводниковый диод. Свойства диода при прямом и обратном включении. Вольтамперная характеристика. Структурная схема выпрямительного устройства
26. Блок-схема полупроводникового выпрямителя. Одно- и двухполупериодные выпрямители. Электрические схемы и осциллограммы.
27. Тиристоры. Структура, схема включения и вольтамперная характеристика. Управляемые тиристорные выпрямители. Источники регулируемого напряжения постоянного тока.
28. Структура, схема включения и вольтамперная характеристика тиристора. Электрическая схема и принцип работы инвертора. Области промышленного применения.
29. Структура, схема включения и вольтамперная характеристика тиристора. Преобразователи частоты. Структурная схема и принцип работы. Частотно-регулируемый электропривод.
Составил: Погодин В. К.
27
Рузанов Леонид М-23 2005/2006Учебные материалы на domovionok.narod.ru