Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Потери от реактивной мощности и высших гармоник

Реферат Купить готовую Узнать стоимостьмоей работы

При cos φ 0,7 вызываемый перерасход цветных металлов (меди и алюминия) составит более 50%. Низкий cos φ приводит к излишней загрузке передачей РМ понижающих подстанций, поэтому необходимо увеличивать мощность трансформаторов или их количество. Повышенная загрузка сетей реактивным током вызывает понижение напряжения в сети, а резкие колебания значения РМ — колебания напряжения в сети и, как… Читать ещё >

Содержание

  • Потери от реактивной мощности и высших гармоник
  • Оценка целесообразной степени компенсации рм в распределительных электрических сетях
  • Список литературы

Потери от реактивной мощности и высших гармоник (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

США в год. Этим не исчерпывается экономическое значение повышения коэффициента мощности. Повышение коэффициента мощности на 0,01 в сетях 10(6)-0,4 кВ РСК высвобождает мощности генераторов на электростанциях около 150 тыс кВт. Если учесть, что для производства 1,1 млрд кВт· ч электроэнергии нужно иметь около 0,370 млн т условного топлива, которое необходимо получить из недр земли, затратить большой труд на добычу и доставку к электростанции, обеспечив выработку электроэнергии, то можно представить всю экономическую выгоду в экономике от уменьшения потребления РМ [5−8]. Повышенное потребление РМ из сети при низких значениях cos. вызывает необходимость увеличения сечений проводов и кабелей в электрических сетях для уменьшения потерь.

При cos φ 0,7 вызываемый перерасход цветных металлов (меди и алюминия) составит более 50% [1]. Низкий cos φ приводит к излишней загрузке передачей РМ понижающих подстанций, поэтому необходимо увеличивать мощность трансформаторов или их количество. Повышенная загрузка сетей реактивным током вызывает понижение напряжения в сети, а резкие колебания значения РМ — колебания напряжения в сети и, как следствие, ухудшение качества электроэнергии, отпускаемой потребителям. Оценка целесообразной степени компенсации рм в распределительных электрических сетях

В течение длительного времени не уделялось должное внимание проблемам компенсации РМ (КРМ) в распределительных электрических сетях напряжением10(6)-0,4 кВ. Объяснялось это тем, что коммунально-бытовая нагрузка носила преимущественно активный характер из-за особенностей используемых электроприемников (лампы накаливания, электроплиты, электронагреватели и т. п.) [3]. В настоящее время характер коммунально-бытовой нагрузки кардинально изменился в результате широкого распространения новых типов электроприемников (микроволновых печей, кондиционеров, морозильников, люминесцентных светильников, стиральных и посудомоечных машин, персональных компьютеров и др.), потребляющих из питающей сети наряду с АМ также и значительную РМ. Еще в 1987 году Министерством энергетики и электрификации СССР [9] была установлена степень КРМ в размере сos φ = 0,858 (tg φ = 0,6). При этом по различным экспертным оценкам коэффициент мощности в распределительных электрических сетях имеет значение примерно 0,8−0,85 (tg φ = 0,75−0,62). В 2007 году в РФ [10] требование к минимальному значению коэффициента РМ для точек присоединения потребителя к электрической сети 10(6)-0,4 кВ было значительно ужесточено и установлен сos φ = 0,944 (tg φ = 0,35) для сети 0,4 кВ и сos φ = 0,93 (tg φ = 0,4) для сети 6−20 кВ. Как известно, применение КРМ позволяет значительно улучшить технико-экономические показатели работы распределительных электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ за счет: 1) уменьшения потерь АМ; 2) увеличения пропускной способности понижающих трансформаторов 10(6)/0,4 кВ;

Список литературы

1. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2. Федеральный Закон Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

3. МИ 3050−2007. ГСИ. Рекомендация. Трансформаторы напряжения измерительные 6…110 кВ. Методика поверки ТН на месте эксплуатации при помощи преобразователя напряжения ПВЕ.

4. МИ 3239−2009. ГСИ. Рекомендация. Измерительные трансформаторы напряжения Методика поверки на месте эксплуатации при помощи трехфазной высоковольтной поверочной установки «УПТВ-3−10».

5. МИ 3123−2008. ГСИ. Рекомендация. Трансформаторы тока.

Экспериментально-расчетная методика поверки измерительных трансформаторов тока на местах их эксплуатации. СПб: ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», 2008.

6. ГОСТ 8.259−2004. ГСИ. Счетчики электрические индукционные активной и реактивной энергии. Методика поверки.

7. ГОСТ 8.584−2004. ГСИ. Счетчики статические активной и реактивной энергии переменного тока. Методика поверки.

8. ГОСТ 8.217−2003. ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки.

9. ГОСТ 8.216−88. ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки.

10. Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором «Энергомонитор 3.3Т1» в условиях эксплуатации. Свидетельство № 2203/131А-340 от 17−04−2007.

11. Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором «Энерготестер ПКЭ» в условиях эксплуатации. Свидетельство № 2203/222А-2 439 от 10−08−2009.

12. Федеральный закон Российской Федерации от 14 апреля 1995 года N 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» .

Показать весь текст

Список литературы

  1. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об
  2. энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
  3. изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
  4. Федеральный Закон Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об
  5. обеспечении единства измерений».
  6. МИ 3050−2007. ГСИ. Рекомендация. Трансформаторы напряжения измерительные 6…110 кВ. Методика поверки ТН на месте эксплуатации при помощи преобразователя напряжения ПВЕ.
  7. МИ 3239−2009. ГСИ. Рекомендация. Измерительные трансформаторы напряжения Методика поверки на месте эксплуатации при помощи трехфазной высоковольтной поверочной установки «УПТВ-3−10».
  8. МИ 3123−2008. ГСИ. Рекомендация. Трансформаторы тока. Экспериментально-расчетная методика поверки измерительных трансформаторов тока на местах их эксплуатации. СПб: ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», 2008.6. ГОСТ 8.259−2004. ГСИ. Счетчики электрические индукционные активной и реактивной энергии. Методика поверки.
  9. ГОСТ 8.584−2004. ГСИ. Счетчики статические активной и реактивной энергии переменного тока. Методика поверки.
  10. ГОСТ 8.217−2003. ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки.
  11. ГОСТ 8.216−88. ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки.
  12. Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором «Энергомонитор 3.3Т1» в условиях эксплуатации. Свидетельство № 2203/131А-340 от 17−04−2007.
  13. Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором «Энерготестер ПКЭ» в условиях эксплуатации. Свидетельство № 2203/222А-2 439 от 10−08−2009.
  14. Федеральный закон Российской Федерации от 14 апреля 1995 года N 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации».
Заполнить форму текущей работой
Купить готовую работу

ИЛИ