Максимальная мощность выдаваемая генератором в сеть

(кВт),    при  sin900=1

6. Подсчитать запас статической устойчивости и коэффициент Кз.ст.  ∆Р1=Рг.max-Рт кВт

7. Построить угловую характеристику неявнополюсного генератора по точкам:

δ=0 и Рг=0, 

δ=500 и Рг=расч.,  

δкр=900 и Рг.max=расч, 

δ=1300 и Рг=расч. Значение Рг для угла δ=1300 такое же при δ=500.

δ=1800 и Рг=0.

δкр
500
Рг.max
00
1800
900
Рт=Рг
Запас  статич. устойчивости. ∆Р1=Рг.max-Рт  
1300
Рг

Масштаб прикинуть по клеточкам.

δ=1800 – 20 клеточек, δ=900 – 10 клеточек, (одна клеточка=1800/20).

Рг.max – 20 клеточек, (одна клеточка=Рг.max/20).

8. Сделать выводы.

а) при каком максимальном значении мощности Рг.max, полученном в п.5, генератор должен выйти из синхронизма?

б) Сравните полученный в п.6 коэффициент запаса статической устойчивости Кз.ст с предельно допустимым 20% и ответьте на вопрос «в каком режиме находится ваш генератор, в нормальном (Кз.ст≥20%) или после аварийном (Кз.ст≥8%) или в аварийном режиме Кз.ст<0%?

  

Исходные данные для практических работы №8.

вариант U1НОМ (кВ) W1 витки
1 3.2 154
2 3.2 154
3 3.2 154
4 3.2 154
5 6.3 295
6 6.3 295
7 6.3 295
8 6.3 295
9 0.4 20
10 0.4 20
11 0.4 20
12 0.4 20
13 6.3 295
14 6.3 295
15 6.3 295
16 6.3 295
17 6.3 295
18 6.3 295
19 6.3 295
20 6.3 295
21 0.4 20
22 0.4 20
23 0.4 20
24 0.4 20
25 0.4 20

Практическая работа №9.

Тема. Компенсация реактивной мощности.

Цель работы. Определить мощность БК - батареи конденсаторов Qбк, необходимую для повышения коэффициента мощности в сети от cosφ до cosφ′.

 

Определить силу тока нагрузки в сети Iс до компенсации и  после компенсации I'с.

 

Потребитель, включённый в трёхфазную сеть напряжением Uс, потребляет мощность Sпотр при данном cosφ. Uлэп-110 кВ.

Iбк
БК
Т2
Т1
Uвн
Uвн
Uнн
Uнн
ЛЭП
потребитель
Sпотр

Зарисуйте схему сети.

Данные своего варианта переписать в тетрадь из таблицы с исходными данными. Ваш вариант соответствует номеру в ведомости успеваемости.

Решение.

1. Определяем ток нагрузки в сети до включения БК.

 

2. Определяем активную составляющую тока нагрузки.

(А)

 

3. Определяем реактивную мощность Qв сети до включения БК.

,

 

4. Определим реактивный ток до включения БК.

(А)

5. Определяем реактивную мощность в сети Q′ после включения в работу БК.

 (кВАр)

 

6.  Определяем мощность батареи конденсаторов. 

Таким образом, для повышения коэффициента мощности потребителя от cosφ до cosφ′ потребуется батарея конденсаторов БК мощностью равной Qбк.

 

7. Реактивная составляющая тока в сети уменьшится и станет равной

(А), а активный ток потребителя не изменится.

8. Проверьте. Полный ток в сети I′с после включения СК должен стать меньше Iс до включения СК.

(А) < Iс   ( из п.1)

9. Начертить векторную диаграмму взаимного положения векторов напряжения Uc, тока Iс (до включения СК) и тока Iс′ (после включения СК). 

9а) Отложить вектор Uc – 20 клеточек,

отложить вектор Iа (Iа из п.2) – 10 клеточек,

отложить вектор Iр (Iр из п.4) – число клеточек подсчитать по формуле:

По отложенным на векторной диаграмме Iа и Iр построить вектор полного тока Iс.

 

9б) Отложить вектор I῾р (I'р из п.7) – число клеточек подсчитать по формуле:

По отложенным на векторной диаграмме Iа и I῾р построить вектор полного тока I῾с.

φ′
φ
I′р
I′c
Uc
Ic

10.Сделать выводы:

а) для повышения коэффициента мощности потребителя от cosφ до cosφ′ потребуется батарея конденсаторов БК мощностью равной Qбк=(из п.6);

б) реактивная мощность Q'с=(из п.5) после включения БК стала меньше реактивной мощности Qс=(из п.3) до включения БК,

ток нагрузки I′с=(из п.8) после включения БК стал меньше тока нагрузки Iс=(из п.1) до включения БК.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: