Устройства за компенсация на реактивна мощност

Устройства за компенсация на реактивна мощностИкономика, статистика и изпълнение компенсация на реактивната мощност.

Според местни експерти делът на електроенергията е 30-40% в себестойността на производството. Следователно спестяването на енергия е много важен фактор за спестяване на ресурси и постигане на конкурентно предимство.

Една от областите за пестене на енергия е намаляване на реактивната мощност (увеличение на cosφ)от реактивната мощност води до увеличаване на загубите на електроенергия. При липса на устройства за компенсиране на реактивна мощност загубите могат да варират от 10 до 50% от средното потребление.

Източници на загуба

Обърнете внимание, че при ниски стойности на cosφ (0,3-0,5), трифазните измервателни уреди дават грешка в показанията до 15%. Потребителят ще плаща повече поради неправилни показания на брояча, повишена консумация на енергия, глоби за ниски cosφ.

Реактивната мощност води до намаляване на качеството на мощността, фазови дисбаланси, високочестотни хармоници, топлинни загуби, претоварване на генератора, честотни и амплитудни скокове. Стандартите за качество на електроенергията се определят от ГОСТ 13109-97.

Малко статистика

Устройства за компенсация на реактивна мощностТези недостатъци, т.е. лошо качество на електроенергията, водят до големи икономически загуби. Например в Америка в края на 90 -те години бяха проведени проучвания, които оценяват щетите от лошо качество на електроенергията на 150 милиарда долара годишно.

Ние имаме собствена статистика в нашата страна. Работата на микропроцесорна технология, медицинско оборудване, телекомуникационни системи често се прекъсва от кратки (няколко милисекунди) спадове или претоварвания на захранващото напрежение, които се случват 20-40 пъти годишно, но водят до скъпи икономически щети.

В този случай преките или косвените щети достигат няколко милиона долара годишно. Според статистиката пълната загуба на напрежение е само 10% от общия брой неизправности, спирането с продължителност повече от 1-3 секунди се случва 2-3 пъти по-рядко от изключванията с продължителност по-малка от 1 секунда. Справянето с краткосрочните прекъсвания на електрозахранването е много по-сложно и скъпо.

Практически опит в измерването

Помислете за приноса на различни устройства за увеличаване на реактивната мощност. Асинхронни двигатели — това е около 40%; електрически фурни 8%; конвертори 10%; различни трансформатори 35%; електропроводи 7%. Но това са само средни стойности. Въпросът е, че cosφ оборудването е силно зависимо от натоварването му. Например, ако cosφ асинхронен електродвигател при пълно натоварване 0,7-0,8, то при ниско натоварване е само 0,2-0,4. Подобно явление се случва и с трансформаторите.

Методи и устройства за компенсация на реактивна мощност

Устройства за компенсация на реактивна мощностТъй като посочените реактивни натоварвания имат по -индуктивен характер, тогава за тяхната компенсация се използват кондензационни агрегати… Ако натоварването е с капацитивен характер, за компенсиране се използват индуктори (дросели и реактори).

В по -сложни случаи, автоматизиран филтриращи компенсиращи агрегати… Те ви позволяват да се отървете от високочестотните хармонични компоненти на мрежата, повишавайки шумоустойчивостта на оборудването.

Регулирани и нерегламентирани инсталации за компенсация на реактивна мощност

Устройства за компенсация на реактивна мощностИнсталациите за компенсация на реактивната мощност са разделени според степента на управление, те са разделени на регулируеми и нерегулируеми.Нерегулираните са по -прости и по -евтини, но предвид промяната в cosφ по степента на натоварване те могат да причинят свръхкомпенсация, т.е. те не са оптимални по отношение на максималното увеличение на cosφ.

Регулируемите инсталации са добри, защото следят промените в електрическата мрежа в динамичен режим. С тяхна помощ можете да повишите cosφ до стойности 0,97-0,98. Освен това има мониторинг, запис и индикация на текущите показания. Това позволява по -нататъшно използване на тези данни за анализ.

Примери за вътрешно внедряване на устройства за компенсация на реактивна мощност

Пример за вътрешно внедряване на контролирани и неконтролирани кондензаторни блокове за мощности от 10 до 400 kVar могат да бъдат продуктите на Nyukon, Matikelektro до 2000 kVar, DIAL-Electrolux и др.

Вижте също по тази тема: Поставяне на компенсаторни устройства в разпределителни мрежи на предприятия

Съветваме ви да прочетете:

Защо електрическият ток е опасен