Математическая модель узла нагрузки с эквивалентным электроприемником

Исследование и характеристика проблемы колебания напряжения в узлах нагрузки, которая возникла при эксплуатации в системах энергоснабжения промышленных объектов электроприемников. Рассмотрение и анализ роли уравнения Кирхгофа в операторном виде.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.07.2017
Размер файла 79,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Волжский государственный университет водного транспорта

Математическая модель узла нагрузки с эквивалентным электроприемником

Кашканов А.О., Плехов А.С., Федосенко Ю.С.

Аннотация

В рамках математической модели узла нагрузки с эквивалентным электроприемником и компенсирующим устройством, подключенным к неидеальному источнику питания, рассматривается вопрос идентификации её параметров с целью уменьшения длительности изменения напряжения в динамических режимах путём генерации в узле потребления нагрузки реактивной мощности емкостного характера.

Ключевые слова: колебания напряжения, реактивная мощность, математическая модель, регулирование напряжения, узел нагрузки.

Исследуемая проблема колебания напряжения в узлах нагрузки возникла при эксплуатации в системах энергоснабжения промышленных объектов электроприемников, имеющих достаточно низкий коэффициент мощности при работе в динамических режимах с потребляемой мощностью, сравнимой с мощностью короткого замыкания источника питания. Таковыми являются, например, электроприводы на базе асинхронного электродвигателя прямого включения. энергосбережение электроприемник кирхгоф

Основным источником потерь электроэнергии в рассматриваемых системах являются перетоки реактивной мощности, приводящие к падению напряжения в узлах потребления нагрузки. При этом наибольшие потери возникают из-за кратковременных провалов напряжения в динамических режимах работы оборудования, когда помимо бросков потребления тока резко изменяется и коэффициент мощности [1].

Режимы работы вне номинальных значений напряжения питания приводят к повышению расходов на электроэнергию, а также снижению ресурса работы электрооборудования [2].

Осуществлять компенсацию колебаний напряжения принципиально возможно с помощью источников бесперебойного питания (ИБП) и устройств динамической компенсации искажений напряжения (ДКИН) [3-5]. Однако как ИБП, так и ДКИН рассчитаны на работу с электроприемниками с высоким (0,8-0,9) коэффициентом мощности [6] и не подходят для компенсации колебаний напряжения, вызванных резкопеременной нагрузкой с изменяющимся коэффициентом мощности. В этом случае возможно применять быстродействующие установки компенсации реактивной мощности, например фильтрокомпенсирующие устройства на базе конденсаторных батарей или статических преобразователей [7, 8].

В данной статье рассматривается вопрос идентификации параметров узла нагрузки в целях реализации цифровой системы регулирования напряжения на базе статических компенсационных преобразователей [9].

С этой целью рассмотрим схему замещения узла нагрузки с регулируемой установкой компенсации (рис. 1), где электроприемник или группа электроприемников, представлены в виде эквивалентной схемы замещения параллельно-включенных активного сопротивления и индуктивности потребляющие активную и реактивную мощности.

Рис. 1. Схема замещения узла нагрузки с устройством компенсации.

На рис. 1 показано, что от источника по кабельной линии протекает электрический ток , приводящий к падению напряжения , величина которого определяется активным сопротивлением и индуктивностью линии. В результате в узле потребления мощности имеется напряжение , которое подается на нагрузку с эквивалентным активным сопротивлением и индуктивностью, через которые протекает соответственно активный и реактивный токи. Для компенсации реактивной мощности используется управляемый активный компенсатор, представляющий собой источник тока . Текущие значения напряжения на нагрузке и общего потребляемого тока подаются на систему управления компенсирующей установкой.

Представим источник напряжения и электроприемник в виде звеньев замкнутой системы регулирования и соответственно. Значения потребляемого напряжения и тока подаются на входы регуляторов напряжения и тока -- и . Суммарный сигнал управления по обоим контурам подается на устройство компенсации , выходным сигналом которого является требуемый реактивный ток компенсирующей установки (рис. 2.).

Рис. 2. Структурная схема питания узла нагрузки с устройством компенсации

Необходимо учитывать, что, в отличие от передаточной функции источника , передаточная функция нагрузки меняется при изменении режима работы оборудования, что сказывается на динамических характеристиках системы регулирования. Помимо этого, некоторые электроприемники изменяют свои характеристики в динамических режимах работы. Например, асинхронные электродвигатели прямого включения при пуске имеют низкий коэффициент мощности, который постепенно повышается до номинальных значений в течение всего периода пуска [10].

Записав для данной схемы замещения уравнения Кирхгофа в операторном виде, получим следующую систему соотношений (2), описывающую динамические процессы в узле нагрузки с эквивалентным электроприемником и компенсирующим устройством, подключенным к неидеальному источнику питания:

(1)

где, , , , ? коэффициенты и постоянные времени передаточных функций источника и приемника.

Из (1) видно, что ток компенсирующей установки позволяет производить регулирование напряжения , компенсируя влияние изменения коэффициентов и эквивалентной схемы замещения электроприемника.

В момент времени производится подача реактивного тока , с компенсирующего устройства и напряжение восстанавливается до первоначального уровня.

Расчет амплитуды и фазы тока производится системой регулирования по информации с датчиков тока и напряжения . На основании этих данных возможно в реальном времени определять параметры схемы замещения электроприемника по формулам

где ? действующие значения тока, потребляемого от источника и тока компенсирующей установки, ? действующее значение напряжения в узле нагрузки, и ? соответственно коэффициенты мощности нагрузки и компенсирующей установки, ? частота питающей сети.

Заключение

Построенная в статье математическая модель узла нагрузки с эквивалентным электроприемником и компенсирующим устройством, подключенным к неидеальному источнику питания, позволяет оценить влияние изменения параметров нагрузки на напряжение в узле потребления мощности. При этом возможный диапазон регулирования напряжения определяется как параметрами линии передачи, так и эквивалентными параметрами электроприемника. Путем мониторинга значений этих параметров возможно в реальном времени корректировать параметры системы управления компенсирующим устройством и, тем самым, уменьшать длительность изменения напряжения в динамических режимах работы нагрузки.

Литература

1. Браславский И.Я., Ишматов З.Ш., Поляков В.Н. Энергосберегающий асинхронный электропривод под ред. И.Я. Браславского. М.: Академа. 2004. 202 с.

2. Зайцев А.И., Плехов А.С., Бойчук В.С., и др. Оценка возможных перенапряжений и токовых перегрузок в узлах нагрузки, влияющих на работоспособность конденсаторных установок / Энергетические системы. Электротехнические комплексы и системы управления 2008. №1. С. 8-12.

3. Кондратьева Н.П., Юран С.И., Владыкин И.Р. и др. Инновационные энергосберегающие электроустановки для предприятий АПК Удмуртской Республики. // Инженерный вестник Дона, 2013, №2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1632/.

4. Васюченко П.В. Управление потерями в электрических сетях с помощью регулируемых устройств продольной компенсации // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. 2014. №8(126). С 10-16.

5. Чайка Д. Повышение энергоэффективности за счет улучшения качества электроснабжения // Современные технологии автоматизации. 2004. №1. С. 22-26.

6. Chen, S.X., Foo Eddy, Y.S., Gooi, H.B., etc A centralized reactive power compensation system for LV distribution networks // Power Systems, IEEE transactions (vol 30, issue 1). 2015. pp. 274-284.

7. Dixon J., Moran L., Rodriguez J., etc Reactive power compensation technologies: State-of-the-art review // Proceedings of the IEEE (vol 93, issue 12). 2005, pp. 2144-2164.

8. Титов В.Г., Плехов А.С., Бинда К.А. и др. Управление энергосберегающими полупроводниковыми преобразователями // Инженерный вестник Дона, 2013, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/1909.

9. Кашканов А.О., Плехов А.С., Титов В.Г., и др. Энергосберегающие полупроводниковые источники реактивной мощности // Производственно-технический журнал Промышленная энергетика. 2012. №5. С. 47-51.

10. Кашканов А.О., Плехов А.С. Энергосберегающее управление электрическими узлами нагрузки // XII всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ-2014. Москва, 16-19 июня 2014г.: Труды. С. 5171-5180.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Расчет удельной электрической нагрузки электроприемников квартир жилых зданий. Определение расчетной нагрузки трансформаторной подстанции. Величина допустимых потерь напряжения городских распределительных сетей. Выбор сечения проводов линии силовой сети.

    контрольная работа [308,4 K], добавлен 13.07.2012

  • Характеристика электроприемников инструментального завода. Определение расчетной мощности электроприемников и местоположения подстанции. Расчет осветительной нагрузки предприятия. Выбор числа и мощности трансформаторов. Расчет токов короткого замыкания.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 02.10.2013

  • Расчет осветительных установок цехов методом удельной нагрузки на единицу площади цеха. Расчет удельной плотности нагрузки низкого напряжения на территории размещения оборудования электроприемников предприятия и выбор номинальной мощности трансформаторов.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 21.02.2015

  • Автономное энергоснабжение жилых, общественных и промышленных объектов. Использование теплоэлектроцентралей малой мощности в системах автономного энергоснабжения. Энергоэффективность в зданиях: мировой опыт. Энергетическое обследование спорткомплекса.

    дипломная работа [2,5 M], добавлен 23.03.2017

  • Характеристика системы электроснабжения. Категории электроприемников по степени бесперебойности электроснабжения. Расчетные электрические нагрузки. Нагрузки для осветительных установок. Выбор сечения проводников и защиты линии термического отделения.

    контрольная работа [337,9 K], добавлен 14.11.2010

  • Составление баланса активной мощности и выбор генераторов проектируемой ТЭЦ, обоснование схемы и напряжения электрической сети. Выбор и размещение трансформаторов, компенсирующих устройств и сечений проводов. Регулирование напряжения в узлах нагрузки.

    курсовая работа [582,2 K], добавлен 06.03.2011

  • Анализ режимов работы для комплексов действующих значений напряжений и токов; определение сопротивления нагрузки. Коэффициенты отражения и затухания волн от согласованной нагрузки для напряжения. Мгновенные значения тока, напряжения, активной мощности.

    презентация [292,2 K], добавлен 28.10.2013

  • Определение напряжения на нагрузки и токи во всех ветвях цепи методом узловых напряжений. Проверка соблюдения второго и третьего законов Кирхгофа для каждого контура схемы. Составление баланса мощностей источников и потребителей электрической энергии.

    контрольная работа [1,0 M], добавлен 07.11.2013

  • Оценка электрических нагрузок цехов, характеристика электроприемников. Расчет осветительной нагрузки. Проектирование и конструкция трансформаторных подстанций. Выбор схемы питания подстанций и расчет питающих линий. Расчет токов короткого замыкания.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 02.05.2012

  • Исследование распределения напряжений вдоль однородной линии без потерь при значениях сопротивлений нагрузки. Определение частоты генератора, при которой напряжение будет минимальным. Кривые распределения напряжения вдоль линии для всех видов нагрузки.

    лабораторная работа [630,9 K], добавлен 07.12.2011

  • Схема компенсационного стабилизатора напряжения на транзисторах. Определение коэффициентов пульсации, фильтрации и стабилизации. Построение зависимости выходного напряжения от сопротивления нагрузки. График напряжения на входе и выходе стабилитрона.

    лабораторная работа [542,2 K], добавлен 11.01.2015

  • Характеристика электроприемников цеха по режиму работы и категории бесперебойности электроснабжения. Выбор электродвигателей, пусковой и защитной аппаратуры. Выбор напряжения цеховой сети и системы питания силовой нагрузки. Расчет рабочего освещения.

    курсовая работа [650,2 K], добавлен 19.02.2011

  • Расчет параметров и построение суточных (зимних и летних) графиков нагрузки потребителей электрической сети. Составление годового и квадратичного графика нагрузки работы узла электрической сети по продолжительности в течение различных периодов времени.

    контрольная работа [317,2 K], добавлен 17.12.2011

  • Анализ методов и перспектив использования твёрдых бытовых отходов в системах энергоснабжения. Добыча и утилизация свалочного газа. Технико-экономическое сопоставление вариантов энергоснабжения. Оптимизация работы установки по обогащению биогаза.

    дипломная работа [719,7 K], добавлен 01.03.2009

  • Общая характеристика и принцип работы комплекса для производства томатного сока, описание электрооборудования. Определение электрической нагрузки о силовых электроприемников. Выбор напряжения и схемы питания силовых и осветительных нагрузок цеха.

    курсовая работа [277,9 K], добавлен 29.04.2009

  • Расчет технологической нагрузки теплоэлектроцентрали и годового расхода топлива на ТЭЦ. Расчет конденсационной электростанции и технико-экономических показателей котельной. Сравнение вариантов энергоснабжения по чистому дисконтированному доходу.

    курсовая работа [139,5 K], добавлен 09.03.2012

  • Определение напряжения в узлах электрической цепи. Получение тока ветвей цепи и их фазы методами контурных токов, узловых потенциалов и эквивалентного генератора. Теорема об эквивалентном источнике напряжения. Применение первого и второго закона Кирхгофа.

    курсовая работа [816,5 K], добавлен 18.11.2014

  • Определение расчетной нагрузки промышленных предприятий. Выбор и обоснование схемы внешнего электроснабжения. Выбор цеховых трансформаторов и кабелей потребителей высоковольтной нагрузки. Расчет токов короткого замыкания, заземления и молниезащиты.

    дипломная работа [538,3 K], добавлен 24.04.2015

  • Опытное определение токов нагрузки сухих силовых трансформаторов. Освоение методики и практики расчетов необходимой номинальной мощности трансформаторов. Сокращение срока службы и температуры наиболее нагретой точки для различных режимов нагрузки.

    лабораторная работа [1,1 M], добавлен 18.06.2015

  • Понятие продольных колебаний и порядок определения квадрата их скорости. Составление дифференциального уравнения. Математическая модель, уравнение Кортевега-де Фриза. Кубическое уравнение Шредингера. Теоремы неопределенности в гармоническом анализе.

    статья [241,8 K], добавлен 03.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.