Согласованные режимы электропитания электротехнологических установок
Вычисление отклонений напряжения электропитания в точке передачи электрической энергии. Расчет дополнительных потерь активной мощности, вызванных отклонением напряжения на зажимах электроприемника. Исследование специфических особенностей теплиц.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 25.02.2019 |
Размер файла | 435,8 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/
УДК 621.311(075)
СОГЛАСОВАННЫЕ РЕЖИМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Показателями качества электроэнергии, относящимися к медленным изменениям напряжения электропитания, являются отрицательное дU(-) и положительное дU(+) отклонения напряжения электропитания в точке передачи электрической энергии, вычисляемые в процентах от номинального значения:
дU(-)=[U0-Um(-)/U0]x100,
дU(+)=[U0-Um(+)/U0]x100,
где U(-), U(+) -- наименьшие и наибольшие значения напряжения электропитания усредненные в интервале времени от 1 минуты до 10 мин в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.30 -2013, подраздел 5.12 [2].
Одиночные быстрые изменения напряжения не превышают 5% в электрических сетях низкого напряжения, но иногда изменения напряжения с малой продолжительностью могут доходить до 10% и происходить несколько раз в день. Если напряжение во время изменения пересекает пороговое значение в начале провала напряжения или перенапряжения, то одиночное быстрое изменение классифицируют как провал напряжения или перенапряжение. Отклонение напряжения определяется разницей между действующим и номинальным значениями напряжения:
дU=U-Uном,
дU=(U-Uном)/Uномх100, %,
(4) где U- действующее значение напряжения, В,
Uном- номинальное значение напряжения, В
Мощность, потребляемая источниками света, изменяется в зависимости от отклонения напряжения в сети. В диапазоне отклонения напряжения ±10% от Uном для ламп накаливания используется соотношение:
где U0-номинальное напряжение на лампе,
U -фактическое напряжение на лампе,
P0-номинальная мощность, потребляемая лампой, P -фактическая мощность, потребляемая лампой.
При отклонениях напряжения в пределах±10% от Uном изменение мощности, потребляемой лампами низкого давления и высокого давления типа ДРЛ, натриевыми лампами ДнАТ, ксеноновыми типа ДКсТ, рассчитывается из соотношений:
- для ЛЛ и ДРЛ,
- для ДРИ,
- для ДНат,
- для ДКсТ,
где
Размещено на http://www.allbest.ru/
U -номинальное напряжение на лампе,
U -то же, что и в формуле (1.5)
ДP- номинальная мощность, потребляемая лампой,
P - то же, что и в формуле (1.5)
Дополнительные потери активной мощности, вызванные отклонением напряжения на зажимах электроприемника, определяются из выражения:
где дPдU- потери мощности в электрооборудовании при напряжении отличном от номинального, кВт,
ДP - потери мощности в электрооборудовании при номинальном напряжении, кВт.
Удельные дополнительные потери активной мощности определяются в перерасчете на 1 кВт номинальной мощности и могут быть выражены в % из выражения: электрический энергия мощность теплица
(8) где Pном - номинальная мощность потребляющего устройства.
Удельный перерасход активной мощности, исчисляемый в процентах к потерям в номинальном режиме, показывает, насколько сильно отклонение напряжения влияет непосредственно на потери мощности в электрооборудовании. Таким образом, можно сделать вывод, что потери мощности в источниках света увеличиваются при повышении напряжения [6]. Точность большинства современных стабилизаторов напряжения колеблется в диапазоне от 0,5 % до 8 %. Заявленной точности в 8 % вполне достаточно для обеспечения нормальной работы практически всей современной бытовой и промышленной электротехники, оборудованной инверторными и импульсными блоками питания. Но стоит учесть, что важным потребительским параметром является способность стабилизатора работать на заявленной мощности во всем диапазоне входного напряжения и далеко не все стабилизаторы соответствуют этому параметру.
Важно учитывать, что некачественным напряжением считается не только низкое, но и высокое, и неравномерное напряжение. Любые отклонения от нормы приводят к негативным последствиям.
В электрической сети потребителя должны быть обеспечены условия, при которых отклонения напряжения питания на зажимах электроприемников не превышают установленных для них допустимых значений при выполнении требований настоящего стандарта к КЭ в точке передачи электрической энергии.
Согласованное напряжение электропитания Uс - напряжение, отличающееся от стандартного номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 29322-2014, согласованное для конкретного пользователя электрической сети при технологическом присоединении в качестве приемника электропитания.
Практически любой электрический потребитель болезненно реагирует на длительное (более 15 минут) повышенное напряжение. В первую очередь это сказывается на оптических источниках излучения в теплицах при культивировании растений в условиях светокультуры.
Характеристики повышенного напряжения приведены на рисунке 1
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рисунок 1 -- Повышенное напряжение. Снято ПКЭ-А с РУ-0,4 кВ
ТП-949 в д. Клетно Гатчинского района Ленинградской области
В процессе эксплуатации после зажигания у стандартных ламп происходит медленное повышение напряжения горения, которое у современных ДНаТ-400 составляет в среднем около 2 В за 1000 ч. При этом, когда напряжение на лампе возрастает настолько, что она не может перезажигаться при данном напряжении сети и соответствующем балласте, она гаснет. С увеличением частоты включений увеличивается скорость спада светового потока и роста напряжения на лампе, что постепенно сокращает срок службы ламп.
Специфической особенностью теплиц является одновременное наличие нескольких факторов, оказывающих независимое изначительное влияние на энергетические показатели НЛВД. В первую очередь это повышенные влажность и температура воздуха, которые в сочетании с содержанием различных взвешенных примесей в атмосфере теплицы значительно снижают способность колбы лампы к полноценному пропусканию света. Кроме того, покрытие стеклянной колбы этими примесями со временем вызывает нарушение теплового баланса и перегрев лампы. Это приводит к изменению энергетических характеристик ламп в процессе использования.
Также известно, что спектральный состав у газоразрядных ламп изменяется в процессе их работы из-за выгорания наполнителя, что приводит к последующему облучению растений светом несоответствующего спектрального состава и, следовательно, к снижению урожайности [ 5 ]. В конечном итоге, изменение энергетических характеристик НЛВД приводит к снижению эффективности преобразования электроэнергии.
Литература
1. ГОСТ 30804.4.30-2013 Методы измерений качества электрической энергии. М. Стандартинформ, 2014
2. ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. М. Стандартинформ, 2014
3.Беззубцева М.М. Электротехнологии и электротехнологические установки; учебное пособие. - СПб,СПбГАУ. 2011 - 242 с.
4.Беззубцева М.М., Гулин С.В., Пиркин А.Г. Менеджмент и инжиниринг в энергетической сфере агропромышленного комплекса: Учебное пособие.-СПб.: Изд-во СПбГАУ, 2015.-150 с.
5.Гулин С.В. Энергетическая эффективность спектральных параметров облучательных установок селекционных климатических сооружений// Известия МААО,№18 - 2013 - C.8 -11.
6.Гулин С.В. Регулирование мощности газоразрядных источников облучения растений в вегетационных климатических установках// Проблемы механизации и электрификации сельского хозяйства. - Краснодар, 2014 - C.232-235.
7.Гулин С.В., Пиркин А.Г. Оценка влияния нестабильности питающего напряжения на эффективность функционирования облучательных установок в сооружениях защищенного грунта. Известия СПбГАУ, СПб - 2015- №40 - С.259-264.
8.Гулин С.В. Спектральное перераспределение энергии оптического излучения растениеводческих ламп в режиме регулирования мощности.// Научное обеспечение развития АПК в условиях реформирования. - СПб. СПбГАУ, 2015. - С. 349-352.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Выбор структурной схемы системы электропитания, марки кабеля и расчет параметров кабельной сети. Определение минимального и максимального напряжения на входе ИСН. Расчет силового ключа, схемы управления, устройства питания. Источник опорного напряжения.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 24.06.2011Разработка схемы электропитания группы однофазных потребителей от цепи трехфазного тока. Выбор сечения проводов с проверкой по потере напряжения. Упрощённый расчет трехфазного трансформатора необходимой мощности. Схема включения измерительных приборов.
курсовая работа [211,0 K], добавлен 19.02.2013Сведения об источниках электропитания. Структурные схемы стабилизированных источников электропитания. Неуправляемые выпрямительные устройства. Импульсные, нерегулируемые транзисторные преобразователи напряжения. Транзисторы силовой части преобразователя.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 27.04.2010Расчет выпрямителей с емкостной реакцией нагрузки. Методика расчета ключевых стабилизаторов напряжения. Программные средства моделирования схем источников вторичного электропитания. Алгоритмы счета и программная реализация стабилизаторов напряжения.
дипломная работа [704,4 K], добавлен 24.02.2012Пункт автоматического регулирования напряжения ПАРН типа ВДТ/VR-32, его назначение и область применения. Схема электроснабжения без использования и с использованием ПАРН. Расчет мощности в точке ответвления куста №1. Потери напряжения на участке лини.
контрольная работа [3,4 M], добавлен 16.01.2015Расположение пунктов питания и потребления электрической энергии. Потребление активной и баланс реактивной мощности в сети. Определение потерь напряжения на участках линий в нормальном и послеаварийном режимах. Выбор числа и мощности трансформаторов.
курсовая работа [482,0 K], добавлен 12.02.2016Разработка алгоритма и программы, реализующей расчет нагрузочных потерь активной мощности и электроэнергии. Использование среднеквадратического тока линии. Учет параметров П-образной схемы замещения. Определение суммарных годовых потерь электроэнергии.
курсовая работа [3,4 M], добавлен 28.08.2013Общие сведения о системах электропитания с отделенной от нагрузки аккумуляторной батареей. Принципы построения электропитающих установок. Устройства стабилизации тока и напряжения в импульсных блоках питания. Узлы импульсного блока электропитания АТС.
дипломная работа [805,1 K], добавлен 26.08.2013Выбор количества и типов трансформаторов. Расчет приведенных нагрузок, сечений проводников линии электропередач, мощности потребителей и напряжения на шинах подстанции. Распределение мощности с учетом потерь ее активной и реактивной составляющих.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 23.03.2015Требования к уровню напряжения в электрической сети согласно ГОСТ, допустимые значения положительного и отрицательного отклонений напряжения в точках общего присоединения. Устройства компенсации реактивной мощности и вольтодобавочные трансформаторы.
презентация [1,5 M], добавлен 10.07.2015Выбор способа электропитания. Расчет аккумуляторной батареи, элементов регулирования напряжения. Проверка качества напряжения на выходе электропитающей установки. Определение мощности, величины тока, потребляемой от сети. Эскиз токораспределительной сети.
курсовая работа [419,4 K], добавлен 05.02.2013Схема районной электрической сети. Определение потока мощности на головных участках сети. Расчет потерь напряжения в местной сети. Расчет номинальных токов плавких вставок предохранителей. Коэффициент для промышленных предприятий и силовых установок.
контрольная работа [126,5 K], добавлен 06.06.2009Напряжение, ток, мощность, энергия как основные электрические величины. Способы измерения постоянного и переменного напряжения, мощности в трехфазных цепях, активной и реактивной энергии. Общая характеристика электросветоловушек для борьбы с насекомыми.
контрольная работа [2,2 M], добавлен 19.07.2011Длительность провала напряжения. Роль провалов напряжения для улучшения качественных характеристик сети. Оценка коэффициента несимметрии напряжения по обратной последовательности. Повышение коэффициента мощности электрической тяги переменного тока.
контрольная работа [215,0 K], добавлен 18.05.2012Потребление и покрытие потребности в активной мощности. Выбор схемы, номинального напряжения и основного электрооборудования линий и подстанций сети. Уточненный баланс реактивной мощности. Расчет основных режимов работы сети и определение их параметров.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 16.01.2014Методика расчета выпрямителя источников электропитания электронных устройств, его графическое представление. Определение напряжения и тока на выходе. Мультиплексоры и способы поиска сигналов для их настройки. Понятие и назначение в цепи триггера.
контрольная работа [989,7 K], добавлен 25.11.2009Климатическая и географическая характеристика энергорайона. Разработка конкурентоспособных вариантов электрической сети. Расчет упрощенного потокораспределения активной мощности и выбор номинального напряжения. Выбор мощности силовых трансформаторов.
курсовая работа [300,8 K], добавлен 19.01.2016Принцип действия и методика компьютерного расчета маломощного трансформатора для электропитания. Вычисление нагрузочной составляющей тока в первичных обмотках и диаметров проводов. Определение геометрических параметров кольцевого ферритового стержня.
лабораторная работа [469,8 K], добавлен 10.03.2015Расчет тока в индуктивности и напряжения на конденсаторе до коммутации по схеме электрической цепи. Подсчет реактивного сопротивления индуктивности и емкости. Вычисление операторного напряжения на емкости с применением линейного преобразования Лапласа.
контрольная работа [557,0 K], добавлен 03.12.2011Выбор номинальных напряжений сети. Определение сопротивлений и проводимостей линий электропередач и трансформаторов. Расчет потерь мощностей, падений напряжения. Полные схемы электрических соединений. Себестоимость передачи и распределения электроэнергии.
курсовая работа [3,4 M], добавлен 11.06.2014