Определяем наибольшее значение реактивной мощности
суммарная расчетная активная мощность, отнесенная к шинам ГПП 10 кВ;
Реактивную мощность, вырабатываемую (в режиме перевозбуждения) и потребляемую (в режиме недовозбуждения) синхронным двигателем, можно принять равной:
номинальная активная мощность синхронного двигателя.
Баланс на стороне 10 кВ:
По результатам расчетов видно, что заданное число трансформаторов пропускает реактивную мощность, передаваемую из сети и вырабатываемую синхронным двигателем в режиме перевозбуждения.
В соответствии с этим рассмотрим два варианта компенсации реактивной мощности: с СД, работающим в режиме перевозбуждения и недовозбуждения.
1 вариант (СД работает в режиме перевозбуждения)
Баланс на стороне 10 кВ:
Так как
Принимаем конденсаторные установки 9×УКТ-0,38-150У3 напряжением 0,38 кВ мощностью по 150 кВАр каждая [1, табл. П6.2].
2 вариант (СД работает в режиме недовозбуждения)
Баланс на стороне 10 кВ:
Так как
Принимаем конденсаторные установки 18×УКТ-0,38-150У3 напряжением 0,38 кВ мощностью по 150 кВАр [1, табл. П6.2].
2.2 Технико-экономическое обоснование выбора устройств компенсации реактивной мощности
1 вариант (СД работает в режиме перевозбуждения):
Полная реактивная мощность, генерируемая батареями:
Удельные затраты на установку конденсаторных батарей:
где:
- удельные потери активной мощности в конденсаторах.
Определим величину удельных затрат для используемых в качестве источников реактивной мощности СД.
Удельные затраты на 1 кВАр реактивной мощности:
где: (2.2.3)
Удельные затраты на 1 кВАр2 реактивной мощности:
справочный коэффициент для двигателя СТД-1250-2 [1, табл.П7.3];
N – количество СД.
Определим суммарные затраты на компенсацию:
2 вариант (СД работает в режиме недовозбуждения):
Полная реактивная мощность, генерируемая батареями:
Удельные затраты на установку конденсаторных батарей:
Определим суммарные затраты на компенсацию:
При сравнении двух вариантов, полученных в результате технико-экономического расчета видно, что наиболее выгодным является вариант 2: СД работает в режиме недовозбуждения, 18×УКТ-0,38-150У3.
2.3 Распределение мощности батарей конденсаторов по узлам нагрузки цеховой сети напряжением 0,4 кВ
Рис. 2.3.1 Схема распределения ЭП по распределительным шкафам
Для рассматриваемого деревообрабатывающего цеха с расчетными мощностями
Суммарная мощность КБ на стороне 0,4 кВ, приходящаяся на цех:
- расчетная реактивная нагрузка 0,4 кВ завода:
- расчетная реактивная нагрузка 0,4 кВ цеха:
- доля потребления реактивной нагрузки 0,4 кВ цеха по отношению ко всему заводу:
- общая мощность КБ на стороне 0,4 кВ завода:
- тогда суммарная мощность КБ на стороне 0,4 кВ, приходящаяся на цех:
Мощность, передаваемая со стороны 10 кВ на сторону 0,4 кВ для всего завода:
Мощность, передаваемая со стороны 10 кВ на сторону 0,4 кВ цеха:
Реактивная мощность, которую способен пропустить цеховой трансформатор:
Т.к.
где:
Эквивалентное сопротивление сети:
Расчетная мощность
Тогда:
Расчетная мощность батарей конденсаторов, устанавливаемых у ПР:
Учитывая шкалу номинальных мощностей, принимаем:
Суммарная мощность БК: