Главная страница  Компенсация реактивной мощности 

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [ 16 ] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

ниям [Л. 19]*. Естественно, что в подобных случаях в качестве параметра регулирования используется напряжение. По этой причине в США накоплен некоторый опыт управления режимом батарей по напряжению. Ширина зоны нечувствительности регулирования выбирается примерно в 1,5 раза большей, чем изменение напряжения в сети в результате включения или отключения батареи. С целью снижения числа коммутационных операций используется элемент времени.

Однако было установлено, что использование только напряжения в качестве параметра регулирования БК обладает недостатком. Дело в том, что БК не являются единственным средством регулирования напряжения. Рост нагрузки стремятся сопроводить повышением напряжения в точках питания сети. В результате часть БК, регулируемых по напряжению, могут отоключаться в режиме максимальных нагрузок. Поэтому появились предложения осуществлять коррекцию уставки напряжения по току.

Например, известны устройства, которые обеспечивают различные режимы регулирования напряжения в двух случаях: при- нагрузке до 70% и при большей нагрузке. При малых нагрузках регулятор напряжения имеет одну уставку. При нагрузке более 70% срабатывает токовое реле, которое изменяет уставку регулятора по напряжению. Так, если при малых нагрузках уставки регулятора 118 и 115 В, то при больших нагрузках имеются уставки 127 и 124 В, чем устраняется отключение БК в режимах максимальных нагрузок," а также обеспечивается некоторое повышение напряжения в этих режимах.

Имеются предложения осуществлять п.?1авяую кор-. рекцию уставки регулятора по напряжению, пе зависящую от режима Б К. С этой целью рекомендуется схема, в которой трансформированный ток элемента сети протекает по сопротивлению токовой компенсации регу.!1ято-ра и образуется некоторое падение напряжения, которое, складываясь с напряжением электрической сети, .ае-фор-мирует характеристику регулятора. Результирующее напряжение, поступающее на измерительный орган регулятора, изменяется таким образэм, что обеспечивается требуемый режим БК [Л. 21].

• * Подобный коммерческий подход не имеет научных оснований и диктуется капиталистической сущностью экономики. 4* т



Однако изменение напряжения сети в результате включения или отключения секций БК часто бывает невелико, и, следовательно, регулирование режима БК оказывается чрезмерно чувствительным к изменению напряжения. По этой причине уставку напряжения иногда изменяют по временному графику.

Для районов с широким применением кондиционирования можно установить вероятностную взаимосвязь между нагрузкой сети и температурой наружного воздуха. В этих случаях в США осуществляется управление режимом БК в функции температуры окружающей среды. Измерительным органом устройства является терморегулятор, стоимость которого низка.

Применяется и комбинированная система, действующая в зависимости от времени суток и температуры воздуха. Например, у терморегулятора имеются две фиксированные уставки на 26 и 32°С, и он играет роль ограничителя, не допзскающего отключение БК днем, если температура окружающего воздуха поднялась выше 32°С, и ночью, если она не упала ниже 26°С [Л. 21].

Применяются также системы управления по реактивной мощности, коэффициенту мощности и некоторые другие. Нередко для включения, и отключения БК используется система циркулярного телеуправления, действующая по силовым цепям на тональной частоте.

Используется также управление БК по току.

Большое число применяемых способов управления БК свидетельствует о том, что важный вопрос автоматизации управления ими окончательно не решен и заслуживает серьезного вниманпя.

10. ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ БАТАРЕЙ КОНДЕНСАТОРОВ

В проблеме автоматизации управления режимами конденсаторных батарей поперечного включения основным является вопрос о выборе параметров, по изменению которых следует осуществлять регулирование БК. При этом необходимо рассматривать условия экономичности режима электрической сети. Учитывая, что основная масса этих установок используется в распределительных сетях, схемы которых могут быть достаточно просто сэквйвалентированы, целесообразно выявить условия экономичности .путем анализа издержек эксплуатации, зависящих от режима сетей. 52



Рассмотрение целесообразно начать с простейшего случая, изображенного на рис. 1в. Анализ показывает, что в более сложных случаях вносятся определенные количественные поправки, но не изменяется принцип управления режимом БК.

Функция изменения издержек на электроснабжение состоит из издержек, связанных с отклонениями напряжения, и издержек, определяемых потерями энергии в электрической сети и непосред-


Рис. 18. Схема присоединения БК к сети нагрузочного узла.

ственно в БК. Эта функция может быть представлена выражениями, следующими из (8) и (19):

ДЯ. k\ {Ш, -f /бЛ-е) + k\ (Af/;+ W + k\ Ig 8/б+

Ш, = k\ {AU, +1,) {la, -b fe/y) +

где /у - суммарный реактивный ток узла нагрузки; kl, k2, k\--коэффициенты пропорциональности между издержками и режимными параметрами сети и БК; /ао - постоянная величина. А: Ъ - коэффициент, отн. ед.; - эквивалентное активное сопротивление внешней электрической сети.

В оба выражения входит составляющая издержек, обусловленная отклонением напряжения от номинального. Коэффициент kl может быть как положительным, так и отрицательным. Если Al положителен, то положительное отклонение напряжения сопровождается ростом издержек на электроснабжение. Если же ki отрицателен, то положительное отклонение напряжения сопровождается снижением издержек на электроснабжение.

На рис. 19 все составляющие издержек, отвечающих выражению для ДЯ представлены графическими зависимостями от тока БК. При более точном представлении кривая 3 будет не вполне симметричной, что объясняется Наличием взаимосвязи между разностью /у-/б и напря-




[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [ 16 ] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

0.026