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]

Коэффициенты пропорциональности между падениями напряжения и формирующими их реактивными и активными составляющими токов будут различными. Поэтому встречно включенные продольные составляющие падений напряжения могут быть равными при различных значениях составляющих токов. Разные коэффициенты .пропорциональности между упомянутыми выше величинами могут быть обеспечены выбором различных коэффициентов трансформации для токов фаз А и С или включением в цепь каждого из этих токов различных частей сопротивления токовой компенсации.

Так, при различных коэффициентах трансформации их отношение будет:

Уставка по заданному углу между током нагрузки и напряжением, таким образом, устанавливается выбором отношения коэффициентов трансформации для токов фаз А и С.

На рис. 26 приведены зависимости отношений этих коэффициентов трансформации от заданного tgp для

различных значений At/. При выборе отношений коэффициентов трансформации необходимо учитывать, что меньший из коэффициентов трансформации необходимо выбирать возможно большим. Следовательно, больший коэффициент трансформации (фазы С) должен быть максимально возможным для аппарата.

Регулирование режима БК по углу между током нагрузочного узла и напряжением может быть рекомендовано

/7,5 -„ - "1 только для узлов с колеблю-

и u,D и,о нагрузкой. Это объясня-

, ется тем, что поддержание за-

ниТ Уй=в°нс: Д-«-о отношения между ре-формации для токов фаз. активной и активной составляю-66

О, Б

0,4-

J-E.B




шими тока нагрузки даже с учетом корректирующего влияния изменения напряжения в сети не может рассматриваться как способ, обеспечивающий приближение к оптимальному регулированию режима. Действительно, при регулировании БК по этому критерию рост активной нагрузки узла, как правило, будет сопровождаться отключением некоторого числа секций БК, в то время как для этого может не быть экономических оснований.

13. УПРАВЛЕНИЕ ОДНОСЕКЦИОННЫМИ БАТАРЕЯМИ КОНДЕНСАТОРОВ

Односекционные БК часто используются в сочетании с неотключаемыми батареями. Последние в этом случае обеспечивают выработку базисной мощности, соответствующей минимальному потреблению нагрузочного узла. Управляемые односекционные БК локрывают пиковую и полупиковую части графика потребления реактивной мощности нагрузочного узла.

Управление односекционными Б К существенно отличается от регулирования многосекционных батарей и для батарей, подключенных к низковольтной сети, может осуществляться по изменению напряжения. Реле напряжения, которое в этом случае может использоваться! в схеме управления, должно иметь коэффициент возврата, отличающийся от единицы. Это обеспечивают с помощью логики схемы управления, по которой .после срабатывания реле автоматически устанавливается требуемое напряжение возврата.

Обычно с большей или меньшей точностью удается-установить вероятностную взаимосвязь между величинами тока сети и его реактивной составляющей. Между напряжением и реактивной составляющей тока также имеется вероятностная взаимосвязь, поэтому в качестве параметра управления режимом БК может использо-зоваться и .полный ток сети (модуль тока), при этом допустимы большие погрешности измерений по сравнению с управлением по напряжению.

С учетом того, что изменение режима БК мало сказывается на величине полного тока, управление в этом случае осуществляется по разомкнутой схеме.

Подобное управление приемлемо для маломощных односекционных БК в случаях, когда в целях снижения стоимости регулятора ток используется в качестве един-5* 67



ственного параметра управления. Если в качестве такового используется независимый ток h (рис. 27), то ток отключения в этом случае выбирается несколько меньше тока включения.

Если же в качестве параметра используется зависимый ток h, то необходимо учитывать, что включение секций БК сопровождается снижением реактивной составляющей этого тока и, следовательно, некоторым снижением полного тока. Это снижение будет различным

Рис. 27. Схема включения источника реактивной мощ-. ности.

/ - реактивный ток источника; h - реактивный ток питающего участка сети, зависящий от режима источника; /з - реактивный ток нагрузочного участка сети, не зависящий от режима источника.

при различных соотношениях активного и реактивного токов электроприемников, что должно учитываться при выборе величин токов включения и отключения БК [Л. 33]:

7вкл-7п

При разработке простейших устройств управления режимом БК необходимо иметь в виду, что, если для обеспечения их функционирования используется и напряжение, то целесообразно принимать напряжение в качестве показателя режима электрической сети, ориентируясь на комбинированный параметр управления режимом БК,

14. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА БАТАРЕЙ НОНДЕНСАТОРОВ СИСТЕМНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Схемы включения БК системного значения приведены на рис. 28. На рис. 28,с БК присоединена к выводу среднего напряжения автотрансформатора связи сетей двух различных номинальных напряжений.




[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]

0.0716