Energiatakarékos technológiák

A működés elve

A kondenzátor telepítései az ipari vállalatok és elosztó hálózatok villamos berendezéseinek cos (f) teljesítménytényezőjének növelésére, valamint egy adott szinten (legfeljebb 0,9) történő automatikus fenntartására irányulnak.

Az ilyen automatikus vezérlést egy speciális, aktív teljesítményű elektronikus szabályozó végzi, amelyet nagy érzékenység és pontosság jellemez.

A berendezés olyan kondenzátor elemekből áll, amelyek automatikusan be vannak kapcsolva és kikapcsolnak olyan érintkezők segítségével, amelyek képesek a csúcsáramot a beépítéshez szükséges kapacitív reaktív teljesítmény alapján korlátozni.

A kondenzátorblokkokat képező kondenzátorok metallizált műanyag regenerált dielektromos, kisülési ellenállásokkal és egy, a túlnyomás elleni védelemmel ellátott leválasztóval vannak felszerelve.

A készüléket IP31 védettségű fémfestett szekrénybe helyezzük.

Elmélet. A villamos áramkörök, amely a kombinált ellenállás (terhelés), különösen, egy aktív (egy izzólámpa, elektromos fűtés, stb ..) és az induktív (motorok, elosztó transzformátorok, hegesztő berendezések, fénycsövek, stb) Komponensek, a teljes erő, amely már begyűjtött a hálózat, a következő vektordiagramban fejezhető ki:

Leszakadó fázisáramának a feszültség az induktív elemek okoz időintervallumot (ld ..) Ha a feszültség és az áram ellenkező előjelű: pozitív feszültség és az áram negatív, és fordítva. Ezekben az idõkben a terhelés nem fogyasztja a tápfeszültséget, hanem a hálózaton keresztül áramlik vissza a generátor oldalára. Ebben a villamos teljesítmény tárolják az egyes induktív elem nyúlik a hálózaton keresztül, anélkül, hogy szétszórja az aktív elemeket, és így az oszcilláló mozgás (a terhelés a generátor és vissza). A megfelelő teljesítményt reaktívnak nevezik.

A teljes teljesítmény aktív erőből áll, ami hasznos munkát végez, és a reaktív energiát felhalmozza a mágneses terek létrehozása, és további terhelést okoz az áramvezetékeken. A vektorok közötti szög koszinusán keresztül kifejezett teljes és aktív teljesítmény arányát teljesítmény tényezőnek nevezzük.

Az aktív energiát hasznos energia - mechanikai, termikus, stb. Energiává alakítják. Meddő teljesítmény nem kapcsolódik végző hasznos munkát, azonban létre kell hozni egy elektromágneses mező, amelynek jelenléte elengedhetetlen üzemére és transzformátorok. A fogyasztása meddő teljesítmény az áramszolgáltató nem praktikus, mert ez egy olyan megnövekedett teljesítmény generátorok, transzformátorok, szakaszai csatlakozó kábelek (csökkentett sávszélesség), valamint javítják az ohmos veszteségek és a feszültségesés (a megnövekedett reaktív komponens tápáram). Ezért a reaktív teljesítményt közvetlenül a fogyasztótól kell létrehozni (generált). Ez a funkció végzi a meddő teljesítmény kompenzáló készülékek (UKKRM), a fő elemek kondenzátorok.

Telepítések UKKRM vevők kapacitív áramerősséggel, amelyek az előrehaladott reaktív teljesítményt (fázisáram a feszültség előtt) alkotják az induktív terhelés által generált elmaradó reaktív teljesítmény kompenzálására.

A Q reaktív teljesítmény arányos az induktív elemen átáramló reaktív árammal:

ahol az IL a reaktív (induktív) áram, U a hálózati feszültség. Így a terhelés táplálásának teljes áramát az aktív és induktív komponensek alkotják:

A "generátor-terhelés" rendszer reaktív áramának arányának csökkentése érdekében a kompenzátorok a terheléssel párhuzamosan kapcsolódnak. A reaktív teljesítmény nem mozog a generátor és a terhelés között, hanem helyi rezgéseket idéz elő a reaktív elemek között - a terhelés induktív tekercselése és a kompenzátor között. Az ilyen kártérítés meddőteljesítmény (csökken az induktív áram a „generátor terhelés” rendszer) lehetővé teszi, különösen, hogy továbbítja a terhelést több valós teljesítményt az azonos névleges teljes kapacitásának a generátort. Az ipari teljesítményhálózatok fő terhelése aszinkron elektromos motorok és elosztó transzformátorok. Ez induktív terhelés működés közben a forrás meddőteljesítmény (reaktív teljesítmény), amely között ingadozik a terhelés és a forrás (generátor), amelyek nem kapcsolódnak a teljesítménye hasznos munkát, és a költségek létrehozó elektromágneses mező, és újabb terhelés az áramellátás vezetékébe.

A reaktív teljesítményt a hálózat feszültségének és áramfázisainak szinuszos részei közötti késleltetés jellemzi (az induktív elemekben a fázisáram elmarad a feszültség mögött). A reaktív teljesítményfelvétel indikátora az áramerősség (KM), amely számszerűen egyenlő a szög (φ) koszinusával az áram és a feszültség között. A fogyasztók CM-jét a teljes hálózatra felvitt aktív tényező aránya határozza meg, amely ténylegesen a hálózatból származik, azaz cos (φ) = P / S. Ezt a tényezőt használják a motorok, a generátorok és a vállalati hálózat egészének reaktív teljesítményének jellemzésére. Minél közelebb van a cos () egység értéke, annál kisebb a hálózatból vett reaktív teljesítmény hányada.

Példa: ha cos (p) = 1 átviteli a 500 KW AC 400 V megköveteli az aktuális érték a 722 A. Az azonos átviteli teljesítmény az aktív cos (f) = 0,6, az aktuális érték növekszik a 1203 A.

Ennek megfelelően minden hálózati erőátviteli, átviteli és elosztó berendezést nagy terhelésre kell tervezni. Ráadásul a nehéz terhelések következtében ennek a berendezésnek a élettartama ennek megfelelően csökkenthető.

A költségnövekedés további tényezője a hőátadás a kábelek és egyéb kapcsolókészülékek, a transzformátorok és generátorok teljes áramának növelése miatt.

Vegyük például a fenti esetet, cos (φ) = 1, a veszteség 10 KW. A cos (φ) = 0,6, 180% -kal nő, és már 28 KW.

Így a reaktív erő jelenléte parazitikus tényező. kedvezőtlen a hálózat egészére nézve. Ennek eredményeképpen:

  • a vezetékekben az áram növekedése miatt további veszteségek vannak;
  • az elosztóhálózat áteresztőképessége csökken;
  • a hálózati feszültség eltér a névleges értéktől (feszültségcsökkenés a hálózati áram reaktív komponensének növekedése miatt).

A fentiek mindegyike a fő oka annak, hogy a villamosenergia-vállalatok megkövetelik a fogyasztóktól, hogy csökkentsék a reaktív teljesítmény arányát a hálózatban.

A probléma megoldása a reaktív teljesítmény kompenzációja - amely fontos és szükséges feltétel a vállalkozás áramellátó rendszerének gazdaságos és megbízható működéséhez. Ezt a funkciót az UKKRM reaktív teljesítmény kompenzáló eszközök végzik, melyek fő elemei kondenzátorok.

A helyes reaktív kompenzáció lehetővé teszi:

  • csökkenti a villamos energia teljes költségét;
  • csökkenti az elosztóhálózat (tápvezetékek, transzformátorok és kapcsolóberendezések) elemeinek terhelését, ezáltal meghosszabbítja azok élettartamát;
  • A villamos energia h mérsékletének és áramköltségének csökkentése;
  • csökkenti a magasabb harmonikusok hatását;
  • Tiltja a hálózati interferenciát, csökkenti a fázisos aszimmetriát;
  • az elosztóhálózatok nagyobb megbízhatósága és jövedelmezőségének elérése érdekében.

Ezenkívül létező hálózatok

  • A reaktív energia előállítása a hálózatba minimális terhelés alatt;
  • csökkenti az elektromos berendezések parkjának javítását és megújítását;
  • a fogyasztói tápegység-rendszer kapacitásának növelése, amely lehetővé teszi további terhek csatlakoztatását a hálózatok költségének növelése nélkül;
  • információkat szolgáltat a hálózat paramétereiről és állapotáról,

és az újonnan létrehozott hálózatokban - az alállomások kapacitásának és a kábelvezetékek keresztmetszetének csökkentésére, ami csökkenti költségeit.

UNICOM lemezes pillangószelep az orosz piacon

Lemezes pillangószelep UNICOM az orosz piacon (2. rész)

NA szelepmozgató szelepek kiválasztása

Marketing, pozícionálás és versenystratégia - a marketinges gondolatok az elektromos meghajtók piacán

Az URPS-O10 vágóeszközök az koreai EMICO koreai vállalat egyedülálló fejlesztésének köszönhetően

Pneumatikus működtetők az ONETORK-tól, Dél-Korea

A szinergiahatás a legjobb technikai megoldások ötvözésével.

Látogasson el a kereskedőhöz Oroszországban LLC "SPD" BIRS "gyár gyártására meghajtók" Emico "Korea.

Speciális megoldások az EMICO-tól, Korea.

A közvetett cselekvés szabályozói URPS.

Az NA-sorozat intelligens hajtóművei az olajtársaságok létesítményeiben

PKB két excenteres szelep, elektromos meghajtó NA.

Az elektromos hajtások működtetésének tapasztalatából az Emico olajos tárgyakról.

  • Az Emico SA005 forgóhajtóművekről. ">

Ragyogó automatizálás.
Négyfordulatú mozgatóművekről Emico SA005.

Az elektromos meghajtó szerelvény tápellátása hálózati feszültség esetén

Ismét a meghajtók választásának problémája.

Az Emico elektromos meghajtók áttekintése

A szellemi vezetők, mint a motorcsökkentő evolúciós fejlődése.

Kapcsolódó cikkek