Элементы энергосбережения в электроснабжении промышленных предприятий. Климова Г.Н - 141 стр.

UptoLike

Составители: 

138
э2
(0,0015 0,00225) 0,003
0,00167 Ом;
(0,0015 0,00225) 0,003
+⋅
==
++
r
относительно точки 1
э1
(0,0025 0,00167) 0,005
r 0,00227 Ом.
(0,0025 0,00167) 0,005
+⋅
==
++
Реактивная нагрузка на участке токопровода 0–1
01
Q = 300 + 100 + 250 + 150 600 = 200 кВАр.
Определяем реактивную нагрузку, передаваемую по ответвлению 1
.кВАр91
005,0
00227,0200
1
=
=Q
Мощность БК, присоединяемой к пункту 1:
1
Q = 300 91=209 кВАр.
Устанавливаем БК мощностью 225 кВАр. Тогда в ответвлении 1
будет протекать мощность
1
Q =300 225 = 75 кВАр и на участке 1–2
токопровода
12
Q = 200 75 = 125 кВАр.
Реактивная нагрузка в ответвлении 2
2
125 0,00167
70 кВАр.
0,003
==
Q
Мощность БК, присоединяемой к шинам РП-2:
2c
Q = 100 70=30 кВАр.
Принимаем
2c
Q = 0.
Последовательно получаем
23
Q = 125 100=25 кВАр.
3
25 0,0027
15 кВАр.
0,0045
==Q
Мощность БК, присоединяемой к шинам РП-3:
3c
Q
= 250 15 = 235 кВАр.
Принимаем
3c
Q = 225 кВАр.
Последовательно получаем
23
Q = 125 100=25 кВАр.
4
Q
= 25 кВАр;
34
Q
= 0 кВАр;
4c
Q
= 150 кВАр.
Окончательное распределение реактивных нагрузок по участкам
сети указано на рис. 5.9.
5.5.3. Выбор точки присоединения одной БК к токопроводу
в сети до 1000 В
Рассмотрим случай, когда по условию регулирования реактивной
мощности устанавливается БК, мощность которой выбирается равной
суммарной мощности всех средств компенсации и она должна быть