VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения.

Большинство современных потребителей электрической энергии имеют ин­дуктивный характер нагрузки, токи которой отстают по фазе от напряжения ис­точника. Активная мощность таких потребителей при заданных значениях тока и напряжения зависит от VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru

VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru

Следовательно, повышение коэффициента мощности приводит к уменьше­нию тока.

Если обозначить сопротивление проводов линии VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru , то потери мощности в ней можно определить так:

VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru

Таким образом, чем выше VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru потребителя, тем меньше потери мощности в линии и дешевле передача электроэнергии. Коэффициент мощности показывает, как используется номинальная мощность источника. Так, для питания приемника 1000 кВт при VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru = 0,5 мощность генератора должна быть

VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru кВА,

а при VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru = 1 VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru = 1000 кВА.

Следовательно, повышение VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru увеличивает степень использования мощно­сти генераторов. Чтобы повысить экономичность энергетических устано­вок, принимают повышают VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru – используют батареи конденсаторов, подключаемые параллельно индуктивной нагрузке (рис. 2.18 а).

VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru

Рис. 2.18

Емкость конденсатора, необходимую для повышения VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru от существующего зна­чения VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru до требуемого VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru , можно определить по диаграмме (рис. 2.18 б, в). При построении векторной диаграммы в качестве исходного вектора принят вектор напряжения источника. Если нагрузка представляет собой индуктив­ный характер, то вектор тока VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru отстает от вектора напряжения на угол VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru . Актив­ная составляющая тока VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru совпадает по направлению с напряжением, реак­тивная составляющая тока VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru отстает от него на 90° (рис. 2.18 б).

После подключения к потребителю батареи конденсаторов ток VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru определя­ется как геометрическая сумма векторов VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru и VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru . При этом вектор емкост­ного тока VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru опережает вектор напряжения на 90° (рис. 2.18 в). Из вектор­ной диаграммы видно, что VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru , т.е. после включения конденсатора коэффици­ент мощности повышается от VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru до VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru .

Емкость конденсатора можно рассчитать при помощи вектор­ной диаграммы токов (рис. 2.18 в)

VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru .

Учитывая, что VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru , запишем емкость конденсатора

VI. Коэффициент мощности и пути его улучшения. - student2.ru .

На практике обычно коэффициент мощности повышают не до 1,0, а до 0,90...0,95, так как полная компенсация требует дополнительной установки кон­денсаторов, что часто экономически не оправдано.

Предприятия стремятся оплатить льготный тариф за электрическую энергию, для повышения cosφ существуют естественный и искусственный пути.

Естественные пути:

  1. Эксплуатировать силовые установки (двигатели, трансформаторы и другие) в номинальном режиме, которые используют максимум КПД и минимальные потери мощности.
  2. Исключать режимы работ асинхронных двигателей и трансформаторов в холостом ходе, при которых cosφ=0,17


Искусственные пути:

  1. Для повышения cosφ реальных установок применяют параллельное включение конденсаторов различных параллельных обмоток
  2. Использование специальной машины, которая получила название асинхронного конденсатора.

Лекция №5

Наши рекомендации