Новая страница 4 function calculate (power, before, after, thdu) { power = power.replace(/,/, «.»); before = before.replace(/,/, «.»); after = after.replace(/,/, «.»); thdu = thdu.replace(/,/, «.»); if (thdu>=3) { document.calc.filter.value= «величина гармоник напряжения > 3%, необходимо использовать установку с защитными фильтрами типа АКУФ «; } document.calc.power_after.value=Math.ceil(((Math.sqrt(1-before*before)/before) — (Math.sqrt(1-after*after)/after))*power); }
Расчет параметров Вашей конденсаторной установки Вы можете самостоятельно рассчитать параметры Вашей установки, используя этот интуитивно понятный калькулятор. Для этого нужно просто заполнить основные параметры Вашей сети, включая тип нагрузки. |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если имеется значительная часть потребителей с нелинейной нагрузкой (частотные регуляторы, выпрямители, дуговые печи, сварочные аппараты), то в сети возможен повышенный коэффициент гармоник THDU. При коэффициенте гармоник напряжения THDU, превышающим 2,5%, требуется дополнительный расчет вероятности возникновения резонанса. Для точного расчета требуемого оборудования рекомендуется провести предварительные замеры параметров сети. |
Энергоаудит. Замеры и обследование сетей
ЗАМЕРЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Для всех потребителей электроэнергии России очень важными параметрами являются качество питающей сети и качество поставляемой им электроэнергии. Выяснить данные параметры можно путем проведения замеров качества электроэнергии, включающих в себя измерение гармоник тока, напряжения, анализа перекосов и перенапряжений и пр. Новосибирский Завод Конденсаторов предлагает услуги электротехнической лаборатории для выполнения таких замеров.
Замеры качества электроэнергии включают в себя следующие мероприятия:
Выезд к заказчику и проведение непрерывных замеров параметров электрической сети (cos φ, активная мощность, реактивная мощность, потери в сети и пр.).
Анализ полученных данных (в том числе причины некорректной работы оборудования).
Расчет и подбор необходимого оборудования (подбор УКРМ, кабелей, выключателей исходя из параметров Вашей сети).
Рекомендации по выбору, размещению, монтажу и подключению оборудования.
Технико-экономическое обоснование (эффект от установки УКРМ, срок окупаемости, экономия в месяц).
Таким образом, замеры – это комплексное мероприятие, предполагающее проверку различных параметров электрической сети.
|
Анализируемые параметры сети:
напряжения линейные (текущие значения, провалы, перенапряжения)
напряжения фазные (текущие значения, провалы, перенапряжения)
токи по фазам
косинус и тангенс φ по фазам
мощность активная потребляемая и генерируемая по фазам
мощность реактивная потребляемая и генерируемая по фазам
мощность полная потребляемая и генерируемая по фазам
мощность активная мгновенная потребляемая и генерируемая по фазам
мощность реактивная мгновенная потребляемая и генерируемая по фазам
мощность полная мгновенная потребляемая и генерируемая по фазам
гармоники тока до 49-порядка по фазам
перекос фаз
частота сети
THD I%
THD U%
Для гарантированно точных результатов необходимо, чтобы за время проведения замеров включения и выключения нагрузок у потребителя имитировали все возможные режимы работ: минимальную и максимальную нагрузку, различные комбинации нагрузок. Загрузка оборудования тоже должна имитировать все возможные реальные режимы работы в ходе замеров: холостой режим, частичная загрузка, полная загрузка.
После проведения замеров параметров электрической сети Вы получите проект, содержащий:
Анализ полученных данных;
Расчет и подбор оборудования;
Рекомендации по выбору, размещению, монтажу и подключению оборудования;
Технико-экономическое обоснование;
Заключение по результатам проведенных замеров.
Таким образом, получив Проект от НЗК, вы будете обладать исчерпывающей информацией о состоянии Вашей сети и четкими конкретными рекомендациями по выбору и монтажу установки.
Стоимость замеров определяется количеством точек, в которых необходимо произвести замеры, а также длительностью проведения замеров. Для согласования стоимости, пожалуйста, заполните и вышлите заявку на проведение замеров. Это позволит оценить масштаб необходимых работ: длительность проведения замеров, количество точек.
Скачать заявку на проведение замеров
Энергосбережение, экономия, прибыль
Энергосбережение, экономия, прибыль.
Реализовав большое количество проектов по компенсации реактивной мощности и увеличению энергосбережения, мы проанализировали фактические результаты после годовой эксплуатации установок.
В среднем после внедрения конденсаторных установок, эффект энергосбережения был следующим: -снижение потребления электроэнергии (за счет уменьшения потерь в сети) -6% — срок окупаемости установки 8 мес. (за счет уменьшения потерь в сети) — высвобождение дополнительных мощностей 30% — снижение нагрузки на сеть 30% — снижение платежей за реактивную мощность (в настоящее время в разных регионах разная стоимость реактивной мощности от 0 до 50% от стоимости активной мощности).
И это только легко считаемый результат, еще появляются не явные но весьма существенные результаты энергосбережения: — продление срока службы трансформаторов и кабелей в несколько раз — энергосбережение позволяет реже производить замену масла в трансформаторах — возможность подключения дополнительной нагрузки — уменьшение падения напряжения на длинных линиях |
![]() |
|||||
Рассмотрим на примере, каким образом энергосбережение дает такие результаты
Исходные данные:
состояние сети до компенсации |
состояние сети после компенсации (сеть разгружена конденсаторной установкой)
показатели | до компенсации | после компенсации |
активная мощность потребителя | 100 кВт | 100 кВт |
реактивная мощность | 100 кВар | 0 |
потери от прохождения активной мощности | 12 кВт | 12 кВт |
потери от прохождения реактивной мощности мощности | 12 кВт | 0 |
полная мощность | 141 кВа | 100 кВа |
суммарные потери | 17 кВт | 12 кВт |
суммарная загрузка сети= полная мощность + потери | 158 кВа | 112 кВа |
снижение загрузки сети | 46 кВт (29%) | |
снижение потребления ( за счет потерь) | 5 кВт (5%) |
Новая страница 1
Автоматические конденсаторные установки с антирезонансными фильтрами
АКУФ — Автоматизированные Конденсаторные Установки с антирезонансными дроссельными Фильтрами.
В современных электросетях присутствуют большое количество нелинейных потребителей: Частотные регуляторы Сварочные посты Индукционные печи и пр. В таких сетях, несмотря на требования к качеству электроэнергии, имеется значительный уровень гармонических составляющих. Повышенный уровень гармоник в сети приводит к резкому увеличению тока, протекающего через конденсаторы, а также к снижению их долговечности или выходу из строя.
При подключении конденсаторной установки к сети вместе с силовым трансформатором, как правило, образуется резонансный контур. Частота этого контура может совпасть с одной из гармоник сети, что приводит к дополнительному скачкообразному росту гармоник.
В таких случаях необходимо использовать установки с антирезонансными дроссельными фильтрами, рассчитанными на подавление соответствующих гармоники. Расстроенные системы настраиваются таким образом, чтобы их собственная резонансная частота лежала ниже самой низкой гармоники сетевого напряжения. На частотах выше резонансной фильтр служит чисто индуктивной нагрузкой для гармоник. На частоте питающей сети 50 Гц фильтр не оказывает влияния и позволяет корректировать коэффициент мощности.
Используемые нами фильтры имеют: Высокую линейность характеристики намагничивания Малые потери и шум Датчик температуры с функцией защитного отключения Высокую надежность и практически неограниченный срок эксплуатации. Рекомендуется применение фильтров при THDU>3%.
Типы фильтрующих дросселей
|
|