ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГРАММА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ r, L И r, C
Переход от рассмотрения сопротивления цепи , к рассмотрению ее проводимости и обратно соответствует замене схемы цепи с последовательным соединением элементов r и x эквивалентной схемой с параллельным соединением элементов g и b и обратно.
Рассмотрим цепь, состоящую из элементов L1, r1, L2, C3, r3 (рис. 9.25) и построим для этой схемы потенциальную диаграмму. Пусть даны все параметры и напряжение Ủ на ее зажимах. Найти токи в ветвях и построить потенциальную диаграмму. Зададимся произвольным значением комплекса токов Ỉ1, Ỉ2 и Ỉ3 (рис.9.26); дополнительно считаем ток I1=1А – известной величиной. , ток , а ток
Рисунок 9.26
СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ COS j
По определению, коэффициент мощности . Чем больше cos , тем экономичней работает энергосистема, так при одних и тех же значениях тока I и напряжения U от генератора можно получить большую активную мощность, или при заданных значениях напряжения и мощности можно передавать энергию меньшим током, что снижает потери в линии передач.
Таким образом, в зависимости от cos от генератора при одном и том же значении тока, проходящем через его обмотку можно получить различную активную, а следовательно, и реактивную мощность. Снижение cos приводит к неполному использованию оборудования и уменьшению КПД установки.
Например, если cos уменьшится вдвое, то вдвое уменьшится средняя мощность (активная мощность), отдаваемая генератором. Cos промышленных предприятий зависит от правильного выбора режимов электродвигателей и состояния электрохозяйства. Можно повысить cos путем рационального выбора режима работы. Но в ряде случаев прибегают к искусственному повышению cos - подключением батарей статических конденсаторов к отдельным потребителям. При меньшем токе I потери I2RЛ меньше.
Пример: если задана величина cos , которую надо получить, подключая конденсатор, то значение емкости, необходимой для этого, легко определить из векторной диаграммы для электрической цепи (рис.9.27).
;
При подключении С колебания реактивной мощности продолжатся, но теперь реактивная мощность частично доставляется из сети, а частично от конденсатора. Сеть разгружается от передачи реактивной мощности. При режиме полной компенсации обмен реактивными мощностями происходит только между С и L, в линии нет реактивной составляющей тока, не передается реактивная мощность QL=QC .(Это случай резонанса, здесь cos =1.) Нормальный cosj =0,85.
Компенсация сдвига фаз
Так как полезная работа в электрической цепи определяется активной мощностью Ракт, то источник электроэнергии должен работать в режиме максимально активной мощности.
При подключении параллельно нагрузке батареи конденсаторов, ток генератора и его полная мощность S2 значительно снижаются.
Следовательно, ту же нагрузку может обеспечить генератор, но уже с меньшей номинальной мощностью Sном2, близкой к активной мощности нагрузки . Уменьшение угла сдвига фаз между напряжением на приемнике и током, потребляемым от генератора, называют компенсацией сдвига фаз.
Экономически выгодно подключать конденсаторы на возможно более высокое напряжение, так как в этом случае снижается емкость конденсаторных батарей .
При больших мощностях для компенсации сдвига фаз вместо конденсаторов устанавливают синхронные компенсаторы – электрические машины, работающие с отрицательным углом между его напряжением и током.
Угол сдвига фаз обычно доводят до значения, при котором cos =0,9÷0,95.
ТЕМА 5 Трехфазные цепи переменного тока. Основные понятия. Получение трехфазной симметричной системы э.д.с. Способы изображения трехфазной симметричной системы э.д.с. Способы соединения фаз трехфазного источника питания. Условные положительные направления и величины фазных и линейных напряжений
Достарыңызбен бөлісу: |