Pn-同时工作各用电设备的实际有功功率kw.PPT

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Pn-同时工作各用电设备的实际有功功率kw

   起重运输类设备,换算到负荷持续率ε=25%下的额定功率,即 式中  PN.ε、SNε-设备铭牌上的额定功率,KW;额定视在功率,KVA;    cosφN-额定功率因数;    PN-换算为统一负荷持续率下的用电设备额定功率,KW;    ε、εN-统一要求的负荷持续率和额定负荷持续率。   二、需用系数法计算负荷   1.用电设备的需用系数   一组用电设备的需用系数由下式确定:    式中: Kde-需用系数; Ksi-该组用电设备的同时系数。Ksi=ΣPNsi/ΣPN; Klo-该组用电设备的负荷系数。它等于同时工作设备的总实际输出功率Psi.Σ与同时工作设备额定功率之和ΣPN.SI的比值,即KLO=PSIΣ/ΣPN.SI;   ηW-供电线路效率;   ηwm-同时工作设备的加权平均效率。   加权平均效率可用下式计算:    式中: P1、P2、P3···、Pn-同时工作各设备的实际功率KW    η1η2···ηn-同时工作各同时工作各设备的实际效率。 2.用电设备的计算负荷    通常规定取30min平均最大负荷作为计算负荷。   成组用电设备的计算负荷为    式中: Pca、Qca、Sca-用电设备组的有功计算负荷,     ΣPN-该组用电设备的额定功率之和,kW;     Kde、cosφwm-该组用电设备的需用系数和加权平均功率因数(见22-23页表2-1和2-2)    tanφwm-与cosφ对应的正切值。 cosΦwm按下式计算: 三、变电所总负荷的计算   统计全变电所的计算负荷时,应从供电系统最末端开始逐级向电源统计。   计算公式:   PΣ=KspΣPca QΣ=KsqΣQca SΣ= 第二节 功率因数的提高    一、提高功率因数的意义   (1)提高电力系统的供电能力。   (2)减少供电网络中的电压损失,提高供电质量。   (3)减少供电网络的电能损耗。    二、提高功率因数的方法    1. 提高负荷的自然功率因数   (1)正确选择并合理使用电动机,使其在满载下运行。   (2)合理选择变压器容量,适当调整其运行方式,避免空载或轻载运行。   (3)对容量较大,且不需调速的电动机,尽量选用同步机,并使其运行在过激状态。    2. 人工补偿法提高功率因数   采用电容器补偿的方法   设人工补偿前有功率为PΣ,无功功率为QΣ,则补偿后的功率三角形如下图   (1)单独就地补偿方式   优点:补偿效果最好。 缺点:电容器将随着用电设备一同工作和停止,所以利 用率较低、投资大、管理不方便。 (2)分散补偿方式。优点:电容器的利用率比单独就地补偿方式高,能减少高压电源线路和变压器中的无功负荷。 缺点:不能减少干线和分支线的无功负荷,操作不够方便,初期投资较大。 (3)集中补偿方式优点:电容器的利用率较高,管理方便,能够减少电源线路和变电所主变压器的无功负荷。 缺点:不能减少低压网络和高压配出线的无功负荷,需另外建设专门房间。工矿企业目前多采用集中补偿方式。 2)补偿电容的接线方式   当电容器组采用三角型接线时,由于电容器内部击穿会造成相间短路。而采用星形接线,当某一电容器击穿时,故障电流仅为电容器组额定电流的3倍,不会形成相间短路。 根据国家有关规定,在中性点不直接接地的电网中,星形接线的电容器组不应接地。低压电容器或电容器组,可采用三角形接线或中性点不接地的星形接线方式。电容器组应当独装设控制、保护和放电设备 第三节 变压器的选择   一、变电所主变压器的选择   1. 主变压器台数的确定   1)具有一类负荷的变电所   具有一类负荷的变电所,应满足用电设备对供电可靠性的要求。根据煤炭工业设计规定:矿井变电所的主变压器一般选用2台,   2)只有二、三类负荷的变电所   可选用1台或2台变压器。   2. 主变压器容量的确定   选用2台主变压器且同时运行时,每台主变压器容量按下式计算:   二、变压器损耗的计算   1. 变压器有功功率的损耗   变压器有功功率损耗由两部分组成:一部分是变压器额定电压时 的空载损耗-铁损。另一部分是变压器带负荷时绕组中的损耗-铜损。它与变压器的负荷率的平方成正比。则变压器的有功功率损耗为    ΔPT-变压器的有功功率损耗,kw;    ΔPi.T-变压器额定电压时空载损耗,Kw    ΔPN.T-变压器在额定负荷时短路损耗,Kw β-变压器负荷率,它等于变压器实际负荷容量与额定容量之比。 2.变压器无功功率损耗   变压器的无功功率损耗有两部分组成:一部分

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