Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
РГР № 2
Студент группы ОБД-2 Капитонова Е.А И. А. Родионов Руководитель: Сезина И.С
Санкт-Петербург Цель работы: анализ заданной цепи, по результатам которого необходимо найти величину и характер нагрузки ее на сеть, оценить влияние проводов и при экономической целесообразности улучшить коэффициент мощности cosφ до рациональных значений 0, 92...0, 95. Для этого необходимо рассчитать зависимость нагрузки цепи на сеть в функции угла сдвига фаз в неразветвленной ее части на клеммах 1-2 и построить векторную диаграмму напряжения и токов; оценить влияние проводов на напряжение потребителя и на экономическую эффективность установки; улучшить коэффициент мощности до рациональных значений и найти годовую экономию от этого улучшения. Результаты обобщить и сформулировать выводы.
Рис.1. Схема замещения электроцепи сеть-потребитель Исходные данные: U=220 В; r0=2 Ом; r1=5 Ом; C=10, 6 мкФ; r2= 30 Ом; L=960 мГн; r3=300 Ом; схема замещения. Решить поставленные задачи можно двумя путями: расчетом цепи классическим методом и методом комплексных чисел- символическим методом.
Алгоритм Анализа 1.Расчет параметров и величин электропотребителя классическим методом
1.1.Электрические параметры и величины реального конденсатора Реактивное сопротивление емкостного характера xc=1/(2π · f· C)=1/(2*50*3, 14*0, 0000106)= 300, 445Ом Полное сопротивление z1=(r12+ xc2)1/2=(52+ 300, 4452)1/2=300, 487Ом Ток I1=U/z1=220/300, 487=0, 732 А Коэффициенты мощности и их углы: cosφ 1=r1/z1=0, 017=> φ 1=89о sin φ 1=xc/z1=0, 999=> φ 1=87044(ёмк.) Активная и реактивная составляющие тока: I1a=I1 · cosφ 1=0, 732*0, 017=0, 012 А I1p=I1 · sinφ 1=0, 732*0, 999=0, 731 А (ёмк.) Мощность преобразования активной энергии - активная мощность P1=U· I1a=220*0, 012=2, 64 Вт Темп преобразования реактивной энергии - реактивная мощность емкостного характера Q1=U· I1p=220*0, 731=160, 82 ВАр (ёмк.) Полная мощность S1=U· I1=220*0, 732=161, 04 ВА
1.2.Электрические параметры и величины катушки индуктивности Реактивное сопротивление индуктивного характера xL=2· π · f· L= 2*3, 14*50*0, 96= 301, 44 Ом (инд.) Полное сопротивление z2=(r22+ xL2)1/2=(30 2+ 301, 442)1/2=302, 929 Ом Ток I2=U/z2=220/302, 929=0, 726 А Коэффициенты мощности и их углы: cosφ 2=r2/z2=30/302, 929=0, 099=> φ 2=84о(инд.) sin φ 2=xL/z2=301, 44/302, 929=0, 995=> φ 2=84о(инд.) Активная и реактивная составляющие тока: I2a=I2 · cosφ 2=0, 726*0, 099=0, 072 А I2p=I2 · sinφ 2=0, 726*0, 995=0, 722 А (ёмк) Полная, активная и реактивная мощности: S2=U· I2=220*0, 726=159, 72 ВА P2= S2· cosφ 2=159, 72*0, 099=15, 81 Вт Q2=S2· sinφ 2=159, 72*0, 995= 158, 92 ВАр (ёмк.)
1.3.Электрические параметры и величины резистора третьей ветки Полное сопротивление z3=r3=300 Ом Ток I3=U/z3=220/300=0, 733 А Коэффициенты мощности и их углы: cosφ 3=r3/z3=1=> φ 3=0о sin φ 3= 0=> φ 3=0о Активная и реактивная составляющие тока: I3a=I3 · cosφ 3=0, 733 А I3p=I3 · sinφ 3=0 А Полная, активная и реактивная мощности: S3=U· I3=220*0, 733=161, 26 ВА P3=S3 · cosφ 3=161, 26*1=161, 26 Вт Q3=S3 · sinφ 3=0 Вар
1.4. Электрически характеристики электроустановки Активная составляющая тока в неразветвленной части цепи Ia=I1a+I2a+I3a=0, 012+0, 072+0, 733=0, 817 А Реактивная составляющая тока в неразветвленной части цепи Ip=I1p+I2p+I3p=0, 731-0, 722+0=0, 009 А??????????? Полный ток в неразветвленной части схемы I=(Ia2+ Ip2)1/2=(0, 8172+ 0, 0092)1/2=0, 8170495701А Коэффициенты мощности и угол сдвига фаз: cosφ =Ia /I=0, 999=> φ =2, 56o; sinφ =0, 044, tgφ =0, 044?????????? Полная, активная и реактивная мощности электропотребителя: S=U· I=220*0, 817=179, 74 ВА P=S · cosφ =179, 74*0, 999=179, 56 Вт Q=P · tgφ =179, 56*0, 044=7, 901 Вар
1.5. Проверка правильности расчета Σ P=P1+P2+P3=2, 64 +15, 81+161, 26=179, 71 Вт Σ Q=Q1+Q2+Q3=160, 82-159, 72+0=1, 1 Вар??????????? Σ S=(Σ P 2+ Σ Q 2)1/2=(179, 71 2+1, 12)1/2 =179, 71 ВА γ =100%· (Σ S-S)/ Σ S= =100%· (179, 71-179, 74)/179, 71=l-0, 00017· 100%l=0, 017%
1.6. Векторная диаграмма токов и напряжения
Рис.2. Построение векторных диаграмм токов и напряжения: а- векторная диаграмма токов; б- сложение векторов токов по первому закону Кирхгофа Из векторной диаграммы видно, что однофазная цепь как электропотребитель создает активно-емкостную нагрузку в 0, 817А на сеть и ведет себя как реальный конденсатор. Следовательно, для получения рациональных условий работы электроустановки необходимо дополнительно установить источник индуктивной энергии с тем, чтобы ее коэффициент мощности tgφ рац=0, 4259...0, 32868.
1.7. Определение экономического эффекта от установки компенсатора Расчетная величина реактивного тока, которая должна быть скомпенсирована Iрк=Ia· (tgφ -tgφ рац)=0, 817· (0, 044-0, 32868)=0, 232А L=U/2π f Iрк=3, 55Гн Реактивная мощность компрессора Qк=U· Iрк=22*0, 197=43, 34ВАр. Общий ток электропотребителя в искусственных условиях при компенсации реактивной мощности Qк Iк=(P2+(Q-Qк)2)/U· P =(179, 56 2+(7, 901 – 74, 86)2)/220*179, 56= 0, 929 А Экономия электроэнергии за год при рабочем времени tр=8760 ч и искусственном улучшении коэффициента мощности до величины 0, 975 ∆ W=r0· (I2-Iк2) · tр= 2, 0· (0, 8172-2, 11762) · 8760=66, 9кВт · ч Экономический денежный эффект при стоимости электроэнергии cw=4 коп. /кВт · ч ∆ C=cw· ∆ W=4· 66, 9=267, 6коп. 1.8. Необходимая величина напряжения в начале линии и потери мощности в проводах в естественных условиях U1=U+r0· I=220+2, 0*0, 817=221, 634В P0=r0· I2=1, 634Вт и в условиях искусственного улучшения коэффициента мощности U1К=U+r0· Iк=224, 2352В P0к=r0· Iк2=4, 2352Вт 2.Расчет параметров и величин электроустановки методом комплексных чисел - символическим методом 2.1 Полная проводимость первой ветки в комплексной форме y1=1/z1=1/r1-jxc=(5+j300, 445)/(52+300, 4452)=0, 000055+j0, 0033Ом-1 2.2. Полная проводимость второй ветви в комплексной форме y2=1/z2=1/r2-jxL=(30-j301, 44)/(302+301, 44 2)=0, 000326-j0, 003328Ом-1 2.3. Полная проводимость третьей ветви в символической форме y3=1/z3=1/r3=1/300=0, 0033Ом-1 2.4. Эквивалентное полное сопротивление потребителя Сумма полных проводимостей yЭ=y1+y2+y3=0, 00368+ j0, 00002Ом-1 Полное сопротивление zЭ=1/yЭ=1/(0, 00368+j0, 00002)=27186, 11-j147, 7Ом 2.5. Комплексное действующее значение тока в общей линии I=U/zЭ=380/(171- j54, 87)=380(171+ j54, 87)/ (171+54, 872)=2, 01+j0, 6465 А 2.6. Комплексное действующее значение напряжения в начале линии U1=U+r0· I=220+2, 0· (0, 00809+j0, 0000439)=220, 01618+j0, 000878 2.7. Полная мощность цепи S=U1· I=(220, 01618+j0, 000878) · (0, 00809+j0, 0000439)=178, 9+j7, 890 ВА Активная мощность P=178, 9 Вт Реактивная мощность Q= 7, 890 ВАр 2.8. Проверка правильности результатов расчета по первому закону Кирхгофа I1=U/r1-jxc=220/(5-j300, 445)=220(5+j300, 445)/(52+300, 4452) =0, 0121+j0, 7324 А I2=U/r2+jxL=220/(30+j301, 44)=220(30-j301, 44)/ (302+301, 442) = 0, 0719-j0, 722А I3=U/z3=380/200=0, 733 А I'=I1+I2+I3=0, 0121+j0, 7324А +0, 0719-j0, 722А +0, 733=0, 817 – j0, 0104А 2.9. Векторная диаграмма напряжений и тока
Рис.3. Ток и напряжения на комплексной плоскости 2.10. Оценка влияния сопротивления проводов r0 на напряжение в начале линии по сравнению с напряжением на зажимах потребителя |U1/U|=(220, 0161872+0, 00008782)1/2/220= 1, 000073
Выводы и обобщения 1.Оценка точности расчета и выбор технического решения Производственный анализ цепи и выполненные расчеты с точностью до 0, 017% позволяют утверждать, что коэффициент мощности электропотребителя cosφ =0, 999, причем его нагрузка на сеть 0, 817 А, а характер активно-емкостный. Поэтому с целью повышения эффективности электроустановки необходимо предусмотреть компенсатор в виде батареи индуктивных катушек с эквивалентной индуктивностью не менее 3, 55Гн. 2.Оценка экономического эффекта Годовой экономический эффект от установки индуктивного компенсатора в заданной цепи потребителя составил менее 267, 6коп. 3.Оценка технической эффективности Величина напряжения в начале линии и потеря мощности в проводах в результате установки компенсатора уменьшились на величины соответственно 2, 601В и 2, 6012Вт 4. Сравнение методов расчета Расчеты, выполненные классическим и символическим методами, показали, что символический метод по сравнению с классическим приводит скорее к конечным результатам и дает возможность опустить промежуточные арифметические операции по определению слагаемых.
|