Для чего служат датчики тока в укрм
Перейти к содержимому

Для чего служат датчики тока в укрм

  • автор:

Для чего служат датчики тока в укрм

Как работает ветровая мельница в ветряную погоду Прародители ветровых мельниц появились почти четыре тысячи лет назад в Египте. Изначально ветряная мельница имела постоянное направление лопастей… Подробнее » Для чего нужны ветряные мельницы

Для чего предназначены нормирующие измерительные преобразователи

  • автор: admin
  • 27.07.2023

Нормирующие преобразователи Подключение датчиков непосредственно ко вторичному измерительному прибору в случае их большой удаленности сталкивается с определенными трудностями, которые связаны с сильным воздействием электромагнитных помех… Подробнее » Для чего предназначены нормирующие измерительные преобразователи

Для чего служат датчики тока в укрм

  • автор: admin
  • 27.07.2023

Для чего служат датчики тока в укрм Как часто российские пользователи (домовладельцы и производственные предприятия) получают некачественную электроэнергию и переплачивают за энергоресурсы по причине неэффективности… Подробнее » Для чего служат датчики тока в укрм

Для чего нужен припой

  • автор: admin
  • 27.07.2023

Для чего нужен припой и как его выбрать Как надежно соединить две детали или две поверхности? Можно попробовать скрутку, но это долго и не эффективно.… Подробнее » Для чего нужен припой

Для чего нужна индуктивность

  • автор: admin
  • 27.07.2023

Индуктивность . Катушка индуктивности. Виды, характеристики, применение Сразу хочу сказать, что здесь никакой воды про катушка индуктивности, и только нужная информация. Для того чтобы лучше… Подробнее » Для чего нужна индуктивность

Компенсирующие устройства реактивной мощности

Анонс: Что такое компенсирующие устройства реактивной мощности. Традиционные компенсирующие устройства реактивной мощности сетей низкого напряжения. Установки компенсации реактивной мощности сетей с резкопеременными скачкообразными нагрузками.

Компенсирующие устройства реактивной мощности – технические средства для генерации, поглощения, поглощения и генерации реактивной энергии в зависимости от превалирования в сети в определенный момент времени индуктивных или емкостных реактивных токов. Или проще – это установки на базе конденсаторов, индуктивностей (реакторов), а также управляющих и регулирующих устройств, которые могут только генерировать, только поглощать или генерировать и поглощать реактивную энергию в зависимости от текущего состояния (и характера) нагрузки.

Традиционные компенсирующие устройства реактивной мощности сетей низкого напряжения.

Традиционные компенсирующие устройства реактивной мощности – Установки Конденсаторные (УК) с управлением генерацией по изменению объема реактивной Мощности (УКМ или допустимо УКРМ), по изменению Напряжения в месте присоединения (УКН), изменению силы реактивного Тока (УКТ), изготавливаемые на заказ под конкретную сеть с ее особенностями нагрузки по ТУ, ГОСТ Р 56744-2015, ГОСТ IEC 61921-2013 и серийно в виде Комплектных Устройств (КУ) по ГОСТ Р 51321.1-2007.

УКМ (УКРМ, УКТ, УКН) обычно состоят из одной или нескольких конденсаторных батарей (ступеней), подключаемых и отключаемых от питания с помощью электромеханических контакторов или тиристорных ключей, а выбор способа управления и регулирования генерацией определяется производителем для:

  • КУ по опросным листам (см. об опросных листах производителей на конденсаторные установки в этом материале);
  • УКМ, УКРМ, КРМ на заказ – по анализу данных энергоаудита сети объекта (см. о способах управления и регулирования генерацией реактивной мощности конденсаторными установками в этом материале и здесь).

Наиболее распространенные компенсационные установки с коммутацией (подключением, отключением) ступеней-конденсаторных батарей по изменению потребности в реактивной энергии – при увеличении потребления реактивной мощности контроллер через контакторы или тиристорные ключи присоединяет очередную ступень-конденсаторную батарею, а если потребление снижается, то отключает. В сегменте релейных типов УКМ, УКРМ с контакторными группами поставляют, как регулируемые в автоматическом режиме, так и нерегулируемые установки, коммутация ступеней которых выполняется оператором в ручном режиме. Иногда, как нерегулируемые УКМ, УКРМ реализуют отдельные конденсаторные батареи с коммутирующей, измерительной аппаратурой, однако de facto они не являются установками и применение аббревиатур УКМ, УКРМ, КРМ для них технически безграмотно.

Все типы УКМ, УКРМ с управлением тиристорными ключами автоматические (регулируемые) и они отличаются от релейных УКМ, УКРМ большей скоростью коммутации, простотой настройки и независимостью работы от частоты включения/отключения ступеней-конденсаторных батарей. Это делает тиристорные УКМ, УКРМ приоритетом выбора для сетей со скачкообразной нелинейной нагрузкой, однако целесообразность применения любого компенсирующего устройства реактивной мощности определяет расчет (см. актуальный расчет экономической целесообразности компенсации реактивной мощности в этом материале).

Для сетей с искажениями параметров из-за токов высших гармоник релейные УКМ, УКРМ дополнительно оборудуются фильтрами – индуктивностью (реактором), которая поглощает реактивные токи высших порядков и нивелирует риски выхода из строя косинусных конденсаторов в батареях из-за перегрева. Тиристорные УКМ, УКРМ могут работать в сетях с ограниченными гамоническими искажениями без фильтров, а при необходимости тоже комплектуются токоограничивающими реакторами, увеличивающими срок службы конденсаторов, батарей и установки в целом.

Установки компенсации реактивной мощности сетей с резкопеременными скачкообразными нагрузками.

Для сетей среднего напряжения и низковольтных сетей с резкопеременными скачкообразными нагрузками сложного характера и значительной степенью гармонических искажений в качестве компенсирующих устройств реактивной мощности используют:

  • новые разработки установок базе конденсаторных батарей, реакторов, тиристорных ключей с дискретной генерацией реактивной энергии (см. УКМФТ с дросселем-реактором и тиристорными ключами, управляемыми регулятором-контроллером здесь);
  • сложные по настройке, дорогие устройства с плавным регулированием генерации, в том числе преобразователи на полупроводниковых управляющих схемах с регуляторами потока и динамическими восстановителями напряжения (см. более детально о традиционных и современных методах компенсации реактивной мощности в этом материале).

Выбор УКМ, УКРМ, КРМ и т.д. зависит от режима сети, характера нагрузки, объема потребления реактивной энергии в течение суток, месяца, года, а потому должен основываться только на данных энергоаудита и осуществляться профильными специалистами в этой области, которые выполнят требуемые расчеты и обоснуют, как выбор установки, так и способа компенсации реактивной мощности (более детально о способах компенсации реактивной мощности здесь).

Что такое УКРМ и какие проблемы решает устройство?

Как часто российские пользователи (домовладельцы и производственные предприятия) получают некачественную электроэнергию и переплачивают за энергоресурсы по причине неэффективности систем энергообеспечения? Практически всегда. И это несмотря на постановления Правительства РФ и приказы Минэнерго, которые вступили в силу более 10 лет назад. А проблема малой эффективности и повышения качества решается – достаточно установить устройство компенсации реактивной мощности с подходящими в конкретной ситуации характеристиками.

Что такое УКРМ

Устройство компенсации реактивной мощности – устройство, поглощающее «лишнее» электричество, не приносящее пользы.

410ff1f505df46c73bc7c6d1faac46c8.jpg

Поток электричества с УКРМ и без установки

Чем мощнее энергопоток по кабелям, тем больше излишков остается из-за колебаний потоков. Результат: износ и перегрев проводов, нецелевые расходы электроэнергии (переплаты), при использовании мощного оборудования повышен риск поломки техники.

Группа «РУСЭЛТ» выпускает приборы для использования в промышленности. В зависимости от условий эксплуатации мы предлагаем различные модели устройств:

  • КРМ-0,4(от 20 до 1000 кВар) – используются для автоматического и ручного регулирования мощности;
  • КРМ-Ф (от 20 до 1000 кВар) кроме компенсации выполняют вторую немаловажную функцию – фильтрации;
  • КРМ-MINI (20, 30, 40 кВар) – управляемые устройства, компенсирующие мощность электричества в сетевых кабелях.

Приборы рассчитаны на промышленную эксплуатацию в умеренных климатических условиях. Полная работоспособность сохраняется в температурном диапазоне -40-+40°С, рекомендованная влажность до 80%.

Конструкция и принцип действия


Конструкция установки

Агрегат состоит из пяти функциональных блоков:

  • Батарей-конденсаторов, которые соединяются по схеме «треугольник» с разрядными резисторами.
  • Пускателей и дополнительной контактной группы, которые обеспечивают предварительный заряд конденсирующих батарей.
  • Предохранителей, минимизирующих риски поломок из-за резких скачков напряжения.
  • Разъединителя (в некоторых моделях автоматического выключателя).
  • Регулятора коэффициента мощности.

Компенсация реактивной мощности происходит по следующей схеме:

Измерительная система в электронном формате выполняет контроль реактивной и активной энергии (измеряет напряжение токов в сети).

Контроллер (регулятор) проводит замеры мощности, подключая или отключая конденсаторы по мере необходимости. На основании замеров и измерений показания сравниваются с эталонной величиной, при наличии отклонений от заданных параметров устройство переключает аппарат для обеспечения необходимого значения. Проще говоря, УКРМ обеспечивает снижение реактивной энергии при минимальном цикле переключений, чем повышает КПД энергоносителей и снижает риск неисправностей комплектующих электросетей.

Прибор регулярно измеряет расхождение фаз тока и напряжения и меняет свою емкость в зависимости от потребительской необходимости

Как установка помогает экономить деньги?

Установка КРМ, используется в промышленности, при эксплуатации в тандеме
с электродвигателями, которые и являются основными потребителями реактивной мощности. Если «полезная» энергия тратиться на работу мотора, то реактивная приводит к снижению его эксплуатационных преимуществ. например, увеличивается риск преждевременной поломки, чаще нужны остановки оборудования для охлаждения, что отражается на производительности предприятия.

Без УКРМ пользователь платит и за бесполезную энергию

Реактивная доля электричества «гоняется» по проводам, не принося пользы, а из-за ее избытка возникает перегрев, обеспечивается дополнительная нагрузка на сеть и оборудование. Итог: у пользователя двойная потеря – переплата за нецелевую электроэнергию и повышенный риск поломок электрооснащения. А потери и риски сводятся к минимуму без значительных трат – покупкой и установкой УКРМ, И чем больше мощность потребляемой энергии, тем больше выгод от использования компенсатора.

Выгоды использования

Повысить энергоэффективность энергоносителей, свести к нулю вероятность поломок промышленного оборудования помогает установка УКРМ. Причем этот вид компенсации экологичен, ни окружающей среде, ни здоровью человека не наносится какого-либо вреда. К преимуществам использования приборов потребители и специалисты относят:

  • увеличение полезной мощности (КПД электросетей и оборудования до 97%);
  • снижение количества фактически потребленной энергии на 20-30%;
  • увеличение стабильности уровня напряжения;
  • повышение срока безаварийной работы техники;
  • снижение расходов на коммунальные услуги (электроэнергию);
  • уменьшение пропускной способности в электросетях (минимизация риска перегрева и короткого замыкания).

Использование УКРМ в производстве позволяет избежать и таких расходов как штрафы со стороны органов госконтроля.

Компания «РУСЭЛТ» специализируется на производстве современной техники, которая помогает сократить энергетические затраты. Наша задача – удовлетворить запросы потребителей и предоставить устройства, на 100% соответствующие поставленным задачам. В ассортименте УКРМ различной функциональности, конструкции, типа работы, поэтому мы уверены – выбрать прибор с оптимальными характеристиками сможет каждый потребитель.

Компенсация реактивной мощности. УКРМ

Полная мощность устройства состоит из двух составляющих – активной и реактивной. Активная мощность необходима для питания подключенных устройств в сети, а потому еще называется «полезной» мощностью.

Для цепей постоянного тока существует только активная мощность. И в подключаемых к ней приборах она преобразуется в необходимый тип энергии, например, в тепло для нагревателя.

Другая составляющая – реактивная мощность – представляет собой энергию, перетекающую между источником и реактивными элементами сети и обратно. Такое перемещение происходит за одно колебание в сети переменного тока.

Такая мощность возникает, например, при включении в сеть магнитных обмоток. В таком случае энергия временно запасается в катушке, а затем отдается назад, что приводит к рассинхронизации в сети синусоид, отставанию изменений тока от изменений напряжения. Для емкостной нагрузки ситуация схожая, только здесь ток начинает опережать напряжение. В обоих случаях в сети возникает реактивная энергия.

Реактивная мощность

Рис. 1. Реактивная мощность

Влияние реактивной мощности

Реактивная мощность не расходуется на полезную работу и потому часто называется «вредной» компонентой мощности. Однако существует большое число устройств, которым наличие реактивной мощности необходимо. Например, в то время как реактивная мощность не нужна для работы ламп накаливания, она требуется электродвигателям.

Реактивная составляющая позволяет насытить обмотки двигателя электромагнитным полем. В противном случае, они не будут вращаться, а двигатель не сможет выполнять свою основную функцию. При этом асинхронные электродвигатели глобально потребляют до 40% всей мощности электроустановок. Другие потребители реактивной мощности – трансформаторы, преобразователи, электропечи и т.д.

Очевидно, что недостаток реактивной мощности может достаточно сильно навредить. Однако различным типам электрооборудования нужно различное количество реактивной мощности, и ее переизбыток также приводит к негативным последствиям для всей сети.

  • Увеличение потерь в сети. Перетекание электрического тока в сторону реактивных элементов и обратно сопровождается потерями на активное сопротивление. В частности, это приводит к чрезмерному нагреву проводников линий электропередач и, как следствие, к их провисанию в случае воздушных ЛЭП. В некоторых случаях это может привести к замыканию на землю или пересечению проводов.
  • Снижение пропускной способности сети. Сети электроснабжения рассчитаны на определенный ток. Для компенсации растрат «места» в проводах на реактивную составляющую, часто приходится увеличить ток в сети. Это приводит к срабатыванию защит от перегрузки и последующему отключению потребителей.
  • Снижение срока службы устройств. Подключенные к сети устройства подвергаются дополнительному износу под воздействием реактивной мощности. Это важно, например, для автотрансформаторов угловых подстанций.
  • Снижение напряжения у потребителя. Увеличение силы тока, необходимое для компенсации влияния реактивной энергии, приводит к снижению напряжения. Это вредит многим электроприборам, например, снижает обороты электродвигателей.
  • Повышенная погрешность учета электроэнергии. Снижение напряжения в сети приводит к увеличению значений погрешности на трансформаторах тока и напряжения. Таким образом, измерительные приборы перестают соответствовать необходимому классу точности, что ведет к пере- или недоучету электроэнергии, идущей к потребителям. А это может привести к экономическим потерям.

Учитывая множество проблем, возникающих при превышении реактивной мощности в сети, а также распространение ее потребителей, очевидна необходимость компенсации реактивной мощности.

Компенсация реактивной мощности

Компенсация реактивной мощности заключается в воздействии на баланс реактивной мощности в электросистеме с целью регулирования параметров электроэнергии. Для этого применяются компенсирующие устройства.

Компенсирующие устройства УКРМ размещают источник реактивной мощности вблизи потребителя. Таким источником служат конденсаторные батареи. Так можно избавить сети электропередачи от излишней индуктивной реактивной энергии. В то время как катушки индуктивности «тормозят» ток относительно напряжения, в случае с конденсаторами ток «опережает» напряжение, что необходимо для компенсации реактивной составляющей мощности.

Однако поскольку потребление электроэнергии на любом предприятии не статично и может значительно меняться в краткие сроки, изменяется и величина потребляемой активной энергии. Следовательно, при компенсации реактивной мощности необходимо оборудование, способное быстро изменять свои параметры – установка компенсации реактивной мощности (УКРМ).

Устройство компенсации реактивной мощности СВЭЛ

Рис. 2. Устройство компенсации реактивной мощности СВЭЛ

Устройства компенсации реактивной мощности — УКРМ

УКРМ или БСК (батарея статических конденсаторов) представляет собой батарею, состоящую из параллельно-последовательно соединенных конденсаторов, совмещенную с прочной металлоконструкцией и включающую дополнительное оборудование. Конструктивно БСК состоит из блоков конденсаторов, установленных схемой «треугольник», установленных в открытых или закрытых распределительных устройствах на опорных изоляторах. Между блоками проложены соединения с помощью токоведущих шин, конденсаторы соединены с помощью гибких связей.

Батарея статических конденсаторов СВЭЛ

Рис. 3. Батарея статических конденсаторов СВЭЛ

Устройство компенсации реактивной мощности СВЭЛ

В составе УКРМ вместо конденсаторов могут использоваться катушки индуктивности, если реактивная мощность емкостного характера. Такой вариант применяется редко, например, для компенсации на ЛЭП.

Компенсация реактивной мощности происходит следующим образом:

Датчик (контролер, регулятор) проводит замеры мощности в процессе включения/отключения конденсаторов. Полученные по результатам замеров данные сравниваются с эталонными. При наличии отклонений от установленных значений, аппарат переключается для обеспечения необходимой компенсации.

Устройства компенсации СВЭЛ

Компания СВЭЛ предлагает ряд устройств компенсации реактивной мощности УКРМ, способных в то же время решать иные задачи, улучшающие качество электроэнергии.

Изготавливаются батареи конденсаторов для компенсации реактивной мощности в сетях напряжением 6 – 220 кВ, в каркасном и шкафном виде, для внутреннего или наружного размещения. УКРМ изготавливаются нерегулируемые и с автоматическим регулятором реактивной мощности (ступенчатое регулирование).

Иным устройством компенсации является статический генератор реактивной мощности СТАТКОМ. Он также подавляет высшие гармоники, стабилизирует напряжение и снижает фликер. СТАТКОМ применяется для компенсации как емкостной мощности, так и индуктивной.

СВЭЛ изготавливает статические тиристорные компенсаторы СТК, призванное улучшить качество электроэнергии в распределительных сетях, что включает компенсацию реактивной мощности. Устройство обеспечивает устойчивое значение напряжения и снижает число провалов.

Статические тиристорные компенсаторы СВЭЛ

Рис. 4. Статические тиристорные компенсаторы СВЭЛ

Преимущества оборудования СВЭЛ

  • Собственное производство позволяет проводить контроль качества продукции на каждом производственном этапе и соблюдения государственных стандартов.
  • Цены производителя. Приобретая устройства компенсации мощности у нас, вы избегаете наценок посредника.
  • Опыт комплексного внедрения обеспечивает надежность продукции при минимальных временных и денежных затратах.
  • Строгое соблюдение сроков и индивидуальные заказы. Мы изготавливаем нашу продукцию по требованиям проектов заказчика. Согласованная продукция выполняется и доставляется в оговоренные сроки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *