3tom173

3tom173



5. ELEKTROENERGETYKA PRZEMYSŁOWA 348

Wymagania zawarte w pracach [5.30, 5.31] są łagodniejsze w następujących przypadkach:

—    zasilania z wydzielonego transformatora 110 kV/SN, wydzielonych uzwojeń transformatora 110 kV/SN trójuzwojeniowego lub z uzwojeniami dzielonymi;

—    zasilania rezerwowego.

Powyższe zalecenia obowiązują w sieci energetyki zawodowej. Ze specyfiki zakładu przemysłowego mogą wynikać ostrzejsze wymagania w odniesieniu do sieci wewnątrzzakładowej.

Tablica 5.4. Dopuszczalne odkształcenia napięcia w sieciach energetyki zawodowej, wg [530]

Sieci

Zalecane wartości dopuszczalne

Graniczne wartości dopuszczalne

poziom

%

wartość chwilowa

'dnu,

%

poziom

v

%

wartość chwilowa

%

110 kV

1.5

3,0

3.0

4.5

SN

5,0

10.0

10,0

15.0

nn

7,0

14,0

10.0

15,0

Dopuszczalne odchylenia częstotliwości określono w zarządzeniu [5.32]. Wynoszą one +0,2 Hz i —0,5 Hz w czasie ponad 15 minut.

W sieciach trójfazowych współczynniki asymetrii napięć i prądów kolejności przeciwnej a2 i zerowej oą, określa się wzorami podanymi niżej, [5.13]: współczynniki asymetrii napięciowej, wyrażone w procentach,

««2 = 77-100    (5.4)

U0

«»o = —100    (5.5)

u\

współczynniki asymetrii prądowej, wyrażone w procentach,

U

ota = -j-100    (5.6)

'i

**, = -^100    (5.7)

przy czym: Uu U2, U0 — skuteczne wartości składowych symetrycznych napięcia kolejności: zgodnej, przeciwnej, zerowej; /2, /0 — skuteczne wartości składowych symetrycznych prądu kolejności: zgodnej, przeciwnej, zerowej.

Dopuszczalny poziom asymetrii dla maszyn elektrycznych wirujących wynosi: x,2 < 2%; < 2%; aa sS 5%; a*, ^ 5%.

W przypadku baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej określa się dopuszczalną różnicę obciążenia prądowego faz baterii w odniesieniu do fazy o największym obciążeniu:

10% — dla baterii połączonych w trójkąt,-5% — dla baterii połączonych w gwiazdę.

53.2. Wyznaczanie odkształceń napięcia powodowanych pracą odbiorników

W niniejszym podrozdziale podano zasady oceny oddziaływań odbiorników zakłócających sieć energetyki [5.30]. Oddziaływania te są sprawdzane w trzech kolejnych stadiach obliczeń, w których ich ocena jest dokładniejsza, obliczenia zaś są bardziej skomplikowane, natomiast wymagania łagodniejsze. Do kolejnego stadium obliczeń przechodzi się jedynie wówczas, gdy warunki poprzedniego nie są spełnione. W dalszej części podrozdziału podano tylko sposób przeprowadzania obliczeń w pierwszym stadium.

Ocenę oddziaływania odbiorników przeprowadza się w przypadku, gdy łączne zapotrzebowanie na moc wszystkich odbiorników zakłócających, zasilanych z jednego punktu sieci energetyki, przy napięciu zasilania odbiorcy 110 kV, SN, nn przekracza odpowiednio 1000 kW, 100 kW, 10 kW.

Ocena oddziaływania odbiorów zasilanych napięciem 110 kV lub SN

Przedmiotem oceny jest oddziaływanie wszystkich odbiorników zakłócających, należących do wszystkich użytkowników zasilanych z danego punktu sieci energetyki.

Ocena ta może być przeprowadzona za pomocą obliczeń I stadium dla dwu przypadków, gdy dany punkt zasilający zasila:

—    jeden lub więcej odbiorników tego samego rodzaju;

—    dwa lub więcej odbiorników dowolnych rodzajów, przy czym moc znamionowa jednego przekracza moce pozostałych przynajmniej pięciokrotnie; nie dotyczy to przypadku, w którym odbiorem dominującym są prostowniki o liczbie tętnień p > 24, zasilające instalację elektrolizy.

Oceną oddziaływań należy objąć:

—    w przypadku pierwszym wszystkie odbiorniki traktowane jako jeden odbiór o mocy równej sumie mocy zapotrzebowanych lub znamionowych poszczególnych odbiorników;

—    w przypadku drugim jedynie odbiór dominujący.

Kryterium oceny oddziaływania w I stadium obliczeń jest spełnienie warunku

^100<c    (5.8)

w którym: P. — zapotrzebowanie na moc lub moc znamionową odbioru zakłócającego, MW; Sk — moc zwarciowa w rozpatrywanym punkcie zasilania, MV • A; c — współczynnik podany w tabl. 5.5.

Tablica 5.5. Wartości współczynnika c do oceny oddziaływania odbiorów zakłócających w I stadium

obliczeń, wg [530]

Rodzaj odbiorników

Napięcie punktu zasilającego

110 kV

średnic

podstawowe1*

rezerwowe

Piece łukowe

0.6

0,5

0,5

Silniki WN o częstym rozruchu

0,5

0,5

Prostowniki diodowe

0.5

0,5

1,0

Przekształtniki tyrystorowe

0.3

0,5

1.0

11 W przypadku zasilania z wydzielonego transformatora dwuuzwojeniowego 110 kV/SN lub z wydzielonego uzwojenia transformatora z uzwojeniami dzielonymi podano [5.30] łagodniejsze kryterium.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
3tom171 5. ELEKTROENERGETYKA PRZEMYSŁOWA 344 Rys. 5.1. iMoce P, strumienie świetlne <t> oraz s
3tom174 5. ELEKTROENERGETYKA PRZEMYSŁOWA 350 Jeżeli na odbiór 110 kV lub SN składają się odbiorniki
3tom175 5. ELEKTROENERGETYKA PRZEMYSŁOWA Rys. 5.9. Charakterystyki mechaniczne silnika indukcyjnego
3tom176 - 5. elektroenergetyka przemysłowa 354 S Rys. 5.13. Zależność poboru mocy biernej od napięci
3tom177 5. ELEKTROENERGETYKA PRZEMYSŁOWA 356 Zmianę poboru mocy czynnej odbiorów 5P, wywołaną zmiana
3tom178 5. ELEKTROENERGETYKA PRZEMYSŁOWA    ^5 Tablica 5.10. Wartości współczynników
3tom179 5. ELEKTROENERGETYKA PRZEMYSŁOWA 360Tablica 5.13. Współczynniki do wyznaczania zapotrzebowan
WIADOMOŚCI I WYMAGANIA OGÓLNE Rys. 1.2. Fragment sieci elektroenergetycznej przemysłowej GSZ — główn
Materiały w elektrowni >Energetyka jest dziedziną przemysłu, która wymaga użycia materiałów
3tom172 346 5. ELEKTROENERGETYKA PRZEMYSŁOWA 6 U% U-Uf!U„ 100(5-1) w którym: U — wartość skuteczna
Politechnika PoznańskaInstytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Zakład Techniki Świetlnej
skan0002 Podstawy Cyfrowej Automatyki Elektroenergetycznej - kolokwiom grupa A 28.11.2009,7:30 (P Na
skan0005 Podstawy Cyfrowej Automatyki Elektroenergetycznej kolokwium grupa B 28.11.2009.7:30 1.
skanuj0015(2) Wyznaczanie obciążalności prądowej urządzenia elektrycznego Odd = 70°C ©o = 25 °C 

więcej podobnych podstron