URZĄDZENIA POMOCNICZE, KONDENSATORY I UZIEMIENIA
URZĄDZENIA POMOCNICZE, KONDENSATORY I UZIEMIENIA
Tablica 6.4. Straty powietrza na skutek nieszczelności instalacji (dane szacunkowe)
1 Lp. |
Wyszczególnienie |
fh, w dm*/h |
1 1 |
Rozdzielnice wnętrzowe średniego napięcia z wyłącznikami z napędem pneumatycznym |
1 30-r-50 |
2 |
Rozdzielnice wnętrzowe średniego napięcia z wyłącznikami pneumatycznymi |
50-100 |
3 |
Rozdzielnice na napięcie 110 kV i 220 kV z wyłącznikami z napędem pneumatycznym |
150 |
4 1 1 |
Rozdzielnice na napięcie 110 kV i 220 kV z wyłącznikami pneuma tycznymi |
250 |
6.4. KONDENSATORY W STACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH
Prowadzenie racjonalnej gospodarki elektroenergetycznej wymaga odpowiedniej gospodarki mocą czynną i mocą bierną. W przemyśle najbardziej rozpowszechnionymi urządzeniami kompensacyjnymi są kondensatory energetyczne. Zasady doboru kondensatorów oraz określenie sposobu ich pracy jest zazwyczaj przedmiotem odrębnej analizy techniczno-ekonomicznej, opartej natechnologii zakładu przemysłowego i programie pracy urządzeń [31, 32].
W stacjach instaluje się przeważnie kondensatory przeznaczone do kompensacji grupowej — dla wszystkich odbiorów zasilanych z tej stacji. Są one dołączone do szyn zbiorczych napięcia średniego lub napięcia niskiego stacji. Kondensatory budowane są jako jednostki o niewielkich mocach — np. w kraju produkuje się kondensatory o mocy od 2,5 do 25 kvar (wykonanie „papierowo-olejowe”).
W zależności od wartości potrzebnej mocy zestawia się je w baterie o mocach nawet 1000 kvar i większych.
Kondensatory jednofazowe są dostosowane do łączenia w zestawy trójkątowe.
Moc bierna kondensatora jednofazowego wynosi
Qc/10 U/Ic ~ coCU2 (6.17)
gdzie: Uf—napięcie fazowe na zaciskach kondensatora, w V; co — pulsacja, w rad/s; C — pojemność, w F.
Moc bierna trzech kondensatorów o pojemności C każdy,
Qc = 3 UfIc = 3coCU} (6.18)
(6.19)
coC = coCU2
Qc = 3 wCU) = 3
Moc tych kondensatorów połączonych w gwiazdę U %
przy czym U — napięcie międzyprzewodowe.
Łączna moc bierna kondensatorów połączonych w trójkąt jest trzykrotnie większa niż moc tych kondensatorów połączonych w gwiazdę.
Straty mocy czynnej w kondensatorze są bardzo małe, wynoszą zaledwie 0,25-r0,5% mocy znamionowej. Stąd w obliczeniach praktycznych nie uwzględnia się 'mocy czynnej kondensatorów.
Jednakże straty te mogą mieć wpływ na nagrzewanie się kondensatorów. Straty są proporcjonalne do kwadratu napięcia. Dlatego też zbyt wysokie napięcie może powodować nadmierne nagrzewanie się kondensatorów. (Producenci kondensatorów podają wartości najwyższych dopuszczalnych napięć roboczych).
Szyny stacji 6+20 kV
Rys. 6.8. Przyłączenie baterii kondensatorów do szyn zbiorczych stacji: a) bateria dołączona do szyn niskiego napięcia, włączanie członów baterii samoczynne, sterowane regulatorem; b) bateria dołączona do szyn średniego napięcia za pomocą wyłącznika, c) bateria podzielona na dwa człony dołączona jest do szyn zbiorczych średniego napięcia za pomocą rozlącznika kondensatorowego. Bateria nie dostosowana jest do samoczynnej regulacji
185