14.9. Определение предельной длины линии 380/220 в
Вследствие ограниченной пропускной способности линии 380/220 в необходимо определить максимально возможную дальность передачи энергии потребителю данной мощности по линии с заданными параметрами. При этом принимается, что к линии на время работы подключается только один потребитель.
Известно, что передача максимальной мощности по линии, в начале которой напряжение равно U1 ,а в конце U2 происходит при U2 = U1/2. Коэффициент полезного действия такой линии η = 0,5. Очевидно, что интересующая нас максимальная дальность передачи при данной мощности; потребителя также будет при U2 = U1/2. В этом можно легко убедиться, рассмотрев формулу
,
где ;
Чтобы определить максимальную длину линии lмакс, возьмем производную и приравняем ее нулю:
откуда ,
Таким образом, выбирая потребителя с номинальным напряжением U2 = U1/2, обеспечивают его присоединение к сети на максимально возможном расстоянии от источника питания.
Чтобы в этом случае обеспечить номинальное напряжение также у потребителей, расположенных ближе к источнику питания, необходимо регулировать либо напряжение U1 индивидуально для каждого потребителя (или для группы потребителей), либо при постоянном U1 включить согласующие трансформаторы или стабилизаторы напряжения между линией и каждым из потребителей. В последнем варианте необходимо, однако, учитывать, что потери мощности в согласующем трансформаторе (стабилизаторе) сравнительно велики.
Вследствие этого выигрыш в протяженности линии за счет допускаемого большого падения напряжения в ней существенно уменьшается из-за потерь в промежуточном трансформаторе.
При построении схемы электроснабжения, кроме нормального рабочего режима работы потребителей, дополнительно должны быть учтены пусковые условия.
Задача заключается' в том, чтобы определить такую протяженность линии, при которой отклонения напряжения от номинального в рабочем и пусковом режимах будут находиться в допустимых пределах. Введем обозначения:
Uн — номинальное напряжение потребителя;
Up — допустимое напряжение потребителя в рабочем режиме; Up = α Uн;
Uп — допустимое напряжение потребителя в пусковом режиме; Uп = β Uн.
Для рассматриваемых двух режимов, согласно формуле могут быть записаны следующие равенства:
где
Принимая lр = lп, найдем соотношение между U1 и Uв, при котором это равенство будет выполнено:
откуда
Для асинхронных двигателей подъемных механизмов обычно может быть принято α = 1,05 и β = 0,85. В этом случае
Для примера определим значения длин линий в перечисленных схемах электроснабжения, при которых обеспечиваются пуск и нормальная работа электропривода подъемного механизма цилиндрического затвора.
В качестве электропривода применён трехфазный асинхронный двигатель типа АОЛ-011-4 номинальной мощностью 50 вт с параметрами Uн= 220 в, cosφ = 0,62, к.п.д. η = 0,43.
;
Расчет производится для линии с проводом марки А-16 (r0 = 1,96, х0 = 0,36). Значения длин линий определяются по формулам. Введем следующие обозначения расчетных параметров:
Рд — потребная активная мощность работающего электродвигателя, вт:
вт
Qд — потребная реактивная, мощность работающего электродвигателя, вар:
вар
Рд.п. — потребная активная мощность пускаемого электродвигателя:
Вт
;
Qд.п. — потребная реактивная мощность пускаемого электродвигателя:
вар
ΔРт.д — потеря активной мощности в промежуточном трансформаторе - работающего электродвигателя, равная 10 вт;
ΔQт.д — потеря реактивной мощности в промежуточном трансформаторе, равная 72 вар.
Величины потерь приняты исходя из установки двух трансформаторов типа ПОБС-3, соединенных в открытый треугольник.
ΔРт.п.д — потери активной мощности в трансформаторе для пускаемого электродвигателя, равные 52 вт;
ΔQт.п.д — потери реактивной мощности в трансформаторе для пускаемого электродвигателя, равные 84 вар.
При непосредственном присоединении потребителя к линии без промежуточного трансформатора, согласно формуле длины для рабочего и пускового режимов соответственно равны:
км
км
При расчете принято U1 = 220 + 5%; U2p > 220 - 5%; U2п= 220 - 15%.
Согласно формуле предельные длины линии в рабочем и пусковом режимах соответственно равны:
км
км
а для схемы с включением промежуточных трансформаторов соответственно:
км
Для многоотпаечного трансформатора протяженность линии, при которой дополнительно удовлетворяется условие, чтобы отклонения напряжения от номинального в рабочем и пусковом режимах находилось в заданных пределах, определяется согласно формуле
в
Отсюда км
Таким образом, в рассматриваемом примере при установке промежуточных трансформаторов выигрыш в длине линии (по сравнению с вариантом непосредственного присоединения потребителей к сети) незначителен. В целях последующего увеличения длины линии целесообразно установить вместо трансформаторов стабилизаторы напряжения, которые обеспечивают допускаемые отклонения напряжения у потребителя при значительных колебаниях напряжения на входе. Полагая, что потери в стабилизаторах равны принять нами потерям в трансформаторах типа ПОБС-З, максимальная длина луча линии гари установке стабилизаторов может быть ≤ 22,6 км.
В заключение определим предельную длину линии для варианта схемы с одним - общим регулируемым трансформатором, устанавливаемым в начале линии.
Напряжение, которое должно устанавливаться в начале линии, определяется по формуле исходя из условия, что напряжение у потребителя в рабочем режиме должно быть на 5% выше номинального.
Принимая Uн = 220 в, в;
При этом км
Напряжение в начале линии можно регулировать при помощи автотрансформаторов для плавного регулирования напряжения типов АОСК или АТСК.
Контрольные вопросы к теме 14.
1. Назовите особенности электроснабжения мелиоративных систем.
2. Что такое централизованное электроснабжение?
3. Как устроена система электроснабжения напряжением 6 – 10 кв?
4. Резервирование электроснабжения установок на мелиоративных системах.
5. Опишите устройство трансформаторных подстанций напряжением 6 10 кв.
6. Расчет линии электропередачи.
7. Каковы конструктивные особенности электроснабжения мелиоративных систем?
- Министерство сельского хозяйства
- 1. Пояснительная записка
- 1.1. Актуальность изучения учебной дисциплины
- 1.2. Цели и задачи учебной дисциплины
- 1.3. Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины
- 2. Основные термины и определения
- 3. Содержание учебной дисциплины
- Тема 10. Автоматизация насосных станций……………………….. 96
- Тема 11. Автоматизация насосных установок артезианских
- Тема 12. Автоматизация гидротехнических сооружений и мелиоративных систем……………………………………………………….117
- Тема 13. Телемеханизация…………………………………………....126
- Тема 14. Электроснабжение автоматизированных систем………130
- Тема 15. Экономическая эффективность автоматизации мелиоративных систем………………………………………………………….147
- Введение
- Тема 1. Мелиоративные системы как объекты автоматизации
- 1.1. Степень автоматизации мелиоративных систем
- 1.2. Автоматический контроль за состоянием оборудования и сооружений
- 1.3. Автоматическая защита от ненормальных режимов работы и повреждений
- 1.4. Автоматизация работы отдельного объекта
- 1.5. Очередность автоматизации
- 1.6. Объекты автоматизации
- Контрольные вопросы к теме 1
- Тема 2. Классификация систем автоматизации
- 2.1. Общие сведения о системах автоматизации
- 2.2. Классификация автоматических систем
- 2.3.Типы систем автоматического регулирования
- 2.4. Три основных класса систем автоматического регулирования
- 2.5. Принципы автоматизации гидромелиоративных систем
- 2.6. Основные сведения по составлению схем автоматики
- 2.7.Функуиональные и структурные схемы автоматики
- Контрольные вопросы к теме 2
- Тема 3. Элементы автоматики
- 3.1. Функции элементов автоматики
- 3.2. Основные параметры элементов автоматики
- 3.3. Виды автоматизации
- 3.4. Элементы автоматики
- 3.5. Характеристики элементов автоматики
- 3.6. Контактные и бесконтактные элементы
- Контрольные вопросы к теме 3
- Тема 4. Электрические цепи
- 4.1. Электрическая цепь и ее элементы
- 4.2. Классификация электрических токов и напряжений
- 4.3. Классификация электрических цепей и их элементов
- 4.4. Параметры элементов электрической цепи
- 4.5. Изображение электрических цепей
- 4.6. Положительные направления токов и напряжений
- Контрольные вопросы к теме 4
- Тема 5. Датчики в системах автоматики
- 5.1. Общие сведения о датчиках
- 5.2. Реостатные датчики
- 5.3. Индуктивные и трансформаторные датчики
- 5.4. Емкостные и пьезоэлектрические датчики
- 5.5. Теплоэлектрические и тепломеханические датчики
- 5.6. Электромеханические датчики уровня, давления, расхода и скорости
- 5.7. Датчики влажности
- Контрольные вопросы по теме 5
- Тема 6. Системы автоматических измерений
- 6.1. Измерение уровня воды
- 6.2. Измерение давления.
- 6.3. Измерение расхода воды
- 6.4. Измерение влажности
- Контрольные вопросы по теме 6.
- Тема 7. Усилители, блоки сравнения, задатчики, командные устройства.
- 7.1. Полупроводниковые усилители
- 7.2. Гидравлические и пневматические усилители
- Контрольные вопросы по теме 7.
- Тема 8. Исполнительные элементы.
- 8.1. Электромагнитные реле
- 8.2. Реле выдержки времени и программные устройства
- 8.3. Электрические исполнительные механизмы.
- 8.4. Гидравлические исполнительные механизмы.
- Контрольные вопросы к теме 8.
- Тема 9. Электроприводы в системах автоматизации.
- 9.1. Устройство трехфазных асинхронных машин
- 9.2. Вращающееся двухполюсное поле
- 9.3. Вращающееся многополюсное поле
- 9.4. Режимы работы трехфазной асинхронной машины
- 9.5. Режим генератора
- 9.6. Элементы электропривода
- 9.7. Заземления и зануления в трехфазных сетях
- 9.8. Расчет мощности и выбор электродвигателя
- 9.9. Классификация режимов работы электропривода
- 9.10. Выбор типа электродвигателя
- 9.11. Аппаратура и схемы управления
- 9.12. Релейно-контакторное управление
- Контрольные вопросы к теме 9.
- Тема 10. Автоматизация насосных станций
- 10.1. Схемы управления насосными агрегатами
- 10.2. Заливка насосов водой
- 10.3. Автоматический пуск и остановка центробежных насосов
- 10.4. Автоматическое, полуавтоматическое и программное управление насосными станциями
- 10.5. Регулирование подачи центробежных насосов
- 10.6. Гидропневматические напорно-регулирующие установки
- 10.7. Источники питания повышенной частоты
- Тема 11. Автоматизация насосных установок артезианских скважин.
- 11.1. Особенности автоматизации артезианских насосных установок
- 11.2. Схемы автоматического управления артезианскими насосными агрегатами
- 11.3. Схемы самозапуска артезианских автоматических насосных установок
- 11.4. Электродные датчики и их установка в водопонижающих скважинах
- Тема 12. Автоматизация гидротехнических сооружений и мелиоративных систем.
- 12.1. Выбор затворов автоматизированных сооружений.
- 12.2. Минимальная мощность электропривода
- 12.3. Выбор электропривода
- 12.4. Скорость маневрирования затворами
- 12.5. Автоматизация капельного орошения
- Тема 13. Телемеханизация.
- 13.1. Требования мелиоративных систем к устройствам телемеханики
- 13.2. Объемы телемеханизации
- Тема 14. Электроснабжениеавтоматизированных систем.
- 14.1. Особенности энергоснабжения
- 14.2. Централизованное электроснабжение
- 14.3. Система электроснабжения напряжением 6 - 10 кв
- 14.4. Резервирование электроснабжения
- 14.5. Трансформаторные подстанции
- 30% В течение 2 ч
- 14.6. Расчет линии электропередачи
- 14.7. Конструктивные особенности электроснабжения 6 – 10 кВ.
- 14.8. Электроснабжение напряжением до 380/220 в
- 14.9. Определение предельной длины линии 380/220 в
- Тема 15. Экономическая эффективность автоматизации мелиоративных систем.
- 15.1. Основные источники экономической эффективности
- 15.2. Расчет единовременных затрат.
- 15.3. Эксплуатационные расходы
- 15.4. Затраты по заработной плате
- 15.5. Амортизационные отчисления
- 15.6. Затраты на электроэнергию
- 15.7. Затраты на материалы, необходимые для обслуживания технических средств.
- 15.8. Прочие затраты
- 15.9. Определение ожидаемой годовой экономии.
- Леонид Иванович Кумачев