Потребители электроэнергии. Расчет электрических нагрузок. Расчет нагрузок комплексным методом

Содержание

Слайд 2

Суточный график электрических нагрузок: Рс(i) – одно из получасовых усреднений; Рmax

Суточный график электрических нагрузок:
Рс(i) – одно из получасовых усреднений;
Рmax

– максимальная фактическая получасовая нагрузка за сутки
Рв(max) – максимальной нагрузке в вечерние часы прохождения максимума в энергосистеме (вечерний максимум);
Pу(max) – максимальная нагрузка в утренний максимум;
Pmin – минимальная нагрузка; Рср – среднесуточная нагрузка;
Слайд 3

По суточным графикам активной мощности можно построить годовой график активной мощности

По суточным графикам активной мощности можно построить годовой график активной мощности

по убыванию максимумов – годовую упорядоченную диаграмму нагрузок.
Слайд 4

Номинальная (установленная) мощность электродвигателей длительного режима это паспортная мощность двигателя, обозначенная

Номинальная (установленная) мощность электродвигателей длительного режима это паспортная мощность двигателя,

обозначенная на заводской табличке или в паспорте. Эта мощность на валу двигателя, а та мощность, которую двигатель потребляет из сети называется присоединенной:

Для многодвигательных потребителей в качестве номинальной мощности берется сумма номинальных мощностей всех ЭД этого потребителя.
Для двигателей повторно кратковременного режима номинальная мощность приводится к длительному режиму (ПВ=100%)

паспортная мощность
время паузы
время включения
- время цикла
ПВ – продолжительность включения

Слайд 5

Средняя мощность - средняя нагрузка за наиболее загруженную смену. Wa- потребление

Средняя мощность - средняя нагрузка за наиболее загруженную смену.

Wa-

потребление электроэнергии за все время t



если промежутки времени равны

, то

Среднеквадратичная мощность:

Слайд 6

Коэффициент формы графика представляет собой отношение среднеквадратичной нагрузки (Рск) к средней

Коэффициент формы графика представляет собой отношение среднеквадратичной нагрузки (Рск) к средней

(Рср) и характеризует неравномерность графиков нагрузки.

Коэффициент активной мощности узла нагрузки (cos φ) есть отношение активной мощности (Р) к полной мощности (S) данного узла.
Коэффициент реактивной мощности узла нагрузки (tg φ) есть отношение реактивной мощности (Q) к активной мощности (Р) данного узла.
Коэффициент неравномерности графика нагрузки энергоустановки потребителя – отношение минимального значения мощности графика нагрузки потребителя к максимальному за установленный интервал времени (ГОСТ 19431-84).

Слайд 7

Коэффициент максимума (Км) по мощности есть отношение максимальной нагрузки за определенный

Коэффициент максимума (Км) по мощности есть отношение максимальной нагрузки за определенный

промежуток времени к средней за тот же промежуток времени. Коэффициент максимума характерен для группового графика нагрузок.

Коэффициент заполнения графика нагрузки – отношение среднеарифметического значения нагрузки энергоустановки потребителя к максимальному за установленный интервал времени (ГОСТ 19431-84). Является величиной, обратной коэффициенту максимума.

Коэффициент сменности по энергопотреблению (коэффициент сменности) – отношение годового количества электрической энергии, потребляемой предприятием, к условному годовому потреблению. ГОСТ 19431-84. Под условным годовым потреблением понимают потребление при работе всех смен в режиме наиболее загруженной смены.

Слайд 8

Коэффициент использования активной мощности индивидуального ЭП (kи) или группы ЭП (Ки)

Коэффициент использования активной мощности индивидуального ЭП (kи) или группы ЭП (Ки)

есть отношение среднего значения потребленной активной мощности индивидуальным ЭП или группой ЭП за наиболее загруженную смену к его (их) активной номинальной мощности.

Коэффициент включения индивидуального ЭП (kв.) есть отношение времени работы электроприемника к времени цикла.

Коэффициент загрузки индивидуального ЭП (kз) есть отношение средней мощности за время включения к номинальной мощности электроприемника

Коэффициент одновременности (разновременности максимумов) – отношение совмещенного максимума нагрузки энергоустановок потребителей к сумме максимумов нагрузки этих же установок за тот же интервал времени (ГОСТ 19431-84).

Слайд 9

Коэффициент спроса – это отношение потребляемой (в условиях эксплуатации) или расчетной

Коэффициент спроса – это отношение потребляемой (в условиях эксплуатации) или расчетной

(при проектировании) мощности к номинальной мощности группы ЭП. Коэффициент спроса применяется только для групповых графиков и при числе ЭП в группе n>5. Коэффициент спроса позволяет определить потребленную нагрузку. Потребленная нагрузка является определяющей величиной при выборе элементов системы электроснабжения. Потребленные нагрузки называют также расчетными и они являются основными величинами при проектировании систем электроснабжения.

Расчетная активная Рр и реактивная Qp мощность - это мощность, соответствующая такой неизменной токовой нагрузке Iр, которая эквивалентна фактической изменяющейся во времени нагрузке по наибольшему возможному тепловому воздействию на элемент системы электроснабжения. Вероятность превышения фактической нагрузки над расчетной не более 0,05 на интервале осреднения, длительность которого принята равной трем постоянным времени нагрева элемента системы электроснабжения 3То, через который передается ток нагрузки (кабеля, провода, шинопровода, трансформатора и т. д.).
Для одиночных ЭП расчетная мощность принимается равной номинальной, для одиночных ЭП повторно-кратковременного режима - равной номинальной, приведенной к длительному режиму.

Слайд 10

При расчете нагрузок систему электроснабжения предприятия удобно представить состоящей из нескольких

При расчете нагрузок систему электроснабжения предприятия удобно представить состоящей из нескольких

уровней расчета (УР) :
– первый уровень (1УР) – отдельные электроприемники – аппараты, меха­низмы, установки, агрегаты (станки), питающиеся по одной линии трансформаторы, преобразователи тока или частоты и т. п.;
– второй уровень (2УР) – шины распределительных щитов (РЩ) и распределительных пунктов (РП) напряжением до 1 кВ переменного и до 1,5 кВ постоянного тока, шкафов силовых (ШС);
– третий уровень (ЗУР) – шины щитов низкого напряжения трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ или трансформаторов;
– четвертый уровень (4УР) – шины подстанций 10 (6) кВ или распределительных пунктов 10 (6) кВ;
– пятый уровень (5УР) – шины главной понизительной подстанции (ГПП) или под­станции глубокого ввода (ПГВ);
– шестой уровень (6УР) – граница раздела ведения предприятия и энергоснабжающей организации.
Число уровней расчета нагрузки (УР) может быть больше или меньше, чем рассмотрено выше. Общим является такое разделение на уровни расчета, которое позволяет для каждого из них получить минимальную ошибку.
Слайд 11

Слайд 12

Методы определения расчетных (ожидаемых) электрических нагрузок Основные методы определения расчетных нагрузок:

Методы определения расчетных (ожидаемых) электрических нагрузок

Основные методы определения расчетных нагрузок:
1) По

установленной мощности и коэффициенту спроса;
2) По средней мощности и отклонению расчетной нагрузки от средней (статистический метод);
3) По средней мощности и коэффициенту использования (метод упорядоченных диаграмм показателей графиков нагрузок);
4) Комплексный метод
Слайд 13

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ ПО УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТУ СПРОСА Величина Кс

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ
ПО УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТУ СПРОСА

Величина Кс может

быть принята в зависимости от коэффициента использования Ки для данной группы приемников, для среднего коэффициента включения, равного 0,8:

Расчетная нагрузка узла системы электроснабжения (цеха, корпуса, предприятия) определяется суммированием расчетных нагрузок отдельных групп приемников, входящих в данный узел, с учетом коэффициента разновременности максимумов нагрузки:

Кр.м — коэффициенты разновременности максимумов нагрузок отдельных групп приемников, принимаемый равным 0,85—1,0 в зависимости от места нахождения данного узла в системе электроснабжения предприятия.

Достоинства – Простота расчетов, основанная на опыте эксплуатации.
Недостатки – Метод не учитывает количество электроприемников. Кс могут применятся только для одной отрасли при усредненном режиме работы.

Слайд 14

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ ПО УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТУ СПРОСА заполняются на

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ ПО УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТУ СПРОСА

заполняются на основании

полученных от технологов и др. специалистов таблиц-заданий на проектирование электротехнической части

Заполняются согласно справочным материалам,
приведенным в РД

Расчетные параметры

Слайд 15

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ ПО СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (МЕТОД УПОРЯДОЧЕННЫХ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ
ПО СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(МЕТОД УПОРЯДОЧЕННЫХ ДИАГРАММ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРАФИКОВ НАГРУЗОК)

Эффективное число электроприемников nэ - это такое число однородных по режиму работы электроприемников одинаковой мощности, которое обусловливает те же значения расчетной нагрузки, что и группа различных по мощности электроприемников. Величину nэ рекомендуется определять по следующему выражению:

Коэффициент расчетной мощности Кр - отношение расчетной активной мощности Рр к значению КиРн группы ЭП
Кр = Рр / Ки Рн
Коэффициент расчетной мощности зависит от эффективного числа электроприемников, средневзвешенного коэффициента использования, а также от постоянной времени нагрева сети, для которой рассчитываются электрические нагрузки:
То = 10 мин - для сетей напряжением до 1 кВ, питающих распределительные шинопроводы, пункты, сборки, щиты;
То = 2,5 ч - для магистральных шинопроводов и цеховых трансформаторов;
То  30 мин - для кабелей напряжением 6 кВ и выше, питающих цеховые трансформаторные подстанции и распределительные устройства. Расчетная мощность для этих элементов определяется при Кр = 1.

Слайд 16

заполняются на основании полученных от технологов, сантехников и др. специалистов таблиц-заданий

заполняются на основании полученных от технологов, сантехников и др. специалистов таблиц-заданий

на проектирование электротехнической части

Заполняются согласно справочным материалам, в которых приведены значения коэффициентов использования и реактивной мощности для индивидуальных ЭП.

KuPн

KuPнtgϕ

nP2н

Заполняются для групп ЭП
(для каждой строки)

ΣKuPн

ΣPн

ΣKuPнtgϕ

Ku = ΣKuPн / ΣPн

ΣnP2н

Заполняются для итоговой строки

Кр

Рр = Кр Σ Ки Рн

Qр = ΣКи Рн tgϕ

Слайд 17

Таблица 1. Значения коэффициентов расчетной нагрузки Кр для питающих сетей напряжением

Таблица 1.
Значения коэффициентов расчетной нагрузки Кр
для питающих сетей напряжением

до 1000 В при То = 10 мин
Слайд 18

Кривые коэффициента расчетных нагрузок Кр для различных коэффициентов использования Ки в

Кривые коэффициента расчетных нагрузок Кр для различных коэффициентов использования Ки в

зависимости от nэ (для постоянной времени нагрева
То = 10 мин)
Слайд 19

Таблица 3. Значение коэффициента одновременности Ко для определения расчетной нагрузки на

Таблица 3. Значение коэффициента одновременности Ко для определения расчетной нагрузки на

шинах 6 (10) кВ РП и ГПП

Таблица 2. Значения коэффициентов расчетной нагрузки Кр на шинах НН цеховых трансформаторов и для магистральных шинопроводов напряжением до 1 кВ

Слайд 20

Определение расчетных нагрузок по средней мощности и отклонению расчетной нагрузки от

Определение расчетных нагрузок
по средней мощности и отклонению расчетной нагрузки от

средней (статистический метод)

По этому методу расчетную нагрузку группы приемников определяют двумя интегральными показателями: средней нагрузкой Рср,Т и среднеквадратичным отклонением βср,Т из уравнения
где – β принятая кратность меры рассеяния, а индекс Т указывает на отношение величины к длительности интервала осреднения нагрузки.
Для группового графика средняя нагрузка при достаточно большом m равна
Рср,Т=(р1+р2+...+рm)/m
где m - число отрезков длительностью Т=3Т0 , на которое разбит групповой график нагрузки, построенный для достаточно длительного периода времени.
Среднеквадратическое отклонение для группового графика нагрузок определяют по формуле
Статистический метод позволяет определять расчетную нагрузку с любой принятой вероятностью ее появления. Применение этого метода целесообразно для определения нагрузок по отдельным группам и узлам приемников электроэнергии напряжением до 1 кВ (1УР-3УР).

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23