力率を高めながら電気エネルギーの節約を判断する方法
の重要な分野 エネルギーを節約 そしてその合理的な使用法は、 力率 (cos f)。
力率 — 消費された皮相電力のうちどれだけがアクティブであるかを示す値。同じ電力を使用する場合、力率が低い負荷はより多くの電流を消費し、その結果、電力線や変圧器の負荷が増加します。これにより、変圧器や発電機の動作電力が低下し、ネットワーク内の電力損失が増加します。それで、削減では 力率 1 から 0.5 にすると、電力損失は 4 倍になります。
時間、日、月、または年の加重平均力率を決定するには、次の式を使用できます。
ここで Wa と Wp がアクティブになり、 無効電力 一定期間。
企業の力率を高めるには、次の 2 つの方法があります。
- 補償装置を取り付けずに。
- 補償装置の設置により。
企業における電力の主な消費者は、非同期電動機と変圧器です。非同期モーターおよび変圧器の力率の値は、負荷の程度によって異なります。アイドル時、誘導モーターの力率は 0.1 ~ 0.25 です。トランス 0.1 — 0.2。したがって、力率を高めるには、次のことが必要です。
- 電気モーターと変圧器の全負荷を確保します。
- アイドリングの解消。平均負荷が 30% を超えない過小負荷の電気モーターと変圧器を交換します。
- 電気モーターの高品質な修理を行います。巻き戻し中のエアギャップと計算データを標準に保つことが非常に重要です。可能な限り同期モーターを設置してください。
自然に力率を高める対策を講じたら、100 個のコンデンサを使用して力率を必要な値までさらに高めることができます。
静電コンデンサを取り付けることができます 個人、グループ、または集中的な報酬.
十分に強力な電気受信機を使用して、 静電コンデンサ ユーザーから直接。
この場合、供給および配電ネットワーク全体が無効エネルギーから完全に解放されます。しかし、ほとんどの場合、企業には多くの低電力ユーザーがいます。グループまたは集中的な報酬を確立することが推奨されます。集中補償により、コンデンサの設置容量を最大限に活用することができますが、コンデンサをローサイドに設置すると、高圧線と変圧器のみが無効エネルギーから解放され、プラントのネットワーク全体が解放されなくなります。降ろす。
コンデンサは、漏れ抵抗のある特別なキャビネットまたは部屋に設置されます。
最大 1000 V の設置では、コンデンサがオフになったときに自動カットオフする放電抵抗を設置することをお勧めします。
補償装置のエネルギー消費は次の式で求められます。
ここで、Psr — 年間平均有効電力、kW。 tg ф1 — 企業内に存在する加重平均 Cos ph1 に対応する角度の正接。 tg ф2 — 必要な値の加重平均 Cos ф2 に対応する角度の正接。
放電抵抗の値は次の式で求められます。

ここで、Uf はネットワークの相電圧、kV です。 S — コンデンサのバッテリー容量、kvar。
Cos f1 から Cos f2 に直接的に自然の力率を増加させることによるエネルギー節約量は、次の式で求められます。
ここで、Wa は年間有効エネルギー消費量 (kWh) です。
補償装置を設置する場合、電気エネルギーの節約量は次の式で決まります。
ここで、Qku — リアクティブ デバイスのパワーを補います、クヴァール。 Ke 経済換算は 0.1 kW / kvar に相当します。ルク— 補償のための有効電力の固有消費量、kW / kvar; t は補償装置の 1 年間の動作時間、h です。
ガス放電ランプのオン/オフの切り替えを自動化するときに電力を節約するため、コンデンサ バッテリがオンになったときにランプの焼けをなくすための 0.4 kV の静電コンデンサのバッテリの総電力 (P2) は、次の式で決定されます。
ここで、t は補償装置の動作時間 h です。 P2 はガス放電ランプの総電力 (kW) です。