1 / 33

KOMPENZACIJA JALOVE ENERGIJE U NISKONAPONSKOJ MREŽI

KOMPENZACIJA JALOVE ENERGIJE U NISKONAPONSKOJ MREŽI. Kompenzacija. PERO. MARKO. IVAN. MATE. TROŠILA jalovE energijE. ASINKRONI ELEKTROMOTORI Rashladni uređaji, dizalice, ventilatori, kompresori, ručni strojevi. TRANSFORMATORI. LUČNE PEĆI i UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE.

snowy
Download Presentation

KOMPENZACIJA JALOVE ENERGIJE U NISKONAPONSKOJ MREŽI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KOMPENZACIJA JALOVE ENERGIJE U NISKONAPONSKOJ MREŽI

  2. Kompenzacija PERO MARKO IVAN MATE

  3. TROŠILA jalovE energijE • ASINKRONI ELEKTROMOTORI Rashladni uređaji, dizalice, ventilatori, kompresori, ručni strojevi TRANSFORMATORI • LUČNE PEĆI i UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE

  4. Zastarjela rasvjeta koristi jalovu energiju! Uz primjenu LED rasvjete nestaje potreba za jalovom energijom

  5. Trokut snage: S Q S = P² + Q² [VA] [W] [VAr]  P I OsnovnO • Prividna snaga S ( jedinice VA, kVA, MVA) • za određivanje komponenata električne mreže • generatori, transformatori, osigurači, prekidači snage, kabeli. Prividna snaga je umnožak napona i struje računajući bez faznog pomaka. S = U · I [VA] [V] [A] Prividna snaga prikazuje se zbrojem vektora radne i jalove snage. cos φ - faktor snage

  6. cos φ = 0,7 Proizvodnja energije M "P" ~ "Q" Zašto želimo korigirarti faktor snage? "P" "Q" Slučaj bez kompenzacije Izvor mora pokrivati: - Radnu snaga„P” - jalovu snagu „Q”

  7. M "P" "P" Proizvodnja energije ~ Ušteda "Q" "Q" Kompenzacija Zašto želimo korigirarti faktor snage? cos φ = 0,95-1 • Slučaj s kompenzacijom • Ušteda Q u proizvodnji i distribuciji

  8. Vektorski dijagram snaga Snaga uređaja za kompenzaciju je: Qc = Q1 - Q2 Qc = P * ( tgφ1-tg φ2) Q1 = jalova snaga bez kompenzacije P = radna instalirana snaga φ1 -> kut bez kompenzacije φ2 -> željeni kut uz kompenzaciju Izračun iz računa za struju U HR SE NAPLAČUJE I PREKOMPENZIRANI POGON

  9. Vrste kompenzacije CENTRALNA POJEDINAČNA GRUPNA

  10. Harmonici Generatori u mreži su izvori napona sinusnog oblika. Trošila su nelinearna i troše nesinusnu struju. Nesinusna struja po impedancijama mreže izobličava sinusni valni oblik napona. Na mjestu priključenja kondenzatora: napon bogat višim harmonicima. Struja Napon

  11. Primjeri nelinearnih trošila i tipičnih valnih oblika struje

  12. Norma EN 50160:2012 Dozvoljene vrijednosti harmonika napona na predajnom mjestu do 25-og harmonika, izražene u postocima nazivnog napona bi trebale biti kao u tablici, no ...

  13. f f r r Harmonici i rezonancija Kondenzatorska baterija formira serijski titrajni krug s ekvivalentnim mrežnim induktivitetom! Za proračun rezonantne frekvencije koristi se formula: S k  50 Hz  Q c Snaga kratkog spojana mjestu priključenja Sk = Q = Snaga sustava za kompenzaciju c

  14. Niski napon: Frekvencija: Snaga transformatora: Uk: 400 V 50 Hz 1000 kVA 6 % f r Strujno naprezanje kondenzatora pri rezonanciji Rezonantna frekvencije kondenzatora i mreže • Rezultat: • Rezonancijapovećavarazinu harmonika napona • Povećana razinaharmonika • ekstremnopovećava struju u • kondenzatoru • Povećana razina harmonika • neznatno povećava efektivnu • vrijednost mrežnog napona.

  15. podnošenjE strujnog naprezanja pri rezonanciji Podnosivo strujno opterećenje kondenzatorskih baterija pri nesinusnom naponu 2.2 1.3 1.5 1.8 Standardni kond. IEC 831 Schrack-DB Schrack-DP Schrack-DL x INpri VN50 Hz trajno

  16. Mjere protiv rezonancijena mjestu priključenja Ugradnja prigušnice sprječava opasnu serijsku rezonanciju kondenzatora i induktiviteta mreže u blizini dominantnih frekvencija viših harmonika napona mreže! Mreža na frekvencijama viših harmonika više ne vidi kondenzator! Rezonantna frekvencija se pomiče ispod frekvencije dominantnogvišeg harmonika napona mreže

  17. 1 f  50 Hz  r p Na primjer: p = 0,07 (7%) fr = 189 Hz Instalacija filterskih prigušnica Prigušnicu karakterizira parametar p - pad napona na prigušnici. Veza između rezonantne frekvencije prigušnice i parametra p je: Prigušnica podiže temperaturu!

  18. Instalacija prigušnica • Osnovnaveličinakojaodređujepotrebuprigušniceje razina višihharmonika u naponu mreže. • Prigušnice se moraju koristiti ako: • 7. i viši harmonici su pojedinačno veći od 1,5% • 3. ili 5. harmonik veći od 2% • rezonantna frekvencija sustava bliska frekvenciji istaknutih harmonika. • Izbor parametra p prigišnice: • 3. harmonik dominantan: prigušnice s p=14% (fr=134Hz) • 5. harmonik dominantan: prigušnica s p=7% (fr=189Hz)

  19. Kompenzacija jalove energije u mrežama sa MTU Na mreži su prisutni „tonfrekvencijski” impulsi za upravljanje rasklopnim uređajima u mreži. Zaporni krugovi za MTU frekvenciju se izvode kao paralelni titrajni krugovi prigušnice i kondenzatora Rezonantna frekvencija zapornog kruga mora biti jednaka MTU frekvenciji, tako da uređaji za kompenzaciju ne utječu i ne slabe MTU signal!

  20. MTU i prigušena kompenzacija • U RH su 208 i 283 Hz najčešće MTU frekvencije • U mrežama gdje se zbog naponskih harmonika mora koristiti prigušnice nije potrebno koristiti tonfrekventne zapore, ali veličinu prigušenja je potrebno odrediti prema MTU frekvenciji: • za MTU >= 166Hz p=14% (fr=134Hz) • za MTU >= 216Hz p=7% (fr=189Hz) • za 208 Hz MTU se koristi prigušnica s p =14% • za 283 Hz MTU se koristi prigušnica s p = 7%

  21. cos phi 0,95 ind 5 4 3 Regulacija faktora snage Zadani cos fi je donja granica Nema prekompenzacije pri malim opterećenjima Ispravan rad u sva 4 kvadranta Potrošnja jalove energije Uključenje Isključenje -1 Potrošnja radne energije -2 Proizvodnja radne energije -3 -4 Proizvodnja jalove energije -5

  22. Pregled komponenti

  23. Prednosti Schrack kondenzatora • Najveće trajno strujno opterećenje i do2.2 x In. • Temperature okoline i do65°C neprekidno. • Životni vijejk i do170,000 h. • Integrirani otpornici za pražnjenje • Spoj na oprugu, nema otpuštanja vijaka, brza montaža • Visoka pouzdanost: - efekt samozacjeljivanja, - segmentirani film,- rastavljači pritiska,

  24. Redovna testiranja u proizvodnji • Po proizvodnji svi kondenzatori prolaze testiranje • Testiraju se s2.15 x Un kroz2 sekunde prema IEC 831 standardui potom dodatni test s1.85 x Un kroz18 sekundi premaSchrack standardu. • Slijedi provjera: • Kapaciteta • Faktora gubitaka u dielektriku • Otpornika za pražnjenje • Curenja poklopca i kućišta Naši kupci mogu biti sigurni da će dobiti kondenzatore provjerene kvalitete.

  25. MODULI i SUSTAVI KOMPENZACIJE Do 500 kVAr snage

  26. PREDNOSTI MODULA • Kompakatn dizajn(velika snaga u malom prostoru) • Kompaktna konstrukcija(sve u jednom komadu) • Univerzalan i prilagodljiv(za sve vrste ormara) • Velika primjenjivost(potrebno je samo nekoliko modula) • Jednostavno rukovanje(brza montaža) • Konstrukcijske prednosti 700 300 350 2 x 50 kvar sa filterima (p=7%)

  27. Konstrukcija ormaraautomatske kompenzacije • Montaža C-modula • brza • jednostavna • jeftina

  28. Konstrukcija ormaraautomatske kompenzacije • Maksimalno 5 modula po 100kVAr s odgovarajućom ventilacijom • Na slici: 300kVAr • (2x 25kVAr i 5x 50kVAr)

  29. Konstrukcija ormaraautomatske kompenzacije • Priključak je standardno • osiguran gore ili dolje

  30. Održavanje Provjeriti ventilator Provjeriti namještenost termostata (30°C) Mjerenje: Mjerena struja je (1,44A/kvar kod 400V/50Hz) Provjeriti vizualno sve komponente, postavke PFC releja (broj koraka za uključenje ) itd. Očistiti / promjeniti filter ventilacije 31Antun Mihanović 03/08 – Pregled uređaja za kompenzaciju jalove energije

  31. IQ Ormar Moduli Kondenzatori Pregled komponenata Inteligentan relej za kontrolu kompenzacije = idealna karakteristika upravljanja + jednostavno sučelje + poruke za alarm Ormar standardnih dimenzija i RAL bojelako se uklapa u polja GRO-a, izrezani potrebni otvoriprije nanošenja boje Prihvatljiva cijena = ušteda na materijalima za montažu pribor, vrijeme, različitost, jednostavnost Osnova = kvaliteta + sigurnost (struja, temperatura), izdržljivost

  32. Vrhunska kvaliteta Prihvatljiva cijena Jednostavno rukovanje Our Strengths... UMJESTO ZAKLJUČKA

  33. Hvala za Vašu pažnju

More Related