ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Филиал государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Московский энергетический институт
(технический университет)»
в г. Смоленске
Кафедра электроэнергетических систем
Лабораторная работа №1
Изучение лабораторного стенда, правил и режима работы в лаборатории
Группа: ЭС-01
Бригада: №1
Стенд: №1
Студент: Лапин С.А.
Преподаватель: Артемов А.И
Смоленск 2005г
Цель работы:
1.Ознакомиться с техникой безопасности и правилами внутреннего распорядка в лаборатории ЭСПП.
2.Ознакомиться с требованиями к отчету и с допуском к выполнению лабораторных работ.
3.Изучить лабораторный стенд в части его использования для задач практикума по курсу: “ЭСПП”.
Описание лабораторного стенда.
Лабораторный стенд построен на основе физической модели схемы электроснабжения промышленного предприятия, включающей: трансформатор (c РПН, Uн=110/10 кВ) главной понизительной подстанции (ГПП), распределительную сеть 10 кВ и цеховой (распределительный) трансформатор (с ПБВ) цеховой ТП, нагрузку 10 кВ и 0.4 кВ, батарею конденсаторов (БК), которая может комплектоваться из трех регулируемых ступеней, с возможностью комплектования каждой ступени в широком диапазоне мощностей.
В схему стенда включены: регулятор переключения отпаек трансформатора ГПП типа АРТ-1, регулятор перетоков реактивной мощности типа APKOH-1 измерительные приборы (амперметр, вольтметр, ваттметр и цифровой вольтметр для измерения отклонений напряжения на шинах 10 кВ и 0.4 кВ), устройство по формированию графиков нагрузки 10 кВ и 0.4 кВ.
Цеховой трансформатор с ПБВ изготовлен с четырьмя дополнительными отпайками по 2.5%, подключение к которым может производиться переключателем ПБВ, вынесенным на лицевую панель стенда.
На шинах 0.4 кВ напряжение в модели соответствует 40 В и для измерения отклонений напряжения на шинах 0.4 кВ (в %) в цепи измерения установлен повышающий трансформатор 40/100 В, тогда разница между эталонным и фактическим напряжением фиксируется цифровым вольтметром на пределе 100 В постоянного тока, соответствующая отклонению напряжения в %.
Схема 10 кВ: 10кВ
В1
Y ∆ В3
Р10+JQ10
Рис.1 Схема сети (модели) для снятия графика
нагрузки ГПП на шинах 10 кВ цеховой ТП.
10 кВ 0,4 кВ
В1
Y ∆ В2 В4 РТ А2 А1 ∆ Y0
Р0,4+jQ0.
Рис.2 Схема сети (модели) для снятия графика нагрузки
ГПП и на шинах 0.4 кВ цеховой ТП.
Таблица 1
Показание приборов при нагрузке 10кВ с БК и без БК
№ п/п |
I |
W |
V |
∆V% |
||||
с БК |
без БК |
без БК |
с БК |
с БК |
без БК |
с БК |
без БК |
|
1 |
49 |
64 |
40 |
48 |
100 |
99 |
-1,6 |
-1,7 |
2 |
46 |
98 |
94 |
43 |
99 |
97 |
-1,6 |
-3,6 |
3 |
50 |
63 |
59 |
47 |
100 |
98 |
-1,9 |
-2,2 |
4 |
50 |
75 |
72 |
46 |
96 |
98 |
-1,6 |
-2,5 |
5 |
58 |
18 |
59 |
55 |
95 |
99 |
-2,2 |
-2,4 |
6 |
59 |
54 |
51 |
55 |
97 |
98 |
-2,0 |
-1,9 |
S=U∙I;
Q=.
Таблица 2
Показание приборов при нагрузке 0,4 кВ
№ п/п |
I |
W |
V |
∆V% |
1 |
39 |
45 |
99 |
-1,7 |
2 |
36 |
46 |
99 |
-1,9 |
3 |
39 |
43 |
99 |
-1,7 |
4 |
39 |
43 |
99 |
-1,8 |
5 |
36 |
16 |
100 |
-2,0 |
6 |
36 |
59 |
100 |
-2,2 |
Вывод:
В ходе лабораторной работы установлено, что при подключении БК уменьшается ток I , следовательно уменьшается мощность S=U∙I , следовательно уменьшается реактивная мощность Q=, при этом, это характерно как для нагрузки 10кВ, так и для нагрузки подключенной на 0,4кВ.
Так же видно, что при подключении БК улучшается качество электроэнергии на шинах 10кВ и 0,4кВ, это видно по ∆V%. Подключение БК эффективно в часы максимума нагрузки.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.