Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Июня 2013 в 13:11, дипломная работа
Целью данного дипломного проекта является анализ показателей качества электрической энергии, их контроль и автоматическое регулирование, и приведение данных показателей к нормируемым значениям.
В настоящее время на НГМК поставленные вопросы остаются без внимания, которые, при дальнейшем развитии рыночных отношений, рано или поздно необходимо решать.
Введение …………………………………………………………………….….. 4
1. Горнотехнологическая часть.…………………………………………….…. 6
2. Механическое оборудование.……………………………………………… 18
3. Электроснабжение горного предприятия …...………………………….… 26
4. Автоматизированный электропривод горных машин и установок.….….. 42
5. Автоматическое управление технологическими процессами, машинами и установками………………………………….…………………………………. 49
6. Специальная часть…………………………………...……………………… 52
7. Обслуживание, ремонт и наладка энергетического оборудования и средств автоматизации …..…………………………………………………………….. 88
8. Экономическая часть.………………………..……………………………… 91
9. Охрана труда…………………………………………………………...…….. 94
Заключение…………………………………………….……………………… 105
Библиографический список ………………………………………………… 106
Действующее значение основной и высших гармоник
;
где n - порядковый номер гармоники
;
;
;
;
Реактивная мощность преобразователя подлежащая компенсации
Q=7,43/2=3,715МВАр;
По табл.16-19 [6] выбираем конденсатор:
тип КС2-6,3-100-2УЗ
емкость С=8,03мкФ; цена Ц=2,15у.е./кВАр.
Вариант распределения реактивной мощности между фильтрами
Ф11 Q=1,5МВАр – 5 параллельно включенных конденсаторов в каждой фазе
Ф13 Q=1,5МВАр – 5 параллельно включенных конденсаторов в каждой фазе
Ф23 Q=0,9МВАр – 3 параллельно включенных конденсаторов в каждой фазе
Фильтр 25 гармоники не устанавливаем, т.к. имеем перекомпенсацию реактивной мощности.
Рассмотрим необходимость
Ф11 ;
Ф13 ;
Ф23 ;
Т.к. , то снижать требования к точности настройки СРФ нельзя и необходимо использовать все 3 СРФ.
;
6.9. Анормальные гармоники,
генерируемые вентильными
При симметрии управляющих
Наличие ошибок углов управления в
статическом режиме работы преобразователя
обусловливается разбросом
Распределение ошибок углов зажигания управляемых вентилей подчиняется нормальному закону. Это объясняется в первую очередь тем, что на величину ошибки влияет большое число независимых случайных факторов.
Величины анормальных гармоник тока, генерируемых вентильными преобразователями, очень малы; они не могут создать значительных гармоник напряжения в питающей сети.
6.10. Параметры силовых фильтров
Цепи фильтров включаются в звезду с изолированной нейтралью, соединение в треугольник не применяется из опасения, что перекрытие изоляции одной фазы конденсаторов, приводящее к междуфазному замыканию, может вызвать большие повреждения фильтров. К нулевой точке в большинстве случаев подключаются реакторы; при этом корпусная изоляция конденсаторов имеет напряжение относительно земли на несколько процентов меньше, чем в случае, когда к нулевой точке подключены, конденсаторы; это соображение считается существенным и такое включение является рекомендуемым.
В соответствии с техническими условиями
эксплуатации батарей конденсаторов,
принятыми в большинстве
Для конденсаторов, работающих в схемах силовых фильтров, стремятся не допускать превышения напряжения в сравнении с номинальным значением (Сu=1) Фазное напряжение промышленной частоты на зажимах батареи конденсаторов фильтра определяется по формуле
, (6.5)
где Un—фазное напряжение промышленной частоты на шинах подстанции.
, (6.6)
Коэффициент характеризует степень увеличения напряжения на батарее, в сравнении с напряжением на шинах за счет последовательного включения реактора.
;
;
;
Напряжение n-й гармоники на конденсаторах при соединении в звезду
, (6.7)
где Inб — ток n-й гармоники, протекающий в батарее конденсаторов; — емкостное сопротивление ее при промышленной частоте.
;
;
;
Номинальный ток батареи конденсаторов:
, (6.8)
Ф11 ;
Ф13 ;
Ф23 ;
Проверка выбранных батарей конденсаторов производиться по условию допустимой перегрузки по напряжению:
, (6.9)
где ;
Ф11 ;
Ф13 ;
Ф23 ;
Проверка выбранных батарей конденсаторов по условию допустимой перегрузки по току:
, (6.10)
Учитывая возможность
, (6.11)
Ф11 , - условие не выполняется.
В реальных условиях необходимо принимать во внимание отклонения емкости от номинальных значений. Данное отклонение рассмотрим ниже.
Ф13 , - условие выполняется;
Ф23 , - условие выполняется;
Выбор реактора производим по уравнению идеального резонанса. При идеальной настройке в резонанс и номинальных значениях индуктивности Lном и емкости Сном справедливо следующее соотношение:
, (6.12)
, (6.13)
Ф11 ;
Ф13 ;
Ф23 ;
По табл.4-30 [3] выбираем:
Ф11 тип РБА-6-200-4
;
DР=5,1кВт на фазу, Ц=1720у.е.
По табл.16-38 [6] выбираем:
Ф13 тип РБАС-6-2х1000-4
;
DР=8,5кВт на фазу
По табл.16-38 [6] выбираем:
Ф23 тип РБАС-6-2х600-4
- одной ветви
DР=7,5кВт на фазу
Отклонения индуктивности и емкости от номинальных значений.
Индуктивность L имеет отклонение, обусловленное несовершенством технологии изготовления реакторов:
; (6.14)
где относительное отклонение индуктивности от номинального значения .
Согласно ГОСТ 1479-69 допускается относительное отклонение индуктивности в пределах 0—15%.
В реальных условиях вследствие изменения геометрических размеров реактора в зависимости от температуры нагрева индуктивность его несколько возрастает с температурой; однако это изменение незначительно и им можно пренебречь.
Емкость батарей конденсаторов С также имеет отклонение DС от номинального значения, обусловленное в первую очередь разной толщиной бумаги, пропитываемой синтетическими жидкостями:
, (6.15)
где относительное отклонение емкости от номинального значения .
Согласно ГОСТ 1282-68 допускается относительное отклонение емкости конденсаторов в пределах -5 +10%.
Зависимость емкости батареи конденсаторов Сt от температуры нагрева определяется известным соотношением
, (6.16)
Здесь Со - величина емкости при температуре 20 °С;
Dt = t °-20°; —температурный коэффициент емкости;
для конденсаторов с пропиткой синтетическими жидкостями он равен -4—8•10-4 1/°С.
Таким образом, выражение для емкости конденсаторов одной фазы фильтра можно представить в виде
, (6.17)
С учетом выше изложенного, сделаем перерасчет для фильтра 11 гармоники по допустимой перегрузки по току.
;
;
Ф11 , 1,14>1,12 – превышение допустимого тока на 1,7%.
Индуктивное и емкостное сопротивления фильтра изменяются с изменением частоты питающей сети. Обозначив через Dw отклонение частоты от номинального значения , можем записать:
, (6.18)
где относительное отклонение частот от номинального значения .
Абсолютная величина реактивного
сопротивления фильтра
, (6.19)
Реальные значения и пределы изменения величин, входящих в формулу, следующие:
Dt=0—60°С; = -0,02 -0,01.
Ф11 ;
=
= -83Ом – отклонение носит емкостной характер.
Ф13 ;
=
= -70Ом – отклонение носит емкостной характер.
Ф23 ,
=
= -12Ом – отклонение носит емкостной характер.
Относительное отклонение реактивного
сопротивления фильтра от величины
емкостного сопротивления при идеальной
резонансной настройке
, (6.20)
Ф11 ;
Ф13 ;
Ф23 ;
a—это коэффициент, характеризующий расстройку фильтра в зависимости от возможных отклонений индуктивности и емкости, обусловленных технологическими и эксплуатационными условиями. Требуется, чтобы çaï<0,1, таким образом, возможная расстройка может достигать двух порядков.
Оценим величину относительного отклонения
реактивного сопротивления
, (6.21)
;
- отклонение реактивного
6.11. Особенности работы
силового фильтра при
Идеальный фильтр гармоники полностью потребляет ток этой гармоники In, генерируемый нелинейными нагрузками в питающую сеть. При конечных значениях активного и реактивного сопротивлений фильтра потребляемый им ток может быть больше или меньше тока гармоники, генерируемого всеми источниками.
Обозначим коэффициентом загрузки фильтра n-й гармоники током этой гармоники или, для краткости, коэффициентом загрузки по току.
, (6.22)
где , (6.23)
Qr – условная добротность фильтра, определяемая отношением реактивного сопротивления реактора и активного сопротивления цепи фильтра при промышленной частоте; принимаем Qr>10,
b - относительное отклонение полного сопротивления фильтра от величины индуктивного (емкостного) сопротивления при резонансе
, (6.24)
Анализ цепей фильтров с учетом возможных вариантов компоновок их показывает, что для фильтров 5, 7, 11 и 13-й гармоник с мощностью батарей конденсаторов 1 500 квар и более практически всегда можно обеспечить Qr>10. При этих условиях с достаточной для практики точностью можно считать b»a.
При пренебрежении активным сопротивлением фильтра (Qr® ), формула переходит в более простую
, (6.25)
В формуле берется знак “плюс”, если проводимость фильтра носит индуктивный характер.
Ф11 =1,5,
;
Коэффициент эффективности работы фильтра (сокращенно — коэффициент эффективности) характеризует относительное уменьшение гармоники напряжения в сети и определяется отношением проводимости сети и эквивалентной проводимости сети и фильтра (а также и отдельных батарей конденсаторов, если они имеются) на частоте этой гармоники.
Коэффициент эффективности определяется по формуле
, (6.26)
где ;
;
Ф13 =2,
;
;
.
6.12. Анализ частотных
характеристик сетей с
Включение в сеть батареи конденсаторов
без защитных реакторов, приводит к
изменению эквивалентной
Для исключения резонанса токов на частотах гармоник относительно невысокого порядка (n=17, 19) при наличии батарей конденсаторов без защитных реакторов необходимо устанавливать силовые фильтры повышенной мощности, в особенности на частоты гармоник порядков n=11, 13; мощность конденсаторов фильтров в сравнении с расчетной увеличивается на 15—20%.