Устройство компенсации реактивной мощности УКРМ с описанием и фото | ENARGYS.RU
Нагрузка предприятий подразделяется на активную, индуктивную и емкостную, все эти виды мощностей зависят от типа работающего оборудования.
Существование реактивной энергии несет отрицательное воздействие на электрические сети, создает электромагнитные поля в электрических устройствах.
Существование реактивного тока создает дополнительную нагрузку, приводящую к снижению качества электроэнергии, влекущую увеличение сечений токовых проводников.
Назначение устройства компенсации реактивной мощности
Рис. Внешний вид УКРМ 6(10) кВ
Основным предназначением устройства является снижение действия реактивной мощности, служит для увеличения и поддержания на определенном нормативном уровне величины коэффициента мощности в трехфазных распределительных сетях. Главное предназначение УКРМ, является аккумуляция в конденсаторах реактивной мощности. Это действие помогает разгрузить электрическую сеть от перетоков реактивной мощности, происходит стабилизация напряжения, увеличивается доля активной мощности.
Основные функции УКРМ
- Понижение потребляемого нагрузочного тока на 30-50%.
- Снижение составляющих элементов распределительной сети, увеличение их срока службы.
- Повышение надежности и пропускной способности электрической сети.
- Понижение тепловых потерь электрического тока.
- Снижение воздействия высших гармоник.
- Понижение несимметричности фаз, сглаживание сетевых помех.
- Снижение до минимума стоимости индуктивной мощности.
Установка компенсации реактивной мощности УКРМ отличается рядом преимуществ, обусловленных применением конденсаторов, дополненных третьим уровнем безопасности в виде полипропиленовой сегментируемой пленки пропитанной специальной жидкостью, обеспечивающих надежное использование, долговечность, невысокую стоимость при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту.
Наличие в конденсаторной установке УКРМ специализированных тиристорных быстродействующих пускателей, работающих с опережением по времени для коммутации фазовых конденсаторов, срабатывающих при изменении cosφ, продляет время их безотказной работы.
Рис. Внешний вид тиристора для коммутации конденсаторных установок.
Для обеспечения регулирования cosj в автоматическом режиме с передачей информации на PC с контролем в сети высших гармоник тока и напряжения, применяются контроллеры с контакторным переключением.
Для повышения качества работы УКРМ в установке присутствует фильтр нечетных гармоник и устройства терморегуляции, для обнаружения неисправностей продумана система индикации.
Все оборудование помещается в блок-контейнер, снабженный вентиляцией и обогревом с автоматическим управлением. Устройства обеспечивают комфортное и удобное обслуживание при низких температурах до -60о С.
Модульный тип построения, способствует поэтапному наращиванию мощности УКРМ.
Защита конденсаторных установок
Для безопасной работы устройства предусмотрены защиты:
- Блокировки, обеспечивающие защиту от прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением.
- Защита, предохраняющая установку от короткого замыкания конденсатора.
- От превышения нормы электрического тока.
- От перенапряжения.
- От перекоса токов по фазам устройства.
- Электромагнитное блокирование, предохраняющее от ошибочного включения коммутационных аппаратов УКРМ.
- Механическое блокирование включения заземляющих ножей в работающей установке.
- Наличие контактного выключателя, отключающего установку при открывании дверей при включенном оборудовании.
- Тепловая защита, включающая принудительное охлаждение при повышении температуры конденсаторных батарей.
- Термодатчик включающий обогрев в установке при понижении температуры.
Достоинства устройства конденсаторной установки УКРМ
- Наличие трехфазных пожарозащищенных экологических конденсаторов.
- Применение в устройстве специальных предохранителей и разрядников сопротивления с обкладками из полимерной металлизированной пленки с минеральной пропиткой.
- Регуляторы реактивной мощности и цифровые анализаторы с дистанционным управлением.
- Для повышения сейсмоустойчивости и вибрационной стойкости применяются специальные полимерные изоляторы.
Типы УКРМ
Существуют несколько типов установок УКРМ, применяемых в сетях 6-10 кВ, это:
- Нерегулируемые установки, выполненные в модульном построении, состоящем из нескольких фиксированных ступеней,коммутация происходит в ручном режиме при отсутствии токов нагрузки.
- Автоматические или регулируемые, базовое устройство предназначено для автоматического регулирования ступеней, каждая из которых состоит из трех конденсаторов, соединенных в звезду, операции по осуществлению коммутационных действий производят автоматически с использованием электронного блока, определяющего мощность и время включения.
- Полуавтоматические установки применяются для снижения стоимости устройства компенсации реактивной мощности, цена становится доступной с одновременным сохранением качества работы устройства. Для этого в устройстве применяются, как регулированные ступени, так и фиксированные.
- Высоковольтные установки с фильтрами, применяемыми для защиты от нелинейных гармонических искажений защитных антирезонансных дросселей. Применяются такие установки совместно с устройствами, генерирующими явление в сети высших гармоник, это: устройства, обеспечивающие плавный пуск и частотные преобразователи.
Таблица №1 Типы конденсаторных установок с указанием мощности ступеней.
В модульных установках КРМ ступени конструктивно объединены в модуль
Особенности подключения УКРМ
Самым оптимальным подключением устройства компенсации реактивной мощности, является установка устройства в непосредственной близости к потребителю (индивидуальная компенсация). В этом случае, стоимость установки компенсации реактивной мощности, состоящая из суммы стоимости внедрения и дальнейшего обслуживания составляет значительную величину.
При объединении нагрузок в единый комплекс по потреблению реактивной мощности, целесообразно применять групповую компенсацию. В этом случае применение цена устройства реактивной мощности становится наиболее приемлемой при внедрении в работу, но менее выгодной для пользователей из-за понижения активных потерь, в электрической сети оказывающих влияние на экономию средств.
Возможно, подключение устройства КРМ в виде отдельного оборудования с индивидуальным кабельным вводом, так и в составе НКУ, к примеру, в составе главного распределительного щита.
Расчет УКРМ
Для выбора УКРМ производится подсчет полной суммарной мощности конденсаторных батарей электроустановки, по формуле:
Qc = Px (tg(1)-tg(ф2)).
Где Р – активная мощность электроустановки
Показания (tg(ф1) -tg(ф2)) находятся по данным cos(ф1) и cos(ф2)
Значение cos(ф1) коэффициента мощности до установки УКРМ
Значение cos(ф2) коэффициента мощности после установки УКРМ, задается электроснабжающим предприятием.
Формула мощности приобретает такой вид:
Qc = P x k,
k- табличный коэффициент, соответствующий значениям коэффициента мощности cos(ф2)
Мощность УКРМ определяется конкретно для всех участков электрической сети в зависимости от характера нагрузки и способа компенсации.
Только после проведенного в полной мере анализа показателей, полученных при диагностике данных, появляется возможность выбора регулируемых или нерегулируемых УКРМ.
Обозначается степень дробления мощности по ступеням, время и скорость повторного срабатывания ступеней, выявляется необходимость использования в конденсаторной установке компенсации реактивной мощности для снижения коэффициента несинусоидальности в питающей сети, фильтрации нечетных гармоник, а также отсутствие эффекта резонанса. Это обеспечивает качество электроэнергии.
Таблица№2 Расчет мощности конденсаторов для УКРМ
Необходимо знать, что нельзя производить полную компенсацию реактивной мощности до единицы, это приводит к перекомпенсации, которая может произойти в результате непостоянного значения активной мощности потребителя, а также в результате случайных факторов. Желательное значение cosф2 от 0,90 до 0,95.
enargys.ru
Мифы про устройства компенсации реактивной мощности
Опыт Практикующего инженера: Мифы про устройства компенсации реактивной мощности
За многие годы проектирования, производства и запуска конденсаторных установок мне приходилось сталкиваться с вопросами, которые поначалу приводили в недоумение меня и весь наш техотдел. Они касались и конденсаторных установок, и в целом компенсации реактивной мощности. А иногда звонящие звонят и сразу говорят, что им нужна конденсаторная установка. Казалось бы не Клиент, а мечта. Но при выяснении нюансов оказывалось, что человек ждет от установки того, чего она сделать не может – ни теоретически, ни практически.
В этой статье я расскажу о некоторых заблуждениях, относительно конденсаторных установок – с которыми чаще всего приходилось сталкиваться.
Первый случай. Мы включили конденсаторную установку, но расходы на реактив не уменьшились.
Звонят в техподдержку. Звонящий — не наш Клиент
— Проконсультируйте, пожалуйста. Мы поставили конденсаторную установку, но у нас платежи по реактиву не изменились. В чем причина?
Мы начинаем задавать вопросы для проверки правильности подключения, правильности программирования регулятора. Есть много объективных и субъективных причин, из-за которых устройство компенсации реактива может работать хуже ожидаемого.
По ответам мы понимаем, что все включено правильно, установка расположена и подключена в нужной точке.
Тогда мы предлагаем — отправить нам почасовое потребление реактивной энергии, чтоб удостовериться в правильности параметров самой установки и
получаем ответ:— Я не могу Вам отправить почасовку. У меня счетчик не считает реактив….Мы как платили по среднему до установки конденсаторной, так и платим…
Немая сцена….
Решение:
Мы объяснили, что для начала нужно поменять существующий счетчик на счетчик,который считает все. И актив и реактив. И только после этого можно и правильно подобрать конденсаторную и увидеть экономию. Не получится экономить то, что нельзя посчитать.
Итог:
Заменили счетчик уже Клиенту, через месяц работы посмотрели на параметры и рассчитали требуемые характеристики. Клиенту не пришлось покупать новую КРМ — мы модернизировали существующую (добавили ступеней, уменьшили значение минимальной ступени, заменили регулятор 6-ступенчатый на 8- ступенчатый).
Результат:
Косинус Фи — 0,98
Платит за реактив 15% от того, что платил раньше.
Все (со счетчиком) — окупилось за 4 месяца.
Второй случай. Правда, что конденсаторная установка ПРЕВРАЩАЕТ реактивную энергию в активную.
Для того, чтоб развернуто ответить на этот вопрос, нужно написать в этом посте курс электротехники — поэтому прошу просто поверить мне, как достаточно сведущему человеку.
Это неправда!!!
Это две разные ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ энергии и конденсаторная установка – это не волшебный преобразователь, который берет реактивную энергию и превращает ее в активную.
При подключении конденсаторной установки в сеть, компенсируется реактивная энергия (опять же — не вся) и сокращается потребление активной энергии (в некоторых случаях доходит до 3,2 % — данные из личного опыта).
Все это приводит к уменьшению затрат на электроэнергию. Это тот редкий случай, когда счет от «Гор/Облэнерго» радует.
Но волшебного превращения реактива в актив не происходит.
Третий случай. Мы установили конденсаторную установку, но она не свела реактив к нулю.
Ошибка – считать, что конденсаторная установка уберет полностью реактив. Часть реактивной энергии потребляется оборудованием – например, двигателями. Они генерируют реактив, но часть из него потребляют.
Поэтому, если Вам будут обещать, что сведут реактив к нулю, т.е. в счетах за электричество напротив строки «Реактивная энергия» будет стоять ноль – знайте, что Вас вводят в заблуждение.
Нормальным значение реактивной энергии, является тогда, когда оно в пределах 20-25% от значения потребленной активной энергии. То есть,если в счете за электроэнергию у Вас потребление активной энергии 100000 кВт/ч., а потребление реактивной 20-25000 кВар – значит у Вас все нормально с реактивом и вы платите за реально потребленную реактивную энергию
Четвертый случай: Откровенный обман – компенсация реактивной энергии в быту.
В интернете много рекламы приборов, продавцы которых утверждают, что включив их в сеть – Вы уменьшите расход электроэнергии на 50%. Агрессивность рекламы заставила меня более внимательно изучить их фантастический прибор.
И что оказалось.
Оказывается, что эта дикая экономия достигается благодаря тому, что в сеть подключают конденсаторную батарею (конденсатор), которая:
1. Убирает реактивную энергию
2. Преобразует реактив в актив
И еще много чего делает.
По первому пункту – компенсация реактивной энергии в бытовой сети никак не повлияет на Ваш кошелек, т.к. все бытовые пользователи платят только за активную энергию
По второму пункту – это откровенное введение в заблуждение. В науке нет ни теоретических обоснований подобной возможности, ни практических реализаций.
Подводя черту
Понятно, что не все люди разбираются во всех этих тонкостях, т.к. каждый из нас мастер в своем деле (кроме футбола и политики – тут мы все мастера:).
Именно этим и пользуются господа-придумщики всяких волшебных устройств.
UPD: Тема описанных эконом-устройств более широко раскрыта по ссылке: http://electrik.info/main/voprosy/245-pribory-dlya-yekonomii-yelektroyenergii-mif-ili.html
Надеюсь, данная статья будет вам полезна и оградит от ошибок.
Все,что я и сотрудники Вольт Энерго пишем в разделе «Статьи» на нашем сайте – «основано на реальных событиях» J
Данная статья является авторской работой и интелектуальной собственностью компании Вольт Энерго. При копировании и перепечатывании материала ссылка на сайт voltenergo.com.ua обязательна!
shop.voltenergo.com.ua
Выбор устройства компенсации реактивной мощности
Методика выбора устройств компенсации реактивной мощности (КРМ) заключается в выборе устройств, позволяющих улучшить коэффициент мощности потребителя до требуемого значения и состоит из следующих этапов:
- выбор места установки устройства КРМ;
- вычисление мощности устройства КРМ;
- проведение необходимых проверок и расчетов;
- собственно выбор устройства КРМ.
Выбор места установки устройства КРМ
В зависимости от особенностей конкретной электроустановки устройства КРМ могут быть установлены, как показано на рис. 1.
Рис.1 – Выбор места установки устройства КРМ
- На вводе на стороне СН.
- На главной распределительной шине.
- На вторичной распределительной шине.
- Индивидуальные конденсаторы нагрузок.
Вычисление мощности устройства КРМ, проведение необходимых проверок и расчетов
В общем случае мощность устройства КРМ определяется по формуле:
где:
- Kc = tgϕ1 — tgϕ2;
- Qc – мощность установки КРМ;
- P – активная мощность;
- tgϕ1 – фактический тангенс угла до применения установки КРМ;
- tgϕ2 – требуемый тангенс угла;
- Кс – расчетный коэффициент.
Для определения коэффициента Кс существует специальная таблица по которой, зная cosϕ1 и cosϕ2, можно определить данный коэффициент, не прибегая к математическим вычислениям.
Способ вычисления активной мощности P, а также проведение необходимых проверок и расчетов устройства КРМ зависит от места его установки.
Дальше будет приведен пример ее вычисления в случае установки устройства КРМ на главной распределительной шине.
Выбор устройства КРМ
Устройства КРМ выбираются по следующим техническим характеристикам:
- номинальная мощность;
- номинальное напряжение;
- номинальный ток;
- количество подключаемых ступеней;
- необходимость защиты от резонансных явлений с помощью реакторов.
Необходимая мощность набирается ступенями по 25 и 50 квар, при этом количество ступеней не должно превышать количество выходов контроллера, устанавливаемого в установку КРМ, так как к каждому выходу может быть подключена одна ступень.
Количество выходов контроллера обозначается цифрой, например, RVC6 (фирмы АББ) имеет 6 выходов.
В случае необходимости защиты от резонансных явлений требуется применение защитных реакторов (трехфазных дросселей), в таком случае должны выбираться установки, например типа MNS MCR и LK ACUL (фирмы АББ).
Пример выбора устройств КРМ
Ниже приведен пример выбора устройств КРМ для сети, показанной на рис.2.
Рис.2 – Однолинейная схема ГРЩ без УКРМ
Технические характеристики устройств, образующих сеть, следующие:
Питающая сеть:
- Номинальное напряжение 10 кВ;
- Частота 50 Гц;
- Коэффициент мощности cosϕ = 0,75;
Трансформаторы 1, 2:
- Номинальное напряжение первичной обмотки 10 кВ;
- Номинальное напряжение вторичной обмотки 400 В;
- Номинальная мощность S = 800 кВА;
Данные по кабелям и нагрузкам, подключаемым через вторичные распределительные щиты, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Выбор места установки устройства КРМ
В качестве места установки устройств КРМ приняты главные распределительные шины, как показано на рис. 3.
Рис.3 – Однолинейная схема ГРЩ с УКРМ
1. Требуемые мощности устройств определим по формуле:
2. Суммарные активные мощности нагрузок, получающих питание от каждого из двух трансформаторов, определим по формуле:
подставив значения из таблицы 1, получим:
- суммарная нагрузка на первый трансформатор:
- суммарная нагрузка на второй трансформатор:
3. Определяем средневзвешенный cosφ для первого трансформатора по формуле:
4. Определяем средневзвешенный cosφ для второго трансформатора по формуле:
5. Определим коэффициент Кс при помощи таблицы 2, учитывая, что требуемый cosφ2 = 0,95.
Получим:
- для первого устройства КРМ Кс1 = 0,474;
- для второго устройства КРМ Кс2 = 0,526.
6. Зная для каждого трансформатора Кс и P, определим требуемые мощности устройств КРМ:
- для первого трансформатора:
- для второго трансформатора:
Расчет мощности устройства КРМ на основе баланса мощности
7. Определим мощность устройства КРМ по формуле [Л5. с 229].
• для первого трансформатора:
- для второго трансформатора:
где:
- Р – суммарная нагрузка на трансформатор, кВт;
- tgϕ1 – фактический тангенс угла до применения установки КРМ;
- tgϕ2 – требуемый тангенс угла;
8. Определяем tgϕ1 и tgϕ2 зная cosϕ1 и cosϕ2:
- для первого трансформатора tgϕ1:
- для первого и второго трансформатора tgϕ2:
- для второго трансформатора tgϕ1:
Как видно из двух вариантов расчета мощности КРМ, значения требуемой мощности практически не отличаются. Какой из вариантов выбора мощности устройства КРМ использовать, решайте сами. Я принимай мощность устройства КРМ по варианту с определением коэффициента Кс по таблице 2.
Соответственно принятая требуемая мощность устройства КРМ составляет 270 и 300 квар.
9. Рассчитаем номинальный ток устройства КРМ для первого трансформатора:
10. Рассчитаем номин
raschet.info
Ошибка 404. Страница не найдена!
Ошибка 404. Страница не найдена!К сожалению, запрошенная вами страница не найдена на портале. Возможно, вы ошиблись при написании адреса в адресной строке браузера, либо страница была удалена или перемещена в другое место.
www.elec.ru
Ошибка 404. Страница не найдена!
Ошибка 404. Страница не найдена!К сожалению, запрошенная вами страница не найдена на портале. Возможно, вы ошиблись при написании адреса в адресной строке браузера, либо страница была удалена или перемещена в другое место.
www.elec.ru
Типовые схемы подключения УКРМ | Проектирование электроснабжения
Для повышения коэффициента мощности в электрических сетях применяют устройства компенсации реактивной мощности. УКРМ – отличный инструмент для выполнения программы энергосбережения и снижения потребляемой реактивной мощности.
Компенсация реактивной мощности актуальна в основном для промышленных объектов, где используется огромное количество электродвигателей.
Существуют как автоматические так и нерегулируемые конденсаторные установки. Предпочтение следует отдавать АКУ.
Кстати, у меня имеется программа для расчета емкости конденсаторной установки.
Обязательным условием для автоматической компенсации реактивной мощности является наличие внешнего измерительного трансформатора тока, измеряющего фазный ток потребления нагрузки, которую предполагается компенсировать. В некоторых случаях для суммирования сигналов тока с нескольких внешних ИТТ для одной КРМ применяется суммирующий трансформатор тока. При таком способе включения внешние ИТТ, должны быть установлены в одинаковой фазе на вводах, и коэффициенты трансформации их должны быть одинаковы.
Рассмотрим основные схемы подключения УКРМ в условно-симметричной сети 0,4кВ. В такой сети достаточно контролировать ток в одной фазе.
1 Индивидуальная компенсация реактивной мощности.
Индивидуальная компенсация реактивной мощности
В данной схеме силовая часть КРМ присоединяется непосредственно на зажимы крупного потребителя РМ (или в непосредственной близости). Внешний ИТТ (ТА1) устанавливается на одной из фаз ввода потребителя.
2 Групповая компенсация реактивной мощности.
Групповая компенсация реактивной мощности
При групповой компенсации силовая часть КРМ присоединяется на шины групповой сборки (ШР, ЩС и т.д.). Внешний ИТТ (ТА1) устанавливается на одной из фаз ввода группового щита.
3 Групповая компенсация реактивной мощности при питании с 2-х вводов.
Групповая компенсация реактивной мощности при питании с 2-х вводов
Для реализации данной схемы используют два измерительных трансформатора тока и суммирующий трансформатор тока. Внешние ИТТ (ТА1 и ТА2) устанавливаются на одной из фаз вводов группового щита. Для суммирования показаний тока с внешних ИТТ применяется суммирующий ТТ (ТА3). Коэффициенты трансформации внешних ИТТ (ТА1, ТА2) должны быть одинаковы.
4 Централизованная компенсация реактивной мощности.
Централизованная компенсация реактивной мощности
Пожалуй, одна из самых распространенных схем компенсации реактивной мощности. Внешний ИТТ (ТА1) устанавливаются на одной из фаз ввода секции шин 0,4кВ.
5 Централизованная компенсация реактивной мощности с двумя питающими трансформаторами.
Централизованная компенсация реактивной мощности с двумя питающими трансформаторами
Питающие трансформаторы могут работать как по отдельности, так и в параллели. Внешние ИТТ (ТА1, ТА2) устанавливаются на одной из фаз вводов секции шин 0,4кВ. Для согласования сигналов тока применяется суммирующий ТТ (ТА3), коэффициенты трансформации ИТТ ТА1 и ТА2 должны быть одинаковы.
6 Централизованная посекционная компенсация реактивной мощности с двумя питающими трансформаторами.
Централизованная посекционная компенсация реактивной мощности с двумя питающими трансформаторами
В данной схеме реализовано две секции шин с двумя питающими трансформаторами (Т1, Т2) и активным секционным выключателем (QS3). Внешние ИТТ (ТА1, ТА2) устанавливаются на одной из фаз вводов секции шин 0,4кВ, а также на межсекционной связи (ТА3, ТА4). Для согласования сигналов тока применяется суммирующие ТТ (ТА5, ТА6), коэффициенты трансформации ИТТ ТА1 — ТА4 должны быть одинаковы.
Я думаю теперь у вас возникнет меньше вопросов, при проектировании объектов, нуждающихся в компенсации реактивной мощности.
Советую почитать:
Вы можете пролистать до конца и оставить комментарий. Уведомления сейчас отключены.
220blog.ru
УКРМ. Что это такое и для чего они нужны?
УКРМ. Что это такое и для чего они нужны?
В своей основной массе электрические сети содержат комбинированную нагрузку, чаще всего активно-индуктивную. из-за этого может происходить колебание мощности: при положительном напряжении и отрицательном токе она не потребляется и подается обратно по цепи к генератору (становится реактивной). При этом электроэнергия продолжает распространяться по сети, не рассеиваясь в активных элементах. Чтобы прекратить это и обеспечить рациональное потребление электрической энергии используют установки компенсации реактивной мощности (УКРМ). В них размещают специальные конденсаторы, которые компенсируют индуктивную составляющую реактивной силы за счет емкостной части.
Устройства устанавливают в закрытых производственных помещениях с наличием отопления и искусственной вентиляции. Важно, чтобы в выбранном месте не было резких перепадов температур и высокой концентрации пыли. Они позволяют снизить расходы на электроэнергию, повысить ее качество в рабочих сетях, уменьшить загрузку других элементов распределительной цепи и вместе с тем увеличить срок их службы. Управление может осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режиме.
ПРЕиМУЩЕСТВА КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКи
С помощью модуля можно снизить загруженность силовых трансформаторов, подключить дополнительную нагрузку, обеспечить питание по кабелю с меньшим сечением и так далее.
Шкаф такого типа позволяет избежать глубокой просадки напряжения и увеличить устойчивость сетей при возникновении неполадок, например, коротких замыканий. В нем отсутствуют вращающиеся части, а компенсация мощности способствует увеличению срока функционирования оборудования. Кроме того, в конструкции предусмотрена блокировка двери вводной ячейки, которая препятствует ее открыванию при наличии напряжения на сборных шинах.
Устройство легко установить, главное — следовать общепринятым рекомендациям, прописанным в документации. Его работа может осуществляться автоматически, не требуя вмешательства человека.
Устройство компенсации реактивной мощности
Устройство компенсации реактивной мощности (КРМ, УКРМ, АКУ и т.п.) — предназначено для генерации заданного значения реактивной мощности. используется для поддержания оптимального значения коэффициента мощности на объекте.
узнать большеСБОРКА УСТАНОВОК РЕАКТиВНОЙ МОЩНОСТи
Для производства оборудования используют нержавеющую сталь или листы черного металла толщиной от 1 до 3 мм. Оба этих материала обладают высокими показателями прочности и способны выдержать натиск вандалов или хулиганов. Они надежно защищают внутренние компоненты изделия от повреждений, попадания пыли и влаги.
Корпус УКРМ собирают в виде шкафа. При этом его размеры определяются требованиями заказчика, количеством внутренней аппаратуры и условиями эксплуатации. Для начала, выслушав пожелания клиента, готовят схему будущей установки. После ее одобрения приступают к сборке.
Посредством лазерных станков на листе металла раскраивают необходимые детали. Затем все заготовки отправляют на гибку. Здесь с помощью соответствующего оборудования всем элементам придают нужную форму, которую впоследствии сваривают в единую конструкцию. Если корпус собирают из обычных металлических профилей, то в завершении его поверхность покрывают порошковой краской. Она должна повысить его устойчивость к воздействию окружающей среды.
Наполнение модуля меняется в зависимости от назначения и может быть различным. В стандартных моделях обязательно имеются:
Это могут быть конденсаторы, их устанавливают если нагрузка носит индуктивный характер, или реакторы. их также называют катушками индуктивности и используют на линиях электропередачи. их задача заключается в том, чтобы компенсировать силу емкостных частей.
Этот прибор предназначен для измерения и поддержания величины коэффициента на оптимальном уровне по заданным параметрам без участия персонала. Он включает в себя процессор, отвечающий за контроль напряжения, уровня температуры, гармоник и состояния конденсаторов. Он способен осуществлять аварийное отключение при возникновении критических ситуаций: аварий, перегрузок, замыканий.
их монтируют для работы при повышенном уровне гармоник.
Они необходимы для того, чтобы подключать и отключать источники мощности в зависимости от сигналов регулятора. исходя из технических требований могут использоваться тириконы, конденсаторные, тиристорные или вакуумные контакторы.
Она обеспечивает безопасность имущества и человеческих жизней, так как отвечает за отключение всей системы во время аварийных ситуаций. Эти аппараты могут прерывать деятельность всей установки или ее отдельных групп, например, каких-нибудь конденсаторов.
Шкафы конденсаторных установок имеют односторонний тип обслуживания и собираются в напольной модификации. Внутри них может располагаться одна или две монтажные панели со всем необходимым оборудованием. Для удобства эксплуатации к стандартной комплектации можно добавить измерительные приспособления. Конструкцию закрывают дверцей, на поверхности которой размещают контроллер, ручку выключателя и амперметр. Питающие кабельные линии могут располагаться как снизу, так и сверху щита.
иногда для функционирования устройства могут понадобиться внешние трансформаторы. их параметры выбираются индивидуально, исходя из значений максимального тока в точке измерения.
УСЛОВиЯ ЭКСПЛУАТАЦии
Несмотря на то, что конструкции предназначены для использования в промышленных предприятиях, их можно размещать как внутри помещения, так и снаружи. Они способны функционировать при температуре воздуха от +1 до +35 градусов, при этом влажность воздуха не должна превышать 75%.
Модули нельзя монтировать в условиях взрывоопасной окружающей среды, концентрации соответствующей пыли, агрессивных паров и газов, способных негативно влиять на металлы и изоляцию и способствовать их разрушению. Допустимая высота над уровнем моря — 1000 метров.
ТРАНСПОРТиРОВКА УКРМ
Чтобы доставить устройство к месту монтажа, его упаковывают в специальную транспортную тару из гофрированного картона, предварительно поместив его в воздушно-пузырчатую пленку. Для защиты органов управления и других выступающих приборов от повреждений внутрь вкладывают пенопластовые распорки. Они принимают на себя все внешние силовые воздействия и обеспечивают сохранность оборудования.
Эксплуатационную документацию помещают в пакет и вкладывают внутрь упаковочного ящика. Затем для надежности все его швы закрепляют клейкой лентой или металлическими скрепками. После этого изделие можно поставлять заказчику. Важно помнить, что транспортировка осуществляется в вертикальном положении, отдельными шкафами, их складирование друг на друга не допускается. Перевозка блоков может производиться автомобильным, железнодорожным или речным транспортом.
МОНТАЖ КОНДЕНСАТОРНЫХ УСТАНОВОК
Для проведения установочных работ необходимо разработать рабочий проект и согласовать его с соответствующими организациями. Не стоит приступать к монтажу самостоятельно, лучше обратиться в электромонтажные компании и воспользоваться услугами квалифицированного специалиста. Так как от правильной установки устройства зависит жизнь людей и сохранность имущества, следует проверить у мастера наличие лицензии на данный вид деятельности.
Шкаф в вертикальном положении размещают на бетонном фундаменте (он может быть из свай или железобетонных блоков) с кабельным каналом. Это делают для удобства подключения силового кабеля. Отклонение от необходимого положения допускается только на 5 градусов.
Для комфортного функционирования важно следовать допустимым нормам расстояний по коммуникации сетей внутри площадки. Силовые и контрольные кабели прокладывают снаружи блока в закрытых каналах. При этом их сечение обязательно должно соответствовать расчетной токовой нагрузке.
Перемещение модуля к месту монтажа и дальнейшее размещение на выбранной поверхности должно происходить с помощью грузоподъемного оборудования. Это необходимо, чтобы исключить нарушение целостности изделия, его теплоизоляции и других повреждений поверхности: появление царапин, вмятин.
Для безопасности использования модуль должен быть заземлен в соответствии с надлежащими правилами и нормами. Обычно для внутреннего контура заземления прибегают к стальному силовому каркасу блок-контейнера. Также устанавливают скобы со шпильками. При этом все места подключения заземляющих проводников обозначают соответствующей маркировкой.
После размещения щита на выбранном месте к нему необходимо подвести кабели. Это можно сделать как сверху, так и снизу, в зависимости от конструкции. На этом этапе важно не допустить скрещивания проводов. Чтобы этого избежать используют специальные пластины.
При завершении работы еще раз проверяют реактивный компенсатор. Его внимательно осматривают и удостоверяются в соответствии всех комплектующих проектной документации. При отсутствии несоответствий монтаж считают завершенным.
faber-electro.ru