ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງຜູ້ໃຊ້
ການປິ່ນປົວນ້ໍາເສຍພາຍໃນທີ່ສໍາຄັນຂອງບໍລິສັດບໍາບັດນ້ໍາເສຍ, ພາກສ່ວນການສະຫນອງພະລັງງານສະຫຼັບຂອງສາຍບໍາບັດນ້ໍາເສຍໃຊ້ DC motors ຂັບຄວາມຖີ່ຂອງການປ່ຽນແປງ, ມີ 1000KVA2, 630KVA ການຫັນເປັນ.ແຜນຜັງລະບົບການສະຫນອງພະລັງງານມີດັ່ງນີ້:
ຂໍ້ມູນການປະຕິບັດຕົວຈິງ
ພະລັງງານຜົນຜະລິດຂອງຫມໍ້ແປງ 1000KVA ຕົວອ່ອນແມ່ນ 860KVA, ປັດໃຈພະລັງງານສະເລ່ຍແມ່ນ PF = 0.83, ປະຈຸບັນເຮັດວຽກແມ່ນ 1250A, ປະຈຸບັນເຮັດວຽກແມ່ນ 630KVA, ປັດໃຈພະລັງງານແມ່ນ PF = 0.87, ແລະກະແສໄຟຟ້າເຮັດວຽກແມ່ນ 770A.ດັ່ງນັ້ນປັດໄຈພະລັງງານທັງຫມົດສາມາດພຽງແຕ່ 0.84.
ການວິເຄາະສະຖານະການລະບົບພະລັງງານ
ການໂຫຼດຕົ້ນຕໍຂອງ ballast ແປງແມ່ນ 6 ballasts ດຽວ.ອຸປະກອນ ballast ຜະລິດກະແສກໍາມະຈອນຈໍານວນຫລາຍໃນການເຮັດວຽກຂອງການແປງ AC ກັບ DC.ມັນເປັນແຫຼ່ງປະຈຸບັນຂອງກໍາມະຈອນປົກກະຕິແລະຖືກປ້ອນເຂົ້າໄປໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.ກະແສປະສົມກົມກຽວເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງດັນໃນການເຮັດວຽກຂອງກະແສໄຟຟ້າໄປສູ່ຄວາມບົກຜ່ອງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍແຮງດັນແລະກະແສໄຟຟ້າໃນກອບ, ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄຸນນະພາບແລະຄວາມປອດໄພໃນການດໍາເນີນງານຂອງການສະຫຼັບອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ເພີ່ມການສູນເສຍສາຍແລະການຜັນຜວນແຮງດັນໃນການເຮັດວຽກ, ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່. ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ໂຮງງານໄຟຟ້າເອງ ມີອິດທິພົນ.
ການໂຕ້ຕອບຄອມພິວເຕີຄວບຄຸມໂຄງການ (PLC) ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການບິດເບືອນປະສົມກົມກຽວຂອງແຮງດັນທີ່ເຮັດວຽກຂອງການສະຫນອງພະລັງງານສະຫຼັບ.ມັນຖືກກໍານົດໂດຍທົ່ວໄປວ່າການສູນເສຍແຮງດັນຂອງກອບການເຮັດວຽກຂອງກໍາມະຈອນທັງຫມົດ (THD) ແມ່ນຫນ້ອຍກວ່າ 5%, ແລະແຮງດັນຂອງກໍາມະຈອນໃນການເຮັດວຽກຂອງບຸກຄົນຖ້າຫາກວ່າອັດຕາເຟຣມສູງເກີນໄປ, ຄວາມຜິດພາດການດໍາເນີນງານຂອງລະບົບການຄວບຄຸມອາດຈະເຮັດໃຫ້ການຂັດຂວາງຂອງ. ການຜະລິດຫຼືການດໍາເນີນງານ, ເຮັດໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດຄວາມຮັບຜິດຊອບການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່.ດັ່ງນັ້ນ, ການກັ່ນຕອງການຊົດເຊີຍພະລັງງານ reactive ແຮງດັນຕ່ໍາທີ່ມີຟັງຊັນສະກັດກັ້ນກະແສກໍາມະຈອນຄວນຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສະກັດກັ້ນກະແສກໍາມະຈອນຂອງລະບົບ, ການຊົດເຊີຍການໂຫຼດ reactive, ແລະປັບປຸງປັດໄຈພະລັງງານ.
ການກັ່ນຕອງແຜນການປິ່ນປົວການຊົດເຊີຍພະລັງງານ reactive
ເປົ້າໝາຍການປົກຄອງ
ການອອກແບບອຸປະກອນການຊົດເຊີຍການກັ່ນຕອງຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການສະກັດກັ້ນການປະສົມກົມກຽວແລະການຄຸ້ມຄອງການສະກັດກັ້ນພະລັງງານ reactive.
ພາຍໃຕ້ຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ 0.4KV, ຫຼັງຈາກອຸປະກອນການຊົດເຊີຍການກັ່ນຕອງໄດ້ຖືກປະຕິບັດ, ປະຈຸບັນກໍາມະຈອນຖືກສະກັດກັ້ນ, ແລະປັດໄຈພະລັງງານສະເລ່ຍປະຈໍາເດືອນແມ່ນປະມານ 0.92.
resonance harmonic ຄໍາສັ່ງສູງ, resonance overvoltage, ແລະ overcurrent ທີ່ເກີດຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ກັບວົງຈອນສາຂາການຊົດເຊີຍການກັ່ນຕອງຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ.
ການອອກແບບປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ
ຄຸນນະພາບພະລັງງານການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສາທາລະນະ GB/T14519-1993
ຄຸນນະພາບພະລັງງານຄວາມຜັນຜວນຂອງແຮງດັນແລະ flicker GB12326-2000
ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານວິຊາການທົ່ວໄປຂອງອຸປະກອນການຊົດເຊີຍພະລັງງານ reactive ແຮງດັນຕ່ໍ GB/T 15576-1995
ອຸປະກອນຊົດເຊີຍພະລັງງານ reactive ແຮງດັນຕ່ໍາ JB/T 7115-1993
ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກການຊົດເຊີຍພະລັງງານ reactive JB/T9663-1999 "ຕົວຄວບຄຸມການຊົດເຊີຍພະລັງງານອັດຕະໂນມັດທີ່ມີແຮງດັນຕ່ໍາ" ຈາກຄ່າຈໍາກັດແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ມີຄໍາສັ່ງສູງຂອງພະລັງງານແຮງດັນຕ່ໍາແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ GB/T17625.7-1998
ຂໍ້ກໍານົດດ້ານເຕັກນິກໄຟຟ້າ ໂຕເກັບປະຈຸພະລັງງານ GB/T 2900.16-1996
ແຮງດັນຕ່ຳ shunt capacitor GB/T 3983.1-1989
ເຕົາປະຕິກອນ GB10229-88
ເຕົາປະຕິກອນ IEC 289-88
ຕົວຄວບຄຸມການຊົດເຊີຍພະລັງງານທີ່ມີປະຕິກິລິຍາແຮງດັນຕໍ່າ ເງື່ອນໄຂດ້ານວິຊາການ DL/T597-1996
ເກຣດການປ້ອງກັນຕົວປິດໄຟຟ້າແຮງດັນຕໍ່າ GB5013.1-1997
ແຮງດັນຕໍ່າສຸດ switchgear ແລະອຸປະກອນຄວບຄຸມ GB7251.1-1997
ແນວຄວາມຄິດການອອກແບບ
ອີງຕາມສະຖານະການສະເພາະຂອງບໍລິສັດ, ຊຸດຂອງແຜນການຊົດເຊີຍພະລັງງານ reactive ສໍາລັບການກັ່ນຕອງພະລັງງານ inverter ທີ່ພິຈາລະນາຢ່າງເຕັມສ່ວນປັດໄຈພະລັງງານການໂຫຼດແລະການສະກັດກັ້ນກະແສກໍາມະຈອນໄດ້ຖືກອອກແບບ, ແລະຊຸດຂອງການກັ່ນຕອງແຮງດັນຕ່ໍາໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນແຮງດັນຕ່ໍາ 0.4kV. ຂ້າງຂອງຫມໍ້ແປງຂອງບໍລິສັດແມ່ນການຊົດເຊີຍພະລັງງານ Reactive ເພື່ອສະກັດກັ້ນກະແສກໍາມະຈອນ, ຊົດເຊີຍການໂຫຼດ reactive, ແລະປັບປຸງປັດໄຈພະລັງງານ.
ballast ຜະລິດກະແສກໍາມະຈອນຕາມຄໍາສັ່ງ 6K-1 ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານຂອງຕົວແປງສັນຍານ, ແລະນໍາໃຊ້ລໍາດັບລະຫັດໃບປະມານ 5250Hz ແລະ 7350Hz ເພື່ອດໍາເນີນການແປງການລະລາຍ.ດັ່ງນັ້ນ, ການອອກແບບການຊົດເຊີຍພະລັງງານ reactive ຂອງການກັ່ນຕອງ furnace induction ຄວາມຖີ່ປານກາງຄວນຈະໃຊ້ເວລາ 250Hz, 350Hz ແລະການອອກແບບຄວາມຖີ່ເປັນເປົ້າຫມາຍ, ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສາຂາການຊົດເຊີຍຂອງການກັ່ນຕອງສາມາດສະກັດກັ້ນການຊົດເຊີຍໃນປະຈຸບັນກໍາມະຈອນ, ແລະໃນເວລາດຽວກັນ. ເວລາສະກັດກັ້ນການໂຫຼດ reactive ແລະປັບປຸງປັດໄຈພະລັງງານ.
ການມອບຫມາຍການອອກແບບ
ປັດໄຈພະລັງງານທີ່ສົມບູນແບບຂອງສາຍການຜະລິດຫມໍ້ແປງ 1000KVA ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຈາກ 0.8 ຫາປະມານ 0.95.ອຸປະກອນການຊົດເຊີຍການກັ່ນຕອງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງດ້ວຍປະລິມານຂອງ 380KVar, ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນສີ່ກຸ່ມ, ແຕ່ລະແມ່ນປິດແລະຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ອັດຕະໂນມັດ, ຊົດເຊີຍການຕໍ່ຕ້ານ winding ຂອງດ້ານແຮງດັນລຸ່ມຂອງຫມໍ້ແປງ, ແລະມີປະລິມານການປັບຂັ້ນຕອນ. ຂອງ 45KVAR, ເຊິ່ງສາມາດໄດ້ຮັບການປະສົມປະສານເຂົ້າໄປໃນຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຜົນຜະລິດຂອງສາຍການຜະລິດ.ປັດໄຈພະລັງງານທີ່ສົມບູນແບບໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຈາກ 0.8 ຫາ 0.95.ອຸປະກອນການຊົດເຊີຍການກັ່ນຕອງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງດ້ວຍປະລິມານ 310KVar, ແລະສີ່ກຸ່ມຖືກຕັດອັດຕະໂນມັດເພື່ອຊົດເຊີຍການຫມຸນຕ່ໍາຂອງຫມໍ້ແປງ, ແລະປະລິມານໄດ້ຖືກປັບເປັນ 26KVAR ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການແຮງດັນຂອງສາຍການຜະລິດ.
ການວິເຄາະຜົນກະທົບຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງການຊົດເຊີຍການກັ່ນຕອງ
ໃນເດືອນສິງຫາປີ 2010, ອຸປະກອນການຊົດເຊີຍພະລັງງານ reactive filtering inverter ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງແລະປະຕິບັດ.ອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດຕິດຕາມການປ່ຽນແປງການໂຫຼດຂອງ inverter, ສະກັດກັ້ນຄວາມກົມກຽວກັນທີ່ມີຄໍາສັ່ງສູງໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ຊົດເຊີຍພະລັງງານ reactive, ແລະປັບປຸງປັດໄຈພະລັງງານ.ລາຍລະອຽດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ຫຼັງຈາກອຸປະກອນການຊົດເຊີຍການກັ່ນຕອງຖືກໃສ່ເຂົ້າໃນການນໍາໃຊ້, ເສັ້ນໂຄ້ງການປ່ຽນແປງປັດໄຈພະລັງງານຫຼັງຈາກອຸປະກອນການຊົດເຊີຍການກັ່ນຕອງຖືກນໍາໄປໃຊ້ແມ່ນປະມານ 0.97 (ສ່ວນທີ່ຍົກຂຶ້ນມາແມ່ນປະມານ 0.8 ເມື່ອອຸປະກອນການຊົດເຊີຍການກັ່ນຕອງຖືກໂຍກຍ້າຍ)
ປະຕິບັດການໂຫຼດ
ປະຈຸບັນທີ່ໃຊ້ໃນຫມໍ້ແປງ 1000KVA ແມ່ນຫຼຸດລົງຈາກ 1250A ຫາ 1060A, ຫຼຸດລົງ 15%;ປະຈຸບັນທີ່ໃຊ້ໂດຍຫມໍ້ແປງ 630KVA ແມ່ນຫຼຸດລົງຈາກ 770A ຫາ 620A, ຫຼຸດລົງ 19%.ຫຼັງຈາກການຊົດເຊີຍ, ມູນຄ່າການຫຼຸດການສູນເສຍພະລັງງານແມ່ນ WT=△Pd*(S1/S2)2*τ*[1-(cosφ1/cosφ2)2]=24×{(0.85×2000)/2000}2×0.4≈16 (kw h) ໃນສູດ, Pd ແມ່ນການສູນເສຍໄລຍະສັ້ນຂອງຫມໍ້ໄຟ, ເຊິ່ງແມ່ນ 24KW, ແລະປະຫຍັດຄ່າໄຟປະຈໍາປີແມ່ນ 16*20*30*10*0.7=67,000 ຢວນ (ອີງໃສ່ການເຮັດວຽກ 20 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ປີ. ມື້, 30 ມື້ຕໍ່ເດືອນ, 10 ເດືອນຕໍ່ປີ, 0.7 ຢວນຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ).
ປະຕິບັດການໂຫຼດ
ປະຈຸບັນທີ່ໃຊ້ໃນຫມໍ້ແປງ 1000KVA ແມ່ນຫຼຸດລົງຈາກ 1250A ຫາ 1060A, ຫຼຸດລົງ 15%;ປະຈຸບັນທີ່ໃຊ້ໂດຍຫມໍ້ແປງ 630KVA ແມ່ນຫຼຸດລົງຈາກ 770A ຫາ 620A, ຫຼຸດລົງ 19%.ຫຼັງຈາກການຊົດເຊີຍ, ມູນຄ່າການຫຼຸດການສູນເສຍພະລັງງານແມ່ນ WT=△Pd*(S1/S2)2*τ*[1-(cosφ1/cosφ2)2]=24×{(0.85×2000)/2000}2×0.4≈16 (kw h) ໃນສູດ, Pd ແມ່ນການສູນເສຍໄລຍະສັ້ນຂອງຫມໍ້ໄຟ, ເຊິ່ງແມ່ນ 24KW, ແລະປະຫຍັດຄ່າໄຟປະຈໍາປີແມ່ນ 16*20*30*10*0.7=67,000 ຢວນ (ອີງໃສ່ການເຮັດວຽກ 20 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ປີ. ມື້, 30 ມື້ຕໍ່ເດືອນ, 10 ເດືອນຕໍ່ປີ, 0.7 ຢວນຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ).
ເວລາປະກາດ: 14-04-2023