A berendezés beépített kapacitása. Dedikált elektromos kapacitás

Aktív teljesítmény az átlagos teljesítmény egy teljes időszak alatt. Az aktív teljesítményt hasznos teljesítménynek nevezzük, amelyet munkára - átalakításra fordítanak elektromos energia más energiafajtákba (mechanikai, fény, termikus). Wattban (W) mérik.

Mi a maximális teljesítmény?

Max erő- ez a teljesítmény MW-ban számolt értéke a teljesítmény-vevő berendezés összetételéből és a fogyasztó technológiai folyamatából adódóan.

Mi az a pillanatnyi teljesítmény?

Azonnali teljesítmény- áram be Ebben a pillanatban idő. Általában ez az energiafogyasztás mértéke. Különbséget kell tenni az átlagos teljesítmény egy adott időtartam és a pillanatnyi teljesítmény között. A villamosenergia-iparban a hatalom fogalma átlagos teljesítményt jelent.

Mi a teljes hatalom?

Teljes erő az aktív és geometriai összege meddő teljesítmény(lásd: Erőháromszög). Volt-Amperben (VA) mérik.

Mi a csatlakoztatott áramellátás.

Csatlakoztatott áramellátás a csatlakoztatott névleges teljesítmény teljes értéke elektromos hálózat(közvetve is) a villamosenergia-fogyasztó transzformátorai és teljesítményvevői, MW-ban számolva.

Mi a névleges teljesítmény?

Becsült teljesítmény- a várható teljesítmény értéke egy adott tápellátási szinten. Ez az erő az a legfontosabb mutató, hiszen az elektromos berendezések kiválasztása ez alapján történik. A becsült teljesítmény mutatja a tényleges fogyasztási értéket a vevőkészülékek által, és az adott fogyasztótól függ ( bérházak, különböző iparágak). A számított teljesítményérték megszerzése az nehéz feladat, amelynek figyelembe kell vennie a különböző tényezőket, például a szezonális terhelést, a technológiai jellemzőket. A statisztikai adatok alapján kidolgozásra kerültek a kihasználtsági tényezők táblázatai, amelyek szerint a számított kapacitás értéke a beépített kapacitás és a kihasználtsági tényező szorzataként kerül meghatározásra.

Mi az a meddő teljesítmény?

Meddő teljesítmény- ez az a teljesítmény, amely annak köszönhető, hogy az elektromos hálózatban olyan eszközök vannak, amelyek mágneses teret hoznak létre (kapacitások és induktivitások). Nem maga a mágneses tér az érdekes, hanem a váltakozó áram ilyen elemeken való áthaladásának jellege, nevezetesen az alkalmazott feszültség és áram közötti fáziseltolódás megjelenése a hálózati elemekben, például (villamos motorok, transzformátorok, kondenzátorok).

A hálózat meddőteljesítménye lehet redundáns és hiányos is, ez a telepített berendezés jellegéből adódik. A túlzott meddőteljesítmény (a hálózat kapacitív jellege érvényesül) a hálózat feszültségének növekedéséhez, míg a szűkös (a hálózat induktív jellegének túlsúlya) a feszültség csökkenéséhez vezet. Mivel az elosztó hálózatokban a legtöbb esetben az induktivitás érvényesül a kapacitással szemben, azaz. meddőteljesítményhiány van, akkor mesterségesen kapacitív elemek kerülnek a hálózatba, amelyek a hálózat induktív jellegét hivatottak kompenzálni, ennek eredményeként csökkenteni a hálózati feszültség és áram közötti fáziseltolódást, ami azt jelenti, hogy a hálózatba kell átkerülni. fogyasztó több csak aktív teljesítmény, és reaktív "generál" a helyszínen. Ezt az elvet széles körben alkalmazzák a hálózati társaságok, amelyek a fogyasztókat kompenzáló berendezések beszerelésére kötelezik, azonban ezek telepítésére nagyobb mértékben a hálózati társaságnak van szüksége, és nem minden fogyasztónak külön-külön. Mérése Volt-Amperben reaktív (VAr).

Mi a transzformátor teljesítménye?

Transzformátor teljesítmény- ez teljhatalom A villamosenergia-fogyasztó MW-ban számolt teljesítményfogadó készülékeinek transzformátorai.

Mi a beépített kapacitás?

Telepített kapacitás- a fogyasztó elektromos berendezései névleges teljesítményeinek algebrai összege. A legnagyobb aktív elektromos energia, mellyel a villanyszerelés a műszaki előírásoknak vagy a berendezés útlevelének megfelelően hosszú ideig túlterhelés nélkül üzemelhet.

Mi a deklarált hatalom?

Deklarált hatalom- ez a mindenkori teljesítményszabályozási időszakban fogyasztott teljesítmény megawattban számolt határértéke, amelyet a hálózati szervezet és a villamosenergia-átviteli szolgáltatás fogyasztója közötti megállapodás határoz meg.

Lásd még az Orosz Föderáció kormányának 861. számú rendeletét

Tartalom:

NÁL NÉL modern körülmények között folyamatosan nő az áramfogyasztás. A kapott adatok azt mutatják, hogy a hatalom csak konyhai felszerelés megduplázódott. Ezen kívül megjelent nagyszámú klímaberendezések, számítógépek és egyéb berendezések. A legtöbb elektromos hálózat már nem képes megbirkózni a növekvő terhelésekkel. Ezért minden lakás vagy magánház tulajdonosának fogalma kell legyen arról, hogy mennyi a becsült és beépített kapacitás. Ez a probléma teljes mértékben vonatkozik a modern energiaigényes berendezésekkel rendelkező ipari vállalkozásokra.

Mi a névleges teljesítmény

Nemcsak az új, hanem a régi házakban is új típusokat kapcsolnak be a lakástulajdonosok Háztartási gépekés felszerelés. A terhelés növekedése meghibásodást okozhat az elektromos hálózatban, ezért a csatlakoztatott kábel teljesítményének kérdését előzetesen tisztázni kell. Ez az információ megtalálható a mérlegfelelősség lehatárolási okiratában vagy az engedélyezett kapacitások igazolásában, amely a konkrét tervezést és beépített kapacitást jelzi.

A névleges teljesítmény definícióját szimultán kapcsolási teljesítménynek is nevezik. Ez a paraméter a lakásban elérhető beállított számú fogyasztó lehetséges csatlakoztatását jelzi. Ha a szükségtelen berendezéseket bekapcsolják, az automatikus védőberendezések egyszerűen meghibásodnak. Az összes eszköz kapacitásának összege megfelel a beépített kapacitásnak. Egyidejű bekapcsolás esetén azonban jelentős túlterhelések lépnek fel a hálózatban, ami működéshez vezet. védőeszközök. Ez az a védelmi eszköz, amely lehetővé teszi egy adott házhoz megengedett terhelési határ beállítását.

A számított teljesítmény értéke sok szempontból függ a bemenettől. Minden egyes leszállás fel van szerelve, amelyen keresztül a szükséges keresztmetszetű kábelt vezetik be a lakásba. Ezt követően az áramellátó rendszer összes többi eleme a helyiségben van elhelyezve, beleértve a terheléselosztó eszközökkel ellátott pajzsot külön vonalakon.

A legtöbb régi házban egyfázisú, 220 V feszültségű tápegység van csatlakoztatva, amely megakadályozza a vezeték túlzott terhelését, és lehetetlenné teszi az összes csatlakoztatását. modern készülékek. Ez a probléma megoldva a háromfázisú bemenet 380 volton. Három sorból áll, amelyek újraosztják a teljes terhelést. Intenzív energiafogyasztás esetén, egyenletes eloszlás terhelés fázisonként.

Ezért a háztartási gépek és berendezések vásárlásának megtervezése előtt előre meg kell találni, hogy milyen árammal látják el a lakást. Ha három fázis van csatlakoztatva, akkor nem lesz probléma, mivel egy bemenet 14-20 kW-ot tesz ki, ami lehetővé teszi az összes szabad csatlakoztatását szükséges készülékeket. A régi épületekben azonban egyfázisú bemenettel és alumínium kábel, maximális teljesítmény a terhelés mindössze 4 kW. Ebben az esetben a világításon kívül más eszköz használata nem jöhet szóba. További kapacitásra lesz szükség, és ebben a kérdésben fel kell venni a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal.

Mi a beépített kapacitás

A háztartási készülékek és berendezések házban vagy lakásban történő telepítésének előzetes megtervezéséhez fel kell mérni az elektromos hálózatból fogyasztott maximális teljesítményt. Az összes rendelkezésre álló fogyasztó kapacitásának egyszerű aritmetikai összeadása nem ad pontos eredményt, mivel nem hatékony és nem gazdaságos.

Ez az értékelés általában bizonyos tényezőket használ, amelyek figyelembe veszik a kihasználtságot és a csatlakoztatott eszközök működésének eltéréseit. Emellett nem csak a tényleges, hanem a várható terheléseket is figyelembe veszik. Az eredmény a beépített teljesítmény, kW-ban vagy kVA-ban mérve.

A beépített teljesítmény értéke egyenlő lesz az egyes eszközök és eszközök névleges teljesítményének összegével. Ez az érték azonban nem a tényleges fogyasztás, amely szinte mindig magasabb, mint a névleges érték. Ezt a paramétert ismerni kell az eszköz névleges teljesítményének helyes kiválasztásához.

NÁL NÉL ipari termelés létezik a teljes beépített teljesítmény fogalma. Ez a mutató azt jelzi számtani összeg minden egyes fogyasztó teljes kapacitása. Ez nem egyezik meg a maximális névleges látszólagos teljesítménnyel, mert a számítás során különböző tényezőket és korrekciókat használnak.

Hogyan lehet növelni a számított teljesítményt

Ha a műszaki feltételek lehetővé teszik többletteljesítmény kiosztását, ebben az esetben megfelelő engedélyt adnak ki az elektromos munkákra. Ennek eredményeként egy további kábel kerül bevezetésre a szükséges szakaszból, amelyet szakemberek határoznak meg. Ez lehetővé teszi, hogy ellenálljon az összes várható terhelésnek.

A gyakorlatban azonban ennek a problémának a megoldása nagy nehézségekkel jár, elsősorban a különböző struktúrákban és példányokban történő koordinációval kapcsolatban. Kívül, további kapacitás hiányoznak, és egyszerűen nincs hova vinni őket. A meglévő hálózatok már működnek teljes terhelés. Néha további kapacitások vannak egy másik területen, amihez újat kell fektetni a házba. kábelvonal. A házon belül új fővezetéket is fektetnek. tápkábel. Minden változást dokumentálnak és rögzítenek a lakás műszaki útlevelében.

Különös nehézségek merülnek fel az egyfázisú vezetékekkel és földelés nélküli régi házakban. A csere itt nem segít. régi vezetékek egy újabbra áteresztőképesség továbbra is régi marad, és nem teszi lehetővé további eszközök bekapcsolását. Ebben az esetben szüksége lesz teljes csere kábelezés háromfázisú vezetékhez az összes szükséges védő- és kapcsolóberendezés felszerelésével.

Az elektromos berendezések teljesítménye. Az elektromos berendezések teljesítménytényezőjének növelése érdekében nem szükséges kiegyenlítő berendezéseket alkalmazni

A legtöbb esetben elegendő egyszerűen javítani a teljesítményüket a következő tevékenységek végrehajtásával:

  • Optimalizálás technológiai folyamat a vállalkozásnál, ami a berendezések energiafogyasztási módjának javulását eredményezné.
  • Cserélje ki, ha lehetséges aszinkron motorok hasonló teljesítményű szinkron, ha természetesen a vállalkozás technológiai folyamata ezt lehetővé teszi.
  • Cserélje ki a nem teljes kapacitással terhelt indukciós motorokat más aszinkron egységekre, de kisebb teljesítmény.
  • Csökkentse a feszültséget a folyamatosan részterheléssel működő motoroknál.
  • Korlátozza a motor alapjáratát.
  • A nem teljesen terhelt transzformátorok cseréje kisebb kapacitású transzformátorokra.

A gép motorjának kiválasztásakor figyelembe kell venni a működési módokat, a motor megengedett túlterhelésének megfelelően.

Akárhogyan is, optimális megoldás jelentős névleges teljesítménytényezővel rendelkező motor közül lehet választani. Ha a műszaki feltételek megengedik, akkor mindig nagy fordulatszámú motorokat kell választani, amelyek forgórésze rövidre van zárva és gördülőcsapágyakon forog.

Ha a motorok már mereven rögzítettek és nem lehet cserélni, akkor teljesítménytényezőjük növelése érdekében érdemes átnézni a teljes gyártástechnológiaés ha a körülmények megengedik, korszerűsítsünk minden mechanizmust. Például, ha a vágószerkezetek motorjai nincsenek teljesen megterhelve, akkor növelje termelékenységüket az anyagadagolás vagy a fűrészelés sebességének növelésével.

Az elektromos berendezések teljesítménye a telepített berendezésektől függ. Nem mindig előnyös a részlegesen terhelt indukciós motorokat kisebb teljesítményű motorokra cserélni. Könnyű elmagyarázni. A helyzet az, hogy minden más feltétel mellett a kisebb teljesítményű aszinkron motorok hatásfoka alacsonyabb a nagyobb teljesítményű motorokhoz képest. Ezért ezek pótlása a korábbinál jelentősebb veszteségekhez vezethet.

A gyakorlat által megerősített számítások azt mutatják, hogy ha az egységet a tervezési kapacitás 45%-ával terhelik, mindig tanácsos egy kisebb teljesítményű egységgel cserélni. 45% és 70% közötti terhelésnél a csere szükségessége az elvégzett számítások miatt kell, hogy legyen. Ha a motort több mint 70%-kal terhelték, a csere szinte mindig nem megfelelő, mivel ez további telepítési és beszerelési költségekkel jár. bontási munkák aggregátumok.

A motorok megfelelő működési módjának biztosításában jelentős szerepet játszik a betáplált feszültség állandósága. Egyes kis erőművek folyamatosan gyakorolják az enyhén megnövelt feszültség ellátását. Az ilyen intézkedés az egység üresjárati áramának növekedéséhez vezet, és ennek eredményeként a meddőteljesítmény növekedéséhez. Ezért a motor teljesítménytényezőjének növeléséhez bármilyen módon állandó névleges feszültséget kell biztosítani rajta.

Erőművek erőművi egységeire, valamint minden egyéb elektromos berendezésre és berendezésre vonatkozik különféle feltételek munka. Az a teljes maximális teljesítmény, amelyen több (vagy egy) egység folyamatosan üzemelhet, a beépített teljesítmény. A mutatót villamosenergia-fogyasztásra és -termelésre egyaránt használják.

A beépített és becsült kapacitás fogalma

A beépített teljesítmény megfelel a névleges értékeknek és rögzített műszaki mutató létesítmények vagy rendszerek. Vállalkozások számára szabályozható például az elektromos berendezések egy részének leszerelésével. Ezt az értéket leírására használják:

  • különálló vállalkozás és épület;
  • iparági csoport;
  • földrajzi területre és az egész országra.

A beépített teljesítmény értéke aktív teljesítmény jelzőként vagy teljes.

Az egyik alapvető tényező a tervezés során villanyszerelés a hosszú távú és megszakítás nélküli működéshez szükséges teljesítmény számítása. Amikor meghatározzák a névleges teljesítményt, pontosan ezt az értéket jelentik.

A beépített és a névleges teljesítmény értékei összekapcsolódnak a különféle műveletek végrehajtása során tervezési munka. A névleges teljesítményérték meghatározása általában a beépített teljesítmény (azaz a vizsgált villanyszerelési részben jelenlévő elektromos fogyasztók névleges teljesítményeinek összege) alapján történik, miután bizonyos tényezőket figyelembe vettek ezen terhelések egyidejű figyelembevételéhez.

A csúcsteljesítmény egy meghatározott időtartam alatt (például egy napon, héten, hónapon, éven belül) mért vagy számított legmagasabb átlagos terhelés. Leggyakrabban az időszak egy évet ölel fel.

Fontos! A kiválasztás alapja a csúcsteljesítmény erősáramú berendezések az üzemi áramú fűtés szempontjából meghatározza az alkalmazott védelem beállításait.

A tervezési szakaszban általában azt feltételezik, hogy a tervezési teljesítmény megegyezik a csúcsértékkel, és rögzített teljesítménytényezőt vesznek fel.

A tervezési teljesítményt a következő függőségek alapján határozzák meg:

  • maximális névleges áram:

I \u003d P / √3 x U cos φ.

  • tg φ \u003d Q / P;
  • becsült összteljesítmény:

S \u003d √ (P² + Q²).

Telepített kapacitás erőművek számára

Erőművek esetében a beépített teljesítmény kiszámítása az egyes generátorok és a hozzájuk tartozó motorok névleges teljesítményeinek összegzésével történik. Ezek az értékek szinte mindig azonosak. Eltérés esetén a számítás alacsonyabb teljesítménnyel történik.

Ennek eredményeként a drága, magas üzemanyag-fogyasztású erőművekben a villamos energia költsége rendkívül függ a fogyasztási módtól. Ezért a nagy állomásoknál előnyös a beépített kapacitást évente maximum órán át kihasználni, a nagy fogyasztású kis gázturbináknál pedig célszerűbb a terhelési csúcsidőben bekapcsolni, amikor a teljes üzemidő éves alapon kicsi.

Lakóépületek becsült kapacitása

A lakóépületben beépített teljesítményt az összes elektromos készülék és berendezés fogyasztói névleges teljesítményének és a számított teljesítményének összege alapján határozzák meg, figyelembe véve a beépítésük várható egyidejűségének együtthatóját.

Minden előfizető rendelkezik lehatárolási aktussal, amelyben rögzítésre kerül a beépített és a számított kapacitás. A házak és lakások esetében ezek az értékek eltérőek. A házakhoz és egyes lakásokhoz általában három fázist szállítanak, ami lehetővé teszi a fogyasztott (számított) mutató növelését. Az egyfázisú bemenet jelentősen korlátozza a fogyasztást. Szabályozza a terhelést védő felszerelés, elhangolják a lehetséges maximális áramerősségtől.

  1. Ha nincs erőmű a házban vagy lakásban, tervezési energia képlet határozza meg:

P1 \u003d Rmax + M x Rchel, ahol:

  • Pmax - a lakásba telepített legnagyobb vevőegység teljesítménye,
  • M a lakosok száma,
  • Rchel - becsült teljesítmény személyenként (például 1 kW);

Fontos! Ez a képlet nem veszi figyelembe a lakóhelyiségek fűtését.

  1. A tápkábel névleges teljesítménye bérház az apartmanok számát figyelembe véve készül:

P \u003d P1 x n x k + Ra + Pl, ahol:

  • n - lakások száma,
  • k az egyidejűségi együttható (0,6 és 0,8 között van),
  • Pa - adminisztratív teljesítményvevők beépített kapacitása,
  • RL - liftek.

Ha nincs adat, akkor a Pa értéke 0,5 kW, Pl = 20 kW.

  1. Elektromos fűtésnél Ro = P + K1 x ΣRkv, ahol:
  • P - névleges teljesítmény elektromos fűtés nélkül,
  • K1 - a hőterhelés egyidejűségének együtthatója n lakásban,
  • Rkv - fűtési energia egy lakásban, kW.

Fontos! Pontos meghatározás A térfűtéshez szükséges tervezési teljesítmény részletes számításokat igényel, amelyeket az építtetőkkel és épülettervezőkkel közösen végeznek el. NÁL NÉL lakóépületek uralkodóval fűtőelemek cos φ = 1.

  1. Az épületcsoport számított teljesítménymutatóját a következő empirikus képlet határozza meg:

Pz = 0,95 x k x ΣP, ahol P egy épület energiája.

Középületek becsült kapacitása

  1. Általában azért középületek a képletet alkalmazzuk:

P \u003d Rgr x k x a, ahol:

  • Рgr - egy vevőcsoport beépített teljesítménye kW-ban,
  • k ennek a csoportnak az egyidejűségi tényezője,
  • a a névleges teljesítmény kihasználási tényező egy adott vevőcsoportra.

Mindkét együttható speciális táblázatokban található.

  1. A villamosenergia-igényi tényezőt figyelembe véve egy másik kifejezést használnak:

P = Kc x Rgr, ahol Kc a keresleti együttható (a táblázat szerint meghatározva).

A nem lakáscélú létesítmények Kc értéke 0,2-0,4 és 1 között mozog.

Az igénytényező módszernél a számított terhelés nem csak a beépített vevőegységek számától függ. Ennek oka a különböző keresleti tényezők. Nagyméretű, sokféle berendezéssel rendelkező objektumoknál kisebb Kc értékeket kell venni.

Nem ipari épületekben: irodákban, iskolákban, kórházakban, színházakban, szállodákban stb., ahol a világítási vevőkészülékek és a fűtőberendezések dominálnak, feltételezzük, hogy cos φ = 1.

Az épület becsült kapacitása közművek(kazánházak, szivattyúállomások) a gyártó katalógusadatai alapján kell meghatározni elektromos eszközök beépítésre tervezett, a következő képletek szerint:

  1. egy vevő reaktív teljesítménye:

Q1 = tg φ x P1.

  1. csoportnak:

Q \u003d Kc x Qgr, ahol:

  • a Qgr esetében az egyes vevők összes számított értéke hozzáadódik,
  • Кс a keresleti együttható.
  1. aktív teljesítmény jelző a csoporthoz:

P \u003d Kc x Rgr.

  1. általános teljesítmény:

S \u003d √ (P² + Q²).

Fontos! A megadott teljesítményértékek alapján a csoportra tg φ számítandó: tg φ = Q/P. Ha értéke nagyobb, mint a pontban meghatározott specifikációk csatlakozás esetén döntés születik a meddőteljesítmény kompenzációról.

Mert transzformátor alállomás, amelyből a lakó- és közüzemi épületeket táplálják, a számított teljesítményt a következők határozzák meg:

S \u003d √ (P² + Rz² + Ros²) + (Q² ​​​​+ Qz² + Qos²), ahol:

  • P és Q - mutatók a közüzemi épületekre;
  • Rz és Qz - lakóépületekhez;
  • Ros és Qos - közvilágítási berendezésekhez.

Ipari létesítmények becsült teljesítménye

Becsült teljesítmény ipari vállalkozás attól függ:

  • Terméktípus;
  • használt technológiák;
  • várt maximum töltés egy év alatt;
  • Terméktípus;
  • berendezés típusa és a technológiához való alkalmazkodás mértéke.

Számos számítási módszer létezik, mindegyiknek közös tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

  • a számítás egyszerűsége;
  • sokoldalúság a terhelések meghatározásában különböző szinteken energiafogyasztás és -elosztás;
  • az eredmények pontossága;
  • a módszer alapjául szolgáló mutatók meghatározásának egyszerűsége.

A fő mutatók kiszámítása ugyanazokkal a képletekkel történik, de különböző korrekciós tényezőkkel.

Háromfázisú villanymotoroknál a beépített teljesítmény:

Р \u003d Рн / (η x cos φ), ahol:

  • Rn - névleges teljesítményjelző az adatlapról;
  • η az elektromos motor hatásfoka;
  • cos φ - teljesítménytényező.

A kiosztott teljesítmény növelését a műszaki feltételeknek megfelelően egyeztetni kell az áramszolgáltató szervezettel. Ebből a célból a bejövő kábelekre és védőberendezésekre újraszámításokat végeznek az új beépített kapacitás alapján. Az elosztásról szóló döntés azonban a szabad kapacitás rendelkezésre állásától függ.

Videó