Care este puterea maximă pmax a unei instalații electrice măsurată în. Tipuri de energie electrică în industria energiei electrice

Vă aducem în atenție conceptele adunate într-un singur loc "Putere" :

Puterea transformatorului - aceasta este puterea totală a transformatoarelor dispozitivelor de recepție de putere ale consumatorului de energie electrică, calculată în(MBA)

Putere declarată - valoarea limita a puterii consumate in perioada curenta de reglare a puterii, determinata prin acordul intre organizatia de retea si consumatorul de servicii de transport de energie electrica, calculata inmegawați (10 6 )

putere maxima - valoarea puterii, datorita compozitiei echipamentului de receptie a energiei si procesului tehnologic al consumatorului, calculata inmegawați (10 6 )

Putere conectată - valoarea totală a puterii nominale conectate la rețeaua electrică (inclusiv indirect) transformatoare și receptoare de putere ale consumatorului de energie electrică, calculată în(MBA)

Puterea instalației electrice (grupe de instalații electrice) - Puterea activă totală dată la un moment dat de o instalație electrică generatoare (un grup de instalații electrice) către receptorii de energie electrică, inclusiv pierderile în rețelele electrice [ ]

Puterea instalată a instalației electrice - Cea mai mare putere electrică activă cu care instalația electrică poate funcționa timp îndelungat fără suprasarcină în conformitate cu specificațiile tehnice sau pașaportul pentru echipament [ ]

Puterea conectată a instalației electrice - Suma puterilor nominale ale transformatoarelor și receptoarelor de energie electrică ale consumatorului, conectate direct la rețeaua electrică [ ]

Putere instantanee - numit produsul tensiunii instantanee aplicate circuitului si valoarea instantanee a curentului din acest circuit

Toata puterea - o valoare egală cu produsul valorilor efective ale curentului electric periodic euîn circuit şi tensiune U pe clemele ei: S = U I;

Unitatea de măsură a puterii electrice totale este volt-amperi ( VA, V A);
Puterea maximă este de importanță practică ca valoare care descrie sarcinile efectiv impuse de consumator asupra elementelor rețelei de alimentare (fir, cabluri, tablouri de distribuție, transformatoare, linii electrice), deoarece aceste sarcini depind de curentul consumat, și nu de energia utilizată efectiv de consumator. De aceea se măsoară puterea nominală a transformatoarelor și tablourilor de distribuție în(VA), nu în

Putere estimată - valoarea puterii aşteptate la un anumit nivel de alimentare. Această putere este cel mai important indicator, pe baza acestuia, echipamentul electric este selectat. Puterea estimată arată valoarea reală a consumului de către dispozitivele de recepție a energiei și depinde de consumatorul specific (cladiri de apartamente, diverse industrii). Obținerea valorii puterii calculate este o sarcină complexă, care trebuie să ia în considerare diverși factori, cum ar fi sezonalitatea sarcinii, caracteristicile tehnologiei. Pe baza datelor statistice, au fost elaborate tabele cu factori de utilizare, conform cărora valoarea capacităţii de proiectare se regăseşte ca produs dintre capacitatea instalată şi factorul de utilizare.

Putere reactivă - datorita capacitatii elementelor reactive de a acumula si de a degaja energie electrica sau magnetica. O sarcină capacitivă într-un circuit de curent alternativ acumulează o sarcină în plăcile condensatorului timp de o jumătate de perioadă și o restituie sursei. O sarcină inductivă stochează energia magnetică în bobine și o returnează la sursa de alimentare sub formă de energie electrică. Puterea reactivă în rețea poate fi atât redundantă, cât și deficitară, acest lucru se datorează naturii echipamentului instalat. Puterea reactivă excesivă (predomină natura capacitivă a rețelei) duce la o creștere a tensiunii rețelei, în timp ce rară (predominanța naturii inductive a rețelei) duce la o scădere a tensiunii. Deoarece în rețelele de distribuție, în cele mai multe cazuri, inductanța prevalează asupra capacității, adică există o lipsă de putere reactivă, apoi elemente capacitive sunt introduse artificial în rețea, concepute pentru a compensa natura inductivă a rețelei, ca urmare, pentru a reduce defazajul dintre tensiunea și curentul rețelei, ceea ce înseamnă transferul la consumatorul într-o măsură mai mare doar puterea activă, iar reactivă „generează” pe loc. Acest principiu este utilizat pe scară largă de companiile de rețea care obligă consumatorii să instaleze dispozitive compensatoare, totuși, instalarea acestor dispozitive este necesară într-o măsură mai mare de către compania de rețea, și nu de fiecare consumator în parte. măsurată în Volt-amperi reactivi (VAr)

După cumpărarea unei locuințe pe piața imobiliară secundară, în primul rând, noii proprietari, de regulă, schimbă cablajul. În acest proces, se dovedește că, odată cu înlocuirea întreruptorului de circuit introductiv, nu totul este atât de simplu. Dacă pentru instalarea aceluiași tip de model este suficient să apelați electricienii companiei care furnizează servicii, atunci pentru conectarea AB cu un curent nominal mare, este necesară depunerea unei cereri pentru ca puterea alocată a energiei electrice să fie a crescut. Informații detaliate despre această problemă sunt furnizate mai jos.

Ce este „capacitatea de putere alocată”?

Dacă explicăm sensul acestui termen în termeni simpli, atunci puterea alocată (sau permisă) este sarcina maximă admisă în rețeaua consumatorului. Se stabileste in conformitate cu reglementarile in vigoare si este indicat in contractul de alimentare cu energie electrica.

Cei care doresc să înțeleagă această problemă în detaliu ar trebui să aibă o idee despre puterea conectată, instalată, unică și permisă. Să definim pe scurt fiecare dintre ele:

  • Atașat, acest termen înseamnă capacitatea totală instalată a tuturor receptoarelor electrice alimentate de la rețeaua consumatorului.
  • Instalat- specificat in documentatia tehnica pentru echipamente electrice, adica cel la care aparatele consumatorului vor functiona in regim normal.
  • O dată- valoarea calculată a consumului de energie al echipamentului instalaţiei electrice pentru un anumit timp.
  • Dedicat (permis)- puterea maximă unică pe care consumatorul o poate conecta la rețeaua companiei de furnizare a energiei electrice. Acest parametru este indicat în specificațiile tehnice pentru racordarea instalațiilor de recepție a energiei și în contractul dintre consumator și organizația furnizoare de energie electrică.

Care este pericolul depășirii puterii admise?

În momentul de față, când sarcina maximă este depășită, compania electrică intră în modul de limitare a consumului. Motivul pentru aceasta este o încălcare a obligațiilor prevăzute în contractul de furnizare a energiei. De regulă, limitarea consumului este o pană de curent. Algoritmul pentru trimiterea unei astfel de notificări este prezentat în figură.

Exemplu de notificare pentru consumatori

După 10 zile, după trimiterea avizului, compania efectuează o întrerupere a curentului. Pentru a evita acest lucru, consumatorul trebuie să elimine încălcarea în termen de zece zile, iar apoi să contacteze furnizorul de servicii pentru a întocmi un act corespunzător. Furnizarea energiei electrice va fi reluată după ce compania electrică a plătit o penalizare conform contractului.

Consecințe mai grave pot apărea dacă, pe lângă încălcarea cantității de energie alocată, se aduce și o acuzație de consum necontrolat de energie electrică. Baza pentru aceasta va fi îndepărtarea sigiliilor din mașina introductivă. Puteți obține informații mai detaliate despre consecințele consumului necontrolat de energie electrică, regulile de contorizare a energiei electrice etc. pe site-ul nostru.


Sigiliu pe mașina introductivă (marcat cu roșu)

Reguli și reglementări

Electrificarea oricărei instalații se realizează în conformitate cu specificațiile elaborate de firma care furnizează servicii de energie electrică. Într-unul dintre paragrafele acestui document sunt indicați parametrii puterii alocate pentru rețeaua consumatorului. Compania de furnizare a energiei electrice formeaza caietul de sarcini pe baza capacitatii declarate, justificate prin calcule.

La electrificarea clădirilor rezidențiale și publice, acestea sunt ghidate de SP 31 110 2003 și instrucțiunile temporare PM 2696 01. Conform acestor documente, clădirile rezidențiale aparținând categoriei I nu sunt standardizate în ceea ce privește puterea de ieșire. Adică, dacă există o posibilitate tehnică, atunci astfel de obiecte se formează pe baza cererii depuse.

Pentru clădirile rezidențiale din categoria a 2-a sunt prevăzute două standarde de electrificare:

  1. 5 - 7 kW, pentru casă sau apartament privat, cu sobe pe gaz.
  2. 8 - 11 kW - cu sobe electrice.

Totodată, pragul inferior de alocare a puterii este prevăzut pentru apartamentele mici din casele construite în cadrul programului de locuințe sociale. Rețineți că aceste standarde au fost stabilite relativ recent; pentru instalațiile electrice ale unităților rezidențiale construite înainte de 2006, acestea au fost mai scăzute.

Cum să aflați câtă putere este alocată?

Cei care nu cunosc cantitatea de putere permisă pentru o casă sau un apartament pot folosi următoarele metode pentru a obține informații:

  1. Obțineți un certificat de la compania de alimentare cu energie. Trebuie avut în vedere faptul că un astfel de serviciu este considerat plătit, de exemplu, în Mosenergosbyt, va trebui să plătiți pentru el de la 1,3 la 3,1 mii de ruble, în funcție de categoria unei unități rezidențiale.
  2. Căutați parametrul necesar în contractul de alimentare sau în specificațiile tehnice.
  3. Obțineți informații empiric analizând parametrii dispozitivului de protecție de intrare. Cert este că în majoritatea cazurilor, pe lângă funcțiile sale directe, joacă rolul unui limitator de putere. Pentru a-i seta valoarea maximă, este suficient să cunoașteți curentul de funcționare al mașinii.

Parametrii curentului de funcționare (marcați cu roșu)

Figura prezintă un difuzor cu un curent de lucru de 32 A (I nom). Prin urmare, puterea maximă de sarcină admisă poate fi calculată prin formula: P max \u003d U x I nom x 0,8; unde U este tensiunea nominală a rețelei. Prin urmare, 230 x 32 x 0,8 ≈ 5,5 kW.

Dintre toate opțiunile prezentate, prima este cea mai de încredere, mai ales că va fi nevoie de un certificat dacă se preconizează creșterea capacității alocate (este inclus în pachetul de documente necesare).

Un calcul bazat pe curentul de funcționare al mașinii introductive nu trebuie să fie prea mult de încredere. Unele modele de contoare electronice moderne au un releu de sarcină încorporat. În astfel de cazuri, curentul nominal al mașinii poate fi supraestimat.

Calculul puterii necesare

Acest calcul va fi necesar pentru a înțelege dacă cantitatea de energie electrică alocată pentru un apartament sau o casă va fi suficientă. Pentru a face acest lucru, va trebui să calculați sarcina maximă însumând parametrii relevanți ai tuturor instalațiilor electrice de consum. Mai mult, este necesar să se țină cont de toate aparatele electrocasnice care pot fi pornite în același timp.

De regulă, toate informațiile necesare sunt indicate pe un autocolant lipit pe corpul echipamentului sau sunt date în documentație. În cazul în care autocolantul a devenit ilizibil și pașaportul tehnic a fost pierdut, puteți utiliza tabelul, care arată puterea activă tipică a echipamentelor de uz casnic.


Tabel cu consumul de energie estimat al diferitelor aparate electrocasnice

După calcularea consumului total, nu vă grăbiți să considerați munca finalizată, trebuie să adăugați o rezervă, ținând cont de posibila creștere a sarcinii în timp. De regulă, mărimea rezervei este stabilită la 20-30% din parametrii calculați.

Adunând aceste două valori, obținem un rezultat care poate fi comparat cu puterea permisă. Dacă se dovedește a fi mai mică decât sarcinile calculate, este logic să vă gândiți la aplicarea pentru încă 1 kW sau 3 kW. Detalii despre conectarea kilowaților suplimentari vor fi discutate mai jos.

Cum să măresc puterea alocată?

Din păcate, normele de consum de energie electrică nu țin pasul cu creșterea sarcinii active. În spațiile rezidențiale apar tot mai multe dispozitive de recepție a energiei casnice, a căror funcționare simultană determină funcționarea protecției termice a intrării AB. Există doar două căi de ieșire din această situație:

  1. Reduceți consumul casnic prin refuzul utilizării unice a unui echipament, ceea ce poate provoca un oarecare disconfort.
  2. Contactați furnizorul dvs. de energie electrică pentru capacitate suplimentară.

Deoarece consumul mai puțin de energie electrică nu este o opțiune, ultima opțiune este cea mai rațională. Luați în considerare cum să creșteți cantitatea de energie electrică pentru persoanele fizice și juridice. Să începem cu primul.

Pentru o persoană privată

Algoritmul acțiunilor poate fi împărțit condiționat în următoarele etape:

  1. Intocmirea documentelor necesare.
  2. Întocmirea unui proiect de electrificare a unei clădiri rezidențiale.
  3. Procesul de coordonare a proiectului derulat cu firma prestatoare de servicii pentru posibilitatea racordarii tehnologice sau cresterii puterii electrice.
  4. Aprobarea proiectului în autoritatea locală de Supraveghere Energetică.
  5. Verificarea instalației electrice cu întocmirea ulterioară a unui raport corespunzător și a unui certificat de admitere care confirmă pregătirea instalației pentru funcționare în noile condiții de alimentare cu energie a instalațiilor de recepție. Raportul este întocmit de un angajat al companiei electrice, actul de admitere - de un reprezentant al Energonadzor.
  6. Documentele completate sunt trimise companiei electrice, după care aceasta crește valoarea sarcinii admisibile (putere de ieșire).

Acum enumeram pachetul de documente necesare, acestea sunt aproape identice cu cele necesare la conectarea la electricitate:


De regulă, compania implicată în dezvoltarea proiectului oferă simultan servicii pentru implementarea acestuia. În unele cazuri, este logic să folosiți ajutorul lor pentru a nu pierde timpul.

Pentru persoane juridice și întreprinderi

Din punct de vedere tehnic, procedura de alocare a capacității suplimentare pentru persoanele juridice și comercianții privați este practic aceeași. Diferența constă în pachetul de documente necesare. De exemplu, în locul actelor de identitate, este necesar să se întocmească acte constitutive.

Fiecare certificat, contract, fotocopie a unui document etc. trebuie să fie certificată prin sigiliul rotund al întreprinderii consumatoare și semnătura persoanei responsabile.

Important de știut:

Puterea instalată este puterea electrică nominală totală a tuturor aceluiași tip de mașini electrice instalate, de exemplu, la o anumită unitate.

Capacitatea instalată poate fi înțeleasă ca atât capacitatea generată, cât și cea consumată, în raport cu întreprinderile și organizațiile generatoare sau consumatoare, precum și cu regiuni geografice întregi sau pur și simplu cu industrii individuale. Puterea activă nominală sau puterea aparentă poate fi luată ca valoare nominală.

În special, în domeniul energiei, capacitatea instalată a unei instalații electrice se mai numește și puterea activă maximă cu care o instalație electrică este capabilă să funcționeze timp îndelungat și fără a fi supraîncărcată, în conformitate cu documentația tehnică a acesteia.

La proiectarea instalațiilor electrice se determină puterea totală estimată a fiecăruia dintre consumatori, adică puterea consumată de diferite sarcini. Această etapă este necesară la proiectarea unei instalații de joasă tensiune. Acest lucru vă permite să armonizați consumul determinat de contractul de furnizare a energiei electrice pentru o anumită instalație, precum și să determinați puterea nominală a transformatorului de înaltă/joasă tensiune, ținând cont de sarcina necesară. Se determină nivelurile sarcinilor curente pentru dispozitivele de distribuție.

Acest articol este destinat să ajute cititorul să navigheze, să-i atragă atenția asupra relației dintre puterea aparentă și puterea activă, asupra posibilității de îmbunătățire a parametrilor de putere cu ajutorul KRM, asupra diferitelor opțiuni de organizare a iluminatului și, de asemenea, să indice metode de calcul. putere instalată. Să atingem aici subiectul curenților de pornire.

Deci, puterea nominală Pn indicată pe plăcuța de identificare a motorului indică puterea mecanică pe arbore, în timp ce puterea totală Pa diferă de această valoare, deoarece este legată de eficiența și factorul de putere al unui anumit dispozitiv.

P a = Pn/(η cosφ)

Pentru a determina curentul total Ia al unui motor asincron trifazat, utilizați următoarea formulă:

Iа = Pn/ (3U cosφ)

Aici: Ia - curent total în amperi; Pn este puterea nominală în kilowați; Pa este puterea aparentă în kilovolt-amperi; U este tensiunea dintre fazele unui motor trifazat; η - eficiență, adică raportul dintre puterea mecanică de ieșire și puterea de intrare; cosφ - raportul dintre puterea activă de intrare și puterea aparentă.

Valorile de vârf ale curenților supertranzitori pot fi extrem de mari, de obicei de 12 până la 15 ori valoarea RMS a Imn și uneori de până la 25 de ori. Contactoarele, întreruptoarele și releele termice trebuie selectate ținând cont de curenții mari de pornire.

Protecția nu ar trebui să funcționeze brusc în timpul pornirii din cauza supracurentului, dar, ca urmare a tranzitorilor, se ating modurile limită pentru aparatele de comutare, din această cauză ele pot eșua sau nu vor dura mult. Pentru a evita astfel de probleme, parametrii nominali ai aparatelor de comutare sunt selectați ceva mai mari.

Astăzi, pe piață găsești motoare de înaltă eficiență, dar curenții de pornire rămân oricum semnificativi. Pentru a reduce curenții de pornire, se folosesc demaroare conectate în delta, demaroare soft și, de asemenea. Deci, curentul de pornire poate fi redus la jumătate, să zicem, în loc de 8 amperi, 4 amperi.

Destul de des, pentru a economisi energie electrică, curentul furnizat motorului asincron este redus folosind condensatori, cu. Puterea de ieșire este menținută și sarcina pe tablouri este redusă. Factorul de putere al motorului (cosφ) este îmbunătățit de KPM.

Puterea totală de intrare scade, curentul de intrare scade și el, tensiunea rămâne neschimbată. Pentru motoarele care funcționează mult timp la sarcină redusă, compensarea puterii reactive este deosebit de relevantă.

Curentul furnizat motorului echipat cu instalația KRM se calculează după formula:

eu = eu a (cos φ/cos φ")

cos φ - factor de putere înainte de compensare; cos φ" - factor de putere după compensare; Ia - curent inițial; I - curent după compensare.

Pentru sarcini rezistive, încălzitoare, lămpi cu incandescență, curentul se calculează după cum urmează:

pentru un circuit trifazat:

eu a = Pn/(√3U)

Pentru circuit monofazat:

eu a = Pn/U

U este tensiunea dintre bornele dispozitivului.

Utilizarea gazelor inerte în lămpile cu incandescență oferă o lumină mai direcțională, puterea luminoasă crește, iar durata de viață crește. În momentul pornirii, curentul depășește pentru scurt timp curentul nominal.

Pentru lămpile fluorescente, puterea nominală Pn indicată pe bec nu include puterea disipată de balast. Curentul trebuie calculat folosind următoarea formulă:

eu a = (Pn + Pbalast )/ (U cosφ)

U este tensiunea furnizată lămpii împreună cu balastul (choke).

Când puterea disipată nu este indicată pe șocul de balast, atunci aproximativ aceasta poate fi considerată ca 25% din valoarea nominală. Valoarea cos φ, fără condensatorul KRM, este luată egală cu aproximativ 0,6; cu un condensator - 0,86; pentru lămpi cu balast electronic - 0,96.

Lămpile fluorescente compacte, foarte populare în ultimii ani, sunt foarte economice, se găsesc în locuri publice, în baruri, pe coridoare, în ateliere. Ele înlocuiesc becurile incandescente. Ca și în cazul lămpilor fluorescente, este important să luați în considerare factorul de putere aici. Balastul lor este electronic, deci cos φ este de aproximativ 0,96.

Pentru lămpile cu descărcare în gaz, în care o descărcare electrică funcționează într-un gaz sau vapori dintr-un compus metalic, este caracteristic un timp de aprindere semnificativ, în acest moment curentul depășește curentul nominal de aproximativ două ori, dar valoarea exactă a curentului de pornire depinde de puterea lămpii și de producător. Este important să rețineți că lămpile cu descărcare sunt sensibile la tensiunea de alimentare, iar dacă aceasta scade sub 70%, lampa se poate stinge, iar după răcire, va dura mai mult de un minut să se aprindă. Cea mai bună putere de lumină de la lămpile cu sodiu.

Sperăm că acest scurt articol vă va ajuta să navigați atunci când calculați puterea instalată, veți acorda atenție factorilor de putere ai dispozitivelor și unităților dvs., vă veți gândi la PFC și veți selecta echipamentul optim pentru scopurile dvs., fiind în același timp la fel de eficient si cat mai economic.

Pentru unitățile de putere ale centralelor electrice, precum și pentru toate celelalte instalații și dispozitive electrice, se aplică condiții de funcționare diferite. Puterea maximă totală la care mai multe unități (sau una) pot funcționa continuu este puterea instalată. Indicatorul este utilizat atât pentru consum, cât și pentru producerea de energie electrică.

Conceptul de capacitate instalată și estimată

Puterea instalată corespunde valorilor nominale și este un indicator tehnic fix al instalației sau sistemului. Pentru întreprinderi, poate fi reglementat, de exemplu, prin scoaterea din funcțiune a unei părți a instalațiilor electrice. Această valoare este folosită pentru a caracteriza:

  • o întreprindere și o clădire separate;
  • grup industrial;
  • zona geografica si intreaga tara.

Valoarea puterii instalate este înțeleasă ca indicator de putere activă sau plină.

Unul dintre factorii fundamentali în timpul proiectării unei instalații electrice este calculul puterii necesare pentru funcționarea sa pe termen lung și neîntreruptă. Când determină care este puterea nominală, înseamnă exact această valoare.

Valorile capacității instalate și calculate sunt interconectate la efectuarea diferitelor lucrări de proiectare. Valoarea puterii nominale se determină de obicei pe baza puterii instalate (adică suma puterilor nominale ale consumatorilor electrici prezenți în porțiunea instalației electrice luate în considerare) după luarea anumitor factori pentru includerea simultană a acestor sarcini.

Puterea de vârf este cea mai mare sarcină medie măsurată sau calculată într-o anumită perioadă de timp (de exemplu, într-o zi, săptămână, lună, an). Cel mai adesea, perioada acoperă un an.

Important! Indicatorul de putere de vârf stă la baza selecției echipamentelor de putere în ceea ce privește încălzirea prin curentul de funcționare, determinând setările protecției aplicate.

În faza de proiectare, se presupune de obicei că puterea de proiectare este egală cu vârful și se ia un factor de putere fix.

Puterea de proiectare este determinată pe baza următoarelor dependențe:

  • curent nominal maxim:

I \u003d P / √3 x U cos φ.

  • tg φ \u003d Q / P;
  • putere totală estimată:

S \u003d √ (P² + Q²).

Capacitate instalată pentru centrale electrice

Pentru centralele electrice, puterea instalată este calculată prin însumarea puterilor nominale ale generatoarelor individuale și ale motoarelor asociate. Aceste valori sunt aproape întotdeauna identice. În cazuri de discrepanță, calculul se efectuează la o putere mai mică.

Drept urmare, la stațiile scumpe cu economie de combustibil mare, costul energiei electrice este extrem de dependent de modul de consum. Prin urmare, pentru stațiile mari, este avantajos să se utilizeze capacitatea instalată maxim de ore pe an, iar pentru turbinele cu gaz mici cu consum mare de combustibil este mai oportună pornirea în orele de vârf de sarcină, când timpul total de funcționare. pe o bază anuală este mică.

Capacitatea estimată a clădirilor rezidențiale

Puterea instalată într-o clădire de locuințe se determină pe baza sumei puterilor nominale de consum ale tuturor aparatelor și instalațiilor electrice și a celei calculate, ținând cont de coeficientul de simultaneitate așteptat al includerii acestora.

Fiecare abonat are un act de delimitare, in care se consemneaza capacitatea instalata si cea calculata. Pentru case și apartamente, aceste valori sunt diferite. De obicei, caselor și unor apartamente sunt furnizate trei faze, ceea ce face posibilă creșterea indicatorului consumat (calculat). Intrarea monofazată limitează semnificativ consumul. Sarcina este controlată de echipamente de protecție decuplate de curenții maximi posibili.

  1. Dacă nu există o centrală electrică în casă sau apartament, energia calculată este determinată de formula:

P1 \u003d Rmax + M x Rchel, unde:

  • Pmax - puterea celui mai mare receptor instalat în apartament,
  • M este numărul de locuitori,
  • Rchel - puterea estimată per persoană (de exemplu, 1 kW);

Important! Această formulă nu ia în considerare încălzirea spațiilor rezidențiale.

  1. Puterea calculată a cablului de alimentare al unui bloc de apartamente se face ținând cont de numărul de apartamente:

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

  • n - numărul de apartamente,
  • k este coeficientul de simultaneitate (variază de la 0,6 la 0,8),
  • Pa - capacitatea instalată a receptoarelor de putere administrative,
  • RL - lifturi.

Dacă nu există date, atunci Pa este considerat egal cu 0,5 kW, Pl = 20 kW.

  1. Cu încălzire electrică, Ro = P + K1 x ΣRkv, unde:
  • P - puterea nominală fără încălzire electrică,
  • K1 - coeficientul de simultaneitate al sarcinii termice în n apartamente,
  • Rkv - energie termică într-un apartament, kW.

Important! Determinarea precisă a puterii de proiectare necesară pentru încălzirea spațiului necesită calcule detaliate, care sunt efectuate împreună cu constructorii și proiectanții de clădiri. În clădirile rezidențiale cu elemente de încălzire predominante cos φ = 1.

  1. Indicatorul de putere calculat pentru un grup de clădiri se găsește prin formula empirică:

Pz = 0,95 x k x ΣP, unde P este energia pentru o clădire.

Capacitatea estimată a clădirilor publice

  1. În general, pentru clădirile publice se aplică următoarea formulă:

P \u003d Rgr x k x a, unde:

  • Рgr - puterea instalată a unui grup de receptoare în kW,
  • k este factorul de simultaneitate pentru acest grup,
  • a este factorul de utilizare a puterii nominale pentru un anumit grup de receptoare.

Ambii coeficienți sunt în tabele speciale.

  1. Ținând cont de factorul cererii de energie electrică, se folosește o altă expresie:

P = Kc x Rgr, unde Kc este coeficientul cererii (determinat conform tabelului).

Valoarea Kc pentru unitățile nerezidențiale variază de la 0,2-0,4 la 1.

În metoda factorului de cerere, sarcina calculată nu depinde doar de numărul de receptoare instalate. Acest lucru se datorează diferiților factori de cerere. Pentru obiectele mari cu o mulțime de echipamente diferite, ar trebui luate valori mai mici ale Kc.

În clădirile neindustriale: birouri, școli, spitale, teatre, hoteluri etc., unde domină receptoarele de iluminat și dispozitivele de încălzire, se presupune că cos φ = 1.

Capacitatea de proiectare a clădirii de utilitate publică (cazane, stații de pompare) trebuie determinată pe baza datelor din catalogul producătorilor de dispozitive electrice planificate pentru instalare, în conformitate cu următoarele formule:

  1. puterea reactivă a unui receptor:

Q1 = tg φ x P1.

  1. pentru un grup:

Q \u003d Kc x Qgr, unde:

  • pentru Qgr, se adaugă toate valorile calculate ale receptorilor individuali,
  • Кс este coeficientul cererii.
  1. indicator de putere activă pentru grup:

P \u003d Kc x Rgr.

  1. putere generala:

S \u003d √ (P² + Q²).

Important! Pe baza valorilor de putere date, se calculează tg φ pentru grup: tg φ = Q/P. Dacă valoarea sa este mai mare decât cea specificată în condițiile tehnice de conectare, se ia o decizie privind compensarea puterii reactive.

Pentru o stație de transformare din care vor fi alimentate clădirile rezidențiale și de utilități, puterea calculată este determinată de:

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

  • P și Q - indicatori pentru clădirile de utilități publice;
  • Rz și Qz - pentru clădiri rezidențiale;
  • Ros si Qos - pentru instalatii de iluminat stradal.

Putere estimată pentru instalațiile industriale

Capacitatea de proiectare a unei întreprinderi industriale depinde de:

  • Tip produs;
  • tehnologiile utilizate;
  • sarcina maximă estimată pe parcursul anului;
  • Tip produs;
  • tipul echipamentului și gradul de adaptare a acestuia la tehnologie.

Există multe metode de calcul, toate trebuie să aibă proprietăți comune:

  • ușurință de calcul;
  • universalitate în determinarea sarcinilor pentru diferite niveluri de consum și distribuție a energiei;
  • acuratețea rezultatelor;
  • ușurința de a determina indicatorii pe care se bazează metoda.

Indicatorii principali sunt calculați folosind aceleași formule, dar cu factori de corecție diferiți.

Pentru motoarele electrice trifazate, puterea instalată este:

Р \u003d Рн / (η x cos φ), unde:

  • Rn - indicator de putere nominală din fișa tehnică;
  • η este randamentul motorului electric;
  • cos φ - factor de putere.

O creștere a puterii alocate, conform condițiilor tehnice, trebuie convenită cu organizația de alimentare cu energie. În acest scop, se efectuează recalculări pentru cablurile de intrare și dispozitivele de protecție în funcție de noua capacitate instalată. Dar decizia de alocare depinde de disponibilitatea capacității libere.

Video

Putere activă este puterea medie pe o perioadă întreagă. Puterea activă se numește putere utilă, care este cheltuită pentru a lucra - conversia energiei electrice în alte tipuri de energie (mecanică, ușoară, termică). Se măsoară în wați (W).

Care este puterea maximă?

putere maxima- aceasta este valoarea puterii, datorată compoziției echipamentului de recepție a puterii și procesului tehnologic al consumatorului, calculată în MW.

Ce este puterea instantanee?

Putere instantanee- puterea la un moment dat. În general, aceasta este rata consumului de energie. Distingeți între puterea medie pentru o anumită perioadă de timp și puterea instantanee la un moment dat. În industria energiei electrice, conceptul de putere înseamnă putere medie.

Ce este puterea maximă?

Toata puterea este suma geometrică a puterii active și reactive (vezi triunghiul puterii). Se măsoară în Volți-Amperi (VA).

Ce este puterea conectată.

Putere conectată- aceasta este valoarea totală a puterii nominale a transformatoarelor și receptoarelor de putere ale consumatorului de energie electrică conectat la rețeaua electrică (inclusiv indirect), calculată în MW.

Ce este puterea nominală?

Putere estimată- valoarea puterii aşteptate la un anumit nivel de alimentare. Această putere este cel mai important indicator, deoarece echipamentul electric este selectat pe baza acestuia. Puterea estimată arată valoarea reală a consumului de către dispozitivele de recepție a energiei și depinde de consumatorul specific (cladiri de apartamente, diverse industrii). Obținerea valorii puterii calculate este o sarcină complexă, care trebuie să ia în considerare diverși factori, cum ar fi sezonalitatea sarcinii, caracteristicile tehnologiei. Pe baza datelor statistice au fost elaborate tabele cu factori de utilizare, conform cărora valoarea capacităţii calculate se regăseşte ca produs dintre puterea instalată şi factorul de utilizare.

Ce este puterea reactiva?

Putere reactivă- aceasta este puterea, care se datorează prezenței în rețeaua electrică a dispozitivelor care creează un câmp magnetic (capacitate și inductanțe). De interes nu este câmpul magnetic în sine, ci natura trecerii curentului alternativ prin astfel de elemente, și anume apariția unui defazaj între tensiunea și curentul aplicat în elementele rețelei, precum (motoare electrice, transformatoare, condensatoare).

Puterea reactivă în rețea poate fi atât redundantă, cât și deficitară, acest lucru se datorează naturii echipamentului instalat. Puterea reactivă excesivă (predomină natura capacitivă a rețelei) duce la o creștere a tensiunii rețelei, în timp ce rară (predominanța naturii inductive a rețelei) duce la o scădere a tensiunii. Deoarece în rețelele de distribuție, în cele mai multe cazuri, inductanța prevalează asupra capacității, adică există o lipsă de putere reactivă, apoi elemente capacitive sunt introduse artificial în rețea, concepute pentru a compensa natura inductivă a rețelei, ca urmare, pentru a reduce defazajul dintre tensiunea și curentul rețelei, ceea ce înseamnă transferul la consumatorul într-o măsură mai mare doar puterea activă, iar reactivă „generează” pe loc. Acest principiu este utilizat pe scară largă de companiile de rețea care obligă consumatorii să instaleze dispozitive compensatoare, totuși, instalarea acestor dispozitive este necesară într-o măsură mai mare de către compania de rețea, și nu de fiecare consumator în parte. Se măsoară în Volt-Amperi reactivi (VAr).

Ce este puterea transformatorului?

Puterea transformatorului- aceasta este puterea totală a transformatoarelor dispozitivelor de recepție de putere ale consumatorului de energie electrică, calculată în MW.

Care este capacitatea instalată?

Capacitate instalata- suma algebrică a puterilor nominale ale instalaţiilor electrice ale consumatorului. Cea mai mare putere electrică activă cu care instalația electrică poate funcționa timp îndelungat fără suprasarcină în conformitate cu specificațiile tehnice sau pașaportul pentru echipament.

Ce este puterea declarată?

Putere declarată- aceasta este valoarea limită a puterii consumate în perioada curentă de reglare a puterii, determinată prin acordul dintre organizația rețelei și consumatorul de servicii de transport de energie electrică, calculată în megawați.

A se vedea, de asemenea, Decretul Guvernului Federației Ruse nr. 861