Microsoft Word - LUCRARE DE LABORATOR 5

Documente similare
Slide 1

Direct Current (DC) Electric Circuits

Slide 1

Microsoft Word - Prezcap1.doc

Microsoft Word - 12 Emilia PAUSAN.doc

Microsoft Word - IngineriF_A.DOC

ORDIN nr. 102 din 1 iulie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de in

PowerPoint Presentation

Microsoft Word - Procedura de notificare DD2.docx

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI Nota de prezentare a Proiectului de Normă Tehnică privind Cerinţele tehnice de racordare la

PowerPoint Presentation

METODOLOGIE din 22 decembrie 2015 de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţ

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE IOSUD ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE INGINEREȘTI DOMENIUL FUNDAMENTAL ŞTIINŢE INGINER

1

FILTRE DE REALIZARE CU CIRCUITE DE INTEGRARE

Microsoft Word - Coperta-Cuprins-Prefata.doc

Microsoft Word - Lucrarea 14.doc

Microsoft Word - L25Ro_Studiul efectului Hall_f_RF

A.E.F. - suport laborator nr.1 sem.ii Noțiuni generale pentru analiza cu elemente finite utilizând Siemens NX Nastran (1) În acest laborator sunt atin

Laboratorul numărul 12 Transformatorul pentru sudură Pentru a realiza aprinderea și întreținerea în cele mai bune condiții este necesar ca transformat

A.E.F. - suport laborator nr.7 sem.ii Utilizarea rețelelor de tip 1D & 2D În acest laborator sunt atinse următoarele aspecte: conectarea unui element

6

REGULAMENT

RAPORT FINAL Perioada de implementare: CU TITLUL: Analiza și testarea distribuției câmpului electric la izolatoare din materiale compozite p

Microsoft PowerPoint - SCSEE_10 [Compatibility Mode]

Probleme rezolvate de fizică traducere de Nicolae Coman după lucrarea

MVCT_DS_RO_V01.indd

Microsoft Word - Tema 06 - Convertoare analog-numerice.doc

013757_ABB (A Szocs)_ACS50_EN_revE_high_100812ENRODECRCG_f_1

NF A5 modèle

Laboratorul numarul 6 Reglarea turaţiei motorului asincron prin variația frecvenței de alimentare cu păstrarea raporului U/f constant Expresia turaţie

Anunt concurs extern tehnicieni la DSNA SIBIU - martie

1

Microsoft Word - C05_Traductoare de deplasare de tip transformator

Institutul de Cercetări în Chimie Raluca Ripan Cluj-Napoca Tel: ; int 6489 Fax: Laboratorul Compusi Anorganici Dr. Laura MUREȘAN

ED BANAT ANEXA Nr. 2-ANRE Indicatori de continuitate Nr. Indicator Cauza întreruperii Rural / Urban Tipul utilizatorului Nivelul tensiunii la c

Slide 1

MULTIMETRU DIGITAL AX-585 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Consumatori casnici

Microsoft Word - curs-transformator.doc.doc

NF A5 modèle

Teste şi Măsurători de CIEM. Introducere în Măsurări Electromagnetice pentru Determinarea Compatibilităţii şi Interferenţei Electro-Magnetice. Metode

Teoria Reglarii Automate

Nr Analizor de spectru pana la 1 GHz (prima parte) - DTMF cu 4 sau 8 canale - Microemitator UHF - Receptor pentru banda de 7MHz - Analizor de d

Brosura laborator limba romana.cdr

LABORATOR CERCETARE DEZVOLTARE: Laborator multidisciplinar de calitatea energiei electrice și de automate programabile

Distribuitoare si Drosele.indd

ep0126

Laborator de Fotometrie si Compatibilitate Electromagnetica Competente si tarife Laborator acreditat conform SR EN ISO/CEI ELECTROMAGNETICA

CatalogRO_2008.pdf

Microsoft Word - FiltrareaNyquist-rezumat.doc

Paper Title (use style: paper title)

Microsoft Word - DCE - lucrarea 5.doc

Microsoft Word - 1_ILUMINATUL ELECTRIC_Marimi & unitati fotometrice_corectat_ulterior.doc

bro_city-serie_ro_ indd

Tematica licenţă –FIZICA

untitled

PowerPoint Presentation

Microsoft PowerPoint - ST_5

Fişă tehnică produs Caracteristici RM4UB35 single-phase network control relay RM4-U - range V Caracteristici Principale Gama de produse Tip p

fc 1 distribuitoare hidraulice dn6.cdr

Microsoft Word - Subiecte scs1lab 2010_V03.doc

Senzor inductiv de deplasare liniară

PowerPoint Presentation

MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Logică și structuri discrete Limbaje regulate și automate Marius Minea marius/curs/lsd/ 24 noiembrie 2014

Echipament inteligent de monitorizare si optimizare a consumului de energie electrica la consumatori rezidențiali dotat cu semnătura energetica (Acron

Microsoft Word - lucRARE_final.doc

SPECIFICATIE FILTRU TITEI

1

Subiecte

Date tehnice Analizor de reţea pentru reţele de joasă, medie şi înaltă tensiune Model PQ-Box 150 Detectare defecţiuni Evaluarea calităţii tensiunii co

PROPUNERE DE

Produkt-Datenblatt

A.E.F. - suport laborator nr.8 sem.ii Analiza structurală la flambaj În acest laborator sunt atinse următoarele aspecte: modalitatea de analiză la fla

Always leading the pack SEMICONDUCTOR FUNDAMENTAL DL 3155M11R Laborator TIME

A.E.F. - suport laborator nr.5 sem.ii Analiza suprafețelor prin utilizarea elementelor 2D În acest laborator sunt atinse următoarele aspecte: realizar

Slide 1

AMPLASAREA STAŢIILOR ELECTRICE Acest capitol reprezintă o descriere succintă a procesului de proiectare a unei staţii electrice de transformare sau de

Fişă tehnică produs Caracteristici RM4JA32MW current measurement relay RM4-J - range A V AC DC Caracteristici Principale Gama de pro

Microsoft Word - planInvLicenta-ET doc.doc

ep0264

Lucrarea 10

Soclu cu temporizator încorporat pentru seria 34 Elevatoare și macarale Mașini de împachetare Semaforizare SЕRIA 93 Mașini de îmbuteliere Depozite gli

Procedura Distributie Oltenia.pdf

VIESMANN VITODENS 222-W Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri VITODENS 222-W Tip B2LA Cazan compact în condensaţie, pe combust

Slide 1

Microsoft Word - 14_vid_avansat.doc

Cuprins

TRAX_DS_ro_V10a.indd

Universitatea Politehnica din Bucureşti 2019 Disciplina: Geometrie şi Trigonometrie G1 * Varianta A 1. Ştiind cos x = 3 2, atunci sin2 x

Microsoft Word - onf laborator subiect.doc

Microsoft Word - MARIN_CV_RO_2014_1

Slide 1

Microsoft Word - L5.1 - Regulatoare bi si tripozitionale.doc

Microsoft Word - ST96m Rezistor.doc

ep0091

Seria SUMMER LED Seria SUMMER LED este compusa din aparate de iluminat cu grad de protectie IP20 ce pot fi instalate in ambiente cu inaltimi mici si m

1

Transcriere:

Managementul calităţii energiei LUCRARE DE LABORATOR 5 ÎMBUNĂTĂŢIREA FACTORULUI DE PUTERE ÎN REŢELELE DE DISTRIBUŢIE CU SARCINI NELINIARE. Obiectivele lucrării Lucrarea are ca scop stabilirea cauzelor care determină valorile scăzute ale factorului de putere în reţelele de distribuţie. Se studiază variantele de îmbunătăţire a factorului de putere.. Consideraţii teoretice Puteri în circuite monofazate în regim sinusoidal Analiza curbei puterii instantanee p într-un circuit monofazat, liniar, alimentat cu tensiune sinusoidală u şi parcurs de curentul electric I permite definirea puterii active P, a puterii aparente S şi a puterii reactive Q. Puterea activă (W) Puterea activă P reprezintă valoarea medie a puterii instantanee p/t) pe durata procesului de observaţie, în intervalul de timp de la τ la τ+kt. P = UI cosθ () Puterea reactivă (var) Puterea reactivă Q reprezintă amplitudinea oscilaţiilor puterii instantanee p q (t). Q = UI sinθ () NOTĂ: Dacă sarcina este inductivă, atunci Q >0, iar dacă sarcina este capacitivă Q <0. Puterea aparentă (VA) Puterea aparentă S este dată de produsul dintre valorile efective ale tensiunii şi curentului. Factorul de putere Circuite monofazate în regim nesinusoidal S = UI = P + Q (3) P λm = cos ϕ = (4) S În cazul în care consumatorul analizat prezintă o caracteristică neliniară, factorul de putere nu poate fi definit prin cosinusul unghiului de defazaj. Având în vedere componenţa armonică a curbelor nesinusoidale, defazajul dintre curbele de tensiune şi de curent electric P poate fi definit numai în domeniul timp: cos ϕ λ =. S Pentru studiul regimului staţionar nesinusoidal valorile instantanee ale tensiunii şi curentului se împart în două componente distincte u şi i care reprezintă valorile pentru

fundamentale şi componentele remanente u H şi i H care conţin toate armonicile de ordin întreg şi fracţionar. Corespunzător pentru pătratele valorilor efective rezultă: U = U + U H (5) I = I + I H (6) unde: U H = U U (7) I H = I I (8) unde Puterea activă (W) este puterea activă fundamentală, iar este puterea activă armonică. unde: P = P + PH (9) P = U I [W] (0) cosθ P H = P [W] () P Puterea reactivă fundamentală (var) Q = UI sinθ () Puterea reactivă Budeanu (var) QB = U hih sinθh (3) h QB = Q + QBH (4) QBH = U hih sinθh (5) h NOTĂ: Măsurători în sistem şi simulări au arătat că în multe situaţii Q BH < 0, ducând la situaţii în care Q B < Q. Puterea aparentă fundamentală (VA) Puterea aparentă fundamentală S cu componentele sale P şi Q sunt cantităţile cu ajutorul cărora se defineşte rata de circulaţie a energiei electromagnetice asociată tensiunilor şi curenţilor cu frecvenţa de 50 Hz. * S = U (6) I S = P + Q (6`) Puterea aparentă nefundamentală (VA) Separarea valorilor efective ale tensiunii şi curentului în termenii fundamentali şi termenii armonici, duce la formularea puterii aparente în felul următor: S = UI) = S + S (7) unde N ( N S = S S (8) este puterea aparentă nefundamentală, care poate fi descompusă în următorii trei termeni: SN = DI + DU + SH (9) - puterea corespunzătoare armonicilor de curent (var) D = U I = S THD (0) I H I ( ) - puterea corespunzătoare armonicilor de tensiune (var)

D = U I = S THD () U H U ( ) - puterea aparentă armonică (VA) S = U I = S THD THD () cu puterea deformantă armonică (var) Puterea deformantă Budeanu (var) H H H I U ( )( ) S = P + D (3) H H H D = S P (4) H H H D = S P Q (5) B B Factorul de putere fundamental P = cosθ = λ (6) S Factorul de putere P P + PH ( P / S )[ + ( PH / P )] [ + ( PH / P )] λ λ = = = = (7) S S + S + ( S / S ) + THD + THD + THD THD N N I U ( ) NOTĂ: Atunci când THD U < 5% şi THD I > 40%, este convenabil să se folosească următoarea expresie: λ = λ (8) + THD I Definiţiile prezentate anterior sunt centralizate în tabelul. Componente de putere Tab.. Puteri în circuitele monofazate în regim nesinusoidal Combinată Fundamentală Nefundamentală Aparentă S (VA) (VA) (VA) (VA) Activă P (W) P (W) P H (W) Neactivă N (var) Q (var) D I D U (var) D H Încărcarea liniei λ = P/S λ = P /S - Gradul de poluare armonică - - S N /S 3. Instrument de analiză Pentru realizarea obiectivelor lucrării se va utiliza pachetul de programe specializate de proiectare şi analiză a sistemelor electroenergetice EDSA TECHNICAL 00*. 4. Obiectul analizei Este constituit din reţeaua dată în Fig. Lucrarea de laborator, cu datele precizate în Tabelul Lucrarea de laborator (Scenariul ). S I S N U S H

5. Mod de lucru 5.. Se deschide o aplicaţie EDSA corespunzătoare. 5.. Pe baza informaţiilor generate de aplicaţie se determină valoarea factorului de putere în nodul SA. 5.3. Se lansează modulul Power Factor Correction şi se deshide un fişier nou. Se introduce numele aplicaţiei (Description). Se optează pentru varianta de compensare a puterii reactive: Application>Capacitor. Se impune valoarea factorului de putere dorit: Desired System PF (9%). Se introduc caracteristicile sarcinilor conectate pe bara pe care se va instala bateria de condensatoare: Add>Load Type>Load Unit. Se introduc valorile puterilor active şi factorilor de putere generaţi de aplicaţie EDSA/calculaţi pentru sarcinile cu ID: #03, #04, #SA.

Se rulează aplicaţia (Calculate). Se determină valoarea puterii reactive necesare a fi generată de bateria de condensatoare pentru obţinerea factorului de putere dorit. 5.4. Se racordează în reţea o baterie de condensatoare cu puterea determinată de aplicaţia de mai sus. Din biblioteca iecbus se selectează simbolul Capacitor, se racordează la nodul # prin intermediul unui întreruptor (IEC Switch) şi i se alocă valoarea corespunzătoare pentru puterea reactivă calculată. Se reiau etapele de studiu menţionate în Lucrare de laborator nr. 3, se compară valorile obţinute pentru cele două scenarii: Scenariul reţea de distribuţie cu surse de armonici şi Scenariul 3 - reţea de distribuţie cu surse de armonici şi compensarea factorului de putere şi se introduc în Tabelul şi Tabelul. 5.5. Se compară impedanţele armonice şi se pune în evidenţă fenomenul de rezonanţă armonică Tabelul 3. 6. Rezultate 6.. Se completează rezultatele circulaţiei de cu scenariul 3 prezenţa bateriei de condensatoare Tabelul. Tabelul Rezultatele calculului circulaţiei de puteri Puteri generate Puteri consumate FP Pierderi P [MW] Q [MVar] P [MW] Q [MVar] P [kw] Q [kvar] Scenariul consumatori liniari Scenariul regim deformant Scenariul 3 reţea echipată cu baterie de condensatore funcţionând în regim deformant Se vor compară rezultatele cu cele obţinute pentru Scenariul. 6.. Se notează în tabelul valorile indicatorilor caracteristici regimului deformant al reţelei echipate cu bateria de condensatoare şi se compară rezultatele cu cele obţinute pentru Scenariul.

Tabelul Propagarea armonicilor în reţeaua test Scenariul - reţea de distribuţie cu surse de armonici #Nod Un [kv] VTHD [%] Umax [kv] Uef [kv] FP 0 0 05 #Latură Un [kv] ITHD [%] Imax [A] Ief [A] 000 000 P [kw] Q [kvar] Scenariul 3 - reţea de distribuţie cu surse de armonici şi compensarea factorului de putere #Nod Un [kv] VTHD [%] Umax [kv] Uef [kv] FP 0 0 05 #Latură Un [kv] ITHD [%] Imax [A] Ief [A] 000 000 P [kw] Q [kvar] 6.. Se studiază caracteristicile curbelor impedanţelor armonice ale reţelei în nodurile indicate tabelul 3. Tabelul 5 Impedanţele armonice Scenariul #Nod Un [kv] Rang frecvenţe de rezonanţă Fig. 0 0 00 05 0.4 Scenariul 3 #Nod Un [kv] Rang frecvenţe de rezonanţă Fig. 0 0 00 05 0.4 Se fac observaţii asupra punctelor de inflexiunile ale caracteristicilor frecvenţele de rezonanţă cauze şi efecte posibile.