Перегляд Повідомлень

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - jordaned

Сторінок: [1] 2 3 ... 10
1
1.EN 50160 регламентує характеристики напруги в точці приєднання, якщо у Вас 10% зниження в точці приєднання-тоді провал, обумовлений характеристиками навантаження. Необхідно прийняти технічні рішення, які зменшують рівень падіння напруги під час пуску.Крім того є велика ймовірність того, що під час роботи від ДЕС напруга буде нижче 0,8 Un, що може призвести до неможливості запуску електродвигуна.
2.Звичайно, якщо просадка напруги буде 0,85 Un, та її тривалість більше часу затримки реле контролю напруг, можуть виникнути "проблеми" з перемиканням АВР на інший робочий ввід.І це потрібно враховувати в налаштуваннях АВР.

Найбільш простим і дієвим рішенням в таких умовах є встановлення швидкодіючого пристрою компенсації реактивної потужності, який крім основної функції компенсації реактиву буде стабілізувати напругу під час пуску.Це перевірено реальними проектами на багатьох підприємствах.Навіть розміру стандартної ПКРП може вистачити, щоб знизити провал до 0,9-0,95 Un.

У файлі звіт з реального проекту. Якщо потрібна якась додаткова інформація-звертайтесь.




2
Відправив контактні данні в особисті повідомлення.

3
Добрий день
Якщо ще актуально-можете звертатись, допоможемо з характеристиками та габаритами.

4

Доброго дня!
Будь ласка,допоможіть знайти:
ДСТУ EN 62271-100:2016 Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 100. Автоматичні вимикачі змінного струму (EN 62271-100:2009, IDT). Зі зміною № 1:2016

5
К трехфазному двигателю подключаются 3 фазы и заземляющий проводник(PEN или PE).

6
Добавлю еще один отчет, после замены обычных КУ(без дросселей) на быстродействующие с дросселями 7%.
Кроме снижения гармоник и температуры трансформаторов, также значительно снизились просадки напряжения, при пуске мощных двигателей:

7
Если есть возможность(ИБП не загружен полностью),однозначно лучше отключать КУ при работе ИБП.
1.Сами ИБП имеют встроенный модуль коррекции реактивной мощности, поэтому в большинстве режимов косинус по входу изменяется от 0,8 до 1.При этом, в режиме  не полной загрузки он имеет емкостной характер(генерация реактива).
2.На выходе ИБП-инвертор, также как и в преобразователях частоты, для ПЧ однозначно есть запрет на подключение конденсаторов к выходу.Для ИБП ситуация,конечно получше, частота фиксирована и форма кривой почище,но все равно высокочастотные составляющие проходят в сеть и могут взаимодействовать с емкостной нагрузкой.Кроме того, сейчас появляются "модные фичи" у ИБП, такие-как уменьшение гармоник в сети.По сути ИБП заставляют работать в режиме активного фильтра.В таком случае однозначно запрет на подключение КУ.
3.Подключение конденсатора обычным контактором(даже оборудованым токоограничивающим резистором) приводит к серьезным всплескам перенапряжения, которые могут привести к сбою в работе ИБП.
4.Если же все таки есть необходимость разгрузить ИБП по входу(например питание охлаждения ЦОД), можно рекомендовать местную компенсацию, которая подключается совместно с компрессором, имеет защитный дроссель, а также тиристорный ключ(для уменьшения выбросов перенапряжения).
5.Наиболее правильное решение-проведение измерений на выходе ИБП и уже на основе этого-выбор решения.

8
Во многих руководствах по компенсации эта формула приводится:

9
Вот еще информация на основе реальных измерений.
Влияние компенсации реактивной мощности на напряжение:

10
Даже начал заниматься этим вопросом, пару месяцев назад. Просили расчитать постоянные ступени конденсаторов для компенсации холостого хода трансформаторов. Главная проблема-это снова гармоники.Устанавливать конденсаторы без реакторов в наших условиях-однозначно не рекомендую, кроме того, что они сами выходят из строя, искажения,которые они будут вносить и потери, с ними связанные будут больше,чем экономия.Если устанавливать блоки компенсации холостого хода с реакторами-это значительно увеличивает срок окупаемости.Поэтому пока приостановил эти решения.Необходимо еще иметь в виду,что потребление трансформатора также очень сильно зависит от нагрузки. Например для тр-ра 1000 кВА ХХ-16 кВАр,0,5-31 кВАр,1-74 кВАр. Устанавливать фиксированную ступень можно только на холостой ход, то есть 15 кВАр.
 Если есть существующие КУ с реакторами, тогда можно настроить перекомпенсацию и получить дополнительную экономию.При этом искажения не должны возрасти.Упростить эту задачу могут контроллеры,у которых можно задавать целевое значение в кВАр, а не через косинус.Также, есть контроллеры с компенсацией потерь напряжения при увеличении нагрузки, они также могут позволить более точно  компенсировать реактив, учитывая загрузку трансформатора.
Теперь рассмотрим, что будет, при перекомпенсации с использованием обычной КУ без реакторов.Типовой трансформатор 1000 кВА.Резонансная частота для 11 гармоники-около 150 кВАр, для 7-й гармоники-около 350 кВАр.Таким образом мы с большой долей вероятности при перекомпенсации можем попасть на резонанс 7-й гармоники(в 11-ю точно будем периодически попадать).
Поэтому, использовать КУ без реакторов-однозначно не рекомендую.

11
Для таких объектов обычно используют систему IT:

https://electricvdome.ru/zazemlenie/it-sistema-zazemlenija.html

Лучше выбрать готовое изделие на необходимую мощность:

https://voltten.com/tr-xxm-transformator-razdelitelnyj-medicinskij/

12
Буду делиться своим опытом, с 2017 года профильно занимаюсь этим направлением и аудитом показателей качества электроэнергии.

1.Конденсаторные без дросселей...Вы уверены, что они разгрузят трансформатор?

13
Дросселя на 10кВ, обращаю внимание, конденсаторы на 12 кВ.

14
Можно не расчитывать, просто добавить необходимую ступень с дросселем, контактором и конденсатором.
Очень важно-конденсатор на повышенное напряжение-460 В.Согласованные индуктивности и емкости указаны.

15
1800х800х600 мм.Высота,ширина,глубина. Можно еще 200 мм для цоколя добавить.

Сторінок: [1] 2 3 ... 10