Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard





Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Electrica


Qdidactic » bani & cariera » constructii » electrica
Determinarea puterii bateriei de condensatoare la un consumator



Determinarea puterii bateriei de condensatoare la un consumator


DETERMINAREA PUTERII BATERIEI DE CONDENSATOARE LA UN CONSUMATOR

Etapa I - Calculul puterii reactive

A. Calculul puterii reactive Qc pentru instalatii electric existente:

Trebuie sa fie stabilite:

- valoarea factorului de putere mediu al instalatiei cos1 pe intervalul considerat (de ex. 1 an) care se calculeaza cu relatia:



  • energia activa consumata (Wa) in intervalul de timp considerat (de ex. 1 an)
  • energie reactiva consumata (Wr) in intervalul de timp considerat.

- valoarea factorului de putere mediu cos2 cu care dorim sa functioneze instalatia (de regula cos2 = 0,92);

- energie reactiva, care va trebui produsa de bateria de condensatoare (Wrc) in acelasi interval de timp (1 an) care se calculeaza cu relatia:

Wrc = Wa(tg1 - tg2) [kvar h/anual]

- puterea bateriei de condensatoare determinata cu relatia

in care: T, durata de utilizare in ore a instalatiei pe an.

Acest calcul se poate aplica atunci cand nu se prevede reglarea puterii bateriei.

In cazul in care factorul de putere mediu este corespunzator puterii (sarcinii) maxime active P, puterea bateriei de condensatoare se calculeaza cu relatia:

Qc = P(tg1 - tg2) = kP [kvar]

in care k are valorile din tabelul 6.

B. Calculul puterii reactive Qc pentru instalatii electrice noi.

Pe baza datelor de proiectare se determina:

- puterea activa P si puterea reactiva Q ale tuturor receptoarelor instalatiei;

- tg = Q / P pentru fiecare parte de instalatie electrica (atelier, hala, laborator etc.);

- cos2 (de obicei cos2 0,92);

- puterea bateriei de condensatoare

Qc = P(tg1 - tg2) = kP [kvar]

in care:

- tg1 corespunde unui cos1 al instalatiei necompensate (estimat sau calculat);

- tg2 = 0,43 pentru cos2 = 0,92 compensat;

- k are valorile din tabelul 6.

Tabelul 6

Valorile coeficientului k pentru calculul puterii bateriei condensatoare

Inainte de compensare

Puterea condensatorului in kvar-kW de sarcina pentru cresterea factorului de putere la o valoare data

tg

cos

tg 0,43

0,40

0,36

0,33

0,29

0,25

0,20

0,14

0,0

cos 0,92

0,93

0,94

0,95

0,96

0,97

0,98

0,99

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1,73

0,50

1,303

1,337

1,369

1,403

1,441

1,481

1,529

1,590

1,732

1,69

0,51

1,257

1,291

1,323

1,357

1,393

1,435

1,483

1,544

1,686

1,64

0,52

1,215

1,249

1,281

1,315

1,353

1,393

1,441

1,502

1,644

1,60

0,53

1,171

1,205

1,237

1,271

1,309

1,349

1,397

1,458

1,600

1,56

0,54

1,130

1,164

1,196

1,230

1,268

1,308

1,356

1,417

1,559

1,52

0,55

1,090

1,124

1,156

1,190

1,228

1,268

1,316

1,377

1,519

1,48

0,56

1,051

1,085

1,117

1,151

1,189

1,229

1,277

1,338

1,480

1,44

0,57

1,013

1,047

1,079

1,113

1,151

1,191

1,239

1,300

1,442

1,40

0,58

0,976

1,010

1,042

1,076

1,114

1,154

1,202

1,263

1,405

1,37

0,59

0,939

0,973

1,005

1,039

1,077

1,117

1,165

1,226

1,368

1,33

0,60

0,905

0,939

0,971

1,005

1,043

1,083

1,131

1,192

1,334

1,30

0,61

0,870

0,904

0,936

0,970

1,008

1,048

1,096

1,157

1,299

1,27

0,62

0,836

0,870

0,902

0,936

0,974

1,014

1,062

1,123

1,265

1,23

0,63

0,804

0,838

0,870

0,904

0,942

0,982

1,030

1,091

1,233

1,20

0,64

0,771

0,805

0,837

0,871

0,909

0,949

0,997

0,058

1,200

1,17

0,65

0,740

0,774

0,806

0,840

0,878

0,918

0,966

0,007

1,169

1,14

0,66

0,709

0,743

0,775

0,809

0,847

0,887

0,935

0,996

1,138

1,11

0,67

0,679

0,713

0,745

0,770

0,817

0,857

0,905

0,966

1,108

1,08

0,68

0,650

0,684

0,716

0,750

0,788

0,828

0,876

0,937

1,079

1,05

0,69

0,620

0,654

0,686

0,720

0,758

0,798

0,840


0,907

1,049

1,02

0,70

0,591

0,652

0,657

0,691

0,729

0,769

0,811

0,878

1,020

0,99

0,71

0,563

0,597

0,629

0,663

0,701

0,741

0,783

0,850

0,992

0,96

0,72

0,534

0,568

0,600

0,634

0,672

0,712

0,754

0,821

0,963

0,94

0,73

0,507

0,541

0,573

0,607

0,645

0,685

0,727

0,794

0,936

0,91

0,74

0,480

0,514

0,546

0,580

0,618

0,658

0,700

0,767

0,909

0,88

0,75

0,453

0,487

0,519

0,553

0,591

0,631

0,673

0,740

0,882

0,86

0,76

0,426

0,460

0,492

0,526

0,564

0,604

0,652

0,713

0,855

0,83

0,77

0,400

0,434

0,466

0,500

0,538

0,578

0,620

0,687

0,829

0,80

0,78

0,374

0,408

0,440

0,474

0,512

0,552

0,594

0,661

0,803

0,78

0,79

0,347

0,381

0,413

0,447

0,485

0,525

0,567

0,634

0,776

0,75

0,80

0,321

0,355

0,387

0,421

0,459

0,499

0,541

0,608

0,750

0,72

0,81

0,295

0,329

0,361

0,395

0,433

0,473

0,515

0,582

0,724

0,70

0,82

0,269

0,303

0,335

0,369

0,407

0,447

0,489

0,556

0,698

0,67

0,83

0,243

0,277

0,309

0,343

0,381

0,421

0,463

0,530

0,672

0,65

0,84

0,217

0,251

0,283

0,317

0,355

0,395

0,437

0,504

0,645

0,62

0,85

0,191

0,225

0,257

0,291

0,329

0,369

0,417

0,478

0,620

0,59

0,86

0,167

0,198

0,230

0,264

0,301

0,343

0,390

0,450

0,593

0,57

0,87

0,141

0,172

0,204

0,238

0,275

0,317

0,364

0,424

0,567

0,54

0,88

0,112

0,143

0,175







Etapa II - Alegerea modului si a tipului de compensare

Modul de compensare poate fi:

- Centralizat, cand sarcina este stabila si continua. In acest caz, compensarea poate fi nereglabila si Qc / S ≤ 15%; (S, puterea aparenta, kVA);

- Centralizat, cand sarcina este variabila. In acest caz compensarea se face cu condensatoare statice in trepte de reglaj automat si Qc / S > 15%;

- Descentralizat, pe parti de instalatie, atunci cand acestea au sarcini variabile. In acest caz, compensarea va fi numita automata;

- Direct la receptoarele inductive, atunci cand puterea anumitor receptoare este importanta in raport cu puterea totala a instalatiei. Se realizeaza numai compensare cu condensatoare statice fixe sau cu reglaj automat functie de variatiile sarcinii.

top

ANEXA 7

Alegerea sectiunii conductoare de protectie si neutru

Nr. crt.

Simbol


Caracteristici

Observatii

Literar

Grafic**

Denumire

Material

Sectiunea conductorului activ (mm2)

Sectiunde minima (mm2)


0

1

2

3

4

5

6

7

1

PE

Conductor de protectie

Cu
Al
(OL echivalent)

s ≤ 16

sP ≥ sF

Cu ≥ 4 mm2
Al ≥ 4 mm2

Locuinte
Cu ≥ 2,5 mm2
Al ---

16 < s ≤ 35

sP = 16


sF ≥ 35

sP ≥ sF/2


s ≤ 16Cu

sP ≥ 10Cu***

Echipamente informatice

2

N


Conductor neutru (nul de lucru)

Cu
Al

sF ≤ 16

sN = sF


16 < s ≤ 35

sN ≥ 16Cu


sF > 35

sN ≥ 25Al


3

PEN

 

Conductor comun de protectie si neutru

Cu
Al

sF ≤ 16

sPEN ≥ 10Cu
sPEN ≥ 16Al


sF - sectiunea conductorului de faza; sP - sectiunea conductorului de protectie; sN - sectiunea conductorului neutru.

*Pentru circuitele monofazate sectiunea conductorului neutru (de nul) este egala cu cea a conductorului de faza.

**Conform SR CEI 60364-3+A1/97.

***Cu exceptia cazului cand conductorul face parte dintr-un cablu sau din conductoarele in teava (tuburi).

****Se pot folosi si mai multe conductoare in paralel daca suma sectiunilor este cel putin 10 mm2.

top

ANEXA 8

Alegerea caracteristicilor materialelor electrice in functie de caracteristicile motoarelor (pornire directa)

Nr. crt.

Putere
[kW]

cos

ln2
[A]

Ip/In

Siguranta
[A]

Contactor
RG Ie [A]
COD

Releu termic (RT) Ie/Ir [A]
COD

Demaroare (Cont + RT) Ie/Ir [A]
COD

Cablu3 ACYY (ACY AbY) [mm2]

Conductoare

Tuburi

Teava otel10

Obs.

AFY
[mm2]

FY
[mm2]

IPEY

IPEY

Conductoare1

Cabluri

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

0,37

0,66

0,79

1,1

5,5

3

5

4x4,0

3x2,5+FY4,0

3x1,5+4,0

25

20

½
(1/2)

1

EMT

2

0,55

0,71

0,81

1,4

5,5

3

5

4x4,0

3x2,5+FY4,0

3x1,5+4,0

25

20

½
(1/2)

1

EMT

3

0,75

0,73

0,82

1,9

6,0

3

5

4x4,0

3x2,5+FY4,0

3x1,5+4,0

25

20

½
(1/2)

1

EMT

4

1,1

0,74

0,84

2,7

6,0

3

5

4x4,0

3x2,5+FY4,0

3x1,5+4,0

25

20

½
(1/2)

1

EMT

5

1,5

0,77

0,85

3,5

6,5

3

5

4x4,0

3x2,5+FY4,0

3x1,5+4,0

25

25

½
(1/2)

1

EMT

6

2,2

0,79

0,855

5,0

6,5

3

5

4x4,0

3x4+FY4,0

3x2,5+4,0

25

25

¾
(1/2)

1

EMT

7

3

0,80

0,86

6,6

6,5

3

5

4x4,0

3x6+FY4,0

4x4,0

25

25

¾
(1/2)

1

EMT

8

4

0,82

0,865

8,6

7,0

3

5

4x6,0

3x10+FY6

4x6,0

32

25

1
(3/4)

1

EMT

9

5,5

0,83

0,865

11,7

7,0

3

5

4x10,0

3x16+FY10

4x10

40

32


(1)

EMT

10

7,5

0,85

0,87

15,4

7,0

3

5

4x16,0

3x25+FY10

4x16

40

40


(1¼)

EMT

11

11

0,86

0,87

22,4

7,0

3

5

3x25+16

3x35+FY10

3x2,5+16

40

40

2
(1½)

2

EMT

12

15

0,87

0,87

30,2

7,0

4

5

3x50+25

3x70+FY25

3x50+25

50

50


(2)

EMT

13

18,5

0,875

0,88

36,5

7,0

4

5

3x50+25

3x70+FY25

3x50+25

63

50


(2)

EMT

14

22

0,88

0,885

43,0

7,0

4

5

3x70+35

3x95+FY35

3x70+35

9

75

63


(2½)

EMT

15

30

0,89

0,89

57,6

7,0

4

6

3x95+50

3x120+FY50

3x95+50

9

90

9

75

3
(2½)

3

EMT

16

37

0,895

0,89

70,9

7,0

4

6

3x120+50

3x150+FY50

3x120+50

9

90

9

90

3
(3)

3

EMT

17

45

0,90

0,89

85,5

7,0

4

6


2(3x95+50)


3x150+70


9

90

-
(3)

2(3)

EMT

18

55

0,90

0,90

103,5

7,0

4

6


2(3x95+50)


3x150+70


9

90

-
(3)

2(3)

EPC

19

75

0,94

0,92

132,0

7,0

4

6

2(3x95+50)


3x150+70


9

90

-
(3)

2(3)

EPC

20

90

0,94

0,92

158,0

7,0

4

6

2(3x120+70)






2(3)

EPC

21

110

0,94

0,91

0,91

195

4

6


2(3x120+70)






2(3)

EPC

NOTA:

1. Caracteristicile motoarelor asincrone cu rotor in scurtcircuit sunt date pentru turatia sincrona de 3000 rot/min.;

2. Curentul este indicat conform cataloagelor, pentru tensiunea de 380 V. Tensiunea nominala in retele de JT este conform SRCEI 60038+A1/97 de 400 V;

3. Sigurante LF, Lfi;

4. Sigurantele MPR-IAEI Titu;

5. Relee termice - Contactoare Buzau;

6. Relee termice - Electroaparataj Bucuresti;

7. Demaroare (contactoare + RT) tip DRG - Electroaparataj Bucuresti. Acolo unde este linie, demaroarele alese dupa Ir nu sunt compatibile cu siguranta impusa;

8. Alegerea cablurilor s-a facut conform Tabel 4.8. si s-au verificat conform Tabel 4.9. din 17/98. Suplimentar se vor verifica la caderea de tensiune in regim de pornire;

9. Tuburi PVC-U;

10. Dimensiuni teava in toli;

11. Tevile pentru AFY (FY);

12. EMT - Electromotor Timisoara, EPC - Electroputere Craiova.

* Sigurantele nu au fost dimensionate dupa formula Ip/k unde k = 2,5, ci din caracteristica timp-curent data de furnizor.




Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright