Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
электроснабжение.doc
Скачиваний:
86
Добавлен:
25.08.2019
Размер:
8.12 Mб
Скачать

Глава 3. Потребление электроэнергии и электрические нагрузки

Величина Кс принимается одинаковой для электроприемников одной груп­пы (работающих в одном режиме) независимо от числа и мощности отдель­ных приемников. Физический смысл Кс: это доля суммы номинальных мощ­ностей электроприемников, статистически отражающая максимальный практически ожидаемый и встречающийся режим одновременной работы и загрузки некоторого неопределенного сочетания (реализации) установленных приемников.

Приводимые справочные данные по Кс и КИ соответствуют максимальному значению, а не математическому ожиданию. Суммирование максимальных (а не средних) значений неизбежно завышает нагрузку. Если рассматривать лю­бую группу современного электрического хозяйства, то становится очевидной условность понятия «однородная группа». Различия в значении коэффициен­та 1: 10 (до 1: 100 и выше) неизбежны и объясняются техноценологическими свойствами электрического хозяйства. В табл. 3.2 приведены Кс, характеризу­ющие насосы как группу. При углублении исследований Кс, например только для насосов сырой воды, также может быть разброс 1: 10.

Необходимо правильнее учиться оценивать Кс в целом по потребителю (участку, отделению, цеху). Полезно выполнять анализ расчетных и действи­тельных величин для всех близких по технологии объектов одного и того же уровня системы электроснабжения (см. с. 000), что позволит создать личный информационный банк и обеспечить точность ваших расчетов. Метод удель­ного расхода электроэнергии применим для участков (установок) 2УР, отде­лений ЗУР и цехов 4УР, где технологическая продукция М однородная и ко­личественно меняется мало (увеличение выпуска снижает, как правило, удельные расходы электроэнергии Ауд). Максимальная мощность

Ртх = АуЛМ/Т, (3.30)

где М — продукция (т, м3, шт.), выпущенная за учетное время Т.

В реальных условиях продолжительная работа потребителя не означает по­стоянство нагрузки в точке присоединения на более высоком уровне системы

Таблица 3.2. Характеристика групп насосов котельно-вспомогательного оборудования

Группа насосов

Ру, кВт

П.Ч

Питательные

55

0,85

4300

Циркуляционные для мазута

26,4

0,93

8760

Подпиточные

4,5

0,38

8760

Перекачки конденсата

16,5

0,81

8760

Сырой воды

7,2

0,85

8760

Сетевой воды:

зимний период

55

0,8

5090

летний период

14,6

0,8

3670

Насос-дозатор нитратов

0,6

0,17

8760

Промывки

2,8

0,46

345

Насыщенного раствора соли

2,2

0,55

365

3.3. Формализуемые методы расчета электрических нагрузок 123

электроснабжения. Как статистическую величину Ауа (определяемую для ка­кого-то ранее выделенного объекта по электропотреблению А и объему М) рассчитывают следующим образом: Ауа = А/М, таким образом есть некоторое усреднение на известном (чаще месячном или годовом) интервале. Поэтому применение (3.30) дает, строго говоря, не максимальную, а среднюю нагруз­ку. Для выбора трансформаторов ЗУР можно принять Рс = Ртм. В общем слу­чае, особенно для 4УР (цеха), необходимо учитывать Км [см. (3.13)] или в вы­ражении (3.30) в качестве Т принимать действительное годовое (суточное) число часов работы производства Т с максимумом использования активной мощности. Например, для метизных цехов при трехсменной работе основных производств Г может быть принято 5200, при двухсменной — 3100, при одно­сменной — 1500 ч; для механических мастерских — 3600, котельных — 8300, компрессорных — 4100 ч. Эти данные, как и данные, приведенные выше (с. 000), представляют соединение вероятностного (пользование средним) и ценологических отношений. Поэтому указанные величины подлежат согласо­ванию с технологами.

Метод удельных плотностей нагрузок близок к предыдущему. Задается удельная мощность (плотность нагрузки) у, и определяется площадь здания F, сооружения или участка, отделения, цеха. Например для машиностроитель­ных и металлообрабатывающих цехов у = 0,12-И),25 кВт/м2, для кислородно-конвертерных цехов у = 0,16+0,32 кВт/м2. Нагрузка, превышающая 0,4 кВт/м2, возможна для некоторых участков, в частности, где имеются единичные эле­ктроприемники единичной мощности 1,0—30 МВт. Расчетная нагрузка

Л,.„=у* (3-31)

Метод технологического графика опирается на график работы агрегата, ли­нии или группы машин. Например, график работы дуговой сталеплавильной печи конкретизируется: указывается время расплавления, составляющее 27—50 мин, время окисления (20—80 мин), число плавок, технологическая увязка с работой других сталеплавильных агрегатов (один из циклов работы ДСП приведен на рис. 3.6). График позволяет определить общий расход эле­ктроэнергии за плавку, средний за цикл (с учетом времени до начала следую­щей плавки), и максимальную (в данном случае — 3-минутный максимум на участки до 4 ч 02 мин) нагрузку для расчета питающей сети.

Метод упорядоченных диаграмм, который в 60—70-е годы директивно при­меняли для всех уровней системы электроснабжения и на всех стадиях проектирования, в 80-е годы трансформировался в расчет нагрузок по коэф­фициенту расчетной активной мощности. При наличии данных о числе элек­троприемников, их мощности, режимах работы его рекомендуют применять для расчета элементов системы электроснабжения 2УР, ЗУР (провод, кабель, шинопровод, низковольтная аппаратура), питающих силовую нагрузку до 1 кВ (упрощенно для эффективного числа приемников всего цеха, т. е. для сети 6—10 кВ 4УР). Различие метода упорядоченных диаграмм и расчета по коэф-

124