ИННОВАЦИИ БИЗНЕСУ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.

Номер

63-080-00

Наименование проекта

Бесконтактная автоматическая косинусная установка

Назначение

Для автоматической плавной компенсации реактивной мощности электроприемников

Рекомендуемая область применения

Для установки на стороне низшего напряжения трансформаторных подстанций промышленных предприятий

Описание

Косинусная установка состоит из силовой части и системы управления. Силовая часть включает две батареи конденсаторов, одна из которых является базовой, а вторая - регулируемой, коммутирующую аппаратуру, симметричные тиристоры, включенные последовательно с силовыми дросселями. Дроссели через симисторы подключаются параллельно конденсаторной батарее. Реактивный ток батареи разветвляется: часть его отдается в сеть, а часть замыкается через дроссель. Принцип регулирования основан на том, что, изменяя угол управления симистора, можно изменять реактивный ток дросселя, а следовательно и ток, отдаваемый в сеть.

Например, при минимальном угле управления тиристором будем иметь наибольший ток дросселя и наименьший отдаваемый на шины ток, и наоборот, чем меньше ток дросселя, тем большая реактивная мощность отдается в сеть.

Базовая емкость определяется по графику нагрузки предприятия или цеха с целью поддержания минимально допустимого значения коэффициента мощности и уменьшения величины и глубины регулирования регулируемой емкости.

Система управления состоит из датчика реактивной мощности и системы импульсно-фазового управления симисторами (СИФУ).




Выходное напряжение датчика реактивной мощности тем больше, чем больше угол между фазным током и напряжением на шинах сети. Напряжение датчика воздействует на вход СИФУ таким образом, что при его возрастании увеличивается угол управления симисторами, последние подзапираются и возрастает отдаваемый в сеть реактивный ток установки. И наоборот, при уменьшении фазового угла между напряжением и током, уменьшается угол управления симисторами, последние отпираются, увеличивая тем самым пунктирующее действие дросселей и уменьшая долю реактивного тока, отдаваемого в сеть.

Установка смонтирована в шкафу (см. рисунок 1), где располагаются предохранители 1, симметричные тиристоры 2, выключатель 3, дроссели 4, конденсаторные батареи 7, контакторы 5,6, выключения и отключения базовой и регулируемой емкостей.


Элементы системы управления расположены на дверце шкафа и связаны с силовой частью гибким кабелем (см. рисунок 2).

На дверце шкафа находятся датчик реактивной мощности 3, система фазо-импульсного управления 8, включающая три канала, кнопки управления 5,6, автоматический выключатель 2, приборы измерения коэффициента мощности 1 и тока 4, разрядные лампы 7.

Преимущества перед известными аналогами

Бесконтактное плавное регулирование и автоматическое поддерживание коэффициента мощности предприятия на заданном уровне при произвольном графике нагрузки

Стадия освоения

Внедрено в производство

Результаты испытаний

Технология обеспечивает получение стабильных результатов

Технико-экономический эффект

Обеспечивает надежность работы предприятия, экономии электроэнергии. Годовой экономический эффект от внедрения составил 400 тыс. руб.

Возможность передачи за рубеж

За рубеж не передаётся

Дата поступления материала

27.07.2000

Инновации и люди

У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)

Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)

Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)

Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)