Назад в библиотеку

МИКРОКОНТРОЛЛЕРНАЯ СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

Авторы: М. Н. Полуянович, Н. К. Полуянович

Одним из основных вопросов, решаемых на стадии проектирования и эксплуатации систем промышленного электроснабжения, является вопрос о компенсации реактивной мощности. В настоящее время прирост потребления реактивной мощности превышает рост потребления активной мощности (бурное развитие новых частотных преобразователей электроприводов, использующих для работы нелинейные элементы).

По оценкам отечественных и ведущих зарубежных специалистов, доля энергоресурсов, и в частности электроэнергии занимает величину порядка 30–40% в стоимости продукции. Это достаточно веский аргумент, чтобы руководителю со всей серьезностью подойти к анализу и аудиту энергопотребления и выработке методики компенсации реактивной мощности. Компенсация реактивной мощности – вот ключ к решению вопроса энергосбережения. Задача компенсации реактивной мощности касается в первую очередь крупных предприятий с большим энергопотреблением. Большинство потребителей электроэнергии таких предприятий представляют собой электрические машины, трансформаторы, оборудование для дуговой сварки, в которых переменный магнитный поток связан с обмотками. Вследствие этого в обмотках при протекании переменного тока индуктируются реактивные э.д.с. обуславливающие сдвиг по фазе (φ) между напряжением и током. Этот сдвиг по фазе обычно увеличивается, а cos φ уменьшается при малой нагрузке. Например, если cos φ двигателей переменного тока при полной нагрузке составляет 0,75–0,80, то при малой нагрузке он уменьшится до 0,20–0,40. Малонагруженные трансформаторы также имеют низкий cos φ. Результирующий cos φ энергетической системы будет низок и ток нагрузки электрической, без компенсации реактивной мощности, будет увеличиваться при одной и той же потребляемой из сети активной мощности. Соответственно при компенсации реактивной мощности (применении автоматических конденсаторных установок КРМ) ток потребляемый из сети снижается, в зависимости от cos φ на 30–50%, соответственно уменьшается нагрев проводящих проводов и старение изоляции.

На современном этапе развития отечественной энергетики необходим форсированный переход к энергосберегающим технологиям - различным способам снижения потерь электрической энергии, сокращающим потребность введения новых генерирующих мощностей.

Компенсировать реактивную мощность возможно:

Преимуществами использования конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности являются:

Конденсаторные установки используемые в промышленности должны быть автоматизированными при этом:

Таким образом, конденсаторные установки применяются не только для того, чтобы замедлить вращение счетчика реактивной энергии, их применение позволяет решить ряд других проблем, возникающих на производстве:

Целью работы является разработка и модернизации систем компенсации реактивной мощности с экономической и технической точки зрения.

Актуальность работы заключается в том, что промышленные предприятия используют индуктивную составляющую реактивной мощности, и она должна быть компенсирована, чтобы обеспечить и экономичность производства и качество потребляемой электроэнергии. Задача минимизации потерь электроэнергии является одной из главных при оптимизации энергетических режимов.

Электрическая энергия характеризуется тремя показателями: напряжением, частотой и формой кривой электрического тока. Частота электрического тока или напряжения является характеристикой баланса активной мощности. Если активная мощность, которую вырабатывают источники, не менее требуемой приемниками электрической энергии, то частота тока в электроэнергетической системе будет равна 50 Гц. В случае недостатка активной мощности частота тока в системе уменьшается и наступает установившийся режим на пониженной частоте.

Напряжение в системе является показателем баланса реактивной мощности. Если в системе существует нехватка реактивной мощности, то напряжение у потребителей становится ниже номинального.

При избытке реактивной мощности напряжение у потребителей превышает номинальное значение.

Реактивную мощность условно считают генерируемой и потребляемой. Генерируемая реактивная мощность – реактивная мощность конденсаторов, перевозбужденных синхронных двигателей или перевозбужденных синхронных генераторов. Потребляемая реактивная мощность – реактивная мощность асинхронных электродвигателей или недовозбужденных синхронных машин, а также силовых трансформаторов.

Напряжение и форма его кривой в соответствии со стандартом на качество электрической энергии (ГОСТ 13109–97) характеризуется следующими показателями: установившееся отклонение напряжения, UY; колебания напряжения; несинусоидальность напряжения; несимметрия напряжения; отклонение частоты, f; перенапряжения.

Существующая установка компенсации реактивной мощности трубопрокатного цеха представляет собой батареи конденсаторов и представляет следующие эксплутационные недостатки:

К технико-экономическим недостатком используемых на предприятиях компенсаторной установки можно отнести:

  1. Возникновение в процессе работы предприятия режимов недокомпенсации и перекомпенсации реактивной мощности.
  2. Полное отсутствие режима контроля cos φ.
  3. И как следствие большие потребляемые токи нагрузкой, не эффективное использование электрической энергии, экономические затраты.

Встает вопрос в разработке эффективной автоматизированной установки компенсации реактивной мощности.

Анализ существующих систем компенсации реактивной мощности, позволяет сделать следующий вывод: что, конденсаторные установки компенсации реактивной мощности с плавным регулированием мощности конденсаторной батареи наиболее экономически выгоднее, чем использование конденсаторных установок с постоянной мощностью. Так как, оставление в работе конденсаторных установок с постоянной мощностью при уменьшении нагрузки промышленного предприятия является неэкономичным, так как приводит к увеличению электрических потерь. Кроме того, оставление конденсаторов в работе в ночное время на предприятиях, работающих в две смены, повышает и без того высокое напряжение в сети, что может привести к сокращению срока службы как самих конденсаторов, так и другого электрооборудования.

В описываемой установке используется микроконтроллерная система управления. Компенсации реактивной мощности содержит силовой блок, датчики напряжения и тока, микроконтроллерную систему управления и интегральный стабилизатор напряжения, рис. 1. Силовой блок представляет собой тиристорный регулятор напряжения (ТРН) выполненный на силовых тиристорах ТО 125-12.5. Нагрузкой регулятора является компенсационный конденсатор Скомп. В результате анализа различных схемных решений и сопоставления с поставленной задачей была разработана принципиальная электрическая схема силовой и управляющей части устройства, рис. 2. Штрих линией на принципиальной схеме выделены: блок управления и измерения; формирователи сигналов; тиристорный регулятор напряжения; датчик напряжения и тока; блок компенсирующей емкости; блок подключения промышленной нагрузки.

Установка имеет ряд преимуществ, выгодно отличающих ее от аналогичных изделий рассмотренных в приведенном обзоре: отсутствие ступенчатого регулирования cos φ; возможность регулировать значение cos φ с большей точностью; структура принципиальной схемы позволяет наращивать мощность установки (исходя из мощности приемника, требования заказчика, и т. д.); установка позволяет работать в двух режимах: режим измерения значение cos φ;режим компенсации cos φ.

Рисунок 1. Структурная схема установки КРМ

Рисунок 1 – Структурная схема установки КРМ

Рисунок 2. Принципиальная электрическая схема проектируемого устройства.

Рисунок 2 – Принципиальная электрическая схема проектируемого устройства.

Результаты работы опытного образца установки в широком диапазоне изменения нагрузки представлены в табл.1.

Таким образом, применение нового схемного решения, в решении задачи регулирования величины емкости конденсаторной установки, позволило получить хорошие результаты. Основным достоинством описанного устройства является возможность плавного регулирования величины емкости компенсационного конденсатора при помощи силового ключа (оптотиристора), управляемого микроконтроллером, в отличии от существующих систем компенсации реактивной мощности со скачкообразным изменением емкости конденсаторной установки. Работа устройства, благодаря плавной регулировке, полностью исключает явления перекомпенсации или недокомпенсации реактивной мощности в питающей сети.

Разработанный образец однофазного компенсатора реактивной мощности является аналогом для создания промышленного КРМ. Он может быть применен как в однофазных так и в промышленных трехфазных сетях. В зависимости от типа и мощности потребителя (прокатного стана) использование разработанного однофазного образца установки в трехфазной сети может иметь следующие соединения в звезду или в треугольник.

Разработанная принципиальная электрическая схема позволяет наращивать мощность конденсаторной установки для использования в промышленных цехах с целью компенсации большой реактивной мощности. На рис. 3 показано новое схемное решение позволяющее существенно увеличить мощность компенсирующей установки. Для этого предлагается использовать силовые тиристоры типа Т253-1000, вместо указанных на рис. 2, схемы тиристорного регулятора, ТО 125-12.5. Принципиальная схема тиристорного регулятора (силовая часть) приведена на рис. 3.

Рисунок 3. Электрическая схема силовой части установки

Рисунок 3 – Электрическая схема силовой части установки.

Было проведено моделирование тиристорного регулятора напряжения в программе Simulink.

Основными характеристиками исследуемого тиристорного регулятора напряжения являются нагрузочная характеристика , временная харак- теристика при заданном входном напряжении питания регулятора и системы управления с ШИМ-регулятором Все эти зависимости рассчитываются на основании принципиальной схемы (рис. 2) тиристорного регулятора напряжения.

Расчет характеристик тиристорного регулятора напряжения (рис. 1) произведем с помощью пакета Matlab (библиотека Simulink, раздела SymPowerSystem, подраздела Power Electronics).

В библиотеке PowerLib2/Elements пакета Matlab в разделе SimPowerSystem нет модели тиристорного регулятора напряжения, поэтому виртуальная модель регулятора напряжения была смоделирована в физическом разделе пакета Matlab вручную.

Модель регулятора состоит из силовой части и управляющих элементов (рис. 4).

Рисунок4. Matlab-модель тиристорного регулятора напряжения

Рисунок 4 – Matlab-модель тиристорного регулятора напряжения

В процессе моделирования были получены следующие зависимости на- пряжений (рис.5):

а) от источника питания переменного тока;

б, в) ШИМ-генераторов, которые управляют двумя тиристорами;

г) выходного сигнала на нагрузке.

Рисунок 5. Графики зависимостей: а - источника входного напряжения, б, в- сигналы ШИМ-
управления с генераторов; г - переходная характеристика напряжения на нагрузке

Рисунок 5 – Графики зависимостей: а - источника входного напряжения, б, в- сигналы ШИМ - управления с генераторов; г - переходная характеристика напряжения на нагрузке

Дитература:

1. Куроедов В.И. Компьютерная реализация методов теории автоматического управления: Учебное пособие / Кубан. Гос. технол. Ун-т. – Краснодар. Изд-во КубГТУ, 2002. – 88 с.
2. Казначеев В.А., Кирюхин И.С. Интегральные микросхемы справочник. Микросхемы для импульсных источников питания и их применение. – М: ДОДЭКА, 2000. – 608 с.