Academic literature on the topic 'Пристрої компенсації реактивної потужності'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Пристрої компенсації реактивної потужності.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Пристрої компенсації реактивної потужності"

1

Кучанський, В., and Д. Малахатка. "АНАЛІЗ І ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕНЕРГОСИСТЕМ ЗА КРИТЕРІЄМ МІНІМІЗАЦІЇ ВТРАТ АКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ." ГРААЛЬ НАУКИ, no. 2-3 (April 8, 2021): 282–87. http://dx.doi.org/10.36074/grail-of-science.02.04.2021.057.

Full text
Abstract:
Керовані пристрої компенсації є найбільш перспективні в якості коштівпоперечної компенсації в протяжних лініях вищих класів напруги. Їх основнепризначення - плавна зміна споживання надлишкової реактивної потужності лінійелектропередачі з метою нормалізації рівнів напруг. У статті на прикладіелектропередачі 750 кВ показана методика оцінки додаткового ефекту від застосуваннякерованого пристрою компенсації: зниження втрат активної потужності в лініях
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Bordakov, М. "КОМПЕНСАЦІЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ СОНЯЧНОЮ ЕЛЕКТРО-СТАНЦІЄЮ ТА ВПЛИВ ДАНОГО ПРОЦЕСУ НА РОБОТУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ." Vidnovluvana energetika, no. 1(56) (August 8, 2019): 31–35. http://dx.doi.org/10.36296/1819-8058.2019.1(56).31-35.

Full text
Abstract:
Контроль реактивної потужності можна вважати однією з найменш досліджених проблем в фотоелектричній промисловості, він може дати ключ до значного збільшення прибутку власників промислових сонячних електростанцій. В даній статті описується вплив компенсації реактивної потужності на промисловій ФЕС потужністю за техінчними умовами 9 МВт. Інверторне обладнання : Kstar 500 КВт, сонячні панелі Talesun 270 Вт. В ДСТУ 8635:2016 є вимоги що до можливості регулювання реактивної потужності промисловими СЕС. Відповідно до даного стандарту промислова СЕС має регулювати свій коефіцієнт потужності від 0.8 до 1 відповідно до вимог центральної мережі. Також, в даній статті описується вплив компенсації реактивної потужності на якість електричної енергії лінії 35 кВ. Відповідно до постанови НКРЕКП від 14.03.2018 №312, про правила розрахунку за реактивну потужність, клієнт має відшкодовувати енерго-передаючій компанії збитки за перетікання реактивної потужності. В статті описано алгоритм керування рективною потіжністью на рівні точки підключення до центарльної електирчної мережі. Він полягає в керуванні інверторним обладнанням через інформаційний протоколок ModBus TCP. Кожен інвертор має запрограмований виробником реєстр інформаційних команд. Посилаючи команду через інформаційний протокол в потрібний реєстр інвертор може виконати дію чи передачу параметрів, відповідно до типу реєстру в який послано команду. Інвертор починає компенсувати реактивну потужність коли отримує команду в реєстр, який відповідає за значення коефіцієнту потужності. Значення для компенсації зчитується з пристрою аналізу якості електромережі на вхідній комірці. Зчитане значення оброблюється сервером і відправляється на інвертор. Використовуючи компенсацію реактивної потужності, збитки клієнта за перетікання реактивної потужності зводяться до мінімального значення. Бібл. 10, табл. 3, рис.3.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Соломчак, Олег, and Юрий Романюк. "ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ МНОЖИТЕЛЕЙ ЛАГРАНЖА ПРИ РАСЧЕТЕ ОПТИМАЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ." Modern engineering and innovative technologies, no. 07-03 (April 29, 2018): 91–96. http://dx.doi.org/10.30890/2567-5273.2019-07-03-030.

Full text
Abstract:
Розглядається методика вибору типу й оптимальної реактивної потужності джерел компенсації реактивного навантаження споживачів нафтогазової галузі за критерієм мінімуму дисконтованих витрат, які включають витрати на генерацію та передачу реактивної потужно
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Філімоненко, Н. М., and К. В. Філімоненко. "Можливості застосування електромеханічного обладнання для компенсації реактивної потужності та підвищення надійності електропостачання." ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, no. 8(264) (January 12, 2021): 56–61. http://dx.doi.org/10.33216/1998-7927-2020-264-8-56-61.

Full text
Abstract:
У статті розглянуто систему електропостачання підприємства хімічної промисловості. При проектуванні таких систем необхідно проводити вибір найбільш доцільного варіанту використання електрообладнання. Вибір здійснюється на основі всебічного аналізу технічних і економічних показників. Розглянуто рішення щодо забезпечення безаварійної роботи енергосистеми, яка живить підприємство хімічної промисловості.Для компенсації реактивної потужності, яка споживається електроустановками промислового підприємства, можуть бути застосовані синхронні компенсатори, а також використовуються синхронні машини.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Shesterenko, V., and I. Izvolenskiy. "OPTIMIZATION OF THE COMPENSATION SYSTEM OF THE REACTIVE POWER OF THE SUGAR PLANT." Scientific Works of National University of Food Technologies 23, no. 5(2) (October 2017): 75–82. http://dx.doi.org/10.24263/2225-2924-2017-23-5-2-11.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Demov, O. D., and Yu Yu Pivniuk. "STEP-BY-STEP CALCULATION OF REACTIVE POWER COMPENSATION IN ELECTRICAL NETWORKS BASED ON THEIR DECOMPOSITION." Tekhnichna Elektrodynamika 2017, no. 1 (January 15, 2017): 81–86. http://dx.doi.org/10.15407/techned2017.01.081.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Demov, O. D., and O. V. Babenko. "Models of Reactive Power Compensation in Electrical Networks on the Basis of Spatial-Temporal Decomposition." Visnyk of Vinnytsia Politechnical Institute 159, no. 6 (2021): 77–81. http://dx.doi.org/10.31649/1997-9266-2021-159-6-77-81.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Romanov, S. O., O. O. Hramm, and O. I. Savytskyi. "Control system model for active power generation and reactive power compensation processes at solar power plants." Jornal of Kryvyi Rih National University, no. 52 (2021): 124–31. http://dx.doi.org/10.31721/2306-5451-2021-1-52-124-131.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Mykhalskyi, V. М., V. M. Sobolev, V. V. Chopyk, and I. А. Shapoval. "SIMULATION OF THE ELECTRIC POWER GENERATION SYSTEM ON THE BASIS OF DFIG WITH ACTIVE FILTRING CAPABILITITES AND REACTIVE POWER COMPENSATION." Tekhnichna Elektrodynamika 2018, no. 5 (August 9, 2018): 52–56. http://dx.doi.org/10.15407/techned2018.05.052.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Кучанський, В., and Д. Малахатка. "ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КЕРОВАНОЇ ПОПЕРЕЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ В МАГІСТРАЛЬНИХ ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ." ГРААЛЬ НАУКИ, no. 1 (February 24, 2021). http://dx.doi.org/10.36074/grail-of-science.19.02.2021.045.

Full text
Abstract:
Керовані пристрої компенсації є найбільш перспективні в якості коштів поперечної компенсації в протяжних лініях вищих класів напруги. Їх основне призначення - плавна зміна споживання надлишкової реактивної потужності ліній електропередачі з метою нормалізації рівнів напруг. У статті на прикладі електропередачі 750 кВ показана методика оцінки додаткового ефекту від застосування керованого пристрою компенсації: зниження втрат активної потужності в лініях
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Dissertations / Theses on the topic "Пристрої компенсації реактивної потужності"

1

Панасюк, Максим Олегович, and Maksym Panasiuk. "Зниження втрат електричної енергії в мережах шляхом вдосконалення методів розрахунку компенсації реактивної потужності." Master's thesis, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33242.

Full text
Abstract:
Отримав подальший розвиток напрямок створення способів та регуляторів оптимального керування (за критерієм мінімальних втрат), що дозволило адаптувати їх до умов роботи електричних мереж, для яких характерні тривалі недопустимі відхилення напруги, і підтримувати, залежно від режиму електроспоживання, у вузлі задане значення вхідної реактивної потужності або рівень напруги в допустимих межах.
У кваліфікаційній роботі магістра отримав подальший розвиток напрямок створення способів та регуляторів оптимального керування реактивною потужністю, що дозволило адаптувати їх до умов роботи електричних мереж, для яких характерні тривалі недопустимі відхилення напруги, і підтримувати, залежно від режиму електроспоживання, у вузлі задане значення вхідної реактивної потужності або рівень напруги в допустимих межах. Також у роботі розроблено регулятор батареї конденсаторів, удосконалено структурну блок-схему системи та алгоритму керування збудженням групи синхронних двигунів, що дозволяє забезпечувати технічні значення вхідної реактивної потужності, які задані енергопостачальною компанією, та регулювати напругу у її вузлах
In the qualification work of the master the direction of creation of ways and regulators of optimum control of reactive power that allowed to adapt them to conditions of work of electric networks for which long inadmissible voltage deviations are characteristic, and to support, depending on a mode of power consumption, or voltage level within acceptable limits. The capacitor battery regulator is also developed, the structural block diagram of the system and the excitation control algorithm of a group of synchronous motors is improved, which allows to provide technical values of input reactive power set by the power supply company and to regulate voltage in its nodes
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ.... 5 ВСТУП ..... 7 1 АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ ......... 9 1.1 Методи розрахунку компенсації реактивної потужності ... 9 1.2 Статичні тиристорні компенсатори реактивної потужності ..... 13 Висновки до розділу 1 ...... 22 2 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ ....... 23 2.1 Розроблення регулятора реактивної потужності для мереж споживачів і ЕПК, для яких характерні тривалі відхилення напруги ...23 2.2 Вдосконалення способу та системи керування збудженням синхронних двигунів з метою регулювання напруги ..... 29 2.3 Розроблення схем керування СТК ...... 40 Висновки до розділу 2 ..... 47 3 РОЗРАХУНКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗДІЛ ...... 48 3.1 Загальні умови проведення досліджень режимів роботи СТК .... 48 3.2 Дослідження енергетичного процесу СТК у випадку параметричної модуляції реактивного елемента ..... 49 Висновки до розділу 3 ...... 58 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ......... 59 4.1 Вимоги пожежної безпеки при гасінні електроустановок ..... 59 4.2 Дослідження стійкості роботи підприємств електроенергетики в надзвичайних ситуаціях ....... 61 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ....... 65 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ..... 66
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Прибудько, Роман Михайлович. "Компенсатор реактивної потужності в перехідних режимах." Master's thesis, Київ, 2018. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25613.

Full text
Abstract:
В представленій роботі було розроблено компенсатор длякомпенсації реактивної потужності в перехідних режимах. На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел висвітлено огляд основних способів компенсації реактивної потужності. Оцінюються переваги та недоліки окремих видів компенсації. Розглянуто методи компенсації для різних типів перехідних процесів. Числові розрахунки та моделювання проводились з використанням програмних засобів MATLAB (пакет Simulink), MathCAD. Результатом роботи є розроблена модель пристрою компенсації реактивної потужності в перехідних режимах. Оцінено підвищення коефіцієнту потужності при використанні запропонованого алгоритму компенсації. Запропонований алгоритм компенсації в перехідних режимах дозволяє покращити параметри якості електроенергії мінімум на 5%. Результат роботи може бути використаний при розробці пристроїв компенсації в усталених і перехідних режимах.
In the present thesis project was developed compensator for the compensation of reactive power in transient conditions. Based on the analysis, synthesis and systematization of scientific sources, an overview of the main methods of reactive power compensation is highlighted. The advantages and disadvantages of certain types of compensation are assessed. Compensation methods for various types of transient processes are considered. Numerical calculations and modeling were carried out using software tools MATLAB (Simulink package), MathCAD. The result of the work is a developed model of a device for reactive power compensation in transient conditions. Estimated increase in power factor when using the proposed compensation algorithm. The proposed compensation algorithm in transient conditions allows to improve the quality parameters of electricity by at least 5%. The result of the work can be used in the development of compensation devices in established and transient modes.
В представленной работе был разработан компенсатор для компенсации реактивной мощности в переходных режимах. На основе анализа, обобщения и систематизации научных источников освещены обзор основных способов компенсации реактивной мощности. Оцениваются преимущества и недостатки отдельных видов компенсации. Рассмотрены методы компенсации для различных типов переходных процессов. Числовые расчеты и моделирование проводились с использованием программных средств MATLAB (пакет Simulink), MathCAD. Результатом работы является разработанная модель устройства компенсации реактивной мощности в переходных режимах. Оценен повышения коэффициента мощности при использовании предложенного алгоритма компенсации. Предложенный алгоритм компенсации в переходных режимах позволяет улучшить параметры качества электроэнергии минимум на 5%. Результат работы может быть использован при разработке устройств компенсации в устоявшихся и переходных режимах.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Майдан, П. С., and А. В. Буряк. "Дослідження конденсаторної установки для компенсації реактивної потужності." Thesis, Київський національний університет технологій та дизайну, 2020. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16584.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Романюк, В. А. "Доцільність компенсації реактивної потужності в будівлях СумДУ." Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75777.

Full text
Abstract:
В даній магістерській роботі було проаналізовано дані споживання електроенергії в деяких корпусах Сумського Державного Університету, розраховано коефіцієнт зсуву фаз в вводах тих приміщень, що обладнанні системою АСКОЕ. Розраховано потужність автоматичних установок компенсації реактивної потужності, які дозволять вирівняти кут зсуву фаз, цим самим зменшити використання повної енергії, що і призведе до економії в оплаті місячних тарифів. Більш того реактивна складова енергії витрачається на створення електромагнітних полів та створює додаткове навантаження на силові лінії живлення. В результаті визначення вартості АУКРМ та економічного ефекту від їх впровадження визначали терміни окупності в тих приміщеннях, де впровадження конденсаторних установок покаже реальний економічний ефект.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Гаврилюк, Д. О., О. Д. Демов, and В. А. Коноплицький. "Розрахунок компенсації реактивної потужності на основі гральних методів." Thesis, ВНТУ, 2016. http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2016/paper/view/381.

Full text
Abstract:
Показано, що оптимальну  ступінь компенсації реактивної потужності промислових споживачів з врахуванням впливу  реактивними навантаженнями комунально-побутових споживачів можна доцільно визначати на основі гральних методів.
It is shown that the optimal level of reactive power compensation Incl industrial consumers account the impact of jet - loads of communal consumers can be advisable to determine on the basis of gaming methods.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Палиця, Микола Андрійович, and Mykola Palytsia. "Вибір методів компенсації реактивної потужності системи електропостачання молокозаводу." Master's thesis, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2019. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29924.

Full text
Abstract:
У дипломній роботі була визначена категорія надійності електропостачання і проведена характеристика споживачів електроенергії. Проведено вибір схеми електропостачання та визначення розрахункового навантаження цеху. Складена відомість споживачів електроенергії. Проведено вибір числа і потужності силових трансформаторів. Зроблено розрахунки потужності та вибір компенсуючого пристрою. Проведена розробка конструкції комплектної трансформаторної підстанції, розрахунки і вибір розподільчої електромережі.
In diploma paper, the category of power supply reliability was defined and performed characterization of consumers. Carried out a choice of power supply circuits and determined the estimated loading plant. Compiled the roll of electricity consumers. Conducted selection of the number and capacity of power transformers. Carried out calculations of power and choice of compensating device. Developed the construction of complex transformer substations, calculations and choice of distribution mains
ВСТУП…………………………………………………………………………… 8 1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА………………………………………………….. 10 1.1 Актуальність застосування конденсаторних батарей……………… 10 1.2 Споживачі реактивної потужності…………………………………… 10 1.3 Виробництва-споживачі реактивної потужності……………………. 11 1.4 Проблема компенсації реактивної потужності………………………. 11 1.5 Результат компенсації реактивної потужності………………………. 13 1.6 Способи компенсації реактивної потужності……………………….. 14 1.7 Природна компенсація……………………………………………….. 14 1.8 Технічні засоби компенсації реактивної потужності………………. 15 1.8.1 Синхронні двигуни…………………………………………… 15 1.8.2. Синхронні компенсатори…………………………………….. 16 1.8.3. Конденсаторні батареї………………………………………… 17 1.9 Переваги та недоліки конденсаторних батарей……………………. 18 1.10. Типи конденсаторної компенсації…………………………………. 19 1.10.1 Вибір устаткування для компенсації реактивної потужності 19 1.10.2 Індивідуальна компенсація………………………………….. 19 1.10.3 Централізована компенсація………………………………… 21 1.10.4 Групова компенсація…………………………………………. 22 1.10.5. Переваги автоматичних регуляторів реактивної потужності 22 2 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА …………………………….................. 24 2.1 Необхідність компенсації реактивної потужності…………………. 24 2.2 Характеристика споживачів. Визначення категорійності по надійності ЕП…………………………………………………………………… 26 2.3 Вибір схеми ЕП……………………………………………………….. 27 2.4 Висновки до розділу 2……………………………………………….. 29 3. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА……………………………………………… 3.1 Відомість споживачів…………………………………………………. 30 3.2 Розрахунок електричних навантажень………………………………. 31 3.3 Вибір типу світильників. Розміщення світильників в цеху………… 38 3.4 Світлотехнічний розрахунок………………………………………… 40 3.5 ЕМ освітлення………………………………………………………… 43 3.6 Висновки до розділу 3………………………………………………… 49 4. ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА………………………….. 50 4.1 Розрахунок потужності та вибір конденсаторної батареї………….. 50 4.2 Вибір числа і потужності силових трансформаторів………………... 53 4.3 Розробка конструкції КТП…………………………………………….. 57 4.4 Розрахунок і вибір перерізу мережі живлення і розподільчої електромережі з врахуванням захисту……………………………………. 58 4.5 Висновки до розділу 4………………………………………………… 64 5. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА………………………………………………… 65 5.1 Вибір схеми керування і автоматики………………………………… 65 5.2 Вибір елементів схеми керування і автоматики……………………. 66 6 ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ………………….. 70 6.1 Методика оцінки економічної ефективності інженерних рішень… 70 6.2 Техніко-економічне обґрунтування вибору масляного трансформатора……………………………………………………………. 71 6.3 Оцінка економічної ефективності вибору масляного трансформатора.. 72 6.4 Розрахунок економічного ефекту від впровадження конденсаторних установок……………………………………………….. 74 7. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ…. 76 7.1 Система протипожежного захисту……………………………………. 76 7.2 Електробезпека………………………………………………………… 77 7.3 Джерела виникнення та уражаюча дія електромагнітного імпульсу. 80   7.4 Проведення евакуаційних заходів, їх планування і організація, особливості проведення у випадку виникнення НС техногенного характеру…………………………………………………………………… 82 8.ЕКОЛОГІЯ…………………………………………………………………… 85 8.1 Вплив переробки молочної сировини на навколишнє середовище.. 85 8.2 Основні методи очищення стічних вод в молочній промисловості.. 87 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ……………................. 90 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ………………………………………………............... 91 ДОДАТКИ……………………………………………………………………… 1 Додаток А. Порівняльний розрахунок трансформаторів ТМ-400 і ТМ-630…………………………………………………………..…………….. 2
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Доброгорський, В. О. "Аналіз методів компенсації реактивної потужності в низьковольтних мережах." Master's thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82351.

Full text
Abstract:
Розглянуто: структура втрат електроенергії в міських розподільчих мережах 6-10/0.4 кВ, заходи щодо зменшення втрат у розподільчих мережах. Показані властивості джерел і споживачів реактивної потужностi, дана характеристика реактивної потужності, Приведені заходи щодо зменшення споживання реактивної потужностi. Показана класифiкацiя компенсувальних пристроїв. Розглянуті способи ви-користання конденсаторних батарей для компенсацiї реактивної потужностi та приведен розрахунок потужностей компенсуючих пристроїв мереж.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Вішталь, Андрій Геннадіович. "Дослідження та вибір методів компенсації реактивної потужності на промислових підприємствах." Master's thesis, ТНТУ, 2018. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26599.

Full text
Abstract:
У дипломній роботі приведено результати теоретичних досліджень методів зниження втрат електричної енергії в мережах енергопостачальних компаній і споживачів шляхом впровадження удосконалених методів розрахунку компенсації реактивної потужності та оптимізації режимів її генерування, а також керування компенсувальними установками
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Долопікула, Вікторія Мирославівна, and Dolopikula Viktoriia. "Вибір методів компенсації реактивної потужності системи електропостачання ФОП Тереля І.А." Master's thesis, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2019. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29770.

Full text
Abstract:
У дипломній роботі була визначена категорія надійності електропостачання і проведена характеристика споживачів електроенергії. Проведено вибір схеми електропостачання та визначення розрахункового навантаження цеху. Складена відомість споживачів електроенергії. Проведено вибір числа і потужності силових трансформаторів. Зроблено розрахунки потужності та вибір компенсуючого пристрою. Проведена розробка конструкції комплектної трансформаторної підстанції, розрахунки і вибір розподільчої електромережі.
In diploma paper, the category of power supply reliability was defined and performed characterization of consumers. Carried out a choice of power supply circuits and determined the estimated loading plant. Compiled the roll of electricity consumers. Conducted selection of the number and capacity of power transformers. Carried out calculations of power and choice of compensating device. Developed the construction of complex transformer substations, calculations and choice of distribution mains...
ВСТУП…………………………………………………………………………… 8 1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА………………………………………………….. 10 1.1 Причини компенсації реактивної потужності………………………. 10 1.2 Переваги конденсаторних установок………………………………… 11 1.3 Організаційні та технічні заходи зменшення споживання реактивної потужності споживачами…………………………………….. 13 1.4 Вплив вищих гармонічних складових на термін служби конденсаторних установок……………………………………………….. 16 2 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА …………………………….................. 18 2.1 Засоби компенсації реактивної потужності………………………….. 18 2.2 Характеристика споживачів електричної енергії. Визначення категорії по надійності…………………………………………………………. 22 2.3 Схема електропостачання……………………………………………. 22 2.4 Висновки до розділу 2…………………………………………………. 23 3. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА……………………………………………… 24 3.1 Відомість споживачів електричної енергії………………………….. 24 3.2 Розрахунок електричних навантажень цеху………………………… 25 3.3 Розрахунок системи освітлення……………………………………… 30 3.4 Вибір площі перерізу проводів та жил кабелів. Вибір захисту ЕМ 35 3.5 Висновки до розділу 3………………………………………………… 38 4. ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА………………………….. 39 4.1 Розрахунок компенсуючого пристрою……………………………….. 39 4.2 Вибір трансформаторів………………………………………………... 41 4.3 Розробка конструкції КТП-630……………………………………….. 44 4.4 Розрахунок струмів КЗ………………………………………………… 45 4.5 Висновки до розділу 4………………………………………………… 52 5. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА………………………………………………… 53 5.1 Вибір електрообладнання комплектної трансформаторної підстанції і перевірка на стійкість до дії струмів короткого замикання.. 53 5.2 Розрахунок і вибір електромережі живлення……………………….. 59 5.3 Вибір і розрахунок релейного захисту силового трансформатора…. 62 6 ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ………………….. 67 6.1 Методика оцінки економічної ефективності інженерних рішень….. 67 6.2 Техніко-економічне обґрунтування вибору масляного трансформатора……………………………………………………………. 68 6.3 Оцінка економічної ефективності вибору масляного трансформатора.. 69 7. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ…. 71 7.1 Пожежна безпека………………………………………………………. 71 7.2 Технічні рішення з безпечної експлуатації об'єкта…………………. 73 7.3 Забезпечення оповіщення персоналу та населення у разі виникнення аварій на потенційно небезпечних об’єктах……………… 79 8.ЕКОЛОГІЯ…………………………………………………………………… 81 8.1 Шкідливі фактори впливу електромагнітних полів…………………. 81 8.2 Заходи щодо охорони навколишнього середовища на промислових підприємствах……………………………………………………………… 82 8.3 Вплив на довкілля лісопильно-деревопереробної промисловості…. 84 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ……………................. 88 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ………………………………………………............... 89 ДОДАТКИ……………………………………………………………………… 1 Додаток А. Порівняльний розрахунок трансформаторів ТМ-400 і ТМ-630…………………………………………………………..……………..
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Антонюк, Ірина Олегівна. "Дослідження методів компенсації реактивної потужності на електроустановках підприємства виробництва будівельних матеріалів." Thesis, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19115.

Full text
Abstract:
У дипломній роботі була визначена категорія надійності електропостачання і проведена характеристика споживачів електроенергії. Проведено вибір схеми електропостачання та визначення розрахункового навантаження цеху. Складена відомість споживачів електроенергії та проведено розрахунки освітлення. Проведено вибір числа і потужності силових трансформаторів. Зроблено розрахунки потужності та вибір компенсуючого пристрою. Проведена розробка конструкції комплектної трансформаторної підстанції, розрахунки і вибір розподільчої електромережі. Визначено струми короткого замикання, проведено вибір електрообладнання комплектної трансформаторної підстанції і перевірка на стійкість до дії струмів короткого замикання, вибір і розрахунки релейного захисту силового трансформатора. Розроблена схема керування, захисту, сигналізації і автоматики, проведено вибір елементів схеми релейного захисту та автоматики.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Пристрої компенсації реактивної потужності"

1

Кучанський, В., and Д. Малахатка. "КЕРУВАННЯ АВАРІЙНИМИ РЕЖИМАМИ РОБОТИ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗАСОБАМИ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ." In PARADIGMATIC VIEW ON THE CONCEPT OF WORLD SCIENCE. European Scientific Platform, 2020. http://dx.doi.org/10.36074/21.08.2020.v1.36.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Кучанський, В., and Д. Малахатка. "ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ НЕОДНОРІДНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ КЕРОВАНИМИ ПРИСТРОЯМИ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ." In THEORETICAL AND EMPIRICAL SCIENTIFIC RESEARCH: CONCEPT AND TRENDS. European Scientific Platform, 2020. http://dx.doi.org/10.36074/24.07.2020.v2.13.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography