Kompenzace jalového výkonu / Korekce účiníku

Vzhledem k rostoucí spotřebě elektřiny je problém jejích úspor stále naléhavější. Zlepšení kvality elektřiny optimalizací účiníku umožňuje snížit náklady a urychlit návratnost investic.
V distribučních sítích nízkého a středního napětí se zlepšení kvality a spolehlivosti napětí dosahuje korekcí účiníku, které se dosahuje úpravou kosinového φ a zvýšením stability napětí pomocí jalového výkonu. Korekce účiníku umožňuje snížit zdánlivý výkon snížením jalového výkonu.
Co je jalový výkon
Elektrická zátěž pracující s magnetickým polem (motory, tlumivky, transformátory, indukční ohřívače, svářecí generátory) způsobuje zpoždění mezi proudem a napětím (fázový posun) v důsledku přítomnosti indukčnosti. Zpoždění má za následek, že proud procházející indukční zátěží si zachovává své znaménko (např. kladné) ještě nějakou dobu poté, co se znaménko napětí již změnilo na záporné. Během této doby mají proud a napětí různá znaménka, což má za následek vznik záporné energie, která se vrací do sítě. Když se obnoví stejné znaménko proudu a napětí, stejné množství energie se vynaloží na vytvoření magnetického pole v indukční zátěži. Tyto výkyvy energie elektromagnetického pole v obvodech střídavého proudu se nazývají jalový výkon. V sítích střídavého proudu (50/60 Hz) se tento proces opakuje 50/60krát za sekundu.
Pro snížení dopadu jalového výkonu na napájecí síť lze k dočasnému uložení výsledné magnetické energie s obrácenou polaritou použít kondenzátory. Pro tento účel se v průmyslových zařízeních s velkým zatížením používají buď tradiční, nebo rozladěné systémy kompenzace jalového výkonu. Tyto systémy se skládají z kondenzátorových jednotek, ve kterých může řídicí zařízení v závislosti na zatížení kondenzátory připojovat nebo odpojovat.
Hlavní komponenty pro automatické kondenzátorové baterie pro kompenzaci jalového výkonu
Řadiče — jsou hlavní součástí systémů pro korekci účiníku. Měří skutečnou hodnotu účiníku a připojují nebo odpojují kondenzátorové baterie, aby dosáhly požadované hodnoty cos φ.
Stykače — Při připojení kondenzátoru k obvodu střídavého napětí vzniká ve větší či menší míře tlumený rezonanční obvod. To způsobuje velký rozběhový proud, výrazně přesahující jmenovitou hodnotu, zejména pokud připojený obvod již obsahuje dříve připojené kondenzátory nebo pokud je na vedení zkrat. Pro snížení rozběhového proudu používají stykače přídavnou kontaktní skupinu, která se sepne o něco dříve než hlavní a omezí velké přepětí rozběhového proudu připojením nabíjecích odporů.
Zároveň se výrazně prodlužuje životnost kondenzátorů a zlepšuje se kvalita elektrické energie, protože omezení rozběhového proudu také pomáhá předcházet poklesům napětí během přechodových procesů.
Kondenzátory – Kondenzátory pro korekci účiníku vytvářejí potřebný fázový předstih protékajícího proudu, což kompenzuje fázové zpoždění v obvodech s indukční zátěží.
Výběr klíčových komponentů Epcos pro řešení v této oblasti naleznete v katalogu CHIP a DIP ve skupině Kompenzace jalového výkonu.
| Společnost „CHIP and DIP“ je oficiálním partnerem společnosti Epcos. Položte otázku a získejte bezplatnou konzultaci od specialistů společnosti Epcos ohledně řešení v oblasti kvality energie a korekce účiníku. |
Užitečné informace
Přehled klíčových komponent EPCOS pro řešení kvality energie a korekce účiníku. Přehled produktů 2010.
Vyhláška Federální tarifní služby ze dne 31. srpna 2010 č. 219-e/6 „O schválení Metodických pokynů pro výpočet rostoucích (snižujících se) koeficientů tarifů za služby přenosu elektrické energie v závislosti na poměru spotřeby činného a jalového výkonu pro jednotlivá zařízení pro příjem energie (skupiny zařízení pro příjem energie) spotřebitelů elektrické energie, používaných k určení povinností stran vyplývajících ze smluv o poskytování služeb přenosu elektrické energie prostřednictvím jediné národní (celoruské) elektrické sítě (smlouvy o dodávkách energie)“
Vyhláška Federální tarifní služby (FTS Ruska) ze dne 21. srpna 2009 N 201-e/1, Moskva „O schválení Metodických pokynů pro stanovení výše úhrady za technologické připojení k elektrickým sítím“
Usnesení vlády Ruské federace ze dne 2. října 2009 č. 785, Moskva „O změnách některých zákonů vlády Ruské federace o fungování maloobchodních trhů s elektřinou“
-
- Prodejny a velkoobchodní oddělení
- Video
- Zprávy
- Katalog značek
- Katalogy autodílů
- Akce a speciální nabídky
- Kalkulačky
- Kontaktujte nás
- Historie firmy
- Dnes „CHIP and DIP“.
- 30 let v oboru e-com
- Kontaktní informace
- Podrobnosti o JSC „CHIP and DIP“
- Rozdělení
- Plánujete se stát dodavatelem?
- Práce ve společnosti CHIP a DIP


Podle předních odborníků může podíl energetických zdrojů na výrobních nákladech u různých druhů výroby dosáhnout až 40 %. To znamená, že v podmínkách neustále rostoucí konkurence a rostoucích cen je nutné zvyšovat energetickou účinnost, aby výrobní podniky mohly úspěšně fungovat. V dnešní ekonomické situaci by se tak přinejmenším zkomplikoval další rozvoj podniku, pokud by se tak nestalo. Důležitost této otázky potvrzují legislativní požadavky na spotřebitele energie stanovené ve federálním zákoně ze dne 23. listopadu 2009 č. 261-FZ „O úsporách energie a zvyšování energetické účinnosti“. Existuje tedy několik závažných argumentů, které nás nutí vážně přemýšlet o vývoji metodiky úspor energie.
Jedním ze způsobů, jak ušetřit energii a zvýšit energetickou účinnost, je řešení problému reaktivní energie. Reaktivní výkon je část celkového výkonu, která slouží k remagnetizaci jader elektromotorů, transformátorů a tlumivek. Jednotka měření jalového výkonu se nazývá voltamper jalový (var) a za ukazatel jeho spotřeby se považuje „kosinus φ“ – poměr činného výkonu k celkovému výkonu.

φ je úhel mezi fázemi proudu a napětí
P – činný výkon
S – plný výkon
Q — jalový výkon
Obrázek znázorňuje směry vektorů výkonu. Hodnota jalového výkonu (Q) závisí na hodnotě úhlu φ.
Přestože je reaktivní energie potřebná k vytvoření magnetických polí, nepřeměňuje se na žádné jiné druhy energie a neustále cirkuluje ve formě obousměrných toků (přepadů) mezi spotřebitelem a generátorem. V důsledku toho dochází k zbytečnému ohřevu kabelů, jader transformátorů a dalších zařízení vedoucích proud, což vede ke ztrátám činné energie a urychlenému stárnutí izolace. Přepady také vytvářejí dodatečné zatížení přenosových sítí a elektráren, což vede ke zvýšeným nákladům na výrobu, přenos a distribuci elektřiny. V tomto ohledu se síťové organizace snaží snižovat své náklady. Vycházejíc ze svých požadavků z nařízení Ministerstva průmyslu a energetiky č. 49 ze dne 22.02.2007 „O postupu pro výpočet hodnot poměru spotřeby činného a reaktivního výkonu“, ukládají spotřebitelům povinnost používat ve svých sítích individuální kompenzátory reaktivní energie.
Kondenzátorové baterie (KBA) jsou po celém světě považovány za nejziskovější a nejsnadněji použitelné kompenzátory jalového výkonu. Tato zařízení nejen umožňují splnit požadavky dodavatelských organizací, ale také výrazně zlepšují kvalitu elektrické energie v podnikové síti snížením zatížení výkonového transformátoru a distribučních zařízení. Kondenzátorové baterie jsou jak akumulátory, tak lokálními zdroji jalové energie, čímž eliminují její přetečení, jak je znázorněno na obrázku níže.


Po zavedení kompenzátorů do sítě se tedy sníží spotřeba celkové energie, eliminují se zbytečné toky jalového výkonu a zvýší se ukazatel cos φ.
DŮSLEDEK ZAVÁDĚNÍ KRM
Shrneme-li všechny výhody použití KRM, včetně výše uvedených, je třeba poznamenat, že použití kondenzátorových jednotek značky SlavEnergo umožňuje:
■ snížit přetížení sítě a zvýšit její spolehlivost;
■ vyhnout se pokutám od dodavatelské organizace za nedodržení účiníku (cos φ);
■ dodržovat legislativní požadavky na zlepšení energetické účinnosti;
■ snížit náklady na energii (snížit spotřebu na 100 % reaktivní části + až 5 % aktivní části);
■ odlehčit výkonový transformátor a rozváděč;
■ zvyšte napětí ve vedení;
■ uvolnění dodatečných rezerv pro zvýšení kapacity odlehčením transformátoru;
■ snížit úroveň nebezpečných vyšších harmonických v síti (k tomuto účelu se používají filtrační kondenzátorové jednotky nebo harmonické filtry);
■ zabraňte přehřátí izolace a použijte vodiče menšího průřezu;
■ eliminovat falešné poplachy ochranných zařízení;
■ usnadnit spouštění energeticky náročných zařízení.
S kondenzátorovými jednotkami pro kompenzaci jalového výkonu vyráběnými společností PC „SlavEnergo“ se můžete seznámit zde