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和半导体器件的发展,利用计算机对电网进行实时检测控制,自动切换补偿电容,可以准确快速地实现无功补偿,达到降低消耗改善供电质量之目的。
二目的意义目前上海供电系统为提高供电效率,提高电能质量,仍在实行对用电户实行功率因数考核,对功率因数不合格用电户实行电量罚款,给用电户造成定的经济负担。
国内用电户有提高功率因数的要求,减少电力罚款,同时也提高电能质量。
与己与社会都有利。
二课题对象目的用途课题对象出口泵站的全部用电负荷由座总变电所供电,总变电所内设配电室变压器室电容器室配电室控制室等。
负荷由该变电所直接供电,负荷由分设于泵房出口泵站水泵运行与电容补偿联动的应用研究课题结题报告内和机修间的两座分变电所供电。
高压开关柜受电,中压开关柜馈电给负荷,开关柜馈电给低压负荷。
总变电所由二路电源供电,采用双电源双变压器方案,二者互为备用,备用率。
主变压器额定容量,共台。
出口泵站最大的单机负荷为立式导叶式半调节混流泵,单机容量为,额定电压,共安装台,用备。
出口泵站电容室分为二段,每段安装电容组,电容组,电容组,每段共。
二段共。
投切方式设有自动原自动从未投入正常使用过,原因是无法准确补偿无功功率手动,功率因数在之间,不能满足供电部门对用户的功率因数考核要求,屡受供电部门罚款。
二目的用途本课题以出口泵站水泵运行与电容补偿联动为对象,目的是通过编程,用控制电容的投切量,使月平均功率因数达到可减少供电部门每月数万元的罚款。
提高电能质量,节约用电。
三设计依据和参考文献设计依据并联电容器装置设计规范供配电系统设计规范工业自动化仪表工程施工及验收规范出口泵站水泵运行与电容补偿联动的应用研究课题结题报告参考文献城市污水处理厂运行控制与维护管理可编程序控制器技术与应用系统设计陈在平可编程序控制器欧姆龙有限公司四研究方法和技术路线研究方法本课题分三个技术阶段展开第阶段为资料分析测试阶段本阶段主要是分析资料,合理组合电容的投切量。
分析计算原装置达到的功率因数值。
分析出口泵站常用时段开泵台数。
计算出口泵站常用时段需补偿的电容量和组合方式。
复核出口泵站高峰流量运行七台泵以上时段,由于无功补偿不足,对出口泵站全月功率因数的影响。
制定合理的控制方案。
第二阶段为选型阶段。
本阶段主要是选择安全稳定性能可靠维护方便性价比较高的。
第三阶段为组态编程调试阶段。
本阶段主要是正确组态,编制控制程序,调试控制设备和出口泵站水泵运行与电容补偿联动的应用研究课题结题报告控制程序。
组态。
编制梯形图。
安装电气控制设备。
总体调试。
二技术路线历史数据数理确定控制方案编程调试修改程序再调试五研究的具体方法内容分析计算原装置达到的功率因数值出口泵站在未进行任何无功补偿时,功率因数为,按原来每台主泵进行无功补偿计算,功率因数为,且未考虑对主变和其它感性负载进行补偿,故补偿不够。
但重新组合无功补偿量,能满足台泵同时运行的补偿。
出口泵站在旱流时,般只有台泵同时运行,能满足旱流时的无功补偿,暴雨时不能满足无功补偿,但暴雨几率较低,经月平衡后,能满足供电部门对用户的功率因数考核要求。
分析出口泵站常用时段开泵台数上海月是台风暴雨季节,也是同时运行台泵以上的几率最高。
今年月麦莎台风尤为突出,特列举出口泵站年月同时运行开泵台数,见下表同时运行台数台累计运行时间小时月比率出口泵站水泵运行与电容补偿联动的应用研究课题结题报告上表可得出同时运行台比率为,台为。
在其它季节同时运行台比率更低,月平均功率因数应能满足供电部门的考核要求。
出口泵站在旱流时,常用时段同时运行台泵数。
能满足月平均的无功补偿。
计算出口泵站常用时段需补偿的电容量和组合方式出口泵站共十台泵,分为南北二段,每段五台泵。
每段配电容各组,电容二组,每段共电容。
按每台泵补偿,功率因数在。
重新组合投切电容量和组合方式见表。
表投切电容量和组合方式开泵台数台电容量和组合方式。
第三阶段为组态编程调试阶段。
本阶段主要是正确组态,编制控制程序,调试控制设备和出口泵站水泵运行与电容补偿联动的应用研究课题结题报告控制程序。
组态。
编制梯形图。
安装电气控制设备。
总体调试。
二技术路线历史数据数理确定控制方案编程调试修改程序再调试五研究的具体方法内容分析计算原装置达到的功率因数值出口泵站在未进行任何无功补偿时,功率因数为,按原来每台主泵进行无功补偿计算,功率因数为,且未考虑对主变和其它感性负载进行补偿,故补偿不够。
但重新组合无功补偿量,能满足台泵同时运行的补偿。
出口泵站在旱流时,般只有台泵同时运行,能满足旱流时的无功补偿,暴雨时不能满足无功补偿,但暴雨几率较低,经月平衡后,能满足供电部门对用户的功率因数考核要求。
分析出口泵站常用时段开泵台数上海月是台风暴雨季节,也是同时运行台泵以上的几率最高。
今年月麦莎台风尤为突出,特列举出口泵站年月同时运行开泵台数,见下表同时运行台数台累计运行时间小时月比率出口泵站水泵运行与电容补偿联动的应用研究课题结题报告上表可得出同时运行台比率为,台为。
在其它季节同时运行台比率更低,月平均功率因数应能满足供电部门的考核要求。
出口泵站在旱流时,常用时段同时运行台泵数。
能满足月平均的无功补偿。
计算出口泵站常用时段需补偿的电容量和组合方式出口泵站共十台泵,分为南北二段,每段五台泵。
每段配电容各组,电容二组,每段共电容。
按每台泵补偿,功率因数在。
重新组合投切电容量和组合方式见表。
表投切电容量和组合方式开泵台数台电容量和组合方式功率因数表采用数据说明出口泵站在未进行任何无功补偿时,功率因数采用出口泵站除主泵外,其它功率按计算表中功率因数是按每台主泵其它功率计算。
从表得出过补偿的可能较小出口泵站水泵运行与电容补偿联动的应用研究课题结题报告同时运行台数越少,功率因数越高,最高为同时运行台时,发生欠补偿,功率因数最低为。
出口泵站在旱流时,同时运行台泵较多,比率为,按同时运行台泵计算,功率因数在。
按此计算,达到月平均功率因数的几率很小。
但是,以上每台主泵是按额定的有功功率计算,在实际中,主泵满负荷运行的几率很小。
若按主泵满负荷的计,同时运行台泵时,功率因数为,那么,达到月平均功率因数是有可能的。
制定合理的补偿控制方案控制方式考虑在特殊的情况下,能更好地进行补偿,采用手动和自动二种控制方式。
均衡使用电容每段二组电容采用循环轮换投切,尽量使电容均衡使用,延长电容的使用寿命。
故障处理故障信号由电容柜发出。
当组电容发生故障时,瞬时切断该组电容的运行,其它电容组仍可自动控制。
故障时,发出故障灯光信号。
保护方案设有过流欠压过压短路保护。
避开投切峰值出口泵站水泵运行与电容补偿联动的应用研究课题结题报告每组电容投切延时长短各不相同,避开上次投切引起的峰值。
间隔不小于秒。
精简控制电容组设为长投,采用手动控制。
在零台泵运行时,补偿主变和其它感性负载。
选型国外不同厂家不同型号的可编程控制器纷纷拥入国内自控市场。
各家产品以其运行速度快编程简单更改运行方式方便运行可靠故障率低等优点,很快在全国企业自控系统中得到广泛应用。
其中日本公司的可编程控制器由于价格相对较低,使用率更高。
公司的是体化组型的,单元装配点点输入,点输出,属小型。
可实现平稳输入输出动作的输入滤波器功能,防止因输入信号抖动以及外部干扰而造成的误动作。
由于采用快闪用公司的软件编制梯形图。
无电池内存支持得以实现,使维护更简便。
有快速响应输入输出功能,最小脉冲。
有定时器高速计数器中断模拟设定电位器自诊断等功能。
能与计算机通讯,与上位链接通讯,设有接口。
出口泵站水泵运行与电容补偿联动的应用研究课题结题报告高可靠性丰富的接口模块编程简单易学安装简单,维修方便价格便宜。
完全能适用出口泵站水泵运行与电容补偿联动的控制要求。
组态通讯软件用公司的,设置通讯端口内存等。
编程软件用公司的,具有点输入,点输出,实际使用点输入,点输出,预留量达。
组态见下图出口泵站水泵运行与电容补偿联动的应用研究课题结题报告编制梯形图流程图转入自动控制复位预置出口泵站水泵运行与电容补偿联动的应用研究课题结题报告梯形图编制后离线仿真调试梯形图编制后,制作仿真装置,模拟泵各种运行组合电容柜故障等,通过仿真调试,修改完善程序,确保程序的正确性和可靠性。
出口泵站水泵运行与电容补偿联动的应用研究课题结题报告安装电气控制设备工作电源采用隔离变压器供电,与电网隔离。
外部继电器采用小型高灵敏继电器。
联机调试检查各电缆连接正确牢固。
由于通过仿真调试,联机调试次成功。
经二个月的运行,未出现次故障,投切符合设计要求。
结论出口泵站年月用电情况见下表出口泵站用电情况年月年月线号东农有功电表东农无功电表东凌有功电表东凌无功电表东农有功电表东农无功电表东凌有功电表东凌无功电表前月电表读数本月电表读数倍率本月用电量本月总有功用电量本月总无功用电量本月总灯电用电量本月总用电量功率因数本月总运行小时本月总输送量从联机调试和二个月运行情况得出通过编程,用控制电容的投切量,使月平均功率因数达到未受到供电部门的电力罚款出口泵站水泵运行与电容补偿联动的应用研究课题结题报告月平均功率因数提高,提高了电能质量,节约了用电。
出口泵站水泵运行与电容补偿联动的应用研究课题结题报告出口泵站水泵运行与电容补偿联动的应用研究课题结题报告目录摘要出口泵站水泵运行与电容补偿联动的应用研究课题结题报告立题依据和目的意义立题依据二目的意义二课题对象目的用途课题对象二目的用途三设计依据和参考文献四研究方法和技术路线研究方法二技术路线五研究的具体方法内容分析计算原装置达到的功率因数值分析出口泵站常用时段开泵台数计算出口泵站常用时段需补偿的电容量和组合方式制定合理的补偿控制方案选型组态编制梯形图安装电气控制设备联机调试结论出口泵站水泵运行与电容补偿联动的应用研究课题结题报告摘要在国民经济快速增长的拉动下,中国电力需求增长强劲,中国目前已经成为世界电力生产和消费大国。
电能质量超出标准,会对发电厂电网电力用户产生不同类型的损害或负面影响,如何保证或提高电能质量,是发供用电各级部门认真思考的问题。
利用计算机对电网进行实时检测控制,自动切换补偿电容,可以准确快速地实现无功补偿,达到降低消耗改善供电质量之目的。
出口泵站最大的单机容量为,额定电压,共安装台泵。
出口泵站电容室
