Значај реактивне снаге у мрежи електроенергетског система

Испробајте Наш Инструмент За Елиминисање Проблема





Значај реактивне снаге расте са растућом потражњом за електрична струја од стране многих домаћих и индустријских комуналних предузећа, у мрежи електроенергетских система. Стабилност и поузданост електроенергетског система зависе од управљања реактивном снагом.

Потребно је производити енергију на ефикаснији, поузданији и економичнији начин. Ефикасан начин испоруке електричне енергије користи технологије попут ЧИЊЕНИЦА ( Флексибилни систем преноса наизменичне струје ), СВЦ (статичка компензација напона) итд. За одржавање стабилности напона, високог фактора снаге и мање губитака у преносу. Реактивна снага игра пресудну улогу у мрежи електроенергетских система.




Значај реактивне снаге

Значај реактивне снаге

Системи напајања наизменичном струјом производе и троше две врсте електричне енергије: активну и реактивну. Стварна снага или активна снага је права снага која се даје било ком оптерећењу. Обавља користан посао попут осветљења лампи, ротирајућег мотора итд.



С друге стране, реактивна снага је замишљена снага или привидна снага, која не обавља никакав користан посао, већ се једноставно помера напред и назад у водовима електроенергетског система. То је нуспродукт система наизменичне струје и произведен је од индуктивних и капацитивних оптерећења. Постоји када постоји фазни помак између напона и струје. Мери се у јединицама волт-ампера реактивног (ВАР).

3 разлога зашто је реактивна снага важна

1. Контрола напона

Опрема електроенергетског система је пројектована да ради у оквиру ± 5% номиналних напона. Колебања нивоа напона доводе до неисправности различитих уређаја. Високи напон оштећује изолацију намотаја, док ниски напон узрокује лоше перформансе различите опреме попут слабог осветљења затамњења, прегревања асинхроних мотора итд.


Ако је потреба за снагом већа од оне коју испоручују далеководи, струја повучена из водова за напајање расте на виши ниво, што доводи до драстичног пада напона на крајњој страни пријама. Ако се овај низак напон даље смањи, то доводи до прекида рада агрегата, прегревања мотора и квара друге опреме.

Да би се то превазишло, реактивну снагу треба доводити у оптерећење стављањем реактивних индуктора или реактора у далеководе. Капацитет ових реактора зависи од количине привидне снаге која се мора испоручити.

Регулација напона реактивном снагом

Регулација напона реактивном снагом

Ако је потреба за енергијом мања од испоручене јалове снаге, напон оптерећења расте на виши ниво што доводи до аутоматског искључивања опреме за пренос, ниског фактор снаге , изолациони кварови каблова и намотаја различитих механичких уређаја.

Да би се ово превазишло, додатна јалова снага доступна у систему мора бити надокнађена. Разна опрема за компензацију су синхрони кондензатори, ранжирни кондензатори, серијски кондензатори и други ПВ системи. Ови уређаји убризгавају капацитивну јалову снагу да би надокнадили индуктивну јалову снагу у систему.

Из горње дискусије можемо рећи да је привидна снага потребна за одржавање нивоа напона у границама за стабилност преносних система.

2. Електрична искључења

Електрична искључења

Електрична искључења

Неколико електричних застоја, попут оног у Француској током 1978. године, североисточним земљама 2003. године, многим деловима Индије током 2012. године, приметили су да је недовољна реактивна снага на електроенергетском систему главни разлог за нестанак електричне енергије. Ово је повишено јер је потражња за привидном снагом необично велика због преноса на велике удаљености.

То на крају доводи до гашења различите опреме и производних јединица због ниских напона. Дакле, да би се осигурао исправан рад електричног система, у њему мора бити присутна довољна количина реактивне снаге.

3. Правилан рад различитих уређаја / машина

Правилан рад различитих уређаја машина

Правилан рад различитих уређаја машина

Трансформатори, мотори, генератори и други електрични уређаји захтевају реактивну снагу да би произвели магнетни флукс. То је зато што је стварање магнетног флукса неопходно да би ови уређаји могли да обављају користан посао. На горњој слици реактивна снага, означена црвеном бојом, помаже у стварању магнетног поља у мотору, али доводи до смањења фактора снаге. Због тога је постављен кондензатор који надокнађује индуктивну реактивну снагу испоруком капацитивне реактивне снаге.

Извори и судопери реактивне снаге

Већина опреме која је повезана на системе за напајање електричном енергијом троши или производи привидну снагу, али не контролише ниво напона. Генератори електрана генеришу и активну и реактивну снагу, док кондензатори убризгавају реактивну снагу да би одржали ниво напона. Неки од извора и судопера дати су на доњем дијаграму.

Извори и судопери реактивне снаге

Извори и судопери реактивне снаге

2 Врсте извора

Постоје две врсте извора јалове енергије, наиме динамички и статички извори јалове енергије.

Динамички извори реактивне снаге

Ту спадају опрема и уређаји за пренос који су способни да брзо реагују на промене реактивне снаге убризгавањем или обезбеђивањем довољне количине реактивне снаге у електрични систем. Ови су скупи, а неки од ових уређаја дати су у наставку.

• Синхрони генератори: У зависности од напона побуде, генеришу се активна и реактивна снага у синхроним машинама. АВР-ови (аутоматски напонски регулатори) користе се за контролу реактивне снаге у радном опсегу ових машина.

• Синхрони кондензатори: То су врсте малих генератора, који се користе за производњу реактивне снаге без стварања стварне снаге.

• ССД уређаји: Ту спадају претварачи снаге и уређаји као што су ЧИЊЕНИЦЕ СВЦ уређаји.

Статички извори реактивне снаге

То су јефтини уређаји и одговор на варијације јалове снаге је нешто мањи од динамичких уређаја за напајање. Неки од статичких извора дати су у наставку.

• Капацитивни и индуктивни компензатори: Састоје се од неких ранжирних кондензатора и индуктора који су повезани на систем ради подешавања напона система. Кондензатор ствара привидну снагу док индуктор апсорбује реактивну снагу.

• Подземни каблови и надземни водови: Струја која пролази кроз каблове и надземне водове ствара нето магнетни ток који генерише реактивну снагу. Лако оптерећени вод делује као генератор реактивне снаге, док јако оптерећени вод делује као апсорбер реактивне снаге.

• ПВ системи: Користе се за убризгавање активне снаге, као и за компензацију хармоничне и реактивне снаге у мрежним системима фотонапонском снагом.

Разни судопери реактивне снаге

Реактивну снагу коју генеришу генератори и други извори апсорбују нека од оптерећења која су дата у наставку. То узрокује губитке на овим уређајима, па су уређаји за компензацију неопходни за постављање на ова оптерећења.

• Индукциони мотор (Пумпе и вентилатори)
• Трансформатори
• Под побуђеним синхроним машинама
• Јако оптерећени далеководи

Овде се ради о важности реактивне снаге. Желео бих да захвалим читаоцима што су потрошили време на овај чланак. Ево питања за заинтересоване читаоце - Шта је фактор снаге и како можемо постићи компензацију фактора снаге.Одговоре је потребно написати у одељак за коментаре испод.

Фото кредити:

Значај реактивне снаге од учитељ
контрола старог дела реактивном снагом сари-енергија
Електрична искључивања од лоннипаул
Правилан рад различитих уређаја / машина ванријнелецтриц
Извори и судопери реактивне снаге цхеерс4алл