ПРЕОДНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ВКЛУЧУВАЊЕ НА КОНДЕНЗАТОРСКИТЕ БАТЕРИИ КАЈ ЕЛЕКТРОЛАЧНАТА ПЕЧКА

Σχετικά έγγραφα
М-р Јасмина Буневска ОСНОВИ НА ПАТНОТО ИНЖЕНЕРСТВО

ЈАКОСТ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ

ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ВИСОКОНАПОНСКИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ (III година)

46. РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА април II година (решенија на задачите)

ПОДОБРУВАЊЕ НА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ИСПИТНА СТАНИЦА ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ

НАПРЕГАЊЕ ПРИ ЧИСТО СМОЛКНУВАЊЕ

37. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2013 основни училишта 18 мај VII одделение (решенија на задачите)

КОМПЕНЗАЦИЈА НА РЕАКТИВНА МОЌНОСТ

Предизвици во моделирање

I. Теорија на грешки

Анализа на преодниот период на прекинувачите кај Н топологија на сериски резонантен конвертор при работа со уред за индукционо загревање

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

СТУДИЈА НА РЕАЛЕН СЛУЧАЈ НА ВЛИЈАНИЕТО НА ДИСПЕРЗИРАНОТО ПРОИЗВОДСТВО ВРЗ СН ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА

МЕТОДИ ЗА ДИГИТАЛНО ДИРЕКТНО ФАЗНО УПРАВУВАЊЕ НА СЕРИСКИ РЕЗОНАНТНИ ЕНЕРГЕТСКИ КОНВЕРТОРИ

КОМПЕНЗАЦИЈА НА РЕАКТИВНАТА ЕНЕРГИЈА КАЈ ИНДУСТРИСКИ ПОТРОШУВАЧИ И ТЕХНИЧКИ-ЕКОНОМСКИТЕ ПРИДОБИВКИ ОД НЕА

σ d γ σ M γ L = ЈАКОСТ 1 x A 4М21ОМ02 АКСИЈАЛНИ НАПРЕГАЊА (дел 2) 2.6. СОПСТВЕНА ТЕЖИНА КАКО АКСИЈАЛНА СИЛА Напонска состојаба

Регулација на фреквенција и активни моќности во ЕЕС

ПРИМЕНА НА FACTS УРЕДИ ЗА РЕДНА И НАПРЕЧНА КОМПЕНЗАЦИЈА НА РЕАКТИВНА МОЌНОСТ ВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ МРЕЖИ

СТАНДАРДНИ НИСКОНАПОНСКИ СИСТЕМИ

Извори на електрична енергија

45 РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2012 II година (решенија на задачите)

ЗАДАЧИ ЗА УВЕЖБУВАЊЕ НА ТЕМАТА ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА 8 ОДД.

а) Определување кружна фреквенција на слободни пригушени осцилации ωd ωn = ω б) Определување периода на слободни пригушени осцилации

Примена на Matlab за оптимизација на режимите на работа на ЕЕС

46. РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА април III година. (решенија на задачите)

ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА

ПЕТТО СОВЕТУВАЊЕ. Охрид, 7 9 октомври 2007

ИЗБОР НА ОПТИМАЛНА ЛОКАЦИЈА НА 400/110 kv РЕГУЛАЦИОНИ АВТО-ТРАНСФОРМАТОРИ ВО ЕЕС НА РМ

Во трудот се истражува зависноста на загубите во хрватскиот електроенергетски систем од

МОДЕЛИРАЊЕ НА ПРЕОДНИ ПРОЦЕСИ ПРИ КОМУТАЦИИ СО MATLAB/Simulink

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА. Влажен воздух 3/22/2014

ВЕРОЈАТНОСТ И СТАТИСТИКА ВО СООБРАЌАЈОТ 3. СЛУЧАЈНИ ПРОМЕНЛИВИ

L кплп (Калем у кплу прпстпперипдичне струје)

ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА СО ВЕНТИЛАТОРИТЕ ВО ЦЕНТРАЛНИОТ СИСТЕМ ЗА ЗАТОПЛУВАЊЕ ТОПЛИФИКАЦИЈА-ИСТОК - СКОПЈЕ

Анализа на мрежите на ЈИЕ во поглед на вкупниот преносен капацитет

Заземјувачи. Заземјувачи

шифра: Филигран Истражувачки труд на тема: Анализа на мала хидроцентрала Брајчино 2

ПЕТТО СОВЕТУВАЊЕ. Охрид, 7 9 октомври 2007 АНАЛИЗА НА ТРАНЗИЕНТИ ПОЈАВИ КАЈ СПЕЦИЈАЛНИ ТРАНСФОРМАТОРИ

АНАЛИЗА НА АТМОСФЕРСКИ ПРЕНАПОНИ ВО ТС АЕРОДРОМ СО ПРОГРАМОТ EMTP

Анализа на триаголници: Упатство за наставникот

ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА

ИСПИТУВАЊЕ НА СТРУЈНО-НАПОНСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ФОТОВОЛТАИЧЕН ГЕНЕРАТОР ПРИ ФУНКЦИОНИРАЊЕ ВО РЕАЛНИ УСЛОВИ

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА на NMR спектри. Асс. д-р Јасмина Петреска Станоева

ПЕТТО СОВЕТУВАЊЕ. Охрид, 7 9 октомври 2007 СОВРЕМЕН СТАТИЧКИ ВОЗБУДЕН СИСТЕМ ЗА СИНХРОН ГЕНЕРАТОР СО ДИГИТАЛЕН РЕГУЛАТОР НА НАПОН

7. ОСЦИЛОСКОП 7.1. ПРИНЦИП НА РАБОТА

ЗБИРКА ЗАДАЧИ ПО ПРЕДМЕТОТ ТЕХНИКА НА ВИСОК НАПОН II

АНАЛИТИЧКИ МЕТОД ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДОВЕРЛИВОСТA НА ДИСТРИБУТИВНИTE СИСТЕМИ

Методина гранични елементи за инженери

ЗБИРКА НА ОДБРАНИ РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ОД ОБЛАСТА НА СИНТЕЗАТА НА СИСТЕМИ НА АВТОMАТСКО УПРАВУВАЊЕ

45 РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2012 III година (решенија на задачите)

8. МЕРНИ МОСТОВИ И КОМПЕНЗАТОРИ

C кплп (Кпндензатпр у кплу прпстпперипдичне струје)

Избор на димензии и конфигурација на мрежестиот заземјувач во ТС 220/6 Антеа Албанија

ШЕМИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТИТЕ БРОЕВИ

4.3 Мерен претворувач и мерен сигнал.

Современа постапка за оптимален избор на мрежест заземјувач кај постројките ВН/ВН и ВН/СН

ТРЕТО СОВЕТУВАЊЕ Охрид 3 6 октомври 2001

3. ПРЕСМЕТКА НА КРОВ НА КУЌА СО ТРИГОНОМЕТРИЈА

56. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2013 Скопје, 11 мај I година (решенија на задачите)

АКСИЈАЛНО НАПРЕГАЊЕ Катедра за техничка механика и јакост на материјалите

6. СОВЕТУВАЊЕ. Охрид, 4-6 октомври 2009

ВЛИЈАНИЕ НА ВИСОКОНАПОНСКИ ВОДОВИ ВРЗ ЗАЗЕМЈУВАЧКИОТ СИСТЕМ НА КАТОДНАТА ЗАШТИТА НА ЦЕВКОВОДИТЕ

Од точката С повлечени се тангенти кон кружницата. Одреди ја големината на AOB=?

ДИНАМИЧКИ РЕЖИМ НА РАБОТА НА ВЕТЕРНА ФАРМА

SFRA ТЕСТ ЗА МЕХАНИЧКА ПРОЦЕНКА НА АКТИВНИОТ ДЕЛ КАЈ ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ

ЗБИРКА ЗАДАЧИ ПО ТЕОРИЈА НА ДВИЖЕЊЕТО НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА

ДРВОТО КАКО МАТЕРИЈАЛ ЗА

МОДЕЛИРАЊЕ НА РАБОТАТА НА РЕВЕРЗИБИЛНИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ ВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ

Ветерна енергија 3.1 Вовед

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НОВ СИСТЕМ ЗА НЕПРЕКИНАТО НАПОЈУВАЊЕ ВО МЕПСО

Етички став спрема болно дете од анемија Г.Панова,Г.Шуманов,С.Јовевска,С.Газепов,Б.Панова Факултет за Медицински науки,,универзитет Гоце Делчев Штип

Решенија на задачите за I година LII РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 мај 2009.

2. КАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕРНИТЕ УРЕДИ

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА АНАЛИЗА И ПРЕСМЕТКА НА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА СИЛА КАЈ МОДЕЛ НА СИНХРОН ЛИНЕАРЕН МОТОР ПО МЕТОД НА КОНЕЧНИ ЕЛЕМЕНТИ

2. Просечната продажна цена на електрична енергија по која АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика, ги снабдува потрошувачите за 2018 година од:

НУМЕРИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ НА ГАЛАКСИИ

АНАЛИЗА НА ДОВЕРЛИВОСТА НА РАДИЈАЛНИ ДИСТРИБУТИВНИ МРЕЖИ СО ПРИМЕНА НА МОНТЕ КАРЛО СИМУЛАЦИИ

ИЗБОР НА ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОР ЗА МЕТАЛНА КОМПАКТНА ТРАФОСТАНИЦА

БИОФИЗИКА Електромагнетизам. Доцент Др. Томислав Станковски

МОДЕЛИРАЊЕ НА DC/DC КОНВЕРТОРИ ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ЕДНОНАСОЧНИ МОТОРИ СО КОМПЈУТЕРСКА СИМУЛАЦИЈА COMPUTER SIMULATION AND MODELING OF DC/DC CONVERTERS

МОДЕЛИРАЊЕ СО СТРУКТУРНИ РАВЕНКИ И ПРИМЕНА

ПРИМЕНА НА МЕНАЏМЕНТ НА РИЗИК ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКИ ВО ЕНЕРГЕТСКИ КОМПАНИИНАПАТСТВИЈА

Техника на висок напон 2 ПРОСТИРАЊЕ НА БРАНОВИ ПО ВОДОВИ

Бесмртноста на душата кај Платон (II)

налазе се у диелектрику, релативне диелектричне константе ε r = 2, на међусобном растојању 2 a ( a =1cm

Развоj на систем за следење на точка на максимална мо`кност

ПИСМЕН ИСПИТ АРМИРАНОБЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ 1 БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ АРМИРАН БЕТОН

СОДРЖИНА 1. ОСНОВНИ ПОИМИ ОД ПОДАТОЧНОТО РУДАРЕЊЕ УЧЕЊЕ НА ПРЕДИКТИВНИ МОДЕЛИ...9

56. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2013 Скопје, 11 мај IV година (решенија на задачите)

4. МЕРНИ ПРЕОБРАЗУВАЧИ НА ЕЛЕКТРИЧНИ ВО ЕЛЕКТРИЧНИ ГОЛЕМИНИ

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП

Душан Чакмаков. Веројатност

TEHNIKA NA VISOK NAPON 1 predavawa 2012 g.

ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА

Секундарните еталони се споредуваат (еталонираат) со примарните, а потоа служат за проверка (споредба или калибрирање) на работните еталони.

RRLC МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ХЛОРОГЕНА КИСЕЛИНА ВО ПРОИЗВОДОТ CIRKON

АНАЛИЗА НА ПОЈАВИ ВО АВТОТРАНСФОРМАТОР 400/115 kv, 300 MVA

ЛАМБЕРТОВА ФУНКЦИЈА ГРАФИК, ПРЕСМЕТКИ И ПРИМЕНА. Емилија Целакоска 1 1. ВОВЕД

7.1 Деформациони карактеристики на материјалите

Универзитет св.кирил и Методиј-Скопје Природно Математички факултет. Семинарска работа. Предмет:Атомска и нуклеарна физика. Тема:Фотоелектричен ефект

Transcript:

8. СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 4 септември Бранко Наџински Илија Хаџидаовски Макстил АД ПРЕОДНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ВКЛУЧУВАЊЕ НА КОНДЕНЗАТОРСКИТЕ БАТЕРИИ КАЈ ЕЛЕКТРОЛАЧНАТА ПЕЧКА КУСА СОДРЖИНА Во овој труд е разгледан случајот на преодниот процес при вклучување на филтрите односно кондензаторските батерии за компензација на реактивна електрична енергија кај електроенергетскиот систем за електролачната печка. Често пати кондензаторските батерии во комбинација со индуктивитети, поред тоа што се коректори на факторот на моќност се и филтри за вишите хармоници. Во овој систем постојат два филтри за филтрирање на вишите хармоници и тоа за третиот и четвртиот хармоник. Во случајов се разгледува работата на системот како едностепена кондензаторска батерија. При тоа се разгледани и анализирани струите и напоните при вклучување и исклучување. Ова е неопходно да се направи за вакви системи за подобро димензионирање на опремата и заштитните елементи во системот. Клучни зборови: преодни процеси, кондензаторски батерии 1 ВОВЕД Присуството на кондензаторите во мрежата предизвикуваат одредени режими, од кои меѓу најважните спаѓа вклучувањето на кондензаторот што е пратено со струи на вклучување кои се повеќе од десетина пати поголеми од номиналните вредности па мораат посебно да се проучуваат и анализираат. Овие струи на вклучување се карактеризираат со многу висока амплитуда, голема стрмнина на пораст, голема фреквенција и како такви предизвикуваат значително напрегање на кондензаторските батерии. Со стандард е утврдено максималната струја при вклучување да биде Iax 1 I cn. Проверката на исполнувањето на овој услов е неопходна за да се утврди потребата од вградување на пригушница или да се превземат други мерки за ограничување на струјата на дозволено ниво. ПРОЦЕСИ ПРИ ВКЛУЧУВАЊЕ НА КОНДЕНЗАТОРСКИ БАТЕРИИ.1 Општи поими Се разгледува едноставната шема од сликата 1 која се состои од синусоидален извор на напон, активен отпор индуктивитет и капацитет на кондензаторската батерија. Нека напонот на мрежата биде: u t) = U cos ω t + λ).1) Каде е: U =. Ul и U l - линиски напон за трофазен систем и λ е агол на вклучување 3 C4-7R 1/1

MAKO CIGRE 13 C4-7R 3/1 Бидејки секогаш се чека подолго време во случај за 3 kv повеке од 15мин.) за батериите да бидат испразнети пред да се вклучат повторно, односно кога е Uco, втората преодна компоненета практично не постои. Вкупната струја при вклучување на батериите би била: i t ) = i t ) i 1 t ).7) i t) = s + p Односно според.4), 3.5): U αt e ω sinω t ω sinωt L ω ω ) Ако се земе дека ω/ ω о) е многу мало се добива: ) U i t).sinωt.9) ω L Од релациите.4),.5) и.6) произлегува дека најголемо влијание врз струјата на вклучување има преодната компонента на струјата. Оваа констатација вреди толку повеке затоа што анализата е направена за најнеповолна ситуација односно за λ =. Но со оглед дека се работи за трофазен систем, секогаш ке има барем една фаза чие вклучување ке биде блиску до λ =. Ако се споредат темените вредности на струјата од наведените релации ќе се констатира дека односот на амплитудата на преодната.5) и стационарната.4) компонента на струјата изнесува ω / ω од што следува дека максималната вредност на струјата на вклучување на кондензаторската батерија е приближно за ω / ω поголема од максималната вредност на струјата во стационарна состојба..3 Пресметка на напоните Да ги разгледаме сега напонските прилики при вклучување на батериите. При вклучување на кондензаторските батерии напонот што се јавува на батериите е важен за анализа, бидејки и тој во одредени моменти може да се третира како пренапон затоа што ги надминува номиналните вредности. Напонот на кондензаторската батерија према сликата и релациите.) и.3) е: ω p.cos λ ω.sin λ) p + α U c p) = U + u c.1) p + ω ). p + αp + ω ) p + αp + ω Со решавање и упростување на релацијата 1.) во временска област се добива решение кое во општ облик е: u c cs cp1 + cp t t) = u t) + u t) u ).11) Ако се направи истата анализа како и за првата преодна компонента на струјата произлегува дека најголемата вредност на амплитудата U p1 се јавува кога и најголемата вредност на I p1 односно за λ =. Со оглед на тоа што активниот отпор е мал, тогаш и ω е мало, па со понатамошно упростување се добива: u За стационарната компонента: ω t) = U cosωt.13) ω ω cs За првата преодна компонента:.8)

MAKO CIGRE 13 C4-7R 6/1 Табела 1 Таблични и пресметани вредности III ХАРМОНИК IV ХАРМОНИК L 13.3 H L 16.4 H C 87.3 μf C 39.7 μf R. Ω R. Ω ω 98.4 Hz ω 1 39.3 Hz α.75 α.61 U 4.45 kv U 4.45 kv Q 8. MVAr Q 1. MVAr I 54. A I 31. A Карактеристиките на една батерија се следните: Q=7 kvar; I n =75A; C=3.8μF; U n =9 67V 3. Струјни прилики Врз основа на сите претходни изрази и податоците од табелата 1 може да се добијат конкретни вредности на струите и напоните при вклучување на нашиот систем. Вредноста на струјата што системот ја зема од мрежата ке биде: i v t) = i t) + i ) 3.1) 3 3 4 t каде е: i ) струја за III хармоник ; i ) струја за IV хармоник 3 t Користејки го ова и.8) за третиот хармоник добиваме: 75t i t) =.41 e 98sin98 t) 314sin314 t)) 4 t Струја на III хармоник Ist) 4 3 1 A -1,,144,88,43,576,7,864 1,8 1,15 1,96 1,44 1,584 1,78 1,87,16,16,34,448,59,736,88 3,4 3,168 3,31 3,456 - -3-4 Слика 5 Текот на струјата за III хармоник За да може да се одреди максималниот пик на струјата од графикот јасно е дека треба да се разгледа графикот во првите 5. Максималниот пик на амплитудата на струјата на вклучување за третиот хармоник би била за t=.153сек со вредност: 3 75t i t) =.41 e 98sin98*.153) 314sin314*.153 t)) = 961A За четвртиот хармоник аналитичкиот израз за струјата би бил:

MAKO CIGRE 13 C4-7R 7/1 4 61t i t) = 1.4 e 139sin139 t) 314sin314 t)) I3 4 3 1-1 - -3-4,,1,4,36,48 6,7,84,96,18,1,13,144,156,168,18,19,4,16,8,4,5 Слика 6 Текот на струјата за III хармоник во првите 5 s Струја на IV хармоник I4t) 15 1 5 A -5,,18,16,34,43,54,648,756,864,97 1,8 1,188 1,96 1,44 1,51 1,6 1,78 1,836 1,944,5,16,68,376,484,59,7,88,916 3,4 3,13 3,4 3,348 3,456-1 -15 - Слика 7 Текот на струјата за IV хармоник Од графиците на сликите 7 и 8 за текот на струјата по претходниот израз, се добива за која вредност на t се јавува максималната амплитуда и колку таа изнесува. Максималниот пик на амплитудата на струјата на вклучување за четвртиот хармоник би била за t=.14 s со вредност: 61t i4 t) = 1.4 e 139sin139*.14) 314sin314*.14) ) = 1581A Ако ја разгледуваме вкупната или збирна струја нејзиниот графички приказ ќе биде како на слика 9 и слика 1. Од графиците се гледа текот на струјата во поодделните батериски групи како и вкупната струја. Со оглед на тоа што во конкретниот случај имаме едновремено вклучување на двете батериски групи од интерес е да се разгледа вкупната струја која е меродавна за димензионирање и избор на прекинувачот.

MAKO CIGRE 13 C4-7R 8/1 I4 15 1 5-5,,11,,33,44,55,66,77,88,99,11,11,13,143,154,165,176,187,198,9,,31,4,53-1 -15 - Слика 8 Текот на струјата за IV хармоник во првите 5 s I V =I 3 +I 4 5 4 3 1 A -1,,14,8,31,416,5,64,78,83,936 1,4 1,144 1,48 1,35 1,456 1,56 1,664 1,768 1,87 1,976,8,184,88,39,496,6,74,88,91 3,16 3,1 3,4 3,38 3,43 - -3-4 -5 Слика 9 Текот на вкупната струја Вкупната струја низ прекинувачот е збир од двете струи на хармониците. Максималниот пик на амплитудата на вкупната струјата на вклучување би била за t=.44 s со вредност: I =381A. Разгледувајки ги струите може да се констатира дека пикот на струјата повеќекратно ја надминува стационарната вредност, но тие пикови се само неколку и нивното траење е многу кратко <1s) и исчезнуваат после.5сек. Ако го разгледаме изразот.8) од него ке произлезе дека после време: ln.1) t = 3.) α Максималната вредност на струјата ке биде поголема само за помалку од 1% од нејзината стационарна вредност која и понатаму ке се намалува со текот на времето. За третиот хармоник важи t1% = 3.1 s, а за четвртиот хармоник важи t1% = 3.8 s.

MAKO CIGRE 13 C4-7R 9/1 Iv 5 4 3 1 A -1,,14,8,4,56,7,84,98,11,16,14,154,168,18,196,1,4,38,5,66,8,94,38,3,336,35,364 378,39,46 - -3-4 -5 Слика 1 Текот на збирната струја во првите 5 s Опаѓање на преодната компонента на струјата 11 1 9 8 7 6 5 4 3 1,,3,6,9 1, 1,5 1,8,1,4,7 3, 3,3 3,6 3,9 4, 4,5 % P4%) P3%) Слика 11 Амплитудата на преодната компонента 3. Напонски прилики Сега ги разгледуваме напоните што се јавуваат при вклучување на батериите,чиј општ облик е даден со 3.3): ω u t U t αt c ) =.cosωt e α cosωt) + uce cos ωt 3.3) ω ω Заменувајки ги вредностите за III и IV хармоник во изразот 3.3) ги добиваме графиците на напоните на сликите: 1, 13, 14,15 и 16.

MAKO CIGRE 13 C4-7R 1/1 Текот на напонот на батериите C3 6 4 V - 1 1 3, -4-6 Слика 1 Напонот на C3 Од сликата 1 се гледа дека: U 3 = 5991V U за t=. s. Напонот се стабилизира заедно со струјата што е и разбирливо. Напон на батериите UС3 6 4 V - 55 55 4 55 8 55 13 55 17 55 1 55 5 55 9 55 34 55 38 55 4 55 46 55 5 55 55 55 59 55 63 55 67 55 71 55 76 55 8 55 84 U Uc3; Uco= -4-6 Слика 13 Напонот на C3 во стационарна состојба

MAKO CIGRE 13 C4-7R 11/1 Напон на батериите UC3 6 4 V - - 88 -,44,,44,88,13,176,,64,38,35,396,44,484,58,57,616,66,74,748 U Uc3; Uco= -4-6 Слика 14 Напонот на C3 во преоден период Tekot na naponot na bat er i i t e С 4 6 4 V -,,34, 1 1 1 1,9 3,14-4 -6 Од сл.15 се гледа дека Слика 15 Напонот на C 4 U = U за t=.18 s. Пренапоните што се јавуваат 4 49847V при вклучување на разгледуваните батерии не се поголеми од U. Извршените пресметки прикажани табеларно: Табела Таблични и пресметани вредности III харм IV харм Ефект. Стационарна струја 54. A 31. A Максимална темена струја 961. A 1 581. A Време кога се јавува макс тем. стр.153.14 Максимален темен напон на батер. 5 991. V 49 847. V Време кога се јавува макс напон..18 Вкупна макс. почетна струја III + IV.44 3 81. A

MAKO CIGRE 13 C4-7R 1/1 Напон на батериите U c4 6 4 V -,88 -,58 -,8,,3 6,9,1 15,18,1 4,7,3,33,36,39,4,45,48,51 54,57,6,63 66,69 7,75,78 Uc4; Uco= U -4-6 Сл.16. Напонот на C 4 во преодниот период 4 ЗАКЛУЧОК Во разгледуваниот конкретен случај се добиени приближно точни вредности за струјата и напонот на батериите при нивното вклучување. Се гледа дека врвната струја при уклучување ја надминува стационарната вредност повекекратно, но нејзиното времетраење е мало. Пренапонот на батериите за третиот хармоник е околу 51 kv и се јавува после., а на батериите за четвртиот е нешто помал и е околу 5 kv и се јавува после.18. Важно е да се забележи дека осцилациите се резултат на сопствената фреквенцфија на системот ω и L ). Нивното исчезнување претставува експоненцијална функција и зависи од односот α = R. L Сите овие вредности се добиени, како што е и нагласено, за најлош случај на вклучување на батериите. За сите останати случаи резултатите ке бидат поповолни во поглед на големината на почетната струја и напон. Во нашиот случај батериите можат да се уклучуваат само едновремено. Во случај да се овозможи степенасто уклучување тогаш ке се добијат поповолни резултати, што ке биде предмет за понатамошна анализа. 5 ЛИТЕРАТУРА [1] M. Šodan. Kopenzacija jalove snage, ETF-ZVNE Zagreb, 1985. [] DUCATI Energija, Low voltage power factor correction capacitors and equipent, catalog, 1-11. [3] Ivan Sarajčev. Kopenzacija reže kondenzatoria u prijelazno stanju, agistarski rad, Zagreb, 198. [4] Ljuboir Božiković. Industrijsko postrojenje kao izvor viših haronika, agistarski rad, Zagreb, 1986. [5] Ivo Uglešić. Tehnika visokog napona, predavanja, FER-ZVNE Zagreb,. [6] Milan Savic. Visokonaponski rasklopni aparati, ETF Beograd, 4. [7] Љубомир Николоски. Хармоници и други повратни влијанија во електроенергетскиот систем, Скопје, 8. [8] Ivo Uglešić, Viktor Milardić. Prenaponi u rezaa [9] Branka Dobraš. Prijelazne pojave, Tehnicki fakultet, Sveuciliste u Rijeci.