Електрична оптерећења
Електрично оптерећење сваког елемента мреже назива се снага којом је овај елемент мреже напуњен. На пример, ако се снага од 120 кВ преноси преко кабла, онда је оптерећење на каблу такође 120 кВ. На исти начин можемо говорити о оптерећењу сабирнице трафостанице или трансформатора итд. Величина и природа електричног оптерећења зависи од потрошача електричне енергије, који се може назвати пријемником електричне енергије.
Најчешћи и најважнији пријемник у производњи је електромотор. Главни потрошачи електричне енергије у индустријским предузећима су трофазни мотори наизменичне струје. Електрично оптерећење на електромотору је одређено величином и природом механичког оптерећења.
Оптерећења морају бити покривена извором електричне енергије, а то је електрана. Типично, између генератора и потрошача електричне енергије постоји одређени број елемената електричне мреже.На пример, ако се мотори који покрећу механизме у радионици напајају мрежом од 380 В, онда у радионици или у близини радионице треба да се налази радионичка трансформаторска подстаница на којој су уграђени енергетски трансформатори за напајање радионичких инсталација (за покривање радионица се учитава).
Трансформатори преко каблова или надземних жица се напајају или из снажније трафостанице, или са средње високонапонске дистрибутивне тачке, или, што се често среће у предузећима, из термоелектране предузећа. У свим случајевима покривање оптерећења врше генератори електране. У овом случају, оптерећење има минималну вредност на крајњој тачки, на пример у продавници.
Како се приближавате извору напајања, оптерећење се повећава због губитака енергије у преносним везама (у жицама, трансформаторима, итд.). Највећа вредност се постиже на извору енергије — на генератору електране.
Пошто се оптерећење мери у јединицама снаге, оно може бити активно Пкв, реактивно КкБап и комплетно Ц = √(П2 + К2) кВА.
Оптерећење се такође може изразити у јединицама струје. Ако, на пример, кроз вод протиче струја Аз = 80 А, онда је ових 80 А оптерећење на линији. Када струја прође кроз било који елемент инсталације, ствара се топлота, услед чега се овај елемент (трансформатор, претварач, сабирнице, каблови, жице итд.) загрева.
Дозвољена снага (оптерећење) на овим елементима електричне инсталације (машине, трансформатори, уређаји, жице и сл.) одређена је вредношћу дозвољене температуре.Струја која тече кроз жице, поред губитака снаге, узрокује и губитке напона који не би требало да прелазе вредности наведене у смерницама.
У стварним инсталацијама оптерећење у виду струје или снаге не остаје непромењено током дана, па се у праксу прорачуна уводе одређени појмови и појмови за различите врсте оптерећења.
Називна активна снага електромотора — снага коју развија осовински мотор при називном напону и струји арматуре (ротора).
Називна снага сваког пријемника, осим електромотора, је активна снага П коју троши нонгон (кВ) или привидна снага Сн (кВА) при називном напону.
Пасошка снага Рпасп електричног пријемника у интермитентном режиму смањена на номиналну континуирану снагу у радном циклусу = 100% према формули Пн = Ппасспорт√ПВ
У овом случају, ПВ се изражава у релативним јединицама.На пример, мотор са номиналном снагом Ппасспорт = 10 кВ при радном циклусу = 25%, смањен на номиналну континуирану снагу = 100%, имаће снагу Пн = 10√ 25 = 5 кВ.
Групна називна снага (инсталисана снага) — збир називних (пасошких) активних снага појединачних радних електромотора, сведених на ПВ = 100%. На пример, ако је Пн1 = 2,8, Пн2 = 7, Пх3 = 20 кВ, Р4 пролази = 10 кВ при радном циклусу = 25%, онда је Пн = 2,8 + 7 + 20 + 5 = 34,8 кВ.
Израчуната, односно максимално активна, Пм, реактивна Км и укупна Цм снага, као и максимална струја Азм представљају највећу од просечних вредности снага и струја за одређени временски период, мерено 30 минута. Као резултат тога, процењена вршна снага се иначе назива полусатном или 30-минутном вршном снагом Пм = П30.Сходно томе, Азм = Аззо.
Приближна максимална струја Азм = И30 = √ (стм2 + Вм2)/(√3Уне Азм = И30 =Пм/(√3УнСосφ) где је В.осφ — просечна пондерисана вредност фактора снаге за очекивано време (30 минута)
Такође видети: Коефицијенти за прорачун електричних оптерећења
Одређивање пројектних оптерећења за индустријска предузећа и рурална подручја
Графиком електричног оптерећења обично се назива графички приказ потрошене снаге током одређеног временског периода. Разликујте дневни и годишњи распоред оптерећења. Дневни графикон показује зависност потрошене снаге од времена током дана. Оптерећење (снага) је распоређено вертикално, а сати у дану су приказани хоризонтално. Годишњим распоредом се утврђује зависност потрошене снаге од доба године.
У свом облику, графикони електричних оптерећења за различите индустрије и потрошаче су веома различити једни од других.
Неопходно је разликовати распореде: оптерећење продавнице и оптерећење аутобуса на главном расклопном апарату сопствене електране или трафостанице. Ова два графикона се међусобно разликују првенствено по апсолутним вредностима оптерећења по сату, као и по изгледу.
Распоред за гуме електране (ГРУ) добија се сумирањем оптерећења за све продавнице предузећа и друге потрошаче, укључујући екстерне потрошаче. Истовремено, губици снаге у радничким трансформаторима и жицама које воде до трансформатора морају се додати оптерећењима продавнице.Сасвим је природно да снага аутобуса ГРУ значајно премашује снагу сваке појединачне трафостанице.
Прочитајте више о томе овде: Криве електричног оптерећења
За електрична оптерећења стамбених зграда: Дневне криве оптерећења стамбених зграда
