Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Постановление Правительства Москвы от 21.04.2009 N 344-ПП (ред. от 01.12.2009) "О Концепции Городской целевой программы по повышению надежности электроснабжения объектов городского хозяйства Москвы на 2012-2014 гг."





eider Electric, в рамках реализации которого на базе имеющегося учебного центра МЭИ (ТУ) и производственной базы завода "ЭЗОИС" будут проходить переподготовку 400 специалистов в год от предприятий Комплекса городского хозяйства Москвы.
Помимо подготовки кадров эксплуатационного персонала целесообразно повышение квалификации руководящего состава предприятий по вопросам эффективности управления и электробезопасности. Для чего Московским институтом энергобезопасности и энергосбережения совместно с Департаментом топливно-энергетического хозяйства города Москвы с сентября 2009 года будет организован учебный процесс.
Повышение уровня подготовки специалистов предприятий городского хозяйства Москвы в сочетании с интеграцией современного высокотехнологичного оборудования в городские электрические сети и установки позволит повысить надежность работы систем электроснабжения жизненно важных объектов, достичь требуемого уровня резервирования, сократить эксплуатационные затраты, а также снизить уровень электротравматизма за счет применения безопасного оборудования и повышения уровня подготовки эксплуатирующего персонала.

5.3. Компенсация реактивной мощности в электрических
сетях предприятий комплекса городского хозяйства

Для устойчивой и надежной работы любой электрической сети должно соблюдаться равенство между генерацией и потреблением активной и реактивной мощности. При этом в отличие от баланса активной мощности необходимо, чтобы обеспечивался баланс и резерв реактивной мощности не только в целом в энергосистеме города, но и в отдельных ее узлах, к которым подключены городские потребители.
Реактивная составляющая полной мощности повышает загрузку линий электропередачи и трансформаторов, приводит к увеличению потерь активной и реактивной мощности, влияет на уровни напряжения у потребителя. Так, при снижении напряжения на шинах трансформаторных подстанций ниже уровня критического значения происходит резкое повышение потребления реактивной мощности, приводящее к увеличению потерь напряжения, дальнейшему падению напряжения и быстроразвивающемуся процессу лавинного характера, что вызывает остановку систем генерации электроэнергии и полное обесточение потребителей.
За последние годы отмечается рост потоков реактивной мощности по системообразующим и распределительным сетям к узлам нагрузок, что приводит к ограничению пропускной способности линий по активной мощности и росту потерь электроэнергии.
Следствием увеличения реактивной составляющей является увеличение значения полной мощности, которая используется в расчетах при выборе сечения проводника. Поэтому при проектировании сечение кабельной линии выбирается на одну и более ступеней выше, чем в случае применения устройств компенсации реактивной мощности. Как следствие, увеличиваются капитальные затраты на строительство электрической сети, которые превышают стоимость устройств компенсации реактивных нагрузок.
Изменение напряжения относительно номинального значения оказывает неблагоприятное воздействие на режимы работы электрооборудования, производительность и технико-экономические показатели всех элементов электрической системы.
Устройства компенсации реактивной мощности позволяют поддерживать необходимое значение напряжения, тем самым исключая возможность технологических нарушений в работе электрических систем потребителя, вызванных отклонением напряжения от допустимых значений.
Существуют различные способы компенсации реактивной мощности: установка синхронных компенсаторов, регулирование системы возбуждения синхронных машин, применение статических тиристорных компенсаторов и конденсаторных установок.
Последние получили наиболее широкое распространение благодаря низкой стоимости и простоте обслуживания.
Срок окупаемости таких устройств только за счет экономии электрической энергии составляет от двух до пяти лет при сроке эксплуатации более 15



> 1 2 3 ... 8 9 10 ... 13 14 15

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1872 с