Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 28(240)
Рубрика журнала: Технические науки
Секция: Энергетика
Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3, скачать журнал часть 4
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ ПУТЁМ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
IMPROVING ENERGY EFFICIENCY IN THE POWER SUPPLY SYSTEM OF OIL PUMPING STATIONS BY IMPLEMENTING REACTIVE POWER COMPENSATION
Shamil Janakaev
undergraduate, department «Power supply and electrical engineering», Togliatti State University,
Russia, Tolyatti
Vladimir Romanov
scientific supervisor, Ph.D. tech. Sciences, Assoc., Togliatti State University,
Russia, Tolyatti
АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрен вопрос повышения энергоэффективности в системе электроснабжения нефтеперекачивающих станций путём внедрения компенсации реактивной мощности. На основе анализа технических данных, проведено обоснование необходимости применения устройств компенсации реактивной мощности на объекте исследования.
ABSTRACT
The paper considers the issue of increasing energy efficiency in the power supply system of oil pumping stations by introducing reactive power compensation. Based on the analysis of technical data, a justification was made for the need to use reactive power compensation devices at the object of study.
Ключевые слова: компенсация реактивной мощности, повышение энергоэффективности, снижение технических потерь электроэнергии.
Keywords: reactive power compensation, energy efficiency improvement, reduction of technical electricity losses.
В работе детально рассматривается питающая подстанция ПС-110/10 кВ ЛПДС «Невская» Ленинградского РНУ ООО «Транснефть-Балтика», которая территориально находится в Ленинградской области, Всеволожском районе, на 32-ом км Мурманского шоссе.
Согласно полученным данным проведённого анализа состояния оборудования и схемы электрических соединений, данная подстанция 110/10 кВ ЛПДС «Невская» Ленинградского РНУ ООО «Транснефть-Балтика» была введена в эксплуатацию в 2018 году и является современной электроустановкой, на которой всё оборудование находится в исправном состоянии и не нуждается в реконструкции и модернизации.
В результате проведения анализа, установлено, что все составляющие питающей подстанции 110/10 кВ ЛПДС «Невская» Ленинградского РНУ ООО «Транснефть-Балтика» соответствуют всем требованиям, которые предъявляются к проектируемым схемам всех типов [1, 2].
Данные схемы рассматриваемой подстанции 110/10 кВ представлены в работе более детально далее.
Схема ОРУ-110 кВ и трансформаторов питающей подстанции 110/10 кВ ЛПДС «Невская» Ленинградского РНУ ООО «Транснефть-Балтика» представлена в работе на рисунке 1, схема ЗРУ-10 кВ данного объекта приведена на рисунке 2.
Рисунок 1. Схема ОРУ-110 кВ и силовых трансформаторов питающей подстанции 110/10 кВ ЛПДС «Невская» Ленинградского РНУ ООО «Транснефть-Балтика»
Рисунок 2. Схема ЗРУ-10 кВ питающей подстанции 110/10 кВ ЛПДС «Невская» Ленинградского РНУ ООО «Транснефть-Балтика»
При этом в системе электроснабжения питающей подстанции 110/10 кВ ЛПДС «Невская» Ленинградского РНУ ООО «Транснефть-Балтика» полностью отсутствует компенсация реактивной мощности, что значительно увеличивает потери активной мощности, приводит к дополнительному перегреву проводников электрических сетей, а также уменьшает пропускную способность электрических сетей системы электроснабжения питающей подстанции 110/10 кВ ЛПДС «Невская» Ленинградского РНУ ООО «Транснефть-Балтика» [3]. Данный процесс имеет государственное регулирование [4, 5].
Значение фактического средневзвешенного коэффициента активной мощности в системе электроснабжения питающей подстанции 110/10 кВ ЛПДС «Невская» Ленинградского РНУ ООО «Транснефть-Балтика» за 2022 год представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Значение фактического средневзвешенного коэффициента активной мощности в системе электроснабжения питающей подстанции 110/10 кВ ЛПДС «Невская» Ленинградского РНУ ООО «Транснефть-Балтика» за 2022 год, о.е.
Месяц |
Фактический cos φ |
Нормативный cos φ |
Отклонение фактического cos φ от нормативного значения |
Январь |
0,74 |
0,85 |
0,11 |
Февраль |
0,73 |
0,85 |
0,12 |
Март |
0,75 |
0,85 |
0,10 |
Апрель |
0,74 |
0,85 |
0,11 |
Май |
0,75 |
0,85 |
0,10 |
Июнь |
0,74 |
0,85 |
0,11 |
Июль |
0,73 |
0,85 |
0,12 |
Август |
0,74 |
0,85 |
0,11 |
Сентябрь |
0,75 |
0,85 |
0,10 |
Октябрь |
0,75 |
0,85 |
0,10 |
Ноябрь |
0,74 |
0,85 |
0,11 |
Декабрь |
0,74 |
0,85 |
0,11 |
В среднем за 2022 год |
0,74 |
0,85 |
0,11 |
График, на котором показано динамику изменения значения фактического средневзвешенного коэффициента активной мощности в системе электроснабжения питающей подстанции 110/10 кВ ЛПДС «Невская» Ленинградского РНУ ООО «Транснефть-Балтика» за 2022 год, представлен на рисунке 3.
Рисунок 3. График динамики изменений значения фактического средневзвешенного коэффициента активной мощности в системе электроснабжения питающей подстанции 110/10 кВ ЛПДС «Невская» Ленинградского РНУ ООО «Транснефть-Балтика» за 2022 год
Таким образом, в результате проведения анализа данных динамики изменений значения фактического средневзвешенного коэффициента активной мощности в системе электроснабжения питающей подстанции 110/10 кВ ЛПДС «Невская» Ленинградского РНУ ООО «Транснефть-Балтика» за 2022 год было установлено, что в течении 2022 года и в среднем за данный год, фактический средневзвешенный коэффициент активной мощности был меньше нормативного в среднем на 0,11 о.е.
Следовательно, значение фактического средневзвешенного коэффициента активной мощности в системе электроснабжения питающей подстанции 110/10 кВ ЛПДС «Невская» Ленинградского РНУ ООО «Транснефть-Балтика» необходимо повышать путём рационального выбора и внедрения устройств компенсации реактивной мощности. В дальнейших исследованиях предлагается исследовать данный вопрос более детально с целью выбора рациональных устройство компенсации реактивной мощности на объекте исследования. Таким образом, поставленная задача энергосбережения будет решена.
Список литературы:
- Рогалев Н.Д. Энергосбережение: учебное пособие для ВУЗов. Москва: МЭИ, 2020. 242 с.
- Самарин О. Д. Энергосбережение. Энергоэффективность. Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2019. 296 c.
- Жежеленко И. В., Саенко Ю. Л. Качество электроэнергии на промышленных предприятиях. М.: Энергоатомиздат, 2015. 261 с.
- Приказ Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 326 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям».
- Приказ ФСТ РФ от 17 февраля 2012 года № 98-э «Об утверждении методических указаний по расчёте тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки».
Оставить комментарий