% —6.97 3 0 10 3 —8,15 3 0 10,25. —9.5 (+)—режнм. недонозбуждения снихронных электродвига> челей, (—)—-режим перевозбуждения. Отсюда видно, что изменение режимов работы как группы, так и одного синхронного электродвигателя, существенно влияет на величину напряжения питающей электрической сети. Повы- Таблица 3 | Результаты расчетно-экспериментальных исследований на. 1 масосной станини Шерабад 1 от Полсри акти».| Тотери да Экононид эластрической ) ‘нхронных ой, Мощности | "а нектроднигагелей ЗРИжВт а@с жВАр л - совр==0, 96 1 (а ° то0 2630 1071360 | 4233600 созу=т 0 10 575 2140 1 созф0, 86 293760 | — 1054080 (емк) 52 2018 ! ри активной и реактивной мощностей в питающей электрической сети. Расчет данных экспериментальных исследований — проводился! для_трех режимов Ёвбтн: недовозбуждения, со5 ф=1,0 и пере: возбуждения (табл. 3). 3 табл. 3 видно, что величина потерь активной и реактивно! мощностей в питающей электрической сети зависит от режимов работы синхронных электродвигателей, наименьшие потери нанбольшую экономию электроэнергии' получаем в режиме пе- ревозбуждения, # шение напряжения на шинах насосной станции уменьшает нотеі и На_участке электрической сети Сурхандарьинской — области \Шерабад-насосная — Денау экономия электроэнергии — за счет. изменения режимов работы синхронных электродвигателей со- ставляет 70 тыс. руб. в течение поливного сезона [17]. Таким образом, синхронные электродвигатели насосных агре- татов можно нспользовать в качестве источников — реактивной мощности местного или даже системного значения в зависимо- сти от места расположения и мощности — насосной — станиии [17, 18]. Использование синхроиных электродвигателей насос- ных агрегатов в качестве источников реактивной мощности — не требует больших капитальных затрат, кроме эксплуатационных — расходов электроэнергии, так как в этом случае используется ‘установленное оборудование. 34