- •1. Графики эл. Нагрузок, назначение. Основные показатели электрических нагрузок.
- •2.1. Рациональная эксплуатация печей сопротивления.
- •2.2. Индукционные тигельные печи.
- •Основные требования к источникам питания сварочной дуги.
- •2.4Методы расчета освещения (светотехническая часть).
- •5.1 Выбор сечения проводников осветительной сети. Схемы сетей освещения.
- •5.2 Расчет однофазных и пиковых нагрузок.
- •5.3. Расчет токов к.З. В сетях до 1 кВ
- •5.4. Аварийное освещение.
- •5.5 Выбор предохранителей и автоматических выключателей.
- •8.3Основные разновидности высоковольтных выключателей, их сравнительный анализ.
- •8.5 Назначение секционного, обходного и шиносоединительного выключателя в схемах ру высокого напряжения.
- •8.6Методы ограничения токов короткого замыкания, реакторы.
- •8.8Собственные нужды подстанций.
- •Лампы накаливания.
- •2. Лампы дрл
- •9.2. Определение допустимого вклада потребителей в уровень пкэ в точке общего присоединения
- •9.3. Основные средства Регулирования и изменения напряжения в электрических сетях (рпн, пбв, лр, ограничители напряжения).
- •9.4. Дополнительные средства регулирования и изменения напряжения в электрических сетях (сд, кб).
- •1. Поперечная компенсация.
- •2. Продольная компенсация.
- •9.5. Способы и средства уменьшения колебаний (размах изменения) напряжения в электрических сетях.
- •9.6. Способы и средства уменьшения высших гармоник тока и напряжения. Источники высших гармоник в системах электроснабжения.
- •9.7. Способы и средства уменьшения несимметрии в электрических сетях.
- •1. Способы уменьшения u обратной последовательности.
- •2. Способы уменьшения напряжения нулевой последовательности (токи – только в 4-х проводных сетях)
- •9.8. Нормы гост 13109-97 на качество электрической энергии.
- •3 Кат. Надежности
- •2 Кат. Надежности
- •1 Кат. Надежности электроснабжения
- •11. 1 Цели и задачи создания систем учета энергоресурсов.
- •11.2 Экономическая эффективность аскуэ промышленных предприятий (составляющие энергопотребления предприятия).
- •11.3 Варианты организации и построения аскуэ
- •11.4 Использование микропроцессорных счетчиков электроэнергии.
- •11.5 Микропроцессорный счетчик электроэнергии Альфа-Плюс.
11.3 Варианты организации и построения аскуэ
1. Организация АСКУЭ с проведением опроса счётчиков через оптический порт. Это наиболее простой вариант организации АСКУЭ. Счётчики не объединены между собой. Между счётчиками и центром сбора данных нет связи. Все счётчики опрашиваются последовательно при обходе счётчиков оператором. Опрос производится через оптический порт с помощью программы размещенной на переносном компьютере, которая формирует файл результатов опроса.
2. Организация АСКУЭ с проведением опроса счётчиков переносным компьютером через преобразователь интерфейсов, мультиплексор или модем. Счётчики, объединенные общей шиной RS-485, или по интерфейсу "токовая петля" на мультиплексор (типа МПР-16), или устройством сбора и подготовки данных (УСПД) могут располагаться в различных распределительных устройствах и опрашиваться один или несколько раз в месяц с помощью программы размещенной на переносном компьютере, которая формирует файл результатов опроса.
3. Организация АСКУЭ с проведением автоматического опроса счётчиков локальным центром сбора и обработки данных.
Счётчики постоянно связаны с центром сбора данных прямыми каналами связи и опрашиваются в соответствии с заданным расписанием опроса. Первичная информация со счётчиков записывается в БД. Синхронизация времени счётчиков происходит в процессе опроса со временем компьютера центра сбора данных.
11.4 Использование микропроцессорных счетчиков электроэнергии.
Основное отличие таких счетчиков что они представляют собой небольшой "бортовой компьютер". В таких счетчиках практически отсутствуют подвижные части. Счетчик обычно состоит из измерительных датчиков тока и напряжения , схем измерения (АЦП - аналого-цифровые преобразователи), микроконтроллера обрабатывающего цифровые сигналы, памяти для хранения данных счетчика. Вся информация счетчика выводится на жидкокристаллическое табло. Питаются счетчики обычно от подключенных к ним цепей напряжения. В дополнение установка резервного питания на счетчик. Они предназначены для поддержания целостности важной информации. Значения потребляемого тока определяется с помощью трансформаторов тока. В дальнейшем происходит перемножение сигналов тока и напряжения через АЦП на высокопроизводительном микропроцессоре с RISC-набором команд. Вся полученная информация записывается в память счетчика и параллельно отображается на жидкокристаллическом дисплее.
Трансформаторы тока СБИС измерения (с АЦП)
Трансформаторы напряжения
Память ОЗУ и ПЗУ
|
Простая схема микропроцессорного счетчика. |
В различных моделях счетчика могут вводиться дополнительные информационные выходы. Отличительная особенность таких счетчиков - это возможность учета электроэнергии по различным тарифам.
Кроме того, такие счетчики могут быть хорошим диагностическим инструментом. Например счетчик "Альфа+" может работать как ВАФ (вольт-ампер-фазометр), показывать действующее значение тока и напряжения, гармоники и т.п.
Учитывая высокий класс точности таких счетчика (0,2 - 0,5) и отсутствие самохода можно сказать, что на сегодняшний день такие счетчики самый удобный вариант для учета электроэнергии.
