Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KONSPEKT-RESURSOZBEREZhENNYa-DRUK.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
4.97 Mб
Скачать

Статистичні дані м. Вінниця.

Роки

Трамвай

Тролейбус

Кіль-кість трам-вайних вагонів

Пробіг ваго-нів, тис.км

Пере-везено паса-жирів, тис.пас.

Витрати електро-енергії тис.кВт*год

Кіль-кість тролей-бусних

машин

Пробіг машин тис.км

Переве-зено па-сажирів, тис.пас

Витрати електро-енергії, тис.кВт*год

1975

105

7413

55572

6816

104

5940

34790

14511

1976

104

6751

54776

7018

106

6941

41747

17834

1977

102

6514

47575

7432

115

7078

45606

18820

1979

99

6302

42898

9157

135

7360

46564

19319

1980

90

6106

40869

9354

132

7205

46134

17869

1981

90

5501

39393

10371

131

7568

46521

17933

1982

90

5020

39812

9629

131

8481

48687

18876

1983

87

4876

39378

10533

138

9267

55194

21761

1984

93

4740

41539

11331

140

9541

57156

22807

1985

85*

4920

46111

11780

142

9757

57216

23546

1986

95

5233

49485

13430

146

10067

60181

24101

1987

100

5805

59646

15163

145

9986

69702

24269

1988

112

6006

69138

16340

150

10129

77661

24802

1989

112

6036

70383

18283

153

10213

79942

24845

1990

119

6062

70530

17889

166

10409

81534

24979

1995

115

4202

91682

13361

175

7805

93319

17712

1996

114

3892

92118

13502

169

7185

92802

18209

1998

105

3397

57112

10825

153

7031

79393

17602

1999

105

3065

44385

9543

153

6740

62341

15615

2000

59

2504

40180

8030

158

6391

59400

15657

Застосування регресійного аналізу дозволяє тримати не тільки значення коефіцієнтів математичної моделі, а і визначити довірчий інтервал для фактичних витрат електроенергії: АФР ± t*Dу,

де Аф –фактичне значення витрат електроенергії, тис. кВт*год, Y– розраховане значення витрат електроенергії, тис. кВт*год; Dу- стандартна похибка визначення витрат електроенергії; t - критерій Ст’юдента.

Таблиця 3.11.

Результати моделювання споживання електроенергії.

Рік

Пробіг трамваїв, тис.км

Пробіг тролейбу-сів, тис.км

Перевезено пасажирів, тис.пас.

Фактичнівитрати електро-енергії, тис.

кВт*год

Розрахун-кові

витрати електро-енергії, тис.кВт*год

Відносна похибка розрахунку, %

1975

7413

5940

90362

21327

22597

5,95

1976

6751

6941

96523

24852

26313

5,88

1977

6514

7078

93181

26252

26495

0,92

1978

6398

7084

91668

27980

26370

5,75

1979

6302

7360

89462

28476

27191

4,51

1980

6106

7205

87003

27223

26387

3,07

1981

5501

7568

85914

28304

27363

3,33

1982

5020

8481

88499

28505

30619

7,42

1983

4876

9267

94572

32294

33784

4,61

1984

4740

9541

98695

34138

34973

2,45

1985

4920

9757

103327

35326

36126

2,26

1986

5233

10067

109666

37531

37787

0,68

1987

5805

9986

129348

39432

38975

1,16

1988

6006

10129

146799

41142

40670

1,15

1989

6036

10213

150325

43128

41208

4,45

1990

6062

10409

152064

42868

42039

1,93

1995

4202

7805

185001

31073

33796

8,76

1996

3892

7185

184920

31711

31401

0,98

1998

3397

7031

136505

28427

27608

2,88

1999

3065

6740

106726

25158

24550

2,42

2000

2504

6391

99580

23687

22586

4,65

Так для міста Вінниці ця середня похибка склала t*Dу=2398 тис.кВт*год для рівня значимості 5%.

При формуванні замовлення на електроенергію до енергопостачальної компанії її величина повинна визначатися на рівні максимальної межі довірчого інтервалу, тобто: Аз=А+ t*Dу,

де: Аз – обсяг енергії, яка замовляється, тис. кВт*год.

Знання похибки визначення електроенергії крім того дозволяє встановити об’єктивні межі для визначення наявності перевитрат або економії електроенергії за результатами роботи у минулому році .

По закінченню поточного року підприємство міського електротранспорту повинно визначити за фактичними показниками пробігу трамвайних вагонів і тролейбусів та кількістю перевезених пасажирів наявність перевитрат або економії електроенергії.

Перевитратами електроенергії вважається таке значення витрат , яке перевищує максимальну довірчу межу розрахованих витрат електроенергії для фактичних показників пробігу та кількості перевезених пасажирів, тобто якщо : Аф> А+t*Dу, то різниця Аф-А є перевитратами електроенергії.

За економією електроенергії вважається таке значення витрат, яке не перевищує мінімальну довірчу межу розрахованих витрат електроенергії для фактичних показників пробігу та кількості перевезених пасажирів, тобто якщо: Аф< А-t*Dу, то різниця Ар - А є економією електроенергії.

Таким чином запропонована нова методика визначення витрат електроенергії на пасажирські перевезення, що затверджена для усіх підприємств України [179], має наступні переваги:

- надає можливість затвердити базові показники на тривалий час (коефіцієнти моделі) та виключити планування витрат за підсумками минулого року;

- дозволяє визначити обсяги фактичних витрат електроенергії за плановими показниками роботи рухомого складу на наступний рік та обґрунтовано замовити обсяг енергоспоживання на пасажирські перевезення;

- отримати об’єктивні межі для визначення наявності економії або перевитрат електричної енергії за підсумками роботи;

- забезпечити нормативами базу даних для систем управління проектами ресурсозбереження на міському електротранспорті.

2. Системи обліку споживання електроенергії.

3. Технічні засоби обліку електроенергії.

Внедрение устройств индивидуального учета потребления электроэнергии на подвижном составе

Как отмечалось выше, одним из ресурсосберегающих направлений есть организация индивидуального учета потребления электроэнергии на подвижном составе В настоящее время для этого используют счетчики электрической энергии различной конструкции: от электромеханических до микропроцессорных. Наиболее характерным из счетчиков, которые проверены на предприятиях электротранспорта Донецкой области есть электронный счетчик КВАЗАР 504.

Электронный счетчик КВАЗАР 504 предназначен для измерения на электроподвижном транспорте:

- напряжения контактной сети;

- потребляемого тока;

- расхода электроэнергии;

- выработки электроэнергии при рекуперации.

Он имеет следующие технические характеристики:

- Электронный счетчик состоит из измерительного и индикаторного модулей.

- Номинальный ток счетчика соответствует ряду стандартных шунтов- Iн: 1000, 1500, 3000 Ампер.

- Рабочий диапазон токов от 0 до 135% Iн

- Номинальное напряжение – Uн=600, 3000 Вольт.

- Рабочий диапазон напряжений - ±35% Uн.

- Дискретность измерения напряжения не более 0,05% номинального.

- Дискретность измерения тока не более 0,1% номинального.

- Чувствительность электронного счетчика составляет

не более 0,1% от Iн.

- Диапазон измерения мощностей от 0 до 185 % Pн.

- Электронный счетчик соответствует классу точности 0,5 по ГОСТ 26035. Погрешность шунта и погрешность делителя напряжения учитываются при коррекции специальных коэффициентов при программировании на этапе установки на объект.

Систематическая составляющая относительной погрешности при подсчете кВт-часов не превышает нижеследующих значений, указанных в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

№ п/п

Ток, процент от номинального значения

Допустимая относительная погрешность, %

1

5

1,5

2

10

0,7

3

20

0,5

4

50-120

0,3

Питание индикаторного модуля, осуществляется от сети постоянного тока напряжением 48±24В (Бортовая сеть электровоза). При необходимости напряжение питания может быть изменено по желанию заказчика. Потребляемая индикатором мощность не превышает максимальной величины 0,5 Вт. Питание измерительного модуля осуществляется от алкалайновой или литиевой батареи напряжением 3,0 В. Ток потребления не более 0,1 мА.

Счетчик работает при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 °С при относительной влажности до 90 %. Счетчик, может работать в условиях вибрации, с ускорением 10 м/сек ² в диапазоне частот от 1 до 100 Гц и одиночных ударов длительностью от 40 до 60мс с ускорением 30 м/сек ². Положение модулей счетчика любое.

Измерительный модуль выдерживает следующие импульсные перегрузки:

- током, превышающим в 40 раз номинальный, в течение 1,0 сек;

- током, превышающим в 10 раз номинальный, в течение 60,0 сек;

- напряжением, превышающим в 5 раз номинальный, в течение 10,0 сек. Индикаторный модуль имеет емкость счетного механизма на 25 лет работы при номинальной нагрузке.

Индикаторы напряжения и тока имеют четыре разряда с возможностью показания до 9999. Индикатор киловатт - часов имеет 9 разрядов (максимальная величина счета 999 999 999). Измерительный модуль является полностью автономным устройством и может работать без индикаторного модуля. Информация о кВт-часах хранится без питающего напряжения в течении не менее 40 лет.

Связь между индикаторным и измерительным модулями производится с помощью оптоволоконного кабеля, чем обеспечивается изоляция от высокого напряжения. На индикаторном модуле имеется возможность дистанционного контроля батареи питания измерительного модуля, с точностью 0,5% до 5 В. Для этого имеется специальная кнопка на панели индикатора. Индикация о напряжении на батареи выводится при этом на индикатор режима рекуперации.

Срок службы батареи измерительного модуля не менее 6 лет.

При изменении полярности тока (режим рекуперации) на индикаторе режима рекуперации появляется символ «Р». Измерительный и индикаторный модули имеют исполнение IP65.

Измерительный модуль имеет программный блок позволяющий ввести коррекцию в зависимости от сопротивлений шунта и делителя напряжения.

Средний срок службы счетчика не менее 25 лет. Масса ндика-торного модуля не превышает 0,6 кг. Масса измерительного модуля не превышает 0,5 кг. Габаритные и установочные размеры счетчика указаны на рис.4.1. и 4.2.

Рис. 4.1.

Рис 4.2.

Комплект поставки

1. Измерительный модуль 1 шт.

2. Индикаторный модуль 1 шт.

3. Оптоволоконный кабель 15 м 1 шт.

4. Паспорт 1 экз.

Схема включения счетчика.

Схема включения счетчика приведена на рис 4.3. Измерительный модуль крепится непосредственно к шунту винтами М5.

Делитель напряжения возможен любого типа, выпускаемого раньше, например ДН-Р604. При выборе типа делителя напряжения производится измерение его сопротивления и вводится коррекция в программе контроллера измерительного модуля.

При измерении сопротивлении шунта вводится коррекция в программе контроллера измерительного модуля и по этому параметру. Требования к расположению индикаторного модуля не предъявляются.

Связь между индикаторным и измерительным модулями производится с помощью оптоволоконного кабеля на расстоянии не более 50 м.

Указания мер безопасности.

Монтаж и эксплуатация счетчика следует проводить в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации электроустановок и техники безопасности. Монтаж, демонтаж, ремонт, калибровка и клеймение измерителей проводятся только специально уполномоченными организациями и лицами.

Устройство и принцип работы.

Электронный счетчик состоит из следующих функциональных узлов:

- измерительного модуля;

- индикаторного модуля;

- оптоволоконного кабеля;

- стандартного наружного шунта с падением напряжения 75 мВ или 150 мВ;

- делителя напряжения.

Рис 4.3.

Измерительный модуль служит для измерения тока проходящего через шунт и напряжения в контактной сети, вычисления мощности в моторном и рекуперативном режиме, обработку и хранения информации в долговременной памяти.

Измерительный модуль состоит из:

- усилительного блока;

- микроконтроллера;

- блока опорного напряжения;

- блока оптоволоконного передатчика;

- источника питания.

Усилительный блок производит усиление и нормализацию сигналов после шунта и делителя напряжения. Микроконтроллер производит аналого-цифровое преобразование сигналов тока и напряжения, вычисление мощности путем перемножения кодов тока и напряжения в данный промежуток времени с частотой 100 раз в секунду. Затем микропроцессор производит интегрирование количества электричества с точностью до 1 Вт-час в пропорциональное количество импульсов. При накоплении счета до одного кВт-часа производится суммирование и запоминании в счетном блоке микроконтроллера.

Рис. 4.4.

С помощью передатчика по оптоволоконному кабелю обработанная информация последовательно передается на индикаторный модуль с частотой 1Гц.

Передается следующая информация:

- величина напряжения в контактной сети;

- величина тока тяги;

- количество кВт-час электроэнергии в моторном режиме;

- количество кВт-час электроэнергии в рекуперативном режиме;

- признак режима рекуперации:

- величину напряжения источника питания измерительного модуля.

Каждый параметр, передаваемый измерительным модулем, имеет свой код – адрес.

Измерительный модуль является полностью автономным устройством и может функционировать без индикаторного модуля. Информация о количестве кВт-часов в обоих режимах хранится в EEPROM памяти и не может быть изменена извне. Информация также остается при замене источника питания или без питания не более 40 лет.

В измерительном модуле возможна установка дополнительно еще одного оптоволоконного передатчика для передачи информации в другую секцию локомотива.

Индикаторный модуль служит для приема и индикации информации принятой от измерительного модуля.

Индикаторный модуль состоит из следующих функциональных узлов:

- блока индикации напряжения в контактной сети;

- блока индикации тока тяги и рекуперации;

- блока индикации кВт-час электроэнергии в моторном режиме;

- блока индикации кВт-час электроэнергии в рекуперативном режиме и

напряжения источника питания измерительного модуля;

- блока оптоволоконного приемника;

- блока питания.

Информация, переданная измерительным модулем по оптоволоконному кабелю, принимается блоком оптоволоконного приемника. Каждый блок информации дешифрует свой код адреса и принимает только свою ему адресуемую необходимую информацию

Калибровка измерительного устройства.

Периодическая контрольная калибровка счетчика должна проводиться не реже одного раза в 6 лет. После ремонта счетчик подвергается калибровки независимо от указанного выше срока.

При поведении калибровки выполняются следующие операции:

Калибровка электрической прочности изоляции;

Определение систематической составляющей относительной погрешности;

Определение чувствительности.

Схема калибровки приведена на рис. 4.5.

Рис. 4.5.

Таблица 4.2. Примерный перечень средств калибровки:

№ п.п.

Наимено-вание прибора

Наименование параметра

Техническая характеристика

Погрешность измерения

1

Частото-мер Ч3-63

Диапазон измерения периода

импульсов

От 0 до 9999999 мсек

±1х10-5

2

Вольт-метр цифровой

В7-16

Диапазон измерения напряжений

От 0 до 200 мВ

0,05%

3

Стабили-затор напря-жения постоянного тока Б5-46

Напряжение питания

От 0 до 10,0 В

Нестабильность

0,01% за 5 мин.

При проведении калибровки должны применятся средства измерения, обеспечивающие определение параметров с погрешностью, не превышающих 0,1 допускаемой погрешности поверяемых измерителей. Калибровка счетчика осуществляется:

- при температуре окружающего воздуха 25 ºС;

- относительной влажности воздуха до 90%;

- при атмосферном давлении 100 ± 4 кПа;

- при напряжении питания 48 ± 20%.

Определение систематической составляющей относительной погрешности:

1). Относительная погрешность измеряемого напряжения определяется по формуле

ΔU= (Uо – Uи)/Uох100%,

где Uо – значение эталонного напряжения, мВ;

Uи – измеренное напряжение на счетчике, В.

Uо = UмВ. дел. x Кпu х1000

UмВ. дел. – измеренное значение напряжения на выводе «делитель напряжения»

Кпu - коэффициент пересчета напряжения в программе счетчика

1000 - соотношение 1 В = 1000 мВ

2). Относительная погрешность измеряемого тока определяется по формуле

ΔI= (Iо – Iи)/Iо х 100%,

где Iо – значение измеренного напряжения эталонным милливольтметром, мВ;

Iи – измеренный ток на счетчике, А.

Iо = UмВ.ш. x Кпi х 10.

UмВ.ш. – измеренное значение напряжения на выводе «шунт»

Кпi - - коэффициент пересчета тока в программе счетчика

3). Определение относительной погрешности измерение счета кВт-часов электроэнергии.

С помощью кабеля цифровой частотомер подключается к специальному разъему на плате измерительного модуля. Для измерения временного интервала частотомер настраивается на режим измерения периода следования импульсов с точностью 1 мсек. На выходе «Тест» формируются два импульса длительностью 5 мксек. Первый импульс «Старт» формируется в момент подачи питания на измерительный модуль с помощью переключателя на плате. Второй импульс «Стоп» формируется в момент окончания счета кВт-часов, количество которых, устанавливается программным способом и может быть от 10 до 1000 кВт-часов. Необходимо учитывать, что чем выше число кВт-часов используемых при измерении, тем выше точность измерения, но больше время тестирования.

Сформированные с выхода «ТЕСТ» запускают и останавливают частотомер по отсчету заданного количества кВт-часов.

4). Относительная погрешность кВт-час счетчика ΔР при разных токах и напряжениях, и выбранного количества кВт-часов – А, определяется по формуле:

ΔP= (То – Ти)/То х 100%,

где То – образцовое значение времени счета выбранного количества кВт-часов, мсек;

Ти – измеренное значение времени счета выбранного количества кВт-часов, мсек.

Образцовое значение времени счета выбранного количества кВт-часов определяется по формуле;

То = [3600000х1000/(U x I)]x A,

где 3600000 – количество миллисекунд в одном часе;

1000 – пересчет Вт-час в кВт-час

U - Напряжение, при котором производится аттестация, В;

I - Ток, при котором производится аттестация в диапазоне 5±120%, А;

A - выбранная величина кВт-часов для аттестации.

Чувствительность счетчика проверяется при плавном повышением тока. от нуля до первого значения тока на цифровом индикаторе, при выбранном напряжении. Чувствительность счетчика проверяется при плавном повышением тока. от нуля до первого значения тока на цифровом индикаторе, при номинальном напряжении. При положительных результатах калибровки необходимо поставить клейма на двух винтах корпусов индикаторного и измерительного модуля и заполнить свидетельство о калибровке счетчика.

Запрещается пускать в обращение и применять измерители, если в процессе калибровки счетчика будет обнаружено несоответствие требованиям хотя бы одного пункта табл. 4.1.

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям ТУ в течение 24 месяцев со дня установки. Гарантийный срок хранения не более 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия изготовителя.

Предприятие изготовитель.

Почтовый адрес: 83086 г. Донецк, ул. Донецкая, 39

Телефон: (062) 335-77-21, (062) 305-52-11, 305-50-97, Факс: (062) 335-77-21

E-mail: mail@kvazar.donetsk.ua.

ЛЕКЦІЯ 11.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]