
- •1. Энергобалансы
- •1.1 Энергетические балансы на предприятиях.
- •1.2 Назначение и виды энергетических балансов
- •1.3 Методы составления расходной части электробалансов
- •1.4 Электробалансы электроприводов
- •2.Учёт электроэнергии
- •2.1 Технические средства учёта и контроля электроэнергии
- •2.2 Общие требования
- •2.3 Место установки
- •3. Тарифы на электроэнергию
- •3.1 Тарифы на электроэнергию для населения
- •3.2 Порядок расчёта за электроэнергию
- •3.3 Порядок предоставления льгот по оплате за электроэнергию населению.
- •4. Качество электроэнергии
- •4.1 Показатели качества электроэнергии и их нормирование
- •4.2 Методы и средства регулирования напряжения
- •5. Компенсация реактивной мощности
- •5.1 Реактивная мощность в системах электроснабжения
- •5.2 Технические характеристики источников реактивной мощности
- •5.3 Выбор компенсирующих устройств.
- •5.3.1 Компенсация реактивной мощности в сетях общего назначения ( до 1 кВ)
- •5.3.2 Компенсация реактивной мощности в сетях общего назначения (выше 1 кВ)
- •5.4 Компенсация реактивной мощности в сетях со специфическими нагрузками.
- •6. Режимы электропотребления
- •6.1 Основные понятия.
- •6.2 Режимы электропотребления на промышленных предприятиях
- •6.3 Современные аспекты и проблемы энергосберегающей политики.
- •6.5 Методы анализа электропотребления промышленных предприятий.
- •7. Организация эксплуатации электроэнергетических систем
- •7.3 Основные направления совершенствования
3.2 Порядок расчёта за электроэнергию
Расчет за электроэнергию (кроме расчетов с населением) производится по электрическим счетчикам, установленным на границе раздела электрических сетей энергосистемы и потребителя; при этом потери электроэнергий относят на потребителя или на энергоснабжающую организацию в зависимости от того, на балансе какого предприятия находится участок сети от места раздела сетей до места установки счетчика.
Компенсация реактивной мощности может осуществляться конденсаторными батареями и СД, при этом у потребителя снижается или повышается стоимость электроэнергии в зависимости от степени применения им указанных компенсирующих устройств.
Предприятия, имеющие в своем составе СД, используемые в качестве электроприводов различных механизмов, могут их использовать и как компенсирующие устройства. Поэтому таким потребителям скидка с тарифа за использование электроэнергией предоставляется в уменьшенном размере:
С = (1- Рсд / Руст)2 Сшк (1)
где Рсд , Руст - мощность СД и установленная мощность всех электроприемников предприятия, кВА;
Сшк — скидка по шкале.
Чаще всего расход электроэнергии определяют за год, реже — за месяц или наиболее загруженную смену. Годовой расход активной электроэнергии находят из выражения
Wаг = Рср. г Тг (2)
где Рср. г - средняя за год активная мощность;
Тг – годовой фонд рабочего времени.
Обычно при подсчете электроэнергии, потребляемой промышленным предприятием, пользуются не средней мощностью и годовым числом часов, равным 8760, а максимальной мощностью Рмах и соответствующим временем использования максимума Ти . В этом случае
Wаг = Рмах Ти (3)
Для металлургических заводов величина Ти составляет в среднем 6500 ч, а для машиностроительных 4500 ч.
При наличии прогрессивных норм удельного расхода электроэнергии годовой контрольный расчет расхода электроэнергии можно определять из выражения
Wаг = wa.y М, (4)
где wa.y - нормы удельного расхода электроэнергии на единицу продукции в натуральном выражении; М — годовой выпуск продукции в натуральном выражении (т, м3 и т. п.).
Прейскуранты на электроэнергию предусматривают возможность использования дифференциального тарифа по периодам суток со скидкой в периоды, когда энергосистема мало загружена.
Годовую плату за электроэнергию можно подсчитать по формуле
Пэл. эн = Р а мах Пз. а + wa.y М Пw, (5)
где Р а мах - заявленный максимум активной мощности, кВт;
Пз. а - годовая плата за 1 кВт заявленной активной мощности (основная), руб/(кВт год);
Пw — стоимость 1 кВт ч электроэнергии (дополнительная), руб/(кВт. ч).
Пример. Рассчитать годовую плату за электроэнергию для электросталеплавильного цеха в системе «Челябэнерго». В цехе работают шесть дуговых сталеплавильных печей ДСП-100. Производительность одной электропечи М 200000 т стали в год; установленная мощность трансформатора одной печи 25000 кВА. Максимум активной мощности Р а мах = 80000 кВт;
Решение. Общая производительность цеха составляет 1200000 т стали.(200 000 × 6)
Расчет производим по формуле (5), Пэл. эн = Р а мах Пз. а + wa.y М Пw,
приняв по справочным таблицам:
Пз. а = 34,8 руб/(кВт год);
М =1 200 000т
wa.y = 550 кВт ч/т;
Пw = 0,0068 руб/(кВт ч)
Пэл. эн = 80000·34,8 + 550·1 200 000·0,0068 = 2792000 +4480000 = 7 272000 руб.
Тарифы на электроэнергию
ЭНЕРГОСИСТЕМА |
ОСНОВНАЯ ПЛАТА |
Дополнительная плата, руб/кВт.ч
|
|
заявленная мощность, руб/кВт год |
установленная мощность, руб/кВА.год |
||
Мосэнерго |
43,1 |
22,0 |
0,008 |
Липецкэнерго |
43,1 |
22,0 |
0,008 |
Волгоградэнерго |
33,8 |
18,2 |
0,0072 |
Челябэнерго |
34,8 |
17,5 |
0,0068 |
Днепрэнерго |
25,1 |
12,8 |
0,007 |
Данные по удельным расходам электроэнергии в чёрной металлургии wa.y
Производство чугуна в домнах, кВт. ч/т |
4,2 |
Доменное дутьё, кВт. ч/т |
2,6 |
Производство чугуна в электродомнах, кВт. ч/т |
21,0 |
Мартеновская сталь, кВт. ч/т |
5,2 |
Производство кислорода, кВт. ч/м3 |
0,3 |
Производство стали в дуговых электропечах на твёрдой шихте, кВт. ч/т |
550 |
Производство ферросилиция, кВт. ч/т |
2000 |
Производство феррохрома среднеуглеродистого, кВт. ч/т |
2000 |
Производство агломерата и концентратов руд чёрных металлов, кВт. ч /т |
15 |