- •Пояснительная записка к дипломной работе на тему
- •Задание на дипломную работу
- •Введение.
- •Цели энергоучета.
- •Задачи систем контроля.
- •Выбор поставщика.
- •Концепция аскуэ.
- •Функции системы.
- •Состав аскуэ.
- •Счетчики.
- •Интерфейсы.
- •Компьютеры.
- •Структура системы.
- •Этапы создания аскуэ.
- •Подписание договора.
- •Проектирование системы.
- •Назначения и задачи.
- •Обобщенная структура аскуэ.
- •Характеристика объекта автоматизации.
- •Принцип работы индукционного электросчетчика.
- •Принцип работы электронного электросчетчика.
- •Состав технических средств.
- •Расчет базовых трансформаторов тока. Расчет первичных токов.
- •Расчет вторичных нагрузок трансформаторов тока.
- •Состав технических средств системы.
- •Расчет первичных токов.
- •Расчет вторичных нагрузок трансформаторов тока.
- •1. Оценка капиталовложений для различных вариантов учета.
- •4.2.3.Расчет стоимости затрат электроэнергии
- •Вывод расчетных параметров на терминал и/или на устройство печати по требованию оператора.
- •Параметры вредных веществ и пыли.
- •Степень опасности поражения человека электрическим током.
- •Выбор степени защиты электрооборудования.
- •Пожарная безопасность.
- •Мероприятия по охране труда и техники безопасности.
- •Выводы:
Обобщенная структура аскуэ.
В результате внедрения АСКУЭ НПС в ОАО "СЗМН" будут достигнуты следующие цели: обеспечен автоматизированный коммерческий учёт электроэнергии и мощности в соответствии с требованиями "Правил учета электрической энергии" Главэнергонадзор,1997г. обеспечен автоматизированный технический учёт электроэнергии, мощности на присоединениях 10кВ, 6 кВ и 0,4 кВ НПС. Обеспечен автоматизированный технический контроль качества электроэнергии на присоединениях 10кВ, 6 кВ и 0,4 кВ НПС., повышена достоверность и оперативность получения данных о потреблении электроэнергии и мощности, качества электроэнергии; получена информации о качестве электроэнергии для оптимизации работы оборудования НПС; повышена точность учёта электроэнергии, создана информационная основа для снижения затрат на электроэнергию и ремонт оборудования НПС.
Характеристика объекта автоматизации.
Электроснабжение нежилого помещения 1-ого этажа здания служебно-бытового корпуса, осуществляется трансформаторной подстанцией ТП-61 с помощью силовых трансформаторов ТМ 400 кВА и ТМ 250 кВА 10000/0,4 В. Присоединенная мощность 650 кВА, разрешенная к использованию нагрузка от сети 0,4 кВ 400 кВА по 3 категории надежности.
Состояние учета.
На момент проектирования на объекте следующие приборы учета: однофазный индукционный счетчик СО-ЭЭ6706, класса точности 2,0, трансформаторы тока ТШП-0,66 600/5 класса точности 1, S2ном =5А. Для организации СУЭ ДС необходимо: заменить трансформаторы тока ТШП-0,66 установленные на вводе 1 и 2, на трансформаторы тока ТШП-0,66 УЗ 600/5 А класса точности 0,5S и трансформаторы тока ТШП-0,66 УЗ 400/5А соответственно. В соответствии с разрешённой нагрузкой и требованиями ГОСТ и ПУЭ установить на подстанциях счетчики Меркурий 230-ART-03 PQRSIDN 3X220/400В, 5(7,5)А, класса точности 0,5S/1,0.
Счётчик однофазный индукционный ("дисковый") класса точности 2.0
модель СО-ЭЭ6706 ТУ25-7218.003-92
Э
лектросчетчик
для учета и измерения активной
электроэнергии в сети 220В частотой 50Гц.
Номинальный ток (в скобках - максимальные
допустимые токи: 400% или 600% от номинального
тока): 5(20), 10(40) А. Счётный механизм
имеет стопор обратного хода.
Мощность, потребляемая цепью тока, ВА - 0,35 Мощность, потребляемая цепью напряжения: - активная, Вт - 1,3 - полная, ВА - 5,5 Межповерочный интервал 16 лет. Средний срок службы не менее 32 лет.
Причины замены индукционных счетчиков на электронные. На данное время в России продолжают вести учет электроэнергии около 50 млн. индукционных электросчетчиков.
Достоинства индукционного счетчика электроэнергии:
очень надежны в эксплуатации
большой ресурс их работы (несколько десятков лет)
не зависят от качества электроэнергии (скачки и понижения напряжения)
относительно низкая стоимость по сравнению с электронными
Недостатки индукционного счетчика электроэнергии:
класс точности очень низкий — 1,0
при уменьшении нагрузки увеличивается его погрешность
значительное собственное потребление по токовым цепям и цепям напряжения
практически отсутствует защита от хищения электроэнергии
при учете нескольких видов электроэнергии (активной и реактивной) необходимо использовать несколько счетчиков
учет электроэнергии ведется в одном направлении
большие габаритные размеры
Достоинства электронного счетчика электроэнергии:
класс точности высокий — 1,0 и выше
имеет несколько тарифов (от 2 и выше)
при учете нескольких видов электроэнергии можно использовать один прибор
учет электроэнергии ведется в двух направлениях
производит измерение качества и количества мощности
производит хранение данных по учету электроэнергии длительное время
простой доступ к данным по учету электроэнергии
в случае хищения электрической энергии происходит фиксация несанкционированного доступа
возможность дистанционно снимать показатели электроэнергии по разным интерфейсам связи
возможность использования в системах АСКУЭ (автоматизированные системы учета электрической энергии)
длительный срок межповерочного интервала (МПИ)
малые габаритные размеры
Недостатки электронного счетчика электроэнергии:
очень чувствительны к качеству электроэнергии (коммутационные и атмосферные перенапряжения, скачки и понижение напряжения)
высокая стоимость по сравнению с индукционными
практически не подлежат ремонту (ошибка Err 01)
Рассмотрим более подробно принцип работы каждого типа счетчиков.
