
- •Содержение:
- •Титульный лист
- •Реферат
- •Энергия. Ресурсы. Методы преобразования энергии. Соотношения единиц измерения.
- •Использование видов энергии.
- •Энергетические ресурсы Земли.
- •Органические топлива (первичная энергия).
- •Нефтяное топливо.
- •Природный газ.
- •Древесное топливо.
- •Отходы растениеводства.
- •Гидроэнергия.
- •Ветровая энергия.
- •Геотермальная энергия.
- •Солнечная энергия.
- •Ядерная энергия.
- •Производная энергия.
- •Соотношения между некоторыми физическими и энергетическими величинами.
- •1 Т условного топлива соответствует 7∙106 ккал
- •1 Т нефтяного эквивалента соответствует 10∙10б ккал
- •172 Кг у.Т./Гкал .
- •Энергетика и энергетические установки. Термины.
- •Энергосбережение. Термины и понятия.
- •Энергетическая эффективность. Состав показателей.
- •Выбор номенклатуры и значений показателей экономичности энергопотребления.
- •Передачи энергии.
- •Выбор номенклатуры и значений показателей энергоемкости.
- •Энергосбережение в зданиях. Основные термины.
- •Энергетика и экономика. Термины.
- •Энергобаланс промышленного предприятия.
- •1. Назначение энергобаланса.
- •2. Виды и области применения энергетических балансов.
- •3. Состав первичной информации по разработке и анализу энергетических балансов промышленных предприятий.
- •5. Организация разработки и анализа энергетических балансов промышленных предприятии.
- •Газовое хозяйство. Солнечная энергия. Термины и определения.
- •Солнечная энергия. Термины и определения.
- •9. Кпд солнечного элемента, модуля, батареи
- •10. Дублер системы солнечного теплоснабжения
- •18. Удельный расход теплоносителя
- •2. Составные части ва и его характеристики
- •3. Ветродвигатель, его составные части и характеристики
- •Термины и определения характеристик ветра, используемых в ветроэнергетике.
- •Строение биосферы
- •О происхождении Земли.
- •Об этапах развития окружающей среды
- •Рабы и энергосбережение.
- •Камины и каминопечи.
- •Конструкции русских печей
- •Невозобновляющихся энергоресурсах.
- •Некоторые итоги XIX века.
- •О научных основах энергосбережения.
- •Теория развития биосферы.
- •Критерии эффективности.
- •Теорема естественного отбора.
- •Указ губернатора свердловской области
- •О первоочередных мерах по реализации
- •Политики энергосбережения
- •В свердловской области
- •Указ губернатора свердловской области
- •О реализации областной
- •Государственной политики
- •Энергосбережения в свердловской области
- •Уральский государственный технический университет
- •Об итогах хх века.
- •Средние цепы па электроэнергию для промышленных потребителей
- •Обеспеченность России разведанными запасами некоторых видов полезных ископаемых.
- •Экспортные товары, дающие свыше 500 млн. Долл. Ежегодно
- •История энергосбережения в лицах.
- •Энергетические законы, закономерности, правила.
- •Формирование и реализация политики энергосбережения. Федеральный уровень.
- •Нормативно-правовая база энергосбережения в россии.
- •Региональный уровень.
- •Структура топливного баланса Свердловской области.
- •Энергосбережение в различных сферах экономики Свердловской области.
- •Основные направления, обеспечивающие успех в реализации политики энергосбережения на промышленных предприятиях региона.
- •Региональная нормативно-правовая база.
- •Отраслевое энергосбережение.
- •Показатели производства основных конструкционных материалов.
- •Некоторые общемировые тенденции по экономии энергии в металлургии.
- •Направления энергосбережения в отечественной металлургии.
- •Энергоемкость металлургической продукции.
- •Сравнение полной энергоемкости (ттч) и удельного расхода топлива на отдельные виды продукции.
- •Потенциальные возможности энергосбережения в черной металлургии.
- •Энергосбережение в химической и нефтехимической промышленности.
- •Удельные расходы топлива и теплоэнергии на некоторые виды химической и нефтехимической продукции.
- •Энергосбережение в нефтеперерабатывающей промышленности.
- •Удельные расходы топлива и теплоэнергии по некоторым установкам предприятий нефтепереработки.
- •Удельные расходы электроэнергии по некоторым установкам предприятий нефтепереработки (в среднем по отрасли).
- •Энергосбережение в машиностроении.
- •Показатели работы ряда машиностроительных предприятий в 1991 г.
- •Удельные расходы электроэнергии на выпуск продукции цбп.
- •Удельные расходы топлива и теплоэнергии на выпуск продукции предприятий стройматериалов.
- •Удельные расходы электроэнергии на производство продукции предприятий стройматериалов.
- •Энергосбережение в легкой промышленности.
- •Рекомендуемые энергосберегающие мероприятия для предприятий стройматериалов.
- •Удельные расходы электроэнергии на производство некоторых видов продукции текстильной и легкой промышленности.
- •Рекомендуемые энергосберегающие мероприятия для предприятий легкой промышленности.
- •Энергосбережение в пищевой промышленности.
- •Удельные расходы электроэнергии па производство в пищевой промышленности.
- •Удельные нормы расхода холода, пара, воды и электроэнергии на выпуск молочной продукции.
- •Эффективность различных энергосберегающих мероприятий на мясокомбинатах.
- •Рекомендуемые энергосберегающие мероприятия для предприятий пищевой промышленности.
- •Домашняя энергетика.
- •Рациональное освещение.
- •Возможное снижение расхода электроэнергии при замене эффективных источников света более эффективными.
- •Приготовление пищи.
- •Радиотелевизионная аппаратура.
- •Электробытовые приборы.
- •Водоснабжение.
- •Отопление.
- •Об использовании металлопродукции и ее заменителях.
- •Сельское (приусадебное) хозяйство.
- •Защита металлических поверхностей.
- •Заключение.
- •Методы и средства оптимизации энергопотребления в нерегулируемом промышленном электроприводе переменного тока.
- •Частотно-регулируемый электропривод переменного тока.
- •Виды энергетичекских обследований
- •Порядок проведения энергетичеких обследований
- •1. Сбор документации
- •2. Инструментальное обследование
- •3 Анализ информации
- •4 Разработка рекомендаций по энергосбережению
- •Обследование систем отопления и горячего водоснабжения
- •Обследование систем вентиляции и кондиционирования
- •Обследование систем водоснабжения
- •Обследование электроустановок
- •1. Обследование систем электрического освещения
- •2. Обследование системы электроснабжения
- •3 Обследование приемников электрической энергии
- •Содержание отчета
- •Возможные рекомендации по энергосбережению
- •Качество электрической энергии
- •Энергосбережение в быту
- •Эффективность энергоиспользования.
- •Загрузка оборудования.
- •Превышение потребления реактивной энергии ее экономического значения.
- •4. Внутренняя норма рентабельности:
- •Энергетический паспорт предприятия.
- •1. Электрохозяйство
- •2. Тепловое хозяйство
- •1. Отклонения напряжения
- •Контроль качества электрической энергии.
- •Свойства электрической энергии, показатели и наиболее вероятные виновники ухудшения кэ
- •Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников.
- •Стимулирование энергосбережения.
- •Цены и тарифы на электроэнергию.
- •Энергосбережение – новое явление общественной жизни.
- •Критерии эффективности
- •Весовые коэффициенты критериев эффективности
- •Управление энергосбережением в регионе.
- •Сопоставление прав и ответственности федерального, отраслевого и регионального уровней управления
- •Задачи управления и этапы реализации программы энергосбережения.
- •Состав нормативных документов энергосбережения на разных уровнях управления.
- •Анализ энергетического баланса.
- •Потребление энергоресурсов в Томской области
- •Анализ распределения электроэнергии, %
- •Производственные и энергетические характеристики муниципальных образований Томской области
- •Удельное потребление энергоресурсов
- •Потребление энергоресурсов наиболее энергоемкими предприятиями Томской области
- •Потребление энергоресурсов в транспортном комплексе Томской области
- •Структура грузовых и пассажирских перевозок в Томской области
- •Потребление энергетических ресурсов на душу населения в Томской области
- •Структура душевого потребления, %
- •Потребление электроэнергии на душу населения, %
- •Оценка потенциала энергосбережения.
- •Оценка технико-экономических значений кпи энергии тэр для предприятий промышленности, отн. Ед.
- •Матрица потерь реального и эталонного баланса, %
- •Потенциал энергосбережения по видам энергоресурсов, отн. Ед.
- •Потенциал энергосбережения, отн. Ед.
- •Потенциал энергосбережения в регионе
- •Потери в элементах цепи подачи энергии освещения, отн. Ед.
- •Потенциал энергосбережения, отн. Ед.
- •Потери в элементах системы, отн. Ед.
- •Потенциал энергосбережения, отн. Ед.
- •Разработка программ энергосбережения.
- •Формирование комплекса энергосберегающих мероприятий.
- •Мероприятия энергосбережения
- •Недоучет электрической энергии и коммерческие потери. Структура потерь электроэнергии.
- •Коммерческие потери электроэнергии и пути их снижения.
- •Как создать систему аскуэ.
- •Анализ потерь и мероприятий по их снижению.
- •Структура потерь электрической энергии и мероприятия по их снижению
- •Структура коммерческих потерь электроэнергии
- •1. Коммерческие потери электроэнергии, обусловленные погрешностями измерений отпущенной в сеть и полезно отпущенной электроэнергии потребителям
- •2. Коммерческие потери, обусловленные занижением полезного отпуска из-за недостатков энергосбытовой деятельности
- •3. Коммерческие потери, обусловленные задолженностью по оплате за электроэнергию – финансовые потери
- •Нормирование потерь электрической энергии.
Свойства электрической энергии, показатели и наиболее вероятные виновники ухудшения кэ
Свойства электрической энергии |
Показатели КЭ |
Наиболее вероятные виновники ухудшения КЭ |
Отклонение напряжения |
Устоновившееся отклонение напряжения δUу |
Энергоснабжающая организация |
Колебания напряжения |
Размах изменения напряжения δUt Доза фликера Рt |
Потребитель с переменной нагрузкой |
Несинусоидальность напряжения |
Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения КU Коэффициент n- ой гармонической составляющей напряжения КU(n)
|
Потребитель с нелинейной нагрузкой |
Нессиметрия трехфазной системы напряжений |
Коэффициент нессиметрии напряжений по обратной последовательности К2U Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности К0U |
Потребитель с несимметричной нагрузкой |
Отклонение частоты |
Отклонение частоты Δf |
Энергоснабжающие организации |
Провал напряжения |
Длительность провала напряжения ΔtП |
Энергоснабжающие организации |
Импульс напряжения |
Импульсное напряжение UИМП |
Энергоснабжающие организации |
Временное перенапряжение |
Коэффициент временного перенапряжения КперU |
Энергоснабжающие организации |
Стандартом устанавливаются способы расчета и методики определения ПКЭ и вспомогательных параметров, требования к погрешностям измерений и интервалам усреднения ПКЭ, которые должны реализовываться в приборах контроля КЭ при измерениях показателей и их обработке.
Основные задачи и виды контроля качества электроэнергии.
Основными задачами контроля КЭ являются:
1. Проверка выполнения требований стандарта в части эксплуатационного контроля ПКЭ в электрических сетях общего назначения;
2. Проверка соответствия действительных значений ПКЭ на границе раздела сети по балансовой принадлежности значениям, зафиксированным в договоре энергоснабжения;
3. Разработка технических условий на присоединение потребителя в части КЭ;
4. Проверка выполнения договорных условий в части КЭ с определением допустимого расчетного и фактического вкладов потребителя в ухудшение КЭ;
5. Разработка технических и организационных мероприятий по обеспечению КЭ;
6. Определение скидок (надбавок) к тарифам на ЭЭ за ее качество;
7. Сертификация электрической энергии;
8. Поиск «виновника» искажений ПКЭ.
В зависимости от целей, решаемых при контроле и анализе КЭ, измерения ПКЭ могут иметь четыре формы:
диагностический контроль;
инспекционный контроль;
оперативный контроль;
коммерческий учет.
Диагностический контроль КЭ — основной целью диагностического контроля на границе раздела электрических сетей потребителя и энергоснабжающей организации является обнаружение «виновника» ухудшения КЭ, определение допустимого вклада в нарушение требований стандарта по каждому ПКЭ, включение их в договор энергоснабжения, нормализация КЭ.
Диагностический контроль должен осуществляться при выдаче и проверке выполнения технических условий на присоединение потребителя к электрической сети, при контросоединение потребителя к электрической сети, при контроле договорных условий на электроснабжение, а также в тех случаях, когда необходимо определить долевой вклад в ухудшение КЭ группы потребителей, присоединенных к общему центру питания. Диагностический контроль должен быть периодическим и предусматривать кратковременные (не более одной недели) измерения ПКЭ. При диагностическом контроле измеряют как нормируемые, так и ненормируемые ПКЭ, а также токи и их гармонические и симметричные составляющие и соответствующие им потоки мощности.
Если результаты диагностического контроля КЭ подтверждают «виновность» потребителя в нарушении норм КЭ, то основной задачей энергоснабжающей организации совместно с потребителем является разработка и оценка возможностей и сроков выполнения мероприятий по нормализации КЭ. На период до реализации этих мероприятий на границе раздела электрических сетей потребителя и энергоснабжающей организации должны применяться оперативный контроль и коммерческий учет КЭ.
На следующих этапах диагностических измерений КЭ контрольными точками должны быть шины районных подстанций, к которым подключены кабельные линии потребителей. Эти точки представляют также интерес для контроля правильности работы устройств РПН трансформаторов, для сбора статистики и фиксации провалов напряжения и временных перенапряжений в электрической сети. Тем самым контролируется работа уже существующих средств обеспечения КЭ: синхронных компенсаторов, батарей статических конденсаторов и трансформаторов с устройствами РПН, обеспечивающих заданные диапазоны отклонений напряжения, а также работа средств защиты и автоматики в электрической сети.
Инспекционный контроль КЭ — осуществляется органами сертификации для получения информации о состоянии сертифицированной электроэнергии в электрических сетях энергоснабжающей организации, о соблюдении условий и правил применения сертификата, с целью подтверждения того, что КЭ в течение времени действия сертификата продолжает соответствовать установленным требованиям.
Оперативный контроль КЭ — необходим в условиях эксплуатации в точках электрической сети, где имеются и в ближайшей перспективе не могут быть устранены искажения напряжения. Оперативный контроль необходим в точках присоединения тяговых подстанций железнодорожного и городского электрифицированного транспорта, подстанций предприятий, имеющих ЭП с нелинейными характеристиками. Результаты оперативного контроля должны поступать по каналам связи на диспетчерские пункты электрической сети энергоснабжающей организации и системы электроснабжения промышленного предприятия.
Коммерческий учет ПКЭ — должен осуществляться на границе раздела электрических сетей потребителя и энергоснабжающей организации и по результатам его определяются скидки (надбавки) к тарифам на электроэнергию за ее качество.
Правовой и методической базой обеспечения коммерческого учета КЭ в электрических сетях являются Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), ч.2, ГОСТ 13109-97, Инструкция о порядке расчетов за электрическую и тепловую энергию (№449 от 28 декабря 1993г. Минюста РФ) [11].
Коммерческий учет КЭ должен непрерывно осуществляться в точках учета потребляемой электроэнергии как средство экономического воздействия на виновника ухудшения КЭ. Для этих целей должны применяться приборы, совмещающие в себе функции учета электроэнергии и измерения ее качества. Наличие в одном приборе функций учета электроэнергии и контроля ПКЭ позволит совместить оперативный контроль и коммерческий учет КЭ, при этом могут применяться общие каналы связи и средства обработки, отображения и документирования информации АСКУЭ.
Приборы коммерческого учета КЭ должны регистрировать относительное время превышения нормально (T1) и предельно (Т2) допустимых значений ПКЭ в точке контроля электроэнергии за расчетный период, которые определяют надбавки к тарифам для виновников ухудшения КЭ.
Требования стандарта к контролю качества электроэнергии.
Контроль за соблюдением требований стандарта энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии должны осуществлять органы надзора и аккредитованные испытательные лаборатории по КЭ.
Контроль КЭ в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к системам общего назначения проводят энергоснабжающие организации (точки контроля выбираются в соответствии с нормативными документами). Периодичность измерений ПКЭ:
— для установившегося отклонения напряжения — не реже двух раз в год в зависимости от сезонного изменения нагрузок в распределительной сети центра питания, а при наличии автоматического встречного регулирования напряжения в центре питания не реже одного раза в год;
— для остальных ПКЭ — не реже одного раза в два года при неизменности схемы сети и ее элементов и незначительном изменении характера электрических нагрузок потребителя, ухудшающего КЭ.
Потребители электроэнергии, ухудшающие КЭ, должны проводить контроль в точках собственных сетей, ближайших к точкам общего присоединения указанных сетей к электрической сети общего назначения, а также на выводах приемников электрической энергии, искажающих КЭ.
Периодичность контроля КЭ устанавливает потребитель электрической энергии по согласованию с энергоснабжающей организацией.
Контроль КЭ, отпускаемой тяговыми подстанциями переменного тока в электрические сети напряжением 6-35 кВ, следует проводить:
— для электрических сетей 6-35 кВ, находящихся в ведении энергосистем, в точках присоединения этих сетей к тяговым подстанциям;
— для электрических сетей 6-35 кВ, не находящихся в ведении энергосистем, в точках, выбранных по согласованию между тяговыми подстанциями и потребителями электроэнергии, а для вновь строящихся и реконструируемых (с заменой трансформаторов) тяговых подстанций — в точках присоединения потребителей электрической энергии к этим сетям.
Скидки и надбавки к тарифу за качество электроэнергии.
В п.1 ст. 542 ч.2 ГК РФ устанавливается: «качество подаваемой энергоснабжающей организацией энергии должно соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами и иными обязательными правилами, или предусмотренным договором энергоснабжения».
При этом согласно ГОСТ 13109 – 97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», для обеспечения норм стандарта в точках общего присоединения допускается устанавливать в договорах энергоснабжения с потребителями — «виновниками» ухудшения КЭ, более жесткие нормы (с меньшими диапазонами изменения соответствующих показателей КЭ), чем установлены в стандарте, которые потребители обязаны поддерживать на границе раздела балансовой принадлежности электрических сетей.
В случае нарушения энергоснабжающей организацией требований, предъявляемых к КЭ, абонент вправе доказывать размер ущерба и взыскивать его с энергоснабжающей организации по правилам ст.547 ГК РФ. Вместе с тем, учитывая, что абонент все-таки использовал энергию ненадлежащего качества, он должен оплатить ее, но по соразмерно уменьшенной цене (п.2. ст.542 ГК РФ).
Очевидно, что нарушения могут быть взаимными и по разным ПКЭ. Сторона, виновная в снижении КЭ, определяется в соответствии с Правилами применения скидок и надбавок к тарифам за качество электроэнергии.
Инструкция о порядке расчетов за электрическую и тепловую энергию «Скидки (надбавки) к тарифу за качество электроэнергии» устанавливает штрафные санкции к виновнику ухудшения КЭ.
Механизм штрафных санкций, установленных Инструкцией, распространяется не на все ПКЭ, а на те, численные значения, нормы которых есть в стандарте:
— установившееся отклонение напряжения;
— коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;
— коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности;
— коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности;
— отклонение частоты;
— размах изменения напряжения.
Из перечисленных ПКЭ коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения и коэффициенты гармонических составляющих напряжения отражают одно и то же явление — несинусоидальность. Причем Ки отражает все гармоники в сумме, а Ки — каждую из 40 гармоник в отдельности. Поэтому в Инструкции применяют скидки (надбавки) по суммарному воздействию (коэффициенту Ки), к тому же надо принять во внимание, что скидки (надбавки) по отдельным ПКЭ складываются. Поэтому показатель Ки(п) в Инструкцию не включен. Не включена в скидки (надбавки) и длительность провала напряжения, так как объем санкций по перечисленным ПКЭ зависит от суммарной продолжительности отпуска электрической энергии пониженного качества за месяц, а в части провалов напряжения нормируется длительность одного провала без нормирования их количества.
Скидки (надбавки) за качество электрической энергии применяются при расчётах со всеми потребителями.
Значение скидки (надбавки) зависит:
— от числа ПКЭ, по которым происходит нарушение норм стандарта в точке учета электрической энергии в течение расчетного периода;
— от относительного времени превышения нормально (Т1) и предельно (Т2) допустимых значений ПКЭ в точке контроля электроэнергии в течение расчетного периода.
Конкретное значение скидки (надбавки) в зависимости от степени нарушения указанных факторов может быть от 0,2 до 10 % тарифа на электроэнергию.
Оплата по тарифу со скидкой (надбавкой) за КЭ производится за весь объем электрической энергии, отпущенной (потребленной) в расчетный период. Если в нарушении виновна энергоснабжающая организация, штрафная санкция реализуется в виде скидки с тарифа, если виновен потребитель, — в виде надбавки.
За недопустимые отклонения напряжения и частоты предусмотрена односторонняя ответственность энергоснабжающей организации. За отклонение напряжения энергоснабжающая организация несет ответственность перед потребителем в случае, если последнее не превышает технических пределов потребления и генерации реактивной мощности.
Ответственность за нарушение норм по четырем остальным ПКЭ возлагается на виновника ухудшения КЭ. Виновник определяется на основе сопоставления включенного в договор допустимого вклада в значение рассматриваемого ПКЭ в точке контроля с фактическим вкладом, определяемым путем измерений.
ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Наименование прибора |
№ регистрации в Государственном реестре средств изметений |
Срок действия |
Изготовитель |
ЭРИС – КЭ.1 |
18470-99 |
бессрочный (на партию 100 шт.) |
ООО «Энергоконтроль», г. Москва (МЭИ) |
ППКЭ – 1 - 50 |
16024-98 |
до 01.12.2003 |
Московский государственный открытый университет (МГОУ) |
РЕСУРС - UF |
19044-99 |
до 01.05.2005 |
НПП «Энерготехника», г. Пенза |
ИВК ОМСК |
18070-99 |
бессрочный (на партию 30 шт.) |
ООО «Энерготехнология», г. Омск |
Анализатор качества электроэнергии — ЭРИС-КЭ.
Прибор типа ЭРИС-КЭ является специализированным компьютером, т.е. представляет собой программируемое средство измерения. Он предназначен для контроля и анализа КЭ в электрических сетях трехфазного и однофазного тока напряжением от 0,22 до 750 кВ частотой 50 Гц [14].
Показатели качества электроэнергии, измеряемые прибором ЭРИС-КЭ:
— установившееся отклонение напряжения;
— отклонение частоты;
— коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;
— коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения;
— коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности;
— коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности;
— размах изменения напряжения;
— длительность провала напряжения и др.
Кроме того, ЭРИС-КЭ определяет по интервалам измерений: Т1—относительное время превышения нормально допустимых и Т2 — относительное время превышения Т2 предельно допустимых значений нормируемых ПКЭ.
Прибор также позволяет измерять ряд дополнительных параметров электроэнергии, используемых при контроле и анализе КЭ.
Прибор снабжен алфавитно-цифровым и графическим жидко-кристаллическим дисплеями для просмотра результатов текущих измерений и архивной информации и собственной энергонезависимой памятью, способной хранить информацию в зависимости от ее вида от одного месяца до двух лет.
Управление прибором осуществляется с помощью клавиатуры, расположенной на лицевой панели прибора. Текущая и накопленная информация может быть передана через интерфейс прибора на стандартную ПЭВМ.
Мощность, потребляемая прибором, не превосходит 10 В·А. Вес прибора не более 2,5кг. Габариты — 290·280·150 мм.
Прибор сохраняет свои функциональные характеристики при температурах окружающего воздуха в диапазоне от -30 до +40°С. Гарантийный срок непрерывной работы 10000 час. Периодичность метрологической поверки 3 года. Ориентировочная стоимость — 3000$.
Прибор контроля качества электроэнергии ППКЭ-1-50.
ППКЭ-1-50 портативный прибор, предназначенный для измерения основных ПКЭ в электрических сетях переменного однофазного и трехфазного тока частотой 50 Гц напряжением от 0,22 до 330 кВ в соответствии с требованиями стандарта. Измеряемые параметры:
— установившееся отклонение напряжения;
— отклонение частоты;
— коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;
— коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения;
— коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности;
— коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности.
ППКЭ-1-50 также определяет по интервалам измерений: Т1—относительное время превышения нормально допустимых и Т2 — относительное время превышения Т2 предельно допустимых значений нормируемых ПКЭ.
ППКЭ-1-50 представляет собой микроЭВМ. Содержит энергонезависимую память, устройство сопряжения (по RS-каналу) с персональным компьютером и параллельный порт для выдачи информации на принтер.
Прибор имеет изолированные от корпуса входы для измерения сигналов напряжения в однофазной и трех- или четырехпроводной трехфазной электрической сети.
В приборе предусмотрена возможность вывода результатов измерений и накопленной информации при помощи стандартного последовательного интерфейса RS232C в вычислительную среду верхнего уровня, в качестве которой может быть использован любой IBM-совместимый компьютер. ППКЭ-1-50 обеспечивает сохранение информации во всех блоках памяти при перерывах питания.
Прибор сохраняет свои функциональные характеристики при температурах окружающего воздуха в диапазоне от 0 до +40°С. Гарантийный срок непрерывной работы 10000 час. Периодичность метрологической поверки 2 года. Ориентировочная стоимость — 2500$.
Прибор измерения и анализа показателей качества электроэнергии «Pecypc-UF».
Показатели качества электроэнергии, измеряемые прибором «Pecypc-UF»:
— установившееся отклонение напряжения;
— отклонение частоты;
— коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;
— коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения;
— коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности;
— коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности;
— размах изменения напряжения;
— длительность провала напряжения;
— глубина провала напряжения;
— длительность временного перенапряжения;
— коэффициент временного перенапряжения. «Pecypc-UF» определяет по интервалам измерений: Т1— относительное время превышения нормально допустимых и Т2 — относительное время превышения Т2 предельно допустимых значений нормируемых ПКЭ.
У прибора измерительные входы не соединены с корпусом и защитным заземлением, что позволяет измерять параметры напряжений при подключении по четырех - и трехпроводной схеме, в том числе и по схеме открытого треугольника. Диапазон измеряемых напряжений: 320 В — для фазного и 540 В — для междуфазного.
«Pecypc-UF» осуществляет вывод отчетных документов на печатающее устройство, подключенное по интерфейсу RS232 и сохранение данных при отключении питающего напряжения. Может осуществляться дополнительная комплектация прибора программным обеспечением, предназначенным для считывания данных на компьютер.
Прибор сохраняет свои функциональные характеристики в широком диапазоне температур окружающего воздуха. Ориентировочная стоимость прибора 1500$.
Информационно-вычислительный комплекс «Омск».
Параметры, измеряемые информационно-вычислительным комплексом «Омск»:
— установившееся отклонение напряжения;
— отклонение частоты;
— коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;
— коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения;
— коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности;
— коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности.
— длительность провала напряжения и др.
ИВК «Омск» определяет по интервалам измерений: Т1 — относительное время превышения нормально допустимых и Т2 — относительное время превышения Т2 предельно допустимых значений нормируемых ПКЭ.
Прибор также позволяет измерять ряд вспомогательных и дополнительных параметров электроэнергии, используемых при контроле и анализе КЭ, в электрических сетях систем электроснабжения общего назначения.
ИВК «Омск» представляет портативное переносное устройство, состоящее из ПЭВМ, плат расширения и устройств сопряжения с высоковольтными сетями (до 400В).
Предусмотрены различные модификации ИВК:
— базовый вариант— 12 входных каналов;
— расширенный вариант — 24 входных канала. Входные каналы универсальны, т.е. могут измеряться как напряжения, так и токи. Съем бесконтактный, с использованием токоизмерительных клещей.
Конструктивно ИВК «Омск-97» изготавливается в следующих вариантах:
— моноблок, который включает в себя все вышеперечисленные устройства, с габаритами 420*320*220;
— стандартный компьютер, в который вставлены платы расширения, и в отдельном корпусе (420*320*110) устройства сопряжения с высоковольтными и силовыми цепями.
Программное обеспечение разработано под операционную систему Windows-95.
Прибор сохраняет свои функциональные характеристики в широком диапазоне температур окружающего воздуха. Ориентировочная стоимость прибора до 10 000$.
Управление качеством электрической энергии.
Под управлением КЭ понимается выполнение необходимых организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение заданных требований к КЭ. К организационным мероприятиям относятся:
1. Применение рациональных схем электроснабжения:
1.1. Выбор оптимальной конфигурации сети (радиальная, замкнутая).
1.2. Уменьшение числа ступеней трансформации в сети.
1.3. Секционирование сети.
1.4. Снижение протяженности сетей напряжением 0,4 и 6-10 кВ.
1.5. Устройство перемычек между цеховыми трансформаторами на напряжении 0,4 кВ.
1.6. Подключение источников электромагнитных помех и резкопеременной нагрузки на отдельные трансформаторы или электрически удаленные секции шин, а также к расщепленным обмоткам трансформаторов.
1.7. Применение специальных схем включения вентильных преобразователей.
1.8. Равномерное распределение нагрузок по фазам.
1.9. Применение специальных схем соединения обмоток трансформаторов.
1.10. Применение схемных решений, приводящих к увеличению мощности КЗ, таких как объединение расщепленных обмоток низшего напряжения трансформаторов или попарного включения на параллельную работу расщепленных обмоток.
2. Применение автоматического регулирования трансформаторов, компенсирующих устройств, синхронных двигателей, вентильных преобразователей, тиристорных источников реактивной мощности.
3. Регулирование графика нагрузки и режимов электропотребления.
4. Эксплуатационные мероприятия по улучшению КЭ, отраженные в виде должностных инструкций, оперативных и ремонтных схем электроснабжения, утвержденных планах мероприятий по улучшению КЭ.
5. Система экономического и материального стимулирования предприятия и работников энергетических служб, обеспечивающая повышение КЭ.
К техническим мероприятиям относится применение специальных технических средств или мероприятий, требующих значительных капитальных вложений.
К техническим средствам по управлению установившимися отклонениями напряжения относятся:
- применение трансформаторов с РПН как для централизованного, так и для местного регулирования напряжения;
- выполнение схемы глубокого ввода на предприятии;
- реконструкция ЛЭП путем замены или расщепления проводов или путем перехода с воздушной на кабельную ЛЭП;
- установка устройств продольной и поперечной емкостной компенсации, синхронных компенсаторов, источников реактивной мощности с вентильным управлением, шунтирующих реакторов;
- замена части асихронных двигателей на предприятии синхронными двигателями;
- применение линейных регуляторов напряжения на ЛЭП или на вторичной обмотке силового трансформатора.
К техническим средствам по управлению размахом изменения напряжения относятся:
- установка трансформаторов большей мощности или с расщепленной обмоткой низшего напряжения для подключения резкопеременной нагрузки;
- усиление коммутационного оборудования на распределительных устройствах ввиду необходимости повышения значения мощности КЗ для снижения отрицательного влияния колебаний напряжения на потребителей;
- применение сдвоенных реакторов для разделения питания нагрузок с резкопеременным и спокойным характером;
- применение продольно-поперечных компенсирующих устройств, в том числе быстродействующих статических компенсирующих устройств на тиристорной основе;
- применение специальных стабилизирующих устройств, работающих на принципах ферромагнитного усилителя.
К техническим средствам по управлению несинусоидальностью напряжения относятся:
- применение фильтро-компенсирующих устройств;
- применение вентильных преобразователей с использованием многофазных схем выпрямления (6, 12, 24-фазные схемы и выше);
- использование специальных анодных трансформаторов при подключении к сети вентильных преобразователей;
- применение сглаживающих реакторов или фильтров для снижения пульсаций выпрямленного тока.
К техническим средствам по управлению несимметрией напряжений относятся:
- применение симметрирующих устройств, состоящих из емкостных и индуктивных элементов, которые имеют электрические или электромагнитные связи через трансформаторы или автотрансформаторы;
- применение в низковольтных сетях с нулевым проводом компенсационных симметрирующих устройств, осуществляющих компенсацию тока как нулевой, так и обратной, либо обоих последовательностей вместе.