Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
50
Добавлен:
10.12.2013
Размер:
1.65 Mб
Скачать
  • 125 % От установленного дневного тарифа в часы максимума (с 9.00 до 11.00 и с 19.00 до 22.00 или с 18.00 до 22.00)

  • 65 % От установленного дневного тарифа в ночные часы (с 23.00 до 6.00).

Стоимость электроэнергии за часы максимума (рис.4.1.) составит:

1,25 Э231103+1,25Э315103=133,75103Э

Стоимость электроэнергии за ночные часы составит: 0,65Э7* 14103=63,7103Э

Итого стоимость электроэнергии за часы максимума и ночные часы при многотарифной оплате составит:

Э*2*31*103+Э*3*15*103+Э*7*14*103=205*103*Э

Стоимость электроэнергии за дневные часы при обеих видах оплаты составит:

Э (214+124+431+226+318)103=272103Э

Общая стоимость электроэнергии за сутки при существующей оплате составит 477103Э. Общая стоимость электроэнергии за сутки при многотарифной оплате равна 465,45103Э. Экономия в оплате за электроэнергию в сетки при переходе на многотарифную оплату составит 7,65103 Э или 1,6%.

Таким образом, даже при очень неблагоприятном графике электропотребления в ОАО «ПМ» (ярко выраженный максимум потребления при самой дорогой электроэнергии и очень малом потреблении в ночные часы) многотарифная оплата предпочтительней однотарифной.

Второй фактор экономии за электроэнергию при переходе на многотарифную оплату – оплачивается не заявленная согласованная максимальная мощность, а фактическая. Заявленная согласованная максимальная мощность является уставной, при превышении которой платятся штрафы. Однако этого, как правило, не бывает. Предприятие платить будет за фактический максимум. Поскольку оплата максимума мощности составляет 33-36% от общей стоимости электроэнергии (табл.4.10), то предприятие ежедневно очень строго контролирует фактический максимум нагрузки.

С применением многотарифных суточных норм оплаты проявится заинтересованность ОАО «Энергетик» и всех подразделений холдинга в переводе энергоёмких производств на ночные часы работы (насосов, электропечей и т.д.).

На графиках 4.6, 4.7 приведено потребление активной энергии на отделочной фабрике №2 ОАО «Чайковский текстиль» как пример целенаправленной организационной работы, позволяющей резко снизить максимум нагрузки в часы пик. Предприятие работает в три смены. Причем в часы максимума отключается все, что возможно, чтобы меньше платить за фактический максимум нагрузки. Хорошо используется и ночная смена. На графике 4.8 представлено общее потребление активной энергии по холдингу « Пермские моторы»,на графике 4.9 – потребление активной энергии холдингом с ГПП-2 Сравнение данных графиков предоставляется заинтересованным лицам. . К сожалению, в настоящее время многотарифные счетчики электроэнергии, как условие для перехода на многотарифную оплату, установлены лишь на вводах линии питания холдинга. На всех ТП установлены лишь однотарифные счетчики (см. 4.1.2., 4.1.3.). В перспективе после перехода холдинга на многотарифную оплату за потребленную электроэнергию у большинства подразделении появится также заинтересованность перехода на такую систему оплаты, что потребует установки многотарифных счетчиков учета потребления реактивной энергии.

Следует отметить, что и при существующих двухставочных тарифах в ОАО «Энергетик - ПМ» проводится энергичная работа по снижению максимума нагрузки, что способствует снижению затрат на электроэнергию.

Следующее возможное мероприятие снижения оплаты за электроэнергию - максимальное потребление электроэнергии с генераторных шин ТЭЦ-6. В настоящее время ОАО «Пермские Моторы» питается с трёх вводов, оплата с которых различна

( Табл3.4.1.)

ГПП-1 -35 кВ(оплата по тарифам СН)

ГПП-2 –110кВ(оплата по тарифам ВН)

ТЭЦ-6 -6кВ(оплата по тарифам ГН)

Для реализации данного мероприятия требуется централизованное управление электроресурсами с ЦДП (центральный диспетчерский пункт) всего холдинга, с постепенным переводом ручного управления на автоматическое.

Упорядочение оплаты за электроэнергию само по себе не уменьшает потребление электроэнергии, но позволяет резко снизить затраты за электроэнергию для ОАО «Энергетик - ПМ», создать предпосылки для проведения рациональной энергетической политики и для заинтересованности подразделений в экономии электроэнергии.

В настоящее время производство своей электроэнергии обходится дешевле покупной. ТЭС «Янус» относится к ОАО «ПМЗ» и имеет установленную мощность 4 Мвт. Вырабатываемая «Янусом» электроэнергия составляет 35% от ее общего потребления ОАО «ПМЗ» (8.5% потребления всего холдинга), а в субботние и воскресные дни она покрывает 80% необходимого расхода. Выработка электроэнергии на ТЭЦ «Янус» обходится дешевле покупной энергии, позволяет в утренние часы срезать пик максимума потребления. Только за счёт снижения пикового максимума экономится 389600 рублей[ ].

Среднее значение коэффициентов использования кu и мощности cosφ (tgφ) потребителей электроэнергии различных установок машиностроительной промышленности приведены в табл.4.11 Из таблицы следует, что коэффициент мощности для ОАО «Пермские моторы» должен быть невысоким, но это не подтверждается на практике. В табл. 4.12 приведено потребление активной и реактивной энергии, а также cosφ по различным вводам холдинга. Данные по потреблению реактивной энергии по отдельным группам согласно табл.4.24 приведен в приложении 4 . Высокий коэффициент мощности,вероятно,связан с большой долей в нагрузке нагревательных печей

Выше указывалось , что в настоящее время за превышение потребления реактивной энергии ОАО»Энергетик-ПМ» не платит. Поэтому регулярного учёта потребления реактивной энергии не ведётся, технические мероприятия по повышению cosφ не проводятся. Данное положение не может долго сохранятся, так как для всех излишне затратно.

Для ОАО “Пермэнерго” это ведёт к загрузке линий передачи и генераторов реактивными токами, излишними потерями на активных сопротивлениях в трансформаторах (счетчики энергии у потребителя установленны по стороне 6 кв), линиях передачи, генераторах.

Для ОАО “Энергетик-ПМ”это ведёт к загрузке внутризаводских линий передачи электроэнергии и трансформаторов распределительных подстанций увеличенным общим током, значит большими затратами на передачу электроэнергии.

Потребителей ОАО “Энергетик-ПМ” существующее положение (не учитывать и не оплачивать реактивную энергию) устраивает больше, т.к.

  • не нужно приборов учета реактивной энергии

  • не требуется проводить затратные технические мероприятия по повышению cos φ.

- конденсаторные батареи, компенсаторы, которые обычно устанавливаются в цеховых подстанциях для повышения cosφ, не ведут к уменьшению цеховых потерь от реактивных токов.

Средние значения коэффициентов использования kИ и мощности соs  (tg φ ) потребителей электроэнергии различных установок

Потребители электроэнергии

Наименование установки

Коэффициент использо­вания kИ

cos

tg

Электродвигатели, хорошо загруженные и непрерывно работающие

Вентиляторы, насосы, компрессоры, дви­гатель-генераторы и т. п.

0.65

0,8

0.75

Электродвигатели металлообрабатывающих станков

Станки универсального назначения (токарные, фрезерные, строгальные, сверлильные, долбежные и т. п.)

0,14

0.6

1,33

Специализированные станки, станки-автоматы, агрегатные

0,22—0,25

0.65

1.17

Автоматические поточные линии

0,6

0.7

1.0

Электродвигатели кузнечных машин

Механизмы кузнечных цехов (кривошипные прессы, ковочные машины, прессы горячей штамповки и т. п.)

0.25—0,35

0,65

1.П

Электродвигатели литейных машин

Литейные цехи (очистные и галтовочные барабаны, бегуны, шаровые мельницы и т. п.)

0,3

0.6-1-0.65

1.17

Электродвигатели механизмов непрерывного транспорта

Транспортеры, конвейеры, элеваторы и сблокированные с ними механизмы

0,6

0.7

1.0

Электродвигатели повторно кратковременного режима работы

Краны, кранбалки, тельферы и т. п. в механических, сборочных и им подобных цехах

0,06

0,45

1,98

То же, в литейных, кузнечных и им по­добных цехах

0,09

0,45

1.98

Электрические печи. Поверхностная закалка и высокочастотный нагрев

Печи сопротивления, нагревательные аппараты, ванны, сушильные камеры периодического действия

0,55

0.95

0.33

Печи сопротивления непрерывного действия, методические, конвейерные и толкательные

0.7

0.95

0,33

Индукционные печи низкой частоты

0.75

0.35

2.67

То же высокой частоты, с собственными двигатель-генерат орами

0.6

0.7

1.0

То же с ламповыми генераторами

0,75

0,87

0.56

Электрическая сварка

Дуговые плавильные печи

Трансформаторы дуговой сварки

0,88

03

0,3

0,87

0,35

0,56

2,67

Аппараты стыковой, шовной и точечной сварки, нагреватели заклепок

0,35

0,55

1,51

Однопостовые сварочные двигатель-генераторы

0,35

0,65

1.17

Многопостовые сварочные двигатель-генераторы

0.7

0,7

1.0

Электрическое освещение

0,8— 0,85

1,0

Потребление активной и реактивной энергии по холдингу.

Активная / реактивная энергия (Мвт ч / Мвар ч) / cosφ

табл. 4.12

Время

Вводы

Итого

ГПП 1

ГПП 2

ТЭЦ 6

Крохалевка

25.01.00.(вт)

26.01.00.(ср)

27.01.00.(чет)

101.9 / 73.27 / 0.81

100.4 / 75.16 / 0.80

95.25 / 73.70 / 0.79

379.5 / 293.0 / 0.79

370.0 / 280.3 / 0.80

365.8 / 275.0 / 0.69

143.3/ 49.08 / 0.95

85.34 / 54.62 / 0.84

85.75 / 53.71 / 0.85

21.60 / 213.8 /

21.60 / 222.5 /

20.88 / 223.9 /

512.7 /364.3 / 0.82

451.6 /362.3 / 0.78

440.6 /358.1 / 0.78

янв. 2001.

фев. 2001.

март 2001.

1 квартал

1868 / 1325 / 0.81

1470 / 1068 / 0.81

1284 / 967.7 / 0.80

4622 / 3361 / 0.81

6392 / 4756 / 0.80

7425 / 5124 / 0.82

6945 / 4737 / 0.83

20757/ 14619/ 0.82

2621 / 2103 / 0.78

3283 / 2614 / 0.78

3250 / 2341 / 0.81

9154 / 7058 / 0.79

_

_

_

_

10881/ 8184 / 0.80

12178/ 8808 / 0.81

11479/ 8045 / 0.82

34538/25035/ 0.81

12.09.01 (четв) – 0.721

13.09.01 (пятн) - 0.833

14.09.01 (субб) – 0.791

15.09.01 (воскр) – 0.332

16.09.01 (понед) – 0.865

17.09.01 (вт) - 0.835

Существует мнение, что ОАО “Пермэнерго” потому не требует оплаты за превышение потребления реактивной энергии, потому что тарифы за реактивную энергию очень малы. Поэтому стоимость энергии, теряемой от увеличенных токов в активных сопротивлениях во внутризаводских сетях больше , чем стоимость оплаты за превышение потребления реактивной энергии. Это похоже на истину. Суммарные потери при передаче энергии составляют (12-15)% потребления. 65% потерь электроэнергии происходит в линиях передачи 0,4 кВ, т.е. во внутрицеховых сетях. Около 20% потерь происходит сетях 6 кВ(в заводских межцеховых сетях). Только15% потерь имеет место во внешних по отношению к предприятию сетях[ ]. Учитывая, что превышение потребления реактивной энергии в ОАО “Пермские моторы” незначительно (табл.4.12 ), оплата за это будет невелика. Поэтому следует переходить к многотарифной оплате за электроэнергию. Следствием этого будет:

  • итоговое снижение оплаты за электроэнергию;

  • необходимость технического и коммерческого учета реактивной энергии;

  • заинтересованность подразделений в повышении коэффициента мощности.

(60-70) % реактивной энергии потребляют асинхронные двигатели,(20-25)% - трансформаторы.

Способы повышения коэффициента мощности:

-отключение слабо загруженных трансформаторов;

-повышение коэффициента загрузки асинхронных двигателей;

-установка конденсаторных батарей, синхронных и полупроводниковых компенсаторов.

- целом по холдингу имеет смысл использовать в качестве компенсатора синхронный двигатель 3 Мвт турбокомпрессора при исключении последнего из работы.