Реферат по предмету "Теплотехника"


Обнаружение и борьба с хищениями электроэнергии

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 1. Инструкция по расчету и анализу технологического расхода электроэнергии на передачу по электрическим сетям энергосистем и энергообъединений. М: Союзтехэнерго, 2. А Одинцов В.П. Планирование потерь электроэнергии в электрических сетях энергосистем. «Электрические станции» №2-3. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении.

М: ОРГРЭС, 4. Подзенин А.В. Повышение достоверности показаний счетчиков электроэнергии расчетным способом. «Электричество» №12-5. Головкин П.И. Энергосистема и потребители электрической энергии 2-е изд перераб. И доп М.: Энергоатомиздат, 1984 ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ АО - акционерное общество; АСКУЭ - автоматизированная система контроля и учета электроэнергии;

ВЛ - воздушная линия; ЛЭП - линия электропередач; ОЭС- объединенная энергосистема; ПЭС - предприятие электрических сетей; РАО - российское акционерное общество; РЭС - район электрических сетей; ССПИ - система сбора и передачи информации; ЭВМ - электронно-вычислительная машина РЕФЕРАТ Пояснительная записка 110 с рисунков 8, таблиц 10, 5 источников.

УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ХИЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПОТРЕБИТЕЛЬ, ЭНЕРГОСИСТЕМА, ПОТЕРИ, ПОГРЕШНОСТЬ, БАЛАНС. Объектом исследования является организация учета электроэнергии, способы хищений электроэнергии и методы борьбы с ними. Цель работы - разработка эффективных методов обнаружения и борьбы с хищениями электроэнергии. В результате исследования выявлены недостатки существующей организации учета электроэнергии и предложены

пути их устранения. Предложены эффективные методы обнаружения и борьбы с хищениями электроэнергии. Исследованы возможности прибора реагирующего на электрическое поле. СОДЕРЖАНИЕ Перечень сокращений 7 Введение 1. Обнаружение и борьба с хищениями электроэнергии 1. Анализ существующей организации учета потребления и потерь электроэнергии 1. Особенности электроэнергетического производства 10 1.1.2.

Структура потребителей электроэнергии 3. Существующая организация учета электроэнергии 4. Расчеты с потребителями электроэнергии 5. Учет потерь электроэнергии 6. Недостатки существующей организации учета электроэнергии 2. Пути устранения недостатков существующей организации учета потребления и потерь электроэнергии 1. Обзор путей устранения недостатков существующей организации учета .

2. Совершенствование приборов учета 1. Совершенствование измерительных трансформаторов тока и напряжения 2. Применение электронных счетчиков электроэнергии 3. Применение приборов предварительной оплаты за электроэнергию . 3. Создание автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии 53 1.2.3.1.

Назначение, состав и принципы построения АСКУЭ 2. Преимущества АСКУЭ 3. Возможные способы построения АСКУЭ 4. Перспективы внедрения АСКУЭ а АО «Янтарьэнерго» 4. Проведение организационных мероприятий по повышению точности и достоверности учета электроэнергии 3. Расчетные методы повышения достоверности показаний счетчиков энергии .

1. Общий подход к решению проблемы 2. Наблюдаемость энергораспределения и связь с задачей оценки состояния режима мощностей 3. Учет потерь 4. Результаты тестовых расчетов 5. Выводы 6. Пример расчета сети 7. Контроль показаний счетчиков электроэнергии при помощи токовых клещей 4. Обзор существующих методов хищения электроэнергии 83 1.5.

Разработка техническим мероприятий по обнаружению и борьбе с хищениями электроэнергии 1. Обзор технических мероприятий по обнаружению и борьбе с хищениями электроэнергии 2. Конструктивные измерения расчетных счетчиков электроэнергии 3. Разработка прибора позволяющего обнаруживать скрытую проводку 4. Изменение конструкции воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ 90 2.

Технико экономическое обоснование 3. Безопасность жизнедеятельности 1. Требования к персоналу 2. Оперативное обслуживание 3. Выполнение работ на электроустановках 4. Технические мероприятия при отключении напряжения с электрооборудования 5. Проверка отсутствия напряжения на электрооборудовании 6. Установка заземления 4. Охрана окружающей среды 106

Заключение 109 Список использованных источников 110 ВВЕДЕНИЕ Величина отчетных потерь электроэнергии в процентном отношении к отпуску в сети энергосистем за последние годы существенно выросла. Как известно, отчетные потери электроэнергии в электрических сетях энергосистем состоят из суммы технических потерь (потерь от протекания тока и потерь холостого хода) и коммерческих потерь, характеризующих погрешности измерительной системы и объем хищений электроэнергии.

При спаде производства и, как следствие, снижении энергопотребления увеличение потерь электроэнергии в электрических сетях связано в основном с увеличением их коммерческой составляющей. Это объясняется прежде всего неплатежами за потребленную электроэнергию и резко возросшим числом хищений электроэнергии. Одним из основных факторов, влияющих на увеличение отчетных потерь энергии в электрических сетях энергосистем, является то, что в связи со спадом промышленного производства существенно увеличилось

в процентном отношении потребление электроэнергии бытовыми потребителями на которые приходится основная масса хищений электроэнергии. Вполне естественно, что при существенном увеличении стоимости электроэнергии и общей крайне неблагоприятной экономической ситуации в стране многие потребители стремятся занизить показатели определяющие размер оплаты за потребленную ими электроэнергию. Хищениям электроэнергии способствует несовершенство существующей системы учета электроэнергии.

Сложившееся ранее отношение к учету электроэнергии, как к второстепенному и малозначащему фактору в работе энергообъектов привело к тому, что в настоящее время в кризисном состоянии оказалось не только организационное состояние системы сбыта электроэнергии но и техническое состояние систем учета, не отвечающее современным требованиям. Следует подчеркнуть, что промышленные потребители, хотя и могут задерживать оплату за потребленную электроэнергию, но счета им выставляются согласно показаниям счетчиков, на основании

которых и составляются месячные балансы электроэнергии в электрической сети. Кроме того случаи хищения электроэнергии промышленными потребителями встречаются значительно реже, чем у бытовых. Поэтому наиболее существенно выросли отчетные потери в сетях напряжением 0,4-6-10-15 кВ, от которых получают питание основная масса бытовых потребителей. Сложная конфигурация и большая разветвленность данных сетей создают значительные трудности по обнаружению

мест хищений электроэнергии. Хищения электроэнергии приносят электроэнергетической отрасли весьма ощутимые убытки. Невнимание к проблемам эффективной борьбы с хищениями электроэнергии и несовершенства существующих систем учета ведет к дальнейшему нарастанию существенных экономических потерь. Становиться понятным, что вкладывание финансовых средств в учет электроэнергии и повышение эффективности борьбы с хищениями электроэнергии способно окупить себя в достаточно короткие сроки.

Таким образом, задача разработки действенных методов борьбы с хищениями электроэнергии становиться все более актуальной. 1. ОБНАРУЖЕНИЕ И БОРЬБА С ХИЩЕНИЯМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 1.1. Анализ существующей организации учета потребления и потерь электроэнергии 1.1.1. Особенности электроэнергетического производства Отличительной особенностью электроэнергии является неразрывность и практически полное совпадение во времени процессов производства, распределения и потребления электроэнергии.

Производство электроэнергии возможно только в том случае, если предварительно обеспечено соединение генераторов энергии и ее приемников в единую электрическую схему. Нарушение указанной схемы будь то со стороны источника питания или со стороны электроприемников ведет к нарушению процесса производства электрической энергии. Поэтому присоединение электроустановок потребителей к энергосистеме должно производиться только с разрешения

последней и по ее техническим условиям. Энергосистема должна осуществлять надзор за соблюдением потребителями соответствующих правил и норм в процессе эксплуатации своих электроустановок. Неразрывность технологического процесса производства и потребления электроэнергии приводит к жесткой зависимости объема производства энергетической продукции от ее потребления в каждый данный момент времени. Невозможно выработать электроэнергии больше, чем ее требуется для присоединенных электроприемников.

С другой стороны, электроприемники не могут потребить больше электроэнергии, чем ее проезводится генераторами электроэнергии. Так как электроэнергия в силу своей универсальности, способности к неограниченному делению и превращению в другие виды энергии находит все более широкое применение в различных сферах человеческой деятельности, в быту и используется различными по режиму работы приемниками, то режим производства электроэнергии в течении суток, месяца, года не останется постоянным.

Неравномерность графика производства и потребления энергии является второй характерной особенностью электроэнергетического производства. Третьей особенностью этого производства является то, что оно должно удовлетворять потребности электроприемников не только в электроэнергии, но и в покрытии их электрической нагрузки (т.е. потребляемой мощности). Только при этих условиях может быть обеспечено бесперебойное электроснабжение потребителей, т.е. выполнена основная задача энергетического производства.

Неравномерность графика потребления энергии приводит к появлению суточных пиков нагрузки энергосистемы, на покрытие которых требуется соответствующая генерирующая мощность. Число часов использования этой мощности относительно невелико, и поэтому затраты на нее являются малоэффективными. Для снижения указанных затрат необходимо выравнивание суточных графиков потребления электроэнергии и снижение пиков нагрузки потребителей. Четвертая особенность электроэнергетического производства связана

с обеспечением качества электроэнергии и влиянием на него электроприемников потребителей. Наличие у потребителей электроприемников, потребляющих реактивную энергию, искажает форму кривой напряжения, выделяющих при работе высшие гармоники и т.д затрудняет для энергосистемы соблюдение стандарта на качество электроэнергии и вызывает дополнительные затраты на ее производство. Особенно распространенные электроприемники потребляющие реактивную мощность.

Для снижения затрат на покрытие реактивной нагрузки и обеспечение стандартных уровней напряжения требуется компенсация реактивной мощности как в сетях самой энергосистемы, так и в установках потребителей. Следующая особенность электроэнергетического производства связана с учетом электроэнергии и расчетами с потребителями. Так как продукция энергетического производства поставляется франко-потребителю и расходуется присоединенной электроустановкой практически без участия энергосистемы, требуется обеспечить полный

учет взятой потребителем продукции (электроэнергии) и производить расчеты за нее в соответствии с заданным режимом работы электроустановки и особенностями электроприемников. По этим причинам: организацией учета электроэнергии в установках потребителей и эксплуатацией расчетных счетчиков занимается энергосистема; расчеты за потребленную электроэнергию производятся по тарифам, дифференцированным по группам потребителей в зависимости от потребляемой мощности и характера потребления

реактивной мощности. Из других особенностей электроэнергетического производства следует отметить зависимость производства от гидрометеорологических условий, размера и структуры перетоков энергии между смежными энергосистемами, структуры и цены топлива. 1.1.2. Структура потребителей электроэнергии В зависимости от выполняемых функций, возможностей обеспечения схемы внешнего электроснабжения, величины и режимов потребления электроэнергии и мощности, тарифов и систем расчетов за электроэнергию, особенностей

правил пользования электроэнергией потребителей электроэнергии принято делить на следующие условные группы: - промышленные и приравненные к ним потребители; - производственные сельскохозяйственные потребители; - оптовые потребители - перепродавцы; - бытовые потребители; - обобществленно-коммуникальные потребители - учреждения, организации, предприятия торговли и др. К промышленным потребителям приравнены строительные предприятия; предприятия всех видов транспорта;

шахты, рудники, карьеры, нефтяные, газовые и другие промыслы; предприятия материально-технического снабжения и заготовок; предприятия связи; предприятия коммунального хозяйства и бытового обслуживания. Указанная группа характеризуется следующими особенностями: 1) применяются различные системы расчетов за электроэнергию и компенсацию реактивной мощности электроустановок. Потребители с присоединенной мощностью до 750 кВ А ведут расчеты по одноставочному тарифу только за

потребленную энергию. Для потребителей большей присоединенной мощности действует двухставочная система тарифов: за потребленную электроэнергию и за заявленную нагрузку в часы максимума энергосистемы. Имеются различия и в применении скидок и надбавок к тарифу на электроэнергию за компенсацию реактивной мощности. Исключение сделано только для электрифицированного транспорта - электротяги, с которыми производятся расчеты по одноставочному тарифу вне зависимости от присоединенной мощности;

2) для потребителей участвующих в регулировании нагрузки энергосистемы в часы суточных максимумов и работающих по согласованному с энергосистемой графику, предусмотрен льготный тариф за электроэнергию; 3) предусмотрены дифференцированные тарифы на электроэнергию по периодам суток для потребителей, которые могут регулировать свое электропотребление по зонам суток; 4) осуществляется планирование электропотребления в киловатт-часах и предусмотрено лимитирование нагрузки

потребителя в часы максимума нагрузки энергосистемы. Промышленные потребители являлись наиболее энергоемкой группой потребителей электроэнергии. Доля промышленности в суммарном энергопотреблении составляла 65 %. Однако, в настоящее время в связи с глубоким экономическим кризисом и как следствие остановкой многих промышленных предприятий их доля промышленности в суммарном электропотреблении значительно снизилась.

К группе производственных сельскохозяйственных потребителей относятся все потребители электроэнергии непосредственно производящие сельскохозяйственную продукцию. К этой же группе относятся также оросительные системы и их станции, мастерские по ремонту сельскохозяйственных машин и механизмов, а также другие предприятия обеспечивающие производство сельскохозяйственной продукции. Производственные сельскохозяйственные потребители оплачивают электроэнергию, потребленную ими на производственные

нужды, по установленным для них одноставочным тарифам независимо от присоединенной мощности или максимальной нагрузки. К оптовым потребителям - перепродавцам относятся хозрасчетные специализированные предприятия министерств коммунального хозяйства и других министерств и ведомств, имеющие на своем балансе и в своей эксплуатации трансформаторные подстанции, распределительные сети напряжением до 1000 В и выше 1000 В и осуществляющие оптовую закупку электроэнергии от энергосистемы и осуществляющие ее

перепродажу другим потребителям. Наличие значительной смешанной нагрузки является одним из важнейших требований для оптового потребителя перепродавца. Оптовые потребители - перепродавцы являются посредниками между энергосистемой и потребителем в вопросах электроснабжения. Специализируясь на эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных сетей, они принимают на себя часть функций энергосистемы и освобождают потребителей от забот о эксплуатации питающих линий

и подстанций. Разница между оптовым тарифом, по которому отпускается электроэнергия энергосистемой оптовому потребителю перепродавцу, и дифференцированными тарифами, по которым продается электроэнергия другим потребителям, обеспечивает накопление средств, необходимых для производственной деятельности оптового потребителя-продавца. К группе бытовых потребителей относятся наряду с населением относятся подсобные, приусадебные, индивидуальные, садовые участки и дачи, находящиеся в личном пользовании, гаражи для

личных машин, личные мастерские художников и скульпторов, а также освещение дворов, лестниц и номерных фонарей. Рассматриваемая группа потребителей - самая многочисленная и самая неблагоприятная с точки зрения несовершенства систем учета и возможностей хищения электроэнергии. Бытовые потребители оплачивают потребленную электроэнергию по одноставочному тарифу, установленному для населения независимо от мощности и назначения применяемых в быту электроприемников.

Тариф для бытовых потребителей пользующихся электроплитами несколько ниже чем для остальных. Некоторые категории населения пользуются скидкой в размере 50 % тарифной стоимости электроэнергии. Бытовое электропотребление из года в год увеличивается за счет внедрения разнообразных бытовых электроприборов. Характерной особенностью указанной группы потребителей является совместная с жилищной организацией ответственность перед энергосистемой по некоторым вопросам энергопотребления и расчетам за электроэнергию.

Группа обобществленно-коммунальных потребителей охватывает государственные учреждения, жилищные организации, предприятия торговли и общественного питания; больницы, поликлиники и другие лечебные заведения, детские ясли и сады; школы, средние и высшие учебные заведения; железнодорожные и речные вокзалы, аэродромы и аэропорты; предприятия бытового обслуживания; зрелищные, культурно-массовые и другие непроизводственные предприятия. Эта группа весьма многочисленная. Необходимо отметить некоторые особенности в расчетах

за электроэнергию с жилищными организациями. Если жилищная организация рассчитывается с энергосистемой по общему расчетному счетчику за все бытовое потребление, то к ней применяется оптовый тариф, установленный для поселков-городков, а она рассчитывается с отдельными квартиросъемщиками по тарифу, установленному для населения. Разница в тарифах позволяет жилищной организации покрыть ее расходы по расчетам за электроэнергию с населением. Жилищная организация оплачивает электроэнергию по разным тарифам на обще домовые нужды

и на технические цели (лифты, насосы и т.п.). Рассмотренная классификация потребителей дополняется категорирование потребителей по надежности электроснабжения. 1.1.3. Существующая организация учета электроэнергии Основной целью учета электроэнергии является получение достоверной информации о количестве производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии на оптовом рынке ЕЭС России и розничном рынке электропотребления.

Правильная организация учета электроэнергии важна потому, что ее производство, передача распределение и потребление практически совпадает во времени и допущенная ошибка в учете электроэнергии не подается исправлению методом повторного измерения. Именно поэтому все установки, вырабатывающие передающие, распределяющие и потребляющие электроэнергию оборудуются соответствующими приборами учета. Учет электроэнергии может быть предназначен: 1) для определения технико-экономических показателей работы

энергосистемы и потребителей; 2) для расчетов потребителей с энергоснабжающей организацией за потребленную электроэнергию и смежных энергосистем за перетоки энергии; 3) для контроля расхода электроэнергии внутри электроустановки потребителя. Для определения технико-экономических показателей системы следует учитывать: - выработку электроэнергии на электростанциях энергосистемы; с этой целью счетчики устанавливаются для каждого генератора; - потребление

электроэнергии на собственные нужды электростанций и подстанций сетевых предприятий; для этих целей счетчики устанавливаются на всех трансформаторах собственных нужд; - расход электроэнергии на хозяйственные нужды, для чего счетчики устанавливаются на каждом присоединении нагрузки хозяйственных нужд к распределительному устройству собственных нужд электростанций или подстанций сетевых предприятий; - перетоки электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи; при этом требуется устанавливать по два счетчика со стопорами

на обеих концах линии, причем счетчики должны быть одного класса точности; - отпуск потребителям электроэнергии потребителям энергосистемы (полезный отпуск); для учета полезного отпуска электроэнергии счетчики устанавливаются в начале и конце каждой присоединенной линии электропередач в зависимости от балансовой принадлежности и на каждой тарифиоционной группе электроприемников. К данному виду учета предъявляются повышенные требования.

Особенно большие требования предъявляются к электросчетчикам, по которым учитывается выработка и перетоки электроэнергии. При больших количествах проходящих через такой счетчик энергии резко возрастает абсолютное значение электроэнергии, приходящейся на соответствующую долю погрешности счетчика. Счетчики технического учета должны находиться на балансе энергообъекта на котором они установлены. Они подлежат калибровке в сроки и в объемах, предусмотренных нормативно-техническими документами.

Для определения технико-экономических показателей потребителя, прежде всего промышленного предприятия, необходимо учитывать отдельно электроэнергию, полученную от энергосистемы; расход электроэнергии на производственные цели; отпуск электроэнергии субабонентам. Если потребитель имеет свою электростанцию, работающую параллельно с энергосистемой (блок-станция), то требуется учитывать выработку электроэнергии блок-станции; расход энергии на собственные нужды блок-

станцией, а также перетоки энергии по линиям связи с энергосистемой. Счетчики, устанавливаемые у потребителей, на межсистемных линиях электропередачи, на электростанциях и подстанциях энергосистемы для учета расхода энергии на собственные и другие нужды, используются не только для определения технико-экономических показателей, но и для расчета за потребленную электроэнергию между энергосистемой и потребителями и за перетоки энергии между энергосистемами.

Указанный учет является, таким образом, и расчетным учетом. Данный учет, представляет наибольший интерес с точки зрения обнаружения и борьбы с хищениями. Для организации расчетного учета у потребителя дополнительно требуется знать рабочую мощность, разрешенную потребителю для присоединения к энергосистеме по каждой из присоединенных линий; схему электроснабжения и границу раздела сети энергоснабжающей организации и потребителя; группы электроприемников потребителя

с различными расчетами за электроэнергию. В настоящее время потребители по условиям применения системы расчетных тарифов подразделяются на одноставочные и двухставочные. Все потребители, за исключением потребителей промышленных и приравненных к ним рассчитываются по одноставочным тарифам, поэтому для них организуется расчетный учет только активной энергии. Для промышленных и приравненных к ним потребителей мощностью не ниже 750 кВ

А применяется двухставочный тариф и расчеты за потребленную реактивную мощность. При этом данные потребители основную плату по двухставочному тарифу оплачивают за заявленную мощность, участвующую в максимуме энергосистемы. Поэтому для таких потребителей организуется также учет, фиксирующий максимальную нагрузку в часы суточных максимумов энергосистемы. Для промышленных потребителей с присоединенной мощностью до 750 кВ

А применяется одноставочный тариф и расчеты за компенсацию реактивной мощности. У промышленных и приравненных к ним потребителей организуется расчетный учет не только активной энергии, но и реактивной мощности. Реактивный учет в электроустановках промышленных предприятий, рассчитывающихся за электроэнергию с учетом разрешенной к использованию реактивной мощности, организуется в тех элементах схемы, что и расчетный учет активной энергии. У промышленных и приравненных к ним потребителей организуется

расчетный учет не только активной энергии, но и реактивной мощности. Реактивный учет в электроустановках промышленных предприятий, рассчитывающихся за электроэнергию с учетом разрешенной к использованию реактивной мощности, организуется в тех элементах схемы, что и расчетный учет активной энергии. Общий учет в электроустановке потребителя организуется, как правило, на границе раздела сети с энергосистемой по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственностью.

Когда нельзя организовать расчетный учет на границе раздела, допускается установка расчетных счетчиков в других местах, в частности на стороне лишнего напряжения силовых трансформаторов. При установке расчетных счетчиков не на границе раздела потери электроэнергии в сети на участке от места установки счетчиков до границы раздела определяются силовым путем и относятся за счет потребителя. Потери электроэнергии в силовых трансформаторах, преобразующих напряжение в рабочее, учитываются только

при определении полезного отпуска электроэнергии потребителю. Требование об установке счетчиков на границе раздела не относится к бытовым и коммунальным потребителям. Счетчики для расчета с населением устанавливаются на каждую квартиру или целиком на дом, если он принадлежит гражданам на правах личной собственности. Потери электроэнергии в сетях не относят на бытовых потребителей. При наличии в жилых, общественных и других зданиях арендаторов (ателье, магазинов, мастерских, складов

и др.), обособленных в административно-хозяйственном отношении расчетные счетчики устанавливаются у каждого арендатора. Места организации расчетного учета определяет энергосбыт. Расчетные счетчики приобретаются и устанавливаются потребителями и передаются безвозмездно на баланс и в эксплуатацию энергосбыта. Измерительные трансформаторы тока и напряжения для организации расчетного учета приобретаются, устанавливаются и эксплуатируются потребителем, на балансе которого находится электроустановка.

Однако замена указанных трансформаторов тока и напряжения, а также различны измерения в цепях вторичной коммутации, связанные с цепями учета, должны производиться с ведома и согласия энергосбыта, осуществляющего контроль за правильной работой данного учета. Основными параметрами выбора учета является рабочая мощность (нагрузка) электроустановки; уровень напряжения электроустановки, на которой организуется учет; система электросети, в которой организуется учет. По значению рабочей мощности электроустановки выбирается номинальный

ток счетчика и коэффициент трансформации измерительного трансформатора тока. В зависимости от уровня напряжения электроустановки выбирается номинальное напряжение счетчика и коэффициент трансформации измерительных трансформаторов напряжения. В зависимости от уровня напряжения электроустановки выбирается номинальное напряжение счетчика и коэффициент трансформации измерительных трансформаторов напряжения.

В зависимости от системы электросети учет может быть однофазным, трехфазным трехпроводным (в трехпроводной сети с изолированной нейтралью), трехфазным четырехпроводным (в трехфазной электросети с глухо заземленной нейтралью). В настоящее время подавляющее число применяемых счетов электроэнергии составляют приборы индукционной схемы, не всегда соответствующие совершенным требованиям. Однако огромный парк индукционных счетчиков и общая неблагоприятная экономическая ситуация в нашей

стране в целом и в энергетической отрасли в частности не способствуют их замене на более совершенные приборы учета. Согласно ГОСТ 6570-75 установлены следующие типы индукционных счетчиков переменного типа: СО - активной энергии однофазные непосредственного включения или трансформаторные; СОУ - активной энергии однофазные трансформаторные универсальные; СА3 - активной энергии трехфазные непосредственного включения или трансформаторные трехпроводные;

СА4 - то же четырехпроводные; СР3 - реактивной энергии трехфазные непосредственного включения или трансформаторные трехпроводные; СР4 - то же четырехпроводные; СА3У - счетчики активной энергии трехфазные трансформаторные универсальные трехпроводные; СА4У - счетчики активной энергии трехфазные трансформаторные универсальные четырехпроводные; СР3У - то же четырехпроводные; СР4У - то же четырехпроводные. По классу точности учета электроэнергии счетчики активной энергии делятся на классы точности 0,5; 1,0; 2,0

и 2,5, а счетчики реактивной энергии - на классы 1,5; 2,0 и 3,0. Класс точности счетчика определяет наибольшую допустимую относительную погрешность счетчика в процентах, определяющую при нормальных условиях. Основные технические данные индукционных счетчиков отечественного производства приведены в таблицах 1, 2, 3 и 4. Таблица 1. Основные технические данные однофазных индукционных счетчиков активной энергии

Тип счетчика Параметры СО - 2М СО - 2М2 СО-И446 СО-И445 СО-447 СО-И448 СО-И449 (внутренний рынок) СО-5 (МЗЭП) Номинальные напряжения, В Номинальные токи, А Класс точности Диапазон учитываемых нагрузок (% I ном) Температурный коэффи- циент: при cos=1 град при cos=0,5 град Погрешность от измене- ния напряжения на  10 %: при 100 %

I ном при 10 % I ном Погрешность от измене- ния номинальной час- тоты на  5 % Межремонтный срок службы, лет Габариты с крышкой, не более, мм 127, 220 5; 10 2,5 10-200 0,1 0,125  1,5  2,0  1,5 5 217х130хх115 127, 220 5; 10 2,5 10-300 0,1 0,125  1,5  2,0  1,5 8 217х139хх115 110, 127, 220, 250 5; 10 2,5 (час-тично с 50-340% I ном, класс 2,0) 10-340 0,1 0,125  1,5  2,0  1,5 15 217х135хх115 110, 127, 220, 230, 250 2,5; 5; 10; 20 2,0 5-400 0,05 0,07

 1,0  1,5  1,5 15 203х130хх126 110, 115, 120, 127, 220, 230, 240, 250 2,5; 5; 10 2,0 5-500 0,075 0,1  1,0  1,5  1,5 15 203х130хх126 110, 115, 120, 127, 220, 230, 240, 250 2,5; 5; 10 2,0 5-600 0,075 0,1  1,0  1,5  1,5 15 203х130хх126 127, 220 2,5; 5; 10; 20 2,0 5-400 (600) 0,075 0,1  1,0  1,5  1,5 20 204х120хх116 127, 220 5; 10 2,5 300 0,1 0,125  1,5  2,0  1,5 8 217х139хх115

Таблица 2. Основные технические данные трехфазных индукционных счетчиков активной энергии Тип счетчика Подключение Номинальный ток, А Номинальное линейное напряжение, В Габариты (высота х ширина х глубина) СА3У-И670М СА3У-И670М СА3-И670П, СА3-И677 СА4-И672М СА4-И672М СА4-И672П, СА4-И678 Непосредственное Через трансформаторы напряжения и тока

Через трансформаторы тока Через любые трансформаторы тока и напряжения Непосредственное Непосредственное Трансформаторное для включения с трансформаторами тока Через любые трансформаторы тока Непосредственное 5; 10 Первичный: 5*; 10*; 20; 30; 40; 50; 65; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000 Вторичный: 5 Первичный: 10; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000

Вторичный: 5 1; 5 20; 30; 50 5; 10 Первичный: 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000 Вторичный: 5 5 20; 30; 50 127; 220; 380 Первичное: 380; 500; 660; 3000; 6000; 10000; 35000 Вторичное: 100 127; 220; 380 100; 127; 220; 380 127; 220; 380 220; 380 220; 380 220; 380 220; 380 282х173х134 282х173х134 294х165х121 282х173х134 282х173х134 294х165х121 Таблица 3. Основные технические данные трехфазных индукционных счетчиков реактивной энергии Номинальный ток, А при включении Номинальное линейное напряжение,

В при включении Тип счетчика Подключение в трехпроводную цепь в четы-рехпро- водную цепь в трехпроводную цепь в четы- рехпро- водную цепь Размеры (высота х ширина х глубина) СР4-И673М СР4-И673М СР4У-И673М СР4-И673П, СР4-И679 Непосредствен-ное Через трансфор- маторы тока Через трансфор- маторы тока и напряжения Через любые трансформаторы тока и напряже- ния Непосредствен- ное 5; 10

Первичный: 20; 30; 100; 40; 50; 75; 200; 150; 400; 600; 300; 800; 1000; 1500; 2000 Вторичный: 5 Первичный: 50*; 10*; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000 Вторичный: 5 1; 5 - 5 20; 30; 50 127; 220; 380 127; 220; 380 Первичное: 380; 500; 660; 3000; 6000; 1000; 35000 Вторичное: 100 100; 127; 210; 380 127; 220; 380 220; 380 220; 380 -

220; 380 220; 380 282х173хх134 282х173хх134 282х173хх134 294х165хх121 *Для напряжений 6000 В и выше. Таблица 4. Основные технические данные трехфазных универсальных счетчиков активной энергии Тип счетчика Подключение Номинальный ток, А Номинальное напряжение, В Класс точности Размеры (высота х ширина х глубина) СА3-И674 СА3У-И674 СА4-И675 СА4У-И675 СА3-И680 СА3У-

И680 Непосредственное Через трансформаторы тока Через трансформаторы тока и напряжения Через любые трансформаторы тока и напряжения Непосредственное Через трансформаторы тока Через любые трансформаторы тока Через трансформаторы тока и напряжения Через трансформаторы тока С любыми трансформаторами 5; 10 5 5 1; 5 5; 10 5 5 1; 5 1; 5 1; 5 220; 380 127; 220; 380 100 100; 220; 380 220 380 220; 380 100 220; 380 100; 220; 380 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 340х188х133 340х188х133 340х188х133 340х188х133 340х188х133 340х188х133

При наличии у потребителя нескольких питающих электролиний необходимо суммировать расход электроэнергии и фиксировать суммарный максимум нагрузки по линиям. Для этой цели разработано специальное устройство - сумматор. Указанный сумматор широко используется в эксплуатации. Отдельно следует упомянуть измерительные трансформаторы тока и напряжения.

Эти измерительные приборы, предназначенные для расчетного учета должны быть класса точности не ниже 0,5. 1.1.4. Расчеты с потребителями электроэнергии Доля бытовых потребителей в суммарном электропотреблении всегда была относительно невелика. Однако их количество значительно превышает количество всех других потребителей электроэнергии. В настоящее время в связи с падением промышленного производства потребление электроэнергии бытовыми потребителями в процентном отношении значительно выросло.

Расчеты с бытовыми потребителями занимают большой удельный вес в работе энергосбыта. В настоящее время используется система расчетов с бытовыми потребителями по принципу самообслуживания, когда энергосбыт выдает им заранее заготовленные абонентские книжки с бланками счетов, указывает в книжке сроки ежемесячной оплаты за потребленную электроэнергию и инструктирует потребителей о порядке самостоятельной выписке ежемесячных счетов. Потребитель, в сроки, указанные в расчетной книжке, снимает

показания расчетного счетчика, заполняет в расчетной книжке счет за использованную электроэнергию в двух экземплярах и предъявляет книжку с заполненным счетом для оплаты в отделении сбербанка или почтовое отделение связи. Оплаченные счета поступают в отделение энергосбыта, где они проверяются и просчитываются, а затем разносятся по лицевым счетам потребителей, открытые в энергосбыте на каждого бытового потребителя. В лицевом счете отражаются данные по абоненту, данные о расчетном счетчике абонента и данные контроля

расчетов абонента. За собой энергосбыт оставляет работу по проверке и обработке оплаченных потребителями счетов и контроль за своевременной оплатой. Контролеры энергосбыта проводят контрольные обходы бытовых потребителей из расчета не менее одного обхода каждого потребителя в год. Особое внимание уделяется неплательщикам, количество которых относительно невелико. В связи с банкротством многих предприятий имеющих на балансе жилые дома в настоящее время энергосбыт

отказывается от их услуг в качестве посредников при расчетах с бытовыми потребителями и рассчитывается с ними напрямую. Особенностью расчетов с бытовыми потребителями является использование в качестве показателей полезного отпуска электроэнергии показателей ее реализации. Подсчет реализаций в денежном отношении ведется на основании оплаченных счетов. Реализация электроэнергии в натуральном выражении (кВт ч) определяется делением сумм по платежам, дифференцированным

по тарифам, на соответствующие тарифы. Порядок оплаты потребленной электроэнергии оговаривается в договоре о пользовании электроэнергией, заключаемом между потребителем и электроснабжающей организацией. На каждого обобществленно-коммунального потребителя открывается лицевой счет для ведения расчетов за электроэнергию. Лицевые счета открываются установки у потребителя приборов учета и заключения договора на пользование электроэнергией. В лицевом счете фиксируется постоянная информация о потребителе, его

расчетных счетчиках и измерительных трансформаторах. Показания счетчиков потребитель в оговоренный срок сообщает в энергосбыт по телефону или в письменном виде. Переданные потребителем показания счетчиков и состояние приборов учета регулярно проверяются контролерами энергосбыта. При расчетах как правило используется система плановых платежей. Величина и сроки плановых платежей определяется энергосбытом и оговариваются в договоре на пользование

электроэнергией. В случае не поступления от потребителя планового платежа энергосбыт в установленный срок взыскивает причитающуюся сумму в безакцепторной форме через банк. Расчеты с промышленными потребителями значительно сложнее расчетов по другим группам потребителей вследствии двухставочных тарифов на электроэнергию, скидок и надбавок за компенсацию реактивной мощность, повышенных тарифов за превышение лимитов потребления электроэнергии и мощности.

Открытие лицевого счета на промышленного потребителя проводится на основании следующих документов: договора на пользование электроэнергией, акта проверки присоединенной мощности для правильного применения тарифов на электроэнергию, наряда на установленные расчетных приборов учета. При расчете по двухставочному тарифу за оплачиваемую мощность принимается заявленная потребителем и принятая энергосистемой максимальная мощность, учавствующая в максимуме нагрузки энергосистемы и используемая

на производственные нужды. Заявленная двухставочным потребителем мощность периодически контролируется энергосистемой. Превышение фактической нагрузки потребителя над величиной заявленной мощности оплачивается по повышенному тарифу. Дополнительная плата двухставочного тарифа взимается за отпущенную энергию, учитываемую счетчиками активной энергии и реактивной мощности, по ставкам, предусмотренным действующими тарифами, в зависимости от места установки счетчика. К потребителям, рассчитывающимся за электроэнергию по двухставочному

тарифу, применяется шкала скидок и надбавок за компенсацию реактивной мощности. Скидки и надбавки за компенсацию реактивной мощности исчисляются с сумм основной и дополнительной оплаты за потребление той части активной энергии, которая расходуется на производственные нужды. Основным способом сбора показаний счетчиков для ежемесячных расчетов за электроэнергию с указанной группой потребителей является прием сообщений потребителей по телефону.

Принятые по телефону показания счетчиков в энергосбыте записывают в карту показаний счетчиков, открываемых на каждого промышленного абонента. При открытии в карте проставляются данные о расчетных счетчиках и измерительных трансформаторах. Кроме карты показаний счетчиках на каждого промышленного абонента открывается карта расчетов за компенсацию реактивной мощности и карта расхода электроэнергии. Расчеты за отпущенную потребителю электроэнергию производится по платежным требованиям энергосистемы

в безакцепторном порядке два-три раза за расчетный период (месяц). Злостные неплательщики отключаются в установленном порядке. 1.1.5. Учет потерь электроэнергии Согласно /1/ расчеты потерь электроэнергии должны выполняться по: 1) ретроспективным данным (ретроспективные расчеты); 2) данным, получаемым оперативно с помощью телеизмерений (оперативные расчеты);

3) данным, прогнозируемым на перспективу - год и более (перспективные расчеты); Ретроспективные расчеты должны выполняться для: - определения структуры потерь электроэнергии по группам элементов электрической сети; - определения «коммерческих» потерь электроэнергии; - выявление элементов (групп элементов) с повышенными потерями электроэнергии и разработки мероприятий по их снижению; - определение фактической эффективности внедренных мероприятий по снижению потерь электроэнергии; - составление балансов

электроэнергии по энергосистеме в целом, ее структурным подразделениям и подстанциям и разработки мероприятий по снижению небалансов до допустимых значений; - определения технико-экономических показателей энергосистемы. Оперативные расчеты должны выполняться для: - контроля за текущими значениями потерь электроэнергии и их изменением во времени; - оперативной корректировки режимов и схем электрических сетей в целях минимализации потерь; - составление балансов мощности по энергосистеме и ее структурных подразделениям в целях контроля

за соблюдением лимитов мощности; - определение ожидаемых потерь на конец месяца, квартала, года; - формирование базы данных, используемых при прогнозировании потерь электроэнергии. Перспективные расчеты выполняются для: - определения ожидаемых потерь электроэнергии на следующий и дальнейшие годы; - расчета ожидаемой эффективности планируемых мероприятий по снижению потерь электроэнергии; - сравнения вариантов реконструкции электрических сетей по уровню потерь электроэнергии.

Для стимулирования работы персонала энергосистемы по снижению потерь электроэнергии в том числе по борьбе с хищениями электроэнергии, по результатам расчетов планируемых потерь вводится величина НХП - нормативная характеристика потерь. Эта величина представляет собой тот уровень технических потерь электроэнергии, который соответствует имеющейся конфигурации сети с учетом всех планируемых ремонтных работ и всех ожидаемых режимов работы /2/. В АО «Янтарьэнерго» расчет потерь электроэнергии по составляющим

производится с помощью имеющихся программ расчета режимов: 1) по питающей сети - «Крона»; 2) по распределительной сети и сети 0,4 кВ по программе «Урал». Программы «Крона» и «Урал» сертифицированы для проведения подобных расчетов. Потери рассчитываются по составляющим: 1) потери в сетях РАО «ЕЭС России»; 2) потери в питающей сети АО Янтарьэнерго (воздушные линии

ВЛ - 330 кВ; ВЛ - 60-110 кВ); 3) потери в распределительной сети по каждому классу напряжений (6, 10, 15 и 0,4 кВ); 4) суммарные потери в системе (без потерь в сетях РАО «ЕЭС России»). Разбивка потерь по составляющим приведена на рисунке 2. Величина фактических потерь в линиях электропередач определяется по разнице показаний счетчиков на питающих и приемных концах линий (согласно договору центрального диспетчерского управления и

АО «Лиетува энергия» потери в линиях относятся к принимающей стороне), потери в автотрансформаторах АТ-1 и АТ-2 подстанции Советск определяются расчетом согласно /1/, из-за отсутствия счетчиков на стороне 330 кВ (в стадии монтажа). Расход на собственные нужды определяется по показаниям соответствующих счетчиков. Подсчитанные таким образом потери соответствуют фактическим техническим потерям в сетях РАО «ЕЭС России». Определение фактических потерь по сетям

РАО «ЕЭС России» по показаниям соответствующих счетчиков приведены на рисунке 3. Для определения других составляющих потерь определяется количество отпущенной электроэнергии в питательную сеть АО «Янтарьэнерго» (1) где - потери в линии 325;



Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.