Пути повышения точности измерений и достоверности учёта электроэнергии

Решения проблем автоматизации учета электрической энергии и мощности на энергоснабжающих и промышленных предприятиях. Электронные счетчики с телеметрическими или цифровыми выходами. Установка электронных счетчиков электроэнергии вместо индукционных.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.04.2019
Размер файла 9,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на Allbest.ru

Повышение качества продукции и обеспечение ее соответствия требованиям отечественных и международных стандартов является одним из важных факторов повышения эффективности промышленного предприятия. В настоящее время в условиях жесткой конкуренции в единой системе международных экономических отношений основными условиями конкурентоспособности предприятия является качество создаваемой продукции, ее цена и способность предприятия выполнить требования заказчика в установленные сроки. Перед предприятиями электроэнергетики встает ряд задач, в том числе метрологического обеспечения, для решения которых требуется модернизация парка средств измерения параметров электроэнергии, средств их поверки и внедрение современных методик измерений. Для достижения единства и требуемой точности проводимых измерений необходимо применение научных и организационных основ, современных технических средств, правил и норм. Прибыльность предприятий энергетики и надежность энергетической системы в целом зависят от качества электроэнергии [3]. Поэтому внедрение коммерческого учёта показателей качества с помощью приборов, включенных в состав автоматизированных систем учёта и контроля электрической энергии в настоящее время очень актуально. Повышение точности измерения физических величин можно добиться путём повышения точности измерений и достоверности учёта электроэнергии.

В Ставропольском государственном аграрном университете на кафедре автоматики, электроники и метрологии электроэнергетического факультета Концерном «Энергомера» организована учебная лаборатория автоматизированных систем контроля и учёта электрической энергии

(АСКУЭ). Лаборатория создана для ознакомления студентов с продукцией Концерна, в частности с приборами учёта, системами учёта, основными вариантами построения систем АСКУЭ промышленных потребителей, бытового и мелкомоторного секторов. На установленном в лаборатории оборудовании проводятся учебные занятия, научные семинары, научноисследовательские работы и эксперименты, работает студенческий научный кружок. Мы являемся членами этого кружка. На занятиях кружка мы углубляем свои знания по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» и приобретаем навыки исследовательской работы [1].

Помимо приборов учёта электрической энергии Концерн производит метрологическое оборудование для поверки счетчиков электроэнергии стационарных метрологических установок. Оборудование этого типа позволяет осуществлять групповую поверку и регулировку электросчетчиков в автоматическом режиме. В своих исследованиях мы использовали малогабаритную установку ЦУ6804М, проводили поверку индукционных и электронных электросчетчиков активной энергии класса точности 0, 05 и реактивной энергии класса 0, 2. В автоматическом режиме поверяется до 3-х электросчетчиков одновременно, при этом определяется погрешность, порог чувствительности и отсутствие самохода. Можно производить поверку ваттметров, варметров и измерительных цифровых преобразователей в ручном и полуавтоматическом режимах. Наличие последовательного интерфейса ЕIА 232 и программного обеспечения позволяет осуществлять управление установкой с персонального компьютера и выводить результаты поверки в виде таблиц, протоколов поверки или в графической форме, а также дает возможность накапливать и систематизировать результаты в базе данных для их последующего использования [4]. Выпускаемые средства измерения позволяют выполнять передачу электроэнергетических величин от государственных эталонов к рабочим эталонам и, далее, к рабочим средствам измерения в соответствии с современными требованиями. При этом снижаются коммерческие потери, проводится сертификация электрической энергии и контроль её качества, проводится поверка эталонных средств измерений. Метрологическое обеспечение позволяет повысить достоверность учета электроэнергии ее производителями и потребителями, при этом упорядочиваются финансовые расчеты за поставленную (проданную) и полученную (купленную) электроэнергию. Производители и потребители защищаются от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений электроэнергии при ее производстве, передаче, распределении и потреблении. Проверяется правильность метрологических характеристик счётчиков и измерительных каналов в сети 0, 4 кВ.

Для решения проблемы автоматизации учета электрической энергии и мощности на энергоснабжающих и промышленных предприятиях, в мелкомоторном и бытовом секторе используется комплекс технических средств нового поколения. К техническим средствам, относятся: электронные счетчики с телеметрическими или цифровыми выходами, УСПД - устройства сбора и передачи данных, интеллектуальные преобразователи интерфейсов (адаптеры) СЕ824, каналы связи между контролируемым объектом и центром обработки информации и специализированное программное обеспечение. Комплекс технических средств позволяет строить системы учета любой структуры с использованием счетчиков электроэнергии, УСПД, программного обеспечения центра обработки информации. В перспективе планируется создавать систему на основе первичных датчиков, подключаемых к промышленным контроллерам, составляющим нижний уровень программного обеспечения. Помимо своих основных функций автоматизированные системы могут производить измерение технологических параметров электрической энергии (ток, напряжение в фазах, частота и другие), контролируя, таким образом, качество электроэнергии.

На сегодняшний день разработано достаточно много различных автоматизированных систем контроля и учёта электрической энергии (АСКУЭ). Мы провели сравнение существующих АСКУЭ различных производителей по нескольким параметрам: стоимость, функциональность, затраты на эксплуатацию, однородность, принцип построения. Результаты сравнения приведены в статье [2], где рассмотрены принципы построения и работы автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии и технические требования к ним.

Необходимость перехода на системный автоматизированный учет несомненна. Полной оптимизации энергопотребления можно достичь только поэтапным внедрением систем на всех уровнях энергоучета: на электростанциях, в федеральной и региональных сетевых компаниях, в коммунальных сетях, у различных групп потребителей. Это обеспечит прозрачность баланса между всеми участниками рынка и экономический эффект от внедрения АСКУЭ гарантирован каждому субъекту рынка электроэнергии.

В заключении хочется отметить, что один только факт внедрения АСКУЭ не дает снижения затрат на энергоресурсы. Более того, установка точных электронных счетчиков электроэнергии вместо индукционных может привести к увеличению платежей за электроэнергию. Однако, как измерительный инструмент, АСКУЭ является необходимой основой для разработки и реализации системы энергосберегающих мероприятий и метрологического обеспечения. Именно энергосберегающие мероприятия, осуществление которых становится возможным с внедрением АСКУЭ, дают прямой экономический эффект, повышают точность измерений и достоверность учёта электроэнергии.

учет электрическая энергия

Список литературы

Папанцева Е. И., Жаворонкова М. С., Габриелян Ш. Ж. Студенческий кружок - один из методов повышения качества образования /Вестник АПК Ставрополья, - № 4 (12), 2013. - с. 19-22.

Папанцева Е. И., Бондарь М. С., Веревкин М. Б., Габриелян Ш. Ж. Как составить технико-экономическое предложение для построения АСКУЭ промышленных предприятий / Методы и технические средства повышения эффективности использования электрооборудования в промышленности и сельском хозяйстве: сб. науч. тр. Ставрополь: АГРУС, 2010. -с. 272-273.

Загорский Я. Т. Метрологическое обеспечение измерений для учета электроэнергии - насущная или ничтожная проблема? / Новости электротехники, - №3, 2003. - с. 38-41.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Расчет потребления электроэнергии технологическим оборудованием. Светотехнический расчет предприятия. Построение почасового суточного графика потребления электроэнергии. Мероприятия по экономии электроэнергии на предприятиях общественного питания.

    курсовая работа [69,5 K], добавлен 02.12.2014

  • Расчет технологической нормы расхода электроэнергии холодильной установки, холодопроизводительности и эффективной мощности компрессора. Расчет расхода электроэнергии, отклонения фактического расхода от нормативного, норм потребности в воде и аммиаке.

    контрольная работа [48,6 K], добавлен 17.05.2012

  • Расчет нагревательных элементов, их выбор и размещение в печном пространстве. Определение расхода электроэнергии и составление баланса. Влияние показателей качества электроэнергии на режим работы печей сопротивления. Расчет ущерба от качества энергии.

    курсовая работа [3,0 M], добавлен 22.12.2014

  • Методика выполнения измерений. Особенности оценки объема и расхода газа с помощью сужающих устройств. Турбинные и ротационные счетчики газа. Узлы коммерческого учета. Принцип действия квантометра. Основы статистической обработки результатов измерений.

    курсовая работа [341,5 K], добавлен 06.04.2015

  • Знакомство с особенностями и проблемами составления электробаланса машиностроительного предприятия. Анализ этапов расчета годового расхода электроэнергии ремонтно-механическим цехом. Рассмотрение причин потери электроэнергии в электрической сети.

    контрольная работа [353,2 K], добавлен 16.11.2014

  • Характеристика потребителей электроэнергии. Категории надежности потребителей. Режимы работы электроприемников. Расчет электрических нагрузок, силовых нагрузок, осветительной нагрузки. Проектирование освещения производственного здания. Источники света.

    курсовая работа [484,4 K], добавлен 15.06.2008

  • Расчет внутреннего КПД турбины и ее основных частей. Материальный баланс установки. Расчет внутренней электрической мощности, тепла турбоустановки на выработку электроэнергии, температурного напора конденсатора турбин ПТ-12-35-10М и Р-27-90/1,2.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 15.06.2012

  • Сведения о методах и видах измерений. Описание теории и технологической схемы процесса искусственного охлаждения. Метрологическое обеспечение процесса. Выбор и обоснование системы измерений, схема передачи информации. Расчет погрешностей измерения.

    курсовая работа [437,4 K], добавлен 29.04.2014

  • Обработка результатов прямых равноточных и косвенных измерений. Нормирование метрологических характеристик средств измерений классами точности. Методика расчёта статистических характеристик погрешностей в эксплуатации. Определение класса точности.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 16.06.2019

  • Назначение, устройство и функциональная схема аммиачной холодильной установки. Построение в термодинамической диаграмме цикла для заданного и оптимального режимов. Определение холодопроизводительности, потребляемой мощности и расхода электроэнергии.

    контрольная работа [147,7 K], добавлен 25.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.