Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ekzamen.docx
Скачиваний:
34
Добавлен:
18.04.2019
Размер:
1.7 Mб
Скачать

31. Коммерческий и технический учет электрической энергии. Электробаланс предприятия. Аскуэ.

Главная цель электробаланса – определение степени полезного использования электроэнергии и поиск путей снижения потерь, рационализации электропотребления. Поэтому основным видом баланса следует считать баланс активной энергии, в основном определяющий реальный редким электропотребления и уровень использования электроэнергии. Приходная и расходная части принимаются и учитываются по показаниям счетчиков активной энергии и расчетной мощности.Определение статей расхода электроэнергии является основной задачей составления и анализа электробалансов на промышленных предприятиях, которые состоят из приходной и расходной частей, равных друг другу. В приходную часть включается электроэнергия, полученная от энергосистемы и выработанная собственными источниками.Расходная часть содержит следующие статьи: 1) прямые затраты электроэнергии агрегатами и установками на основной технологический процесс с выделением постоянных и нагрузочных потерь в электрическом и технологическом оборудовании; 2) косвенные затраты электроэнергии на основной технологический процесс вследствие его несовершенства или плохого качества сырья (недогрев слитков при прокате, высокая влажность сырья и т. п.); 3) затраты электроэнергии на вспомогательные нужды (освещение и вентиляцию, цеховой электротранспорт и т. п.); 4) потери электроэнергии в элементах систем электроснабжения (линиях, трансформаторах, электродвигателях, вентильно-преобразовательных установках); 5) отпуск электроэнергии посторонним потребителям в порядке ее перепродажи (поселкам, столовым, городскому электрическому транспорту и т.п.).На предприятии составление электробалансов осуществляют с отдельных энергоемких агрегатов и установок, переходя затем к цехам и предприятию в целом. Основным считается электробаланс активной мощности и энергии. В некоторых случаях составляются также электробалансы реактивной мощности и энергии.При составлении электробалансов наибольшее распространение получил расчетно-экспериментальный метод. При использовании этого метода расход электроэнергии на технологические процессы рассчитывается путем вычитания потерь энергии в агрегатах и сетях из энергии, израсходованной в электроприводе и замеренной с помощью приборов учета (электросчетчиков). Таким образом, расчет осуществляется в направлении сверху вниз. При этом потери энергии в агрегатах (постоянные, нагрузочные, пусковые и др.), а также потери в цеховых электрических сетях определяются расчетом с использованием результатов измерений потерь холостого хода в агрегатах и нагрузочных потерь в злектроприемниках и элементах цеховых электрических сетей. Баланс электроэнергии по цеху получают путем суммирования электробалансов технологических агрегатов (линий) и установок. В баланс цеха включаются статьи общецехового электропотребления осветительными и вентиляционными установками, подъемно-транспортными средствами, а также потери электроэнергии в электроприемниках, цеховой сети и цеховых трансформаторах.Электробаланс предприятия в целом составляют путем суммирования цеховых балансов с учетом общезаводских потребителей и отпуска электроэнергии посторонним потребителям. Здесь же учитываются потери электроэнергии в распределительной сети и трансформаторах ГПП.Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) КРОК предлагает построение АСКУЭ на основе программно-аппаратного комплекса производства Эльстер Метроника, все компоненты которого сертифицированы Госстандартом России и соответствуют требованиям НП «АТС». Назначение АСКУЭ Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии - АСКУЭ (по терминологии НП «АТС» - автоматизированные информационно-измерительные системы, АИИС) обеспечивают коммерческий и технический учет потребления или отпуска электроэнергии, оперативный контроль текущей нагрузки. Эффект от внедрения АСКУЭ повышает качество учета энергоресурсов, оперативность и достоверность информации; позволяет точнее соблюдать заданный режим производства и потребления электроэнергии (контроль перегрузки, соблюдение заданного графика нагрузки и пр.); даёт возможность снизить потери электроэнергии. Функции АСКУЭ. Измерение объемов и параметров качества поставки/потребления энергоресурсов; контроль поставки/потребления энергоресурсов по всем точкам и объектам учета в заданных временных интервалах; сбор, обработка, хранение и отображение информации о поставке/потреблении электроэнергии; одновременное предоставление данных по всем точкам измерения; оперативный мониторинг и контроль нагрузок в реальном времени; расчет баланса объекта и системы в целом; учет потерь энергии в схемах соединений;

контроль работоспособности приборов учета и вычислительного оборудования. В АСКУЭ также предусмотрены: возможность передачи данных в корпоративную информационную сеть энергетического предприятия; возможность конфигурирования системы и создания отчетных форм (данные для формирования отчетных документов выбираются из базы данных автоматически или по запросу оператора); фиксирование нарушений штатного режима работы системы в журнале событий для анализа оперативно-диспетчерским и ремонтным персоналом. Структура АСКУЭ АСКУЭ энергетического предприятия состоит из трех уровней с иерархической системой обработки информации: 1. Многотарифные счетчики электроэнергии ЕвроАЛЬФА, преобразователи сигналов, источники электропитания преобразователей сигналов; 2. Устройства сбора и передачи данных (УСПД) RTU-300, объединенные в сеть (имеют модули обмена информацией со счетчиками ЕвроАЛЬФА, с рабочими местами верхнего уровня и внешней системой); 3. Рабочие места оперативно-диспетчерского персонала (АРМ ОДП), имеющие модули связи с УСПД. Учёт электроэнергии

В системах коммерческого учёта электроэнергии используются измерительные ТН класса точности не ниже 0,5 и измерительные ТТ класса точности не ниже 0,5S. В качестве первичных измерительных преобразователей применяются многофункциональные трёхэлементные микропроцессорные счётчики электроэнергии, обеспечивающие измерения электроэнергии с нарастающим итогом и вычисление усреднённой мощности за получасовые интервалы времени (при необходимости - за более короткие или более длинные временные интервалы). Электросчётчики имеют возможность передачи измерительной информации по цифровому интерфейсу.

На подстанциях в непосредственной близости от электросчётчиков, производится установка УСПД (многофункциональных автоматических регистраторов МАВР104). В их функции входит считывание по стыку RS-485 с электросчётчиков архивов значений измеренных величин в формате 30-ти минутных (или иных требуемых интервалов времени) графиков нагрузки, протоколов событий счётчиков, архивирование в энергонезависимой памяти считанной информации и передача её на верхний уровень системы. Также МАВР104 формируют информацию о текущих значениях измеряемых величин, что позволяет реализовать в системе контроль параметров потребления с периодом 5 минут и в режиме реального времени с периодом 5 - 10 сек. В создаваемом на предприятии Центре сбора и обработки информации устанавливается сервер БД, а также входящее в состав ИВК "Спрут" многоканальное устройство связи (МУС) Е200, предназначенное для опроса и считывания информации с регистраторов МАВР104. Связь между МУС и регистраторами МАВР104 может осуществляться по выделенным линиям связи, радиоканалу, с использованием сотовой связи и т.п. Между Сервером БД и АРМами пользователей измерительная информация передаётся через ЛВС предприятия. Синхронизация времени во всех элементах АИИС КУЭ осуществляется по системе спутниковой навигации GPS с использованием Модуля образцового времени ИВК "Спрут".Технические и программные средства ИВК "Спрут" обеспечивают передачу учётной коммерческой информации в энергоснабжающую организацию. При этом обеспечивается возможность считывания данных непосредственно из памяти электросчётчиков программными средствами, используемыми сбытовой компанией. Концепция АСКУЭ. Принципы организации и функционирования

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]