Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Энергоаудит Жуков / лекции для магистров / Сергеев И.О.Приборный учёт.ppt
Скачиваний:
132
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
674.3 Кб
Скачать

5.По принципу действия счётчики делятся на индукционные и электронные.

6.Счётчики специального назначения в зависимости от потребностей, снабжены некоторыми дополнительными устройствами.

7.Многотарифные счетчики - применяются для учета электроэнергии, тариф на которую изменяется в зависимости от времени суток.

Счетчики с предварительной оплатой - применяются для учета электроэнергии бытовых потребителей, живущих в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.

Счетчики с указателем максимальной нагрузки - применяются для расчетов с потребителями по двух ставочному тарифу (за израсходованную электроэнергию и максимальную нагрузку).

Телеизмерительные счетчики - служат для учета электроэнергии и дистанционной передачи показаний.

К счетчикам специального назначения относятся и образцовые счетчики, предназначенные для поверки счетчиков общего назначения.

Техническая характеристика счётчика

Для расчёта электрической энергии, потребляемой за определённый период времени, необходимо интегрировать во времени мгновенные значения активной мощности. Для синусоидального сигнала мощность равна произведению напряжения на ток в сети в данный момент времени. На этом принципе работает любой счётчик электрической энергии.

Датчик

напряжения

Устройство

Накапливающий

Устройство

умножения

элемент

отображения

Датчик

тока

Рис. 1. Блок-схема электромеханического счётчика.

Техническая характеристика счётчика

Реализация цифрового счётчика электрической энергии (рис. 2) требует специализированных ИС, способных производить перемножение сигналов и предоставлять полученную величину в удобной для микроконтроллера форме. Например, преобразователь активной мощности — в частоту следования импульсов. Общее количество пришедших импульсов, подсчитываемое микроконтроллером, прямо пропорционально потребляемой электроэнергии.

Датчик

Доп функции

напряжения

 

Устройство

АЦП

Микроконтр

умножения

 

 

 

Датчик

 

Экран

Память

тока

 

 

 

 

Рис. 2. Блок-схема цифрового счётчика.

Техническая характеристика простейшего цифрового счётчика

Для выполнения некоторых нестандартных функций, например, согласования уровней, используются дополнительные ИС. Сейчас начали выпускать специализированные ИС

— преобразователи мощности в частоту — и специализированные микроконтроллеры, содержащие подобные преобразователи на кристалле. Но, зачастую, они слишком дороги для использования в коммунально-бытовых индукционных счётчиках. Поэтому многие мировые производители микроконтроллеров разрабатывают специализированные микросхемы, предназначенные для такого применения.

Датчик

Доп функции

Память

напряжения

 

 

Преобразователь

Микроконтроллер

Внешний

мощность-частота

интерфейс

 

 

Датчик

Контроллер

ЖКИ

 

тока

ЖКИ

 

 

 

Рис. 3. Основные узлы простейшего цифрового счетчика электроэнергии

Сигналы, пропорциональные напряжению и току в сети, снимаются с датчиков и поступают на вход преобразователя. ИС преобразователя перемножает входные сигналы, получая мгновенную потребляемую мощность. Этот сигнал поступает на вход микроконтроллера, преобразующего его в Вт·ч и, по мере накопления сигналов, изменяющего показания счётчика. Частые сбои напряжения питания приводят к необходимости использования EEPROM для сохранения показаний счётчика. Поскольку сбои по питанию являются наиболее характерной аварийной ситуацией, такая защита необходима в любом цифровом счётчике.

Классификация индукционных счётчиков определяется следующими основными параметрами:

Номинальное напряжение и номинальный ток – у трёхфазных счётчиков указываются в виде произведения числа фаз на номинальное значение тока и напряжения, у четырёхпроводных счётчиков указываются линейные и фазные напряжения.Например: 3х5А; 3х380/220В.Счётчики допускают длительную перегрузку по току без нарушения правильности учёта:трансформаторные – 120%;

счётчики прямого включения – 200% и более (в зависимости от типа).Класс точности счётчикa – это его наибольшая допустимая относительная

погрешность, выраженная в процентах. В соответствии с ГОСТ 6570-75*, счётчики активной энергии должны изготавливаться с классами точности 0,2; 0,2S;0,5; 0,5S;

1,0; 2,0; счётчики реактивной энергии – с классами точности 1,5; 2,0; 3,0. Передаточное число счётчика – это число оборотов его диска,

соответствующее единице измеряемой энергии. Например, 1 кВтч равен 450

оборотам диска. Передаточное число указывается на табличке счётчика. Постоянная счётчика – это значение энергии, которое он измеряет за 1 оборот

диска. Если передаточное число N имеет размерность «оборот на киловатт-час», то его постоянная С, Вт*сек/обор определится по выражению С=(3600*1000)/N. Собственное потребление мощности (активной и полной) обмотками счётчика

– ограничено стандартом. Так, для трансформаторных счётчиков потребляемая мощность в каждой токовой цепи при номинальном токе не должна превышать 2,5 ВА, для классов точности 0,5; 1;1,5 – активная 3Вт, полная 12 ВА, для классов точности 2,0; – соответственно 2 Вт и 8 ВА.

Основные требования предъявляемые к электросчетчикам:

Счётчик должен быть внесённым в Единый государственный реестр средств измерений.

На кожухе электросчётчика должна быть пломба госповерителя – для вновь устанавливаемых 1 фазных – давностью не более 2-х лет, 3-фазных – не более 12 месяцев.

Счетчик должен быть закреплён на поверхности с отклонением от вертикальной оси не более 1°.

Высота установки -0,8 -1,7 м (допускается не ниже 0,4 м).

Для электросчётчиков должен соблюдаться температурный режим в соответствии с данными в паспорте завода- изготовителя.

Электросчётчик должен соответствовать параметрам сети (напряжение, ток, частота), в которой он установлен.

Основные требования предъявляемые к электросчетчикам:

Для учёта электрической энергии, потребляемой гражданами-потребителями, а также иными потребителями, присоединенными к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ и ниже, используются приборы учёта класса точности 2,0 и выше.При присоединении к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ и ниже новых энергопринимающих устройств потребителей, за исключением граждан- потребителей, устанавливаются приборы учёта класса точности 1,0 и выше.Для учёта электрической энергии, потребляемой потребителями, владеющими энергопринимающими устройствами, присоединенная мощность которых не превышает 750 кВА, используются приборы учёта класса точности 2,0 и выше. При замене выбывших из эксплуатации приборов учёта, а также при присоединении новых энергопринимающих устройств таких потребителей устанавливаются приборы учёта (в т. ч. включенные в состав АИИСКУЭ, обеспечивающей удалённое снятие показаний приборов) класса точности 1,0 и выше для точек присоединения к сетям напряжением от 6 до 35 кВ и класса точности 0,5S и выше для точек присоединения к сетям напряжения 110 кВ и выше.Для учёта электрической энергии, потребляемой потребителями, владеющими энергопринимающими устройствами, присоединенная мощность которых превышает 750 кВА, используются приборы учёта, позволяющие измерять почасовые объёмы потребления электрической энергии, класса точности 1,0

и выше, а в случае их отсутствия - приборы учёта класса точности не ниже 2,0 при условии определения почасовых объёмов потребления электрической энергии расчётным путём. При замене выбывших из эксплуатации приборов учёта, а также при присоединении к электрической сети новых энергопринимающих устройств, мощность которых превышает 750 кВА, устанавливаются приборы учёта, позволяющие измерять почасовые объёмы потребления электрической энергии, класса точности 0,5S и выше, в т.ч. включенные в состав АИИСКУЭ

Основные требования предъявляемые к электросчетчикам:

Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчётных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25%.

Сечение проводов и кабелей к электросчётчикам медь – не менее 2,5 мм2, алюминий – не менее 4 мм2.Наличие паек и скруток не допускается.

Для безопасной установки и замены счётчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счётчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счётчику.

Трансформаторы тока, используемые для присоединения

счётчиков на напряжение до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.