На что нужно обратить внимание при выборе системы учета тепловой
энергии?
При выборе системы учета тепловой энергии необходимо оценить ряд
параметров системы:
надежность комплекта оборудования;
точность измерений;
стоимость системы, комплектность, стоимостная оценка монтажа и
пуско-наладочных работ;
стоимость эксплуатации и сервисного обслуживания;
режимы работы инженерных коммуникаций объекта; I
возможность регистрации и сохранения измеренных параметров, объем
архивной информации, способность ра- * боты приборов в
информационной сети, возможность даль- нейшей модернизации.
Какие величины должны измеряться с помощью приборов на узле учета?
Учитываются следующие величины:
время работы;
объем теплоносителя, поданного (поступившего) по подающему
трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу
(накопительная величина за время работы и значение за каждый час);
температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах
(среднесуточное и среднечасовое значение);
тепловая энергия.
Для источников тепловой энергии также определяются:
-масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку системы
теплоснабжения (накопительная величина за время работы; значение за
каждый час);
давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах и
трубопроводе холодной воды, используемом для подпитки;
температура воды, используемой для подпитки (среднесуточное и
среднечасовое значение). Для систем теплопотребления также
определяется масса теплоносителя, расходуемая на подпитку сети.
Для открытых систем теплопотребления определяется: —масса
теплоносителя, расходуемого на водоразбор в системах ГВС;
давление теплоносителя в подающем обратном трубопроводах
(среднечасовое значение). Для систем теплопотребления с нагрузкой до
0,5 Гкал/ час масса (объем) полученного и возвращенного
теплоносителя за каждый час и среднечасовые значения параметров
теплоносителя могут не определяться.
Для систем теплопотребления с нагрузкой до 0,1 Гкал/ час с помощью
приборов на узле учета можно определять только время работы приборов
учета, массу (объем) полученного и возвращенного теплоносителя, а также
массу (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку
Какие основные узлы входят в состав теплосчетчика?
Теплосчетчик является комплексным прибором, который имеет в своем
составе и расходомерную, и тепловую части. Он выполняется в моноблочном
варианте или набран из отдельных расходомеров и тепловычислителя.
Способ измерения расхода теплоносителя.
Системы учета тепловой энергии по способу измерения расхода
теплоносителя делятся на следующие группы, а именно:
механических расходомеров (крыльчатые и турбинные);
электромагнитных расходомеров;
переменного перепада давления;
вихревых расходомеров;
ультразвуковых.
Достоинства и недостатки приборов измерения расхода.
Механические расходомеры.
Самый дешевый вид приборов и вместе с тем быстро выходит из строя в
результате низкого качества воды. Для данных расходомеров не нужен
источник питания.
Электромагнитные расходомеры.
Обладают хорошими метрологическими характеристиками. Не создают
препятствий потоку воды. Точны, не требуют протяженных прямолинейных
участков трубопроводов. При поверке не нужна расходомерная установка.
Имеют высокую стоимость, чувствительность к магнитным полям. Требуют
подключения к внешнему источнику питания.
Переменный перепад давления.
Метод основан на измерении перепада давления на сужающем устройстве.
Универсален, имеет развитую метрологическую базу. Высокая стоимость
монтажа и эксплуатации, узкий диапазон измерения, необходимость в
протяженных участках до и после сужающего устройства.
Ультразвуковой.
Хорошая точность измерения, можно устанавливать на трубопроводах любого
диаметра, при поверке не надо использовать расходомерную установку, что
удешевляет эксплуатацию.
Высокие требования к качеству монтажа, не очень большой диапазон
измерения (1-25). Требуют подключение к внешнему источнику питания.
Вихревой.
Нет вращающихся частей, высокая надежность, низкая стоимость.
Неустойчивая работа на низких скоростях потока, узкий динамический
диапазон.
Где размещается узел учета тепловой энергии?
Узел учета тепловой энергии и теплоносителей должен размещаться, как
правило, на границе эксплуатационной ответственности сторон между
теплоснабжающей организацией и абонентом.
Как учитывается тепловая энергия, если узел учета установлен не на
границе эксплуатационной ответственности сторон?
Если теплосчетчик установлен не на границе эксплуатационной
ответственности сторон, то потери тепловой энергии до узла учета
определяются расчетным путем или по результатам замеров. Величину потерь
следует указать в договоре.
Какая необходима техническая документация для допуска в эксплуатацию
узла учета? Для допуска в эксплуатацию узла учета на источнике теплоты
необходима следующая техническая документация:
Проект на узел учета, согласованный с Госэнерго-надзором.
Паспорта на приборы узла учета.
Документы о поверке приборов узла учета с действующим клеймом
госповерителя.
Схемы узла учета, согласованные с Госстандартом (Это требование
относится только к приборам, измеряющим массу или объем
теплоносителя методом переменно-Гоперепада
давления).
Акт о соответствии монтажа требованиям Правил измерения расхода
газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами. ПР50.2.022-99
(Это требование относится только к приборам, измеряющим расход
теплоносителя методом переменного перепада давления). Для допуска в
эксплуатацию узла учета у потребителя необходимы аналогичные
документы, отличие только в том, что проект на узел учета
согласовывается с энергоснабжа-ющей организацией.
Кто осуществляет контроль за правильностью работы приборов узла учета? Периодическую
проверку узлов учета источника теплоты осуществляет представитель
Госэнергонадзора в присутствии представителелей энергоснабжающей
организации и тепловых сетей (потребителя), если учет потребляемой
тепловой энергии производится по приборам учета, установленным на узле
учета источника теплоты.
Периодическую проверку узлов учета потребителя осуществляют
представители энергоснабжающей организации и (или) Госэнергонадзора в
присутствии представителя- потребителя.
Кто выдает технические условия на установку узла учета тепловой энергии
у потребителя?
Технические условия на установку узла учета тепловой энергии у
потребителя выдает энергоснабжающая организация.
Обязательна ли регистрация времени работы приборов учета?
Регистрация времени работы приборов учета обязательна, если хотя бы один
из приборов узла учета имеет электрическое питание.
Это следует из необходимости установить контроль за возможной остановкой
работы приборов из-за пропадания питания (аварийного или постоянного).
Если отключение было, то показания счетчика «отстанут» на время
отключения питания. Это расхождение в показаниях указывает на
необходимость выяснить причину, устранить неисправность, соответственно
откорректировать показания теплосчетчика.
Как определить утечку теплоносителя в водяных системах теплопотребления?
С целью определения утечки теплоносителя в водяных системах
теплопотребления, узел учета тепловой энергии и теплоносителя должен
оборудоваться на подающем, обратном и подпиточном трубопроводах
водосчетчиком (при независимой схеме отопления); на трубопроводе
водораз-бора (для открытых систем горячего водоснабжения).
Показания водосчетчиков, установленных в подающем и обратном
трубопроводах, используются для определения утечки сетевой воды Су, которая
связана с неплотностью трубопроводов, арматуры и.т.п.
Если за отчетный период масса сетевой воды 01, определенная по
показаниям водосчетчика, установленного в падающем трубопроводе,
превышает массу сетевой воды 62, определенную по показаниям
водосчетчика, установленного в обратном трубопроводе, более чем на 2 % —
относительная погрешность измерения массы (объема) сетевой воды
водосчетчиком, то разность С
= С\ — (С2 + 28) принимается равной величине утечки сетевой воды и
учитывается при расчетах за потребляемую тепловую энергию и
теплоноситель.
Если величины Су-С\-
С2 меньше 2 %, то считается, что утечка отсутствует.
Имеет ли потребитель право выбирать приборы для регистрации параметров?
Выбор приборов для использования на узле учета потребителя осуществляет
потребитель по согласованию с энергоснабжающей организацией. В случае
разногласий между потребителем и энергоснабжающей организацией по типам
приборов учета окончательное решение принимается Гос-энергонадзором.
По согласованию с энергоснабжающей организацией количество полученной
тепловой энергии в закрытых системах теплопотребления можно определять
на основании измерений параметров теплоносителя по упрощенной схеме, без
регистрации массы (объема) сетевой воды в падаю- щем или обратном
трубопроводе, но с регистрацией расхода воды на подачу при независимой
схеме подключения системы теплопотребления.
УЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Как классифицируются трехфазные индукционные электрические счетчики?
Счетчики подразделяются:
а) по роду измеряемой энергии — счетчики активной и реактивной энергии;
б) по схеме электроснабжения — трехпроводные, че-тырехпроводные;
в) по способу включения — непосредственного включения, полукосвенного
включения, косвенного включения;
в) на счетчики специального назначения — многотарифные, с указателями
максимальной нагрузки, телеизмерительные, образцовые, с предварительной
оплатой.
Какого класса точности изготавливаются счетчики?
Класс точности счетчика — это наибольшая его допустимая относительная
погрешность, выраженная в процентах. По ГОСТ 6570-96 счетчики активной
энергии должны изготавливаться классов точности 0,5; 1,0; 2,0, счетчики
реактивной энергии 1,5; 2,0 и 3,0. Что
такое передаточное число счетчика?
Это число оборотов его диска, соответствующее единице измеряемой
энергии. Передаточное число указывается на табличке счетчика.
Какое собственное потребление электрической энергии индукционного
счетчика?
Собственное потребление индукционного счетчика зависит от типа и
составляет 6-^8 Вт.
На какие стандартные значения номинального тока по ГОСТ 6570-96
выпускаются электрические счетчики?
Электрические счетчики изготавливаются на одно из значений номинального
тока, указанного в таблице.
Включение счетчика
Стандартные значения номинального тока, А
Непосредственное
5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 80; 100
Через трансформа- тор(ы)тока
0,2; 0,3; 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 5,0; 10,0
Что такое постоянная электросчетчика?
Постоянной счетчика называют число ватт-секунд, приходящихся на один
оборот диска.
Установка электрических счетчиков?
Счетчики устанавливаются на жесткой конструкции —-в шкафах, камерах, на
панелях, щитах, шинах, на стенах. Допускается крепление на деревянных,
пластмассовых или металлических щитках.
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть 0,8-1,7 м.
Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
Что должна пломбировать энергоснабжающая организация в расчетном узле?
Энергоснабжающая организация должна пломбировать:
клеммники трансформаторов тока;
крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам;
токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам
тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные
приборы и устройства защиты;
испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток
трансформаторов тока и места соединений цепей напряжения при
отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;
решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;
решетки и дверцы камер, где установлены предохранители на стороне
высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым
присоединены расчетные счетчики;
приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов
напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики;
крышка колодки зажимов счетчика.
Какая надпись должна быть выполнена на счетчике?
На электрическом счетчике должна быть выполнена надпись, указывающая
наименование присоединения, на котором производится учет
электроэнергии. Допускается выполнять надпись на панели рядом со
счетчиком.
Как проводится замена счетчика?
Замену расчетных счетчиков осуществляет собственник по согласованию
с энергоснабжающей организацией. При этом время безучетного
потребления электроэнергии и средняя потребляемая мощность должны
фиксироваться двусторонним актом.
Нарушение пломбы на расчетном счетчике, если это не вызвано
действием непреодолимой силы, лишает законной силы учет
электроэнергии, осуществляемый данным расчетным счетчиком.
Типы электрических счетчиков.Счетчики однофазные
Тип
Класс
Номиналь-
Номинальное
Сроки госпо-
счетчика
точности
ный ток(А)
напряжение (В)
верки (год)
А1-5
2,0
10,0
220
8
А 52
2,0
10,0
220
8
В1А
2,5
5,0
220
8
СО-1
2,5
5,0
220
8
СО-193
2,5
10,0
220
16
СО-2
2,5
5,0
220
8
СО-2(60)
2,5
5,0; 10,0
220
8
СО-2М
2,5
5,0
220
16
СО-2М2
2,5
10,0
220
16
СО-5
2,5
5,0
220
8
СО-50
2,5
10,0
220
16
СО-500
2,0
10,0
220
16
СО-5600
2,0
10,0
220
16
СО-501
2,0
10,0
220
16
СО-505
2,0
10,0
220
16
СО-505Т
2,0
10,0
220
16
СО-5У
2,5
10,0
220
16
СО-И445
2,0
10,0
220
8
СО-И445Т
2,0
10,0
220
8
СО-И445Т/р
2,0
10,0
220
8
СО-И446
2,5
5,0; 10,0
220
8
СО-И446М
2,5
5,0; 10,0
220
8
СО-И449
2,0
10,0
220
8
ЦЭ-6807
2,0
5,0
220
6
ЦЭ-6807В
2,0
5,0
100;220
6
СО-И449М
2,0; 2,5
5,0; 10,0
220
8; 16
СО-ИБ
2,0
5,0; 10,0
220
16
СО-ИПВ
2,0
10,0
220 .
16
СО-ЭЭ6705
2,5
5,0; 10,0
220
8
СО-ЭЭ6706
2,0
10,0
220
16
СО- ЭЭ7000Б
2,0
10,0
220
8
СО-ЭЭ8000
2,0
5,0
220
6
СО-ЭЭ9301
2,0
10,0
220
8
Трехфазные счетчики активной энергии
Тип счетчика
Класс точности
Подключение
Номинальный ток, А
Номинальное линейное напряжение, В
Сроки госповерки счетчика (год)
САЗ- И670М
2,0
Непосредственное
5; 10
127; 220; 380
Через
Первичный: 5; 10; 20;
Первичное:
4
трансформаторы
30; 40; 50; 75; 100; 150;
380; 500; 660;
тока и
200; 300; 400; 600; 800;
3000; 6000;
напряжения
1000; 1500; 2000
10000; 35000
Вторичный: 5
Вторичное: 100
Через
Первичный: 10; 20; 30;
127; 220; 380
трансформаторы
40; 50; 75; 100; 150;
тока
200; 300; 400; 600; 800;
1000; 1500; 2000
Вторичный: 5
САЗУ- И670М
2,0
Через любые трансформаторы тока и напряжения
1;5
100; 127; 220;
380
4
СА4- И672М
2,0
Непосредственное
5; 10
220; 380
Через
Первичный: 20; 30; 40;
220; 380
трансформаторы
50; 75; 100; 150; 200;
тока
300; 400; 600; 800;
1000; 1500; 2000
Вторичный: 5
СА4У- И672М
2,0
Через любые трансформаторы тока
5
220; 380
4
САЗ-И677
2,0
Непосредственное
20; 30; 50
127; 220; 380
4
СА4-И678
2,0
Непосредственное
20; 30; 50
127; 220; 380
4
Тип счетчика
Класс точности
Подключение
Номинальный ток, А
Номинальное линейное напряжение, В
Сроки госповерки счетчика (год)
САЗ-И681
1,0
Через трансформаторы тока и напряжения
Первичный: 10; 20; 30;
40; 50; 75; 100; 150;
200; 300; 400; 600; 800;
1000; 1500; 2000; 3000;
5000; 8000; 10000
Вторичный: 5
Первичное: 380; 500; 660;
3000; 6000;
10000; 35000;
110000;
154000;220000;
330000;
500000; 750000
Вторичное: 100
4
САЗ-И681
1,0
Через трансформаторы тока
Первичный: 10; 20; 30;
40; 50; 75; 100; 150;
200; 300; 400; 600; 800;
1000; 1500; 2000; 3000;
5000; 8000; 10000
Вторичный: 5
220; 380
4
САЗУ- И681
1,0
Через любые трансформаторы тока и напряжения
1;5
100; 220; 380
4
СА4-И682
1,0
Через трансформаторы тока
Первичный: 10; 20; 30;
40; 50; 75; 100; 150;
200; 300; 400; 600; 800;
1000; 1500; 2000; 3000;
5000; 8000; 10000
Вторичный: 5
220; 380
4
СА4У- И682
1,0
Через любые трансформаторы тока
5
220; 380
4
САЗ-И684
2,0
Непосредствен- ное
5; 10
127; 220; 380
4
СА4-И685
2,0
Непосредственно е
5; 10
220; 380
6
Ф-68700
1,0
Непосредственное
50
220;380
6
Ф-68700
1,0
Через любые трансформаторы тока
1;5
Вторичное 100 В
6
Т-2СА43
2,0
Непосредственное
5; 10
380
6
Т-2СА43
2,0
Через трансформаторы тока
1; 5
100
6
.СЭТЗа-00
2,0
Непосредственное
5-50
380/220
6
СЭТЗа-00
2,0
Через трансформаторы тока
1-6
100/100 \/3
6
ЦЭ 6850
0,5; 1,0
Через трансформаторы тока
1;5
3x100;3x220
3x380; 3x57,7
6
ЦЭ 6822
1,0; 2,0
Через трансформаторы тока
5; 10
3x220(380)
6
ЦЭ 6823
0,5;
1,0; 2,0
Через трансформаторы тока
1; 5
3x57,7 (3x100)
3x220(380)
6
ЦЭ 6808В
0,2
Через трансформаторы тока
1; 5
3x57,7 (3x100)
6
ЦЭ 6805В
0,5
Через трансформаторы тока
1;5
3x57,7 (3x100)
6
Ф 68700В
1,0
Через трансформаторы тока
1;5
3x57,7(3x100)
6
ЦЭ 6803В
2,0
Через трансформаторы тока
1; 5; 10
3x57,7 (3x100)
3x220 (380)
6
СА4-518
2,0
Непосредственное
20
3x220(380)
8
СТС 5605
0,55
Через трансформаторы тока
5,0
3x58/100;
3x100
10
Трехфазные счетчики реактивной энергии
Тип счетчика
Подключение
Номинальный ток, А при включении
Номинальное линейное напряжение, В при включении
Сроки гос- поверк и счетчи ка (год)
вЗ-х провод- ную цепь
в 4-х про водную цепь
в 3- хпроводную цепь
в 4-х про водную цепь
СР4- И673М
3,0
Непосредстве иное
5; 10
220; 380
220; 380
4
СР4- И673М СР4У- И673М
2,0
2,0
Через трансформ а- торы тока
Первичный: 20; 30; 40;
50; 75; 100; 150; 200;
300; 400; 600; 800;
1000; 1500; 2000.
Вторичный: 5
220; 380
220; 380
4
Через трансформа- торы тока и напряжения Через любые
трансформа- торы тока и напряж ения
Первичны й: 5 40; 50;
75; 10(
300; 400;
600; 1500;
2000
Вторичны й: 5 1;5
10; 20; 30;
); 150; 200;
800; 1000;
а 5
Первичное: 380; 500;
660; 3000;
6000; 10000;
35000
Вторичное: 100 100;
220; 380
220; 380
4 4
СР4-И679
3,0
Непосредстве иное
20; 30; 50
127; 220;
380
220; 380
4
СР4-И686
3,0
Непосредстве иное
5; 10
127; 220;
380
220; 380
4
СР4-И689
1,5
Через трансформ а- торы тока
Первичный: 20; 30; 40;
50; 75; 100; 150; 200;
300; 400; 600; 800;
1000; 1500; 2000; 3000;
5000; 8000; 10000.
Вторичный: 5
220; 380
220; 380
4
СР4-И689
1,5
Через трансформ а- торы тока и н а- пряжения
Первичный: 5; 10; 20;
30; 40; 50; 75; 100;
150; 200; 300; 400;
600; 800; 1000; 1500;
2000; 3000; 5000; 8000;
10000. Вторичный: 5
Первичное: 380; 500;
660; 3000;
6000; 10000;
35000
Вторичное: 100
220; 380
4
СР4У-И689
1,5
Через любые трансформатор ы
тока и напряж ения
1;5
5
100; 220;
380
220; 380
4
СЭТЗр-00
2,0
Непосредстве иное
5-50
220; 380
6
СЭТЗр-00
1,0
Через трансформ а- торы тока
5-7,5
100
100 V 3
6
Т-2СК43
2,5
Непосредстве иное
5; 10
380
4
Т-2СК43
2,5
Через трансформ а- торы тока
1;5
380
4
ЦЭ6811
1,0
Через трансформ а- торы тока
1;5
3x57,5(3x100)
6
ЦЭ6801
1,5
Через трансформ а- торы тока
1;5
3x220 (380)
3x57,5(3x100)
6
Обозначение типов трансформаторов тока.
Первая буква:
Т — трансформатор тока.
Вторая буква:
Ш — шинный;
П — проходной; Ч — частотный; О — опорный;
3 — нулевой последовательности; Ф — для наружной установки; Л —
лабораторный;
Р — типоисполнение. Вторая
и третья буква: ГФ — элегазовый; ВК,ЛМ,ЛК —литой;
ЧС — частотный; НШ — шинный. Третья
буква:
В — с воздушной изоляцией; Л — с литой изоляцией;
М — малогабаритный; 4 — частотный;
О — одновитковый;
У; 3; К; Р; П — типоисполнение; Ш — шинный.
Четвертая буква:
М —
маслоисполненный; Л — с литой изоляцией; О — опорный;
К — для использования в короткозамыкателе; С — судовой
П — типоисполнение.
Пятая буква:
К — типоисполнение.
Римские и арабские цифры:
I, II, III, IV,
5 — конструктивные варианты.
Типы трансформаторов тока.
Тип трансформаторов тока
Номинальный класс точности
Класс напря- жения (кВ)
Номинальный первичный ток (А)
Номинальный вто- 1 ричный ток (А)
Шинный ТНШ 0,66
0,5
3
0,66
800; 1000; 1500; 2000;
3000; 4000; 5000;
8000; 10000
5
То же, ТНШЛ 0,66
0,5 ЮР
0,66
2000; 3000; 4000; 5000
5
Шинный ТШЛП 10
0,5 ЮР
10
1000; 2000
5
Тоже, ТШЛ 10
II
-"-
2000; 3000; 4000; 5000
5
Тоже, ТШЛК 10
II
II
2000; 3000; 4000; 5000
5
Шинный ТШЛПК 10
-"-
-"-
1000; 2000
5
То же, ТЛШ 10
5Р; ЮР 0,2; 0,25;
0,5; 0,55
II
1500; 2000; 3000;
4000; 5000
5
Тоже, ТЛШ 10-1
ЮР; 0,2; 0,25; 0,5;
0,55
II
1500; 2000; 3000
5
То же, ТШП 0,66
0,2; 0,5; 1
0,66
1;5; 10; 15; 20; 30; 40;
50;
75; 80; 100; 150; 200;
250;
300; 400; 500; 600;
750; 800;
1000; 1200; 1500
1 или 5
То же, ТШЛКО 0,66
Р
0,66
500; 40000
7,5
ТИП
трансфор,маторов тока
Номинальный класс точности
Класс напря- жения (кВ)
Номинальный первичный ток (А)
Номинальный вто- ричный ток (А)
То же, ТШМС 0,66-1
0,5; ЮР
0,66
2000; 3000
5
То же, ТШМС 0,66-П
0,5; ЮР
0,66
4000; 5000
5
То же, ТШМС 0,66-Ш
0,5; ЮР
0,66
6000
5
То же, ТШМС 0,66-ГУ
0,5; ЮР
0,66
8000
5
То же, ТШЛК 0,66
Р
0,66
500; 40000
7,5
То же, ТШ 0,66
0,5; 1
0,66
10; 20; 30; 50; 75; 100;
150;
200; 300; 400; 600;
800;
1000; 1500
5
То же, ТШЛМ-0,5 ТЗ
0,5; 1
0,66
400; 600; 800; 1000;
1500
5
Опорный ТОЛК 6 1; ЮР
6
50; 80; 100; 150; 200; 5
300; 400; 600
Тоже, ТОЛК 10 1;5Р
10
50; 80; 100; 150; 200; 5
300; 400; 600
Тоже, ТОЛ 10 0,5; Ю
Р 10
50; 100; 150; 200; 300; 5
400; 600; 800; 1000;
1500
То же, ТОЛ 10-1-1 0,5; 1;
ЮР 10
5; 10; 15; 20; 30; 40; 5
50; 75;
80; 100; 150; 200; 300;
400;
500; 600; 750; 800;
1000;
1200; 1500
0,5;
1; ЮР
10 5; 10; 15; 20; 30; 40;
50; 75;
80; 100; 150; 200; 300;
400;
500; 600; 750; 800;
1000;
1200; 1500
0,5;
1; ЮР
10 30; 40; 50; 75; 80; 100;
150
Тоже, ТОЛ 10-1-4 0,5;
1; ЮР
10
30; 40; 50; 75; 80; 100;
150
5
Тоже, ТОЛ 10-1-5 0,5;
1; ЮР
10
100; 150; 200
5
0,5;
1; ЮР
10
100; 150; 200
5
Встроенные ТВ 10-1 0,5
10
6000
5
Тоже, ТВ 10-И 0,5
10
5000; 6000
5
Тоже, ТВ 10-Ш 0,5
10
6000
5
То же, ТВ 10-1У 0,5
10
8000
5
Тоже, ТВ 10-У 0,5
10
100; 200; 300; 400;
500; 600
5
Проходные ТПЛ-Ю- 0,5; М
ЮР
1010
5; 10; 15; 20; 30; 40;
50; 75; 80; 100; 150;
200; 300; 400
5
5
5
ТИП
трансфор,маторов тока
Номинальный класс точности
Класс напря- жения (кВ)
Номинальный первичный ток (А)
Номинальный вторичный ток (А)
Опорно- проходные ТЛ 10
0,5; ЮР
10
50; 100; 150; 200; 300;
400;
600; 800; 1000; 1500;
2000;
3000
5; 2,5
0,5; ЮР
10
10; 15; 30; 50; 100;
200; 300; 400; 600;
800; 1000; 1500
5
Частотный ТУС 0,66
1
0,66
75; 100; 150; 200
1
Литой ТВК-10
0,5; ЮР
10
20; 30; 50; 100; 150;
200;
300; 400; 600; 800;
1000;
1500
5
Тоже, ТЛМ-10
0,5; ЮР
10
50; 100; 150; 200; 300;
400; 600;
800; 1000;
1500
5
То же, ТВЛМ-6
1; ЮР
6
10; 20; 30; 50; 75; 100;
150; 200; 300; 400
5
Условные обозначения трансформаторов напряжения. Н —
трансформатор напряжения; Т— трехфазный;
М — с естественным масляным охлаждением; И — для измерительных
цепей; 6,10 — класс напряжения; О— однофазный; Л — с литой
изоляцией;
3 — трансформатор с одним заземляющим вводом обмотки высшего
напряжения; 08— шифр разработки; 66 — год разработки типа; Э—
электромагнитный; Г — с газовой изоляцией; К— каскадный; Ф — в
фарфоровой покрышке.
Наиболее распространенные типы трансформаторов напряжения.
Тип
Класс напря-
Класс
Напряжение вторич-
жения (кВ)
точности
ной обмотки (В)
НОЛ.08-6УТ
6
0,2; 0,5; 1,0;
3,0
100
НОЛ.08-10УТ
10
0,2; 0,5; 1,0;
3,0
100
ЗНОЛ.06-6УЗ
6
0,2; 0,5; 1,0;
3,0
100/№3
ЗНОЛ.06-10УЗ
10
0,2; 0,5; 1,0;
3,0
100/№3
ЗНОЛП
6; 10
0,2; 0,5; 1,0;
3,0
100/№3
НТМИ-10-6610
10
0,5; 1,0; 3,0
100
НТМИ-6-66
6
0,5; 1,0; 3,0
100
НОМ-10-66
10
0,5; 1,0; 3,0
100
НОЭП-6.02
6
0,2; 0,5; 1,0;
3,0
100
НОЭЛ-6.ТЗ
6
0,2; 0,5; 1,0;
3,0
100
НОЭЛ-10.02
10
0,2; 0,5; 1,0;
3,0
100
НОЭП-Ю.УЗ
10
0,2; 0,5; 1,0;
3,0
100
НОЭЛ-Ю.ТЗ
10
0,2; 0,5; 1,0;
3,0
100
Организация учета электроэнергии.
1.
Организация учета электроэнергии на действующих, вновь сооружаемых,
реконструируемых электроустановках должна осуществляться в
соответствии с требованиями действующих нормативно-технических
документов в части:
мест установки и объемов средств учета электроэнергии на
электростанциях, подстанциях и у потребителей;
классов точности счетчиков и измерительных трансформаторов;
размещения счетчиков и измерительных трансформаторов;
размещения счетчиков и выполнения электропроводки к ним.
Учет активной и реактивной энергии и мощности, а также
контроль качества электроэнергии для расчетов между энергоснабжающей
организацией и потребителем производится, как правило, на границе
балансовой принадлежности электросети.
Для повышения эффективности учета электроэнергии в электроустановках
рекомендуется применять автоматизированные системы учета и контроля
электроэнергии, создаваемые на базе электросчетчиков и
информационно-измерительных систем.
Лица, выполняющие работы по монтажу и наладке средств учета
электроэнергии, должны иметь лицензии на проведение данных видов
работ, полученные в установленном порядке.
Средства учета электрической энергии и контроля ее качества должны
быть защищены от несанкционированного доступа для исключения
возможности искажения результатов измерений.
Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих
помещений в достаточно свободном
и не стесненном для работы месте.
Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения для расчетного
учета.
Класс точности трансформаторов тока и напряжения для присоединения
расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не более 0,5.
Допускается использование трансформаторов напряжения класса точности
1,0 для включения расчетных счетчиков класса точности 2,0.
Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам
трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от
цепей защиты и совместно с элек- троизмерительными приборами.
Использование промежуточных трансформаторов тока для включения
расчетных счетчиков запрещается.
Погрешность счетчика зависит оттока нагрузки. Диск счетчика начинает
вращаться при нагрузке 0,5-1,0 %. Перегрузка счетчика от 100 % до
120 % приводит к отрицательной погрешности из-за эффекта торможения
диска рабочими потоками. При дальнейшей перегрузке отрицательная
погрешность резко возрастает. Выбор трансформаторов тока
рекомендуется делать согласно таблице.
Трансформаторы тока по пределу коэффициента трансформации должны быть
такими, чтобы при 25 % нагрузке номинального тока (трансформатора линии,
электродвигателя и др.) ток во вторичной обмотке был не менее 0,5 А.
Например:
При номинальной нагрузке линии 100 А и установке трансформаторов тока с
коэффициентом трансформации Ктт=
40 (200/5) при 25 % нагрузке — 25 А, ток во вторичной обмотке будет
равен: 25/40 = 0,625 А.
Таблица выбора трансформаторов тока по нагрузке
Номинальна я
мощность тр-ра в кВА
Номиналь- ный
ток в амперах
Трансформато р тока
Номинальн ая мощность тр-ра в кВА
Номинальны й ток в амперах
Трансформатор тока
нижни й предел
верхни й предел
нижни й предел
верхни й предел
Для учета на напряжении 0,4 кВ
Для учета на напряжении 6,0 кВ
5
7,2
10/5
20/5
0,5
-
-
10
14,4
20/5
30/5
0,9
-
-
20
28,9
30/5
30/5
1,8
-
-
25
36
50/5
75
2,25
-
-
30
43,3
50/5
75/5
2,7
-
-
35
50,5
75/5
100/5
3,15
-
-
40
5,8
75/5
100/5
3,62
-
-
50
72,2
75/5
150/5
4,52
-
-
60
86,5
100/5
200/5
5,42
10/5
20/5
63
91
100/5
200/5
5,7
10/5
20/5
75
108,3
150/5
300/5
6,9
10/5
20/5
100
144,3
150/5
400/5
9,2
10/5
20/5
135
194,9
200/5
400/5
12
20/5
30/5
160
231
300/5
400/5
14,8
20/5
30/5
180
258,9
300/5
400/5
16,5
30/5
30/5
Номиналь- ная мощность тр-ра в кВА
Номиналь- ный ток в амперах
Трансформа- тор тока
Номиналь- ная мощность тр-ра в кВА
Номиналь- ный ток в амперах
Трансформатор тока
ниж- ний предел
верх- ний предел
ниж- ний пред.
верх- ний пред
Для учета на напряжении 0,4 кВ
Для учета на напряжении 6,0 кВ
240
346,4
400/5
600/5
22,0
30/5
50/5
250
360
400/5
600/5
25,0
30/5
50/5
320
461,9
600/5
700/5
29,3
50/5
75/5
400
580
600/5
700/5
36,6
50/5
75/5
420
610
750/5
1000/5
38,5
50/5
75/5
560
809
1000/5
1500/5
51,3
75/5
100/5
630
910
1000/5
1500/5
68,7
75/5
100/5
750
1089
1500/5
2000/5
81,9
100/5
150/5
1000
1443,5
1500/5
2000/5
91,7
100/5
150/5
Для учета на 10 к В
5
0,3
-
'-
180
9,9
20/5
30/5
10
0,5
-
-
240
13,2
20/5
30/5
20
1,1
-
-
320
17,6
20/5
30/5
30
1,6
-
-
420
23,1
30/5
50/5
50
2,7
-
-
560
30,8
50/5
75/5
75
4,1
-
-
630
36,4
50/5
75/5
100
5,5
10/5
20/5
750
41,2
50/5
75/5
135
7,4
10/5
20/5
1000
55,0
75/5
100/5
Установка трансформаторов тока с большим коэффициентом трансформации
недопустима. В случае, когда необеспечивается точность учета из-за
завышенного коэффициента трансформации, допускается устанавливать
расчетные счетчики не на питающем, а на приемном конце (вводе) у
потребителя. На силовых трансформаторах допускается установка счетчиков
на стороне низшего напряжения. Нагрузка вторичных обмоток измерительных
трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать
номинальных значений. Сечение и длина проводов и кабелей в цепях
напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери
напряжения в этих цепях составляли не более
0,25 % номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения
класса точности 0,5 и не более 0,5 % при питании от трансформаторов
напряжения клас-
Неправильные включения трехфазных счетчиков в сетинизкого напряжения без
измерительных трансформаторов сравнительно редки. При трехфазных
счетчиках через измерительные транс- форматоры, расчетный коэффициент
может иметь самые разнообразные значения. Определение его производится
путем рассмотрения существовавшей схемы и выяснения характера нагрузки.
Вычисления расчетных коэффициентов требуют знакомства с векторными
диаграммами.
В таблице приводится наиболее часто встречающиеся неисправности в схеме
включения трехфазных счетчиков,работающих через измерительные
трансформаторы.
Примечания к таблице
При различных значениях расчетного (поправочного коэффициента) К имеет
место: К = +1 — показания счетчика правильные;
К< + 1 — показания счетчика завышены на величину, пропорциональную
коэффициенту; К имеет отрицательные значения — диск идет в обратную
сторону (счетчик «сматывает»
пропорционально коэффициенту); К > +1 — счетчик недоучитывает
потребляемую энергию пропорционально коэффициенту; К = °° — диск
счетчика неподвижен.
Неисправности в схеме подключения однофазных счетчиков
№ п/п
Характер неисправности
Возможные причины
Расчетньй коэффициент
1.
Неправильное включение параллельной или последовательной
обмоток счетчика (обмотки включены в обратном направлении).
Диск вращается в обратную сторону.
Ошибка персонала при подключении счетчика. Ошибка
завода-изготовителя (ремонтной лаборатории) при монтаже
схемы внутренних соединений.
К + -1
Wд=
КW= (-1)(-W)
2.
То же при включении счетчиков через изме- рительные
трансформаторы тока и напряжения.
Неправильность в присоединении провода к счетчику. Неверно
замар- кированы зажимы трансформаторов.
К = - 1
3.
Обрывы в параллельной цепи, приводящие к остановке счетчика.
Повреждение обмоток трансформатора напряжения; повреждение
проводки от трансформатора напряжения к счетчику; потеря
перемычки между последовательной и параллельной обмотками:
не плотность контакта между перемычкой и зажимами;
повреждение параллельной обмотки счетчика; перегорание
предохранителя на первичной стороне трансформатора
напряжения.
Диск стоит К = ∞
4.
Шунтирование после- довательной обмотки счетчика, нарушения
изоляции между выводами И[ и И2трансформатора
тока.
Умышленное шунтирование последовательной обмотки счетчика с
целью хищения эл. энергии; не- исправность в схеме вторичной
коммутации.