Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Электросчетчики




Средства учета электрической энергии

В «Правилах» [7] дано следующее определение:

Средство учета электрической энергии (по другим документам – измерительный комплекс учета) – это совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электроэнергии и соединенных между собой по установленной схеме. Эта совокупность включает в себя измерительные преобразователи тока и напряжения, электросчетчики (активной и реактивной электрической энергии), а также телеметрические датчики, информационно-измерительные системы и их линии связи.

Типы средств измерений и схемы их соединения определяются числом фаз и уровнями тока и напряжения контролируемой электросети в точке измерения.

В общем случае комплект приборов, с помощью которого производится измерение количества электрической энергии, состоит из следующих узлов:

· измерительных преобразователей тока (1, 2 или 3);

· измерительного преобразователя напряжения (1,2 или 3);

· электросчетчика.

В отдельных случаях измерительные преобразователи из этой схемы могут исключаться.

Использование измерительных преобразователей обусловлено необходимостью приведения высоких уровней тока и напряжения в точке измерения к уровням, соответствующим номинальным величинам тока и напряжения электросчетчика.

 

До 70-х годов 20-го века все выпускаемые электросчетчики были индукционными (или электромеханическими). Принцип работы индукционного счетчика был предложен в 1887 году Галилео Феррарисом, а первый счетчик Шукерта-Рааба появился в 1895 г. С этого момента начинается отсчет жизненного цикла традиционного электромеханического электросчетчика.

В основе его конструкции и принципа действия лежит взаимодействие проводящего металлического диска с двумя магнитными потоками, создаваемыми обмотками катушек тока и напряжения. При этом действующий на диск механический момент вращения, возникающий при таком взаимодействии, а, следовательно, и скорость вращения диска в каждый момент времени пропорциональны произведению величин тока и напряжения, поданных на обмотки катушек, то есть мгновенной электрической мощности. Следовательно, и количество оборотов, совершенных диском за определенный временной интервал будет пропорционально электрической мощности, интегрированной на этом временном интервале, то есть электрической энергии.

Основной проблемой электромеханических счетчиков во все времена было трение в движущихся частях. Первым главным элементом улучшения, направленным против трения, были двухкамниевые, а затем и магнитные опоры оси диска, впервые примененные в 1950 г. фирмой «Джененерал-Электрик» (США). Использование достижений в области создания электротехнических и конструкционных материалов позволило электромеханическому электросчетчику дожить до настоящего времени и не потерять своей значимости. Разработанный и сконструированный в 1999 г. в компании «АББ Митеринг Система» (Великобритания) индукционный электросчетчик «Интегра» (J11) стал первым в мире электроизмерительным прибором, для которого установлен межповерочный интервал в 20 лет.

Тем не менее, индукционные электросчетчики имеют ряд существенных недостатков:

· относительно невысокий класс точности, как правило, не превышающий 2,0 для электросчетчиков, выпускаемых в России;

· строгие требования по пространственному расположению и рабочим температурам;

· влияние на их работу электромагнитных полей;

· индивидуальная настройка каждого счетчика при выпуске из производства.

Бурное развитие микроэлектроники привело в 80-х годах 20 века к появлению принципиально нового класса электросчетчиков - электронных или статических, которые имеют более высокую точность и значительно проще в производстве.

Сложную функцию аналого-цифрового преобразования (превращение значений измеряемых величин тока и напряжения в далее обрабатываемые цифры) выполняют в них микросхемы, которые обеспечивают высокую точность преобразования (до нескольких сотых долей процента) в широком диапазоне входных сигналов. Эти элементы серийно производятся и свободно продаются, а роль производителя счетчиков сводится к тому, чтобы выполнить монтаж электронных компонентов на печатную платы и обеспечить необходимые регулировки.

В связи с появлением и использованием микропроцессоров и больших интегральных схем электронной памяти электронные электросчетчики стали постепенно превращаться в счетчики «интеллектуальные», обеспечивающие выполнение кроме функции интегрального измерения электрической энергииряда дополнительных функций по обработке и хранению измерительной информации, а также по передаче этой информации во внешний мир без вмешательства человека.

Постоянное снижение стоимости электронных компонентов ведет к снижению стоимости электронных счетчиков, цена которых на сегодняшний день сопоставима, а для некоторых моделей даже ниже цены счетчиков индукционных. С учетом многофункциональности современных электронных счетчиков такой основной параметр, как соотношение «цена-качество» у них существенно выше, чем у индукционных счетчиков.

В совокупности приборов, составляющих измерительный комплекс учета электроэнергии переменного тока, электросчетчик является наиболее сложным элементом и характеризуется следующими параметрами:

  • видом измеряемой электроэнергии и направлением учета (активная или реактивная, учет в прямом или обратном направлении);
  • принципом измерений (индукционный, гибридный или электронный);
  • номинальными величинами входных токов и напряжений;
  • количеством фаз в точке учета;
  • классом точности;
  • интерфейсом дистанционного съема информации
  • рабочими условиями эксплуатации (температурой и влажностью) и межповерочным интервалом (4-16 лет);
  • схемой включения (трех- или четырехпроводная, трансформаторная или прямая);
  • порогом чувствительности (минимальное значение тока в процентах от номинального, при котором счетчик начинает работать (0,5% для индукционных и 0,05% – для высокоточных электронных);
  • максимальные токи (120-600% для индукционных, 200-1000% для электронных);
  • полная потребляемая мощность (3-6 и 0,6 ВА для индукционных и 1-3 и 0,05-1 ВА для электронных);
  • дополнительными функциональными особенностями (наличие внутренних часов, многотарифность и т.д.);
  • программируемостью, то есть возможностью пользователя задавать выполнение различных функций.

Общая классификация электросчетчиков переменного тока различных изготовителей представлена на рис. 1.

Дополнительно к рассмотренной общей классификации на рис. 2 приведена более детальная классификация трехфазных счетчиков переменного тока.

На все выпускаемые в России счётчики распространяются требования следующих нормативных документов:

  • ГОСТ 6570-75. Счетчики электрической активной и реактивной электроэнергии индукционные. Общие технические условия;
  • ГОСТ 26035-83. Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие технические условия;
  • ГОСТ 30206-94. Статические счетчики ватт-часов переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S);
  • сохранность хода часов в течение года при отсутствии фазных напряжений и сохранность учетной информации без ограничения времени.

 

 

Рис. 1 Общая классификация электросчетчиков переменного тока

 

Электросчетчик нового поколения (интеллектуальный счетчик), позволяет пользователю программировать его функции, хранит накопленную измерительную информацию и самостоятельно общается с внешним миром, будучи использован в качестве первичного прибора в автоматизированной системе учета электроэнергии.

 

 

Рис. 2 Классификация трехфазных электросчетчиков переменного тока

 

Дополнительные функции:

· учет электроэнергии в двух направлениях;

· раздельный четырехтарифный учет и индикация измеренной электроэнергии за текущие и двое прошедших суток, за текущий и два предыдущих месяца, в часы льготных, полупиковых и пиковых тарифов;

· регистрация суточного графика получасовых мощностей за текущие и двое предыдущих суток;

· регистрация максимумов мощностей в каждой заданной суточной зоне за текущий и два прошедших месяца со временем и датой;

· задание до двенадцати сезонов;

· задание коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока и напряжения.

Например, отечественный электросчетчик ЦЭ 6850 измеряет активную и реактивную энергию в двух направлениях.

Есть счетчики с электромеханическими отсчетными устройствами, одно- и двухтарифные, прямого и трансформаторного включения. Ставропольские счетчики отечественной разработки имеют межповерочный интервал от 6 до 8 лет.

Фирма «Эльстер–Метроника» - совместное предприятие электротехнического концерна АББ и Московского электротехнического института для производства электросчетчиков «Альфа» разработки АББ, начинала работать по «отверточной технологии». За последние голы номенклатура выпускаемых изделий возросла во много раз. Теперь фирма выпускает не только электросчетчики, но промышленные контроллеры, программное обеспечение для создания высокоуровневых АИИС и т.д.

Один из выпускаемых электросчетчиков - EA02RALX-P4-BN-4:

ЕА – электросчетчик серии «ЕвроАльфа»;

02 – класс точности 0,2S;

RA – измерение до 4-х величин (активной и реактивной электроэнергии в прямом и обратном направлениях);

L – многотарифность и хранение графика нагрузки;

X – расширенная память для хранения графика нагрузки. Объем памяти увеличивается до 128 кB. При этом глубина хранения при усреднении мощности на 30-минутном интервале для четырех канального счетчика составляет 366 дней.

Р4 (P1,P2,РЗ) – дополнительная плата с двумя группами по четыре полупроводниковых реле (импульсные выходы);

В - интерфейс RS-485 (возможны варианты: С – ИРПС «токовая петля», S – RS-232 модемный, S1 – RS-232 активный);

N – управление нагрузкой (F - переключение тарифов других счетчиков);

4 (3) – включение по 4-х проводной схеме (3-элементный счетчик).

По существу, это 4 счетчика в одном приборе. Это один из наиболее качественных счетчиков, выпускаемые в России. Бывают счетчики трансформаторного и прямого включения. Класс точности 0,2; 0,5; 1,0. Рабочий диапазон температур от -40 до +60оС. Межповерочный интервал – 8 лет.

Помимо отечественных счетчиков в Госреестр средств измерений РФ включено много импортных приборов, разрешенных для коммерческого учета электроэнергии. Однако, следует помнить, что стоимость зарубежных приборов при тех же показателях превышает стоимость отечественных приборов в разы.

Качественный учет электрической энергии определяется не только электросчетчиком, но электросчетчиком совместно с измерительными трансформаторами и цепями. Можно поставить дорогой и высокоточный электросчетчик и не получить требуемой точности измерений из-за низкой точности измерительных трансформаторов.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-08; Просмотров: 1816; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.018 сек.