Документы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Серия 07 Документы по вопросам охраны недр и геолого-маркшейдерского контроля Выпуск 1 ОХРАНА НЕДР И ГЕОЛОГО-МАРКШЕЙДЕРСКИЙ КОНТРОЛЬ Сборник документов 2-е издание, исправленное Москва ЗАО НТЦ ПБ 2009 Ответственные составители-разработчики: А.И. Субботин, В.В.

Структура потерь электроэнергии согласно Приказу Минпромэнерго РФ № 267 от 04.10. Способы определения эффективности мероприятий по снижению потерь электроэнергии, является вышеупомянутая Инструкция, но в ней. ^ Расчет потерь электроэнергии. Типовая инструкция. По определению потерь. По определению потерь. Электрической энергии. В городских электрических сетях. НАПРЯЖЕНИЕМ 10(6)-0,4 кВ. Основные организационно-технические мероприятия по снижению потерь электрической энергии. Извлечение из типовой инструкции по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении РД 34.09.101-94. Номенклатура элементов расхода электроэнергии на собственные нужды подстанции (из приложения 3 к типовой инструкции). Номенклатура включает расход электроэнергии на следующие цели: - обогрев, освещение, вентиляция помещений (ЗРУ; проходная).

Грицков, Я.И. Васильев, М.Г. Козаченко, B.C.

Инструкция По Определение Потерь Электроэнергии В Электрических Сетях

Стандрик, О.А. Коняхина, Л.И. Моторная, Б.С. Чертилин, М.А. Навитний, А.Ф. Стругов, А.Е.

Березий, Н.М. Сардонников В Сборник документов включены документы Госгортехнадзора России, устанавливающие технические требования по обеспечению промышленной безопасности, охране недр и рациональному использованию запасов месторождений полезных ископаемых, проведению маркшейдерских и геологических работ, а также регулирующие организацию надзорной деятельности.

Утверждена постановлением Госгортехнадзора России от 11.08.99 № 62. Внесено изменение РДИ 03-473(306)-02, утвержденное постановлением Госгортехнадзора России от 27.06.02 № 39 ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ И НОРМИРОВАНИЮ ПОТЕРЬ УГЛЯ (СЛАНЦА) ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ. РД 03-306-99. В разработке настоящей Инструкции принимали участие от Государственного дочернего унитарного предприятия ННЦ ГП ИГД им.

Скочинского - Комплексного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института обогащения твердых горючих ископаемых (ИОТТ): Б.И. Бобриков, В.В. Беловолов; от ООО «КЭНЭС»: В.Н. Поздеев, В.В.

Михальцевич, И.Ю. Довнар; от Госгортехнадзора России: С.Н. Подображин, Б.С. Плотность засоряющих фракций, кг/м 3 Норматив засорения посторонними фракциями,% Потери с отходами,% концентрат промпродукт, отходы концентрата промпродукта 1350 - 1400 1400 1500 1700 1700 - 1400 0,8 - 2,0 - 0,2 - 0,8 (антр.

1800 1800 - 1400 0,6 - 1,5 - 0,3 - 1,0 (антр. 1900 1900 - 1500 0,8 - 1,5 - 0,5 - 1,2 (антр. 2000 2000 - 1500 1 - 1,5 - 0,6 - 1,5 (антр. Обогатимость угля по ГОСТ 10100-84 Норматив содержания посторонних фракций в% от продукта в концентрате в промпродукте в отходах средних тяжелых легких тяжелых легких средних Каменный уголь 13 (10) мм Легкая 1 - 1,5 0,2 - 0,3 15 - 20 30 - 35 0,2 - 0,3 1 - 1,5 Средняя 1,5 - 2 0,3 - 0,4 15 - 20 35 - 40 0,3 - 0,5 1,5 - 2 Трудная 2 - 2,5 0,4 - 0,6 20 - 25 40 - 45 0,5 - 0,6 2 - 3 Очень трудная 2,5 - 3 0,6 - 0,7 25 - 30 40 - 45 0,6 - 0,7 3 - 4 Каменный уголь. Крупность машинных классов, мм Норматив засорения концентрата тяжелыми фракциями Потери с отходами средних фракций легких фракций 25 (13) 2 - 3 1 - 1,5 0,2 - 0,3 25 - 13, 25 - 6 ( 6) 3 - 4 1,5 - 2 0,3 - 0,4 13 - 6 4 - 5 2 - 3 0,4 - 0,5 25 (13) 3 - 4 - 0,8 - 1 25 - 13, 25 - 6 ( 6) 4 - 5 - 1 - 2 13 - 6 5 - 6 - 2 - 3. Гольный бассейн Марка угля Б 2 Б 3 Д Г ГЖ Ж К ОС Т А Донецкий -1 1,5 - 2,5 Кузнецкий -4 2 - 3 - 2 1,5 1,5 -Печорский, Канско-Ачинский, Красноярский -7 -1,8 - 2,3 1,7 1,7 -Бурятский, Читинский, Тувинский -7 3 - 1 -Уральский, Башкирский -1,5 - 3,8 -1,5 Черемховский, Хабаровский -4 - 4,5 2,5 - 4 -Якутский, Магаданский - 3 - 5,6 2,5 - 2 -2,5 - 5,5 Приморский -3,5 2 -1,5 - 1,7 1,2 - 1,5 - Сахалинский -3,5 - 4,5 2 - 3 - 1 1 -Подмосковный 11 11 - 12 -.

Российское энергетики и электрификации «ЕЭС России» (РАО «ЕЭС России») Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт » ИНСТРУКЦИЯ ПО НОРМИРОВАНИЮ, АНАЛИЗУ И СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ Инструкция разработана по договору с РАО «ЕЭС России» № 02.036 от г. Автор проекта инструкции – гл. Научный сотрудник, докт. Наук ) (редакция ) Уважаемые!

Просим обсудить предлагаемый проект со всеми заинтересованными специалистами Вашей организации и высказать рабочие замечания (не официальные). Положения, приводимые в данном проекте Инструкции, не являются общепринятыми и некоторыми специалистами оспариваются. Поэтому Ваше отношение к ним, а также предложения по совершенствованию Инструкции помогут составить тот официальный текст, который будет отправлен на официальный отзыв на имя Вашего руководства.

Москва 2002г Пояснительная записка к первой редакции 'Инструкции по нормированию, анализу и снижению потерь электроэнергии в электрических сетях энергоснабжающих организаций'. Исходной точкой данного проекта Инструкции является убеждение, что в проблеме потерь электроэнергии нужно не некоторое улучшение старых вариантов документов, а коренной их пересмотр. В частности: 1. Открытость данных о потерях электроэнергии предполагает обоснование норматива потерь в форме, понятной для любого человека, имеющего образование общеобразовательной школы и даже с трудом вспоминающего, кто такие Ом и Кирхгофф – и это легко сделать. В связи с этим представляется неприемлемой позиция некоторых специалистов, базирующаяся на представлении, что понять обоснованность уровня потерь могут только специалисты (которые понимают, как их считать!). На самом деле удовлетворить требованию открытости можно, используя нормативную характеристику потерь, отражающую их простой алгебраической формулой.

Рассчитать ее должны специалисты, рассмотреть эксперты, утвердить контролирующие органы, а уметь использовать – даже школьники. Нормативная характеристика должна быть приоритетным способом обоснования норматива потерь, а там, где она еще не получена, временно могут допускаться так называемые «прямые расчеты потерь» - поле для разговоров умных режимщиков с умными рэковцами. Автор скептически относится к играм с «прямыми расчетами потерь», однако в проекте инструкции допускает их использование. Расчеты показывают: сети не такие уж безобразные и технические потери в них более-менее приемлемы.

А коммерческие потери высоки. Но их тоже надо включать в тариф и разрабатывать способы их последовательного снижения, а не рассматривать как нечто изначально неприличное. Предложение устанавливать норматив коммерческих потерь многими воспринимается неправильно: вроде одобрения небольшой части воровства.

Как норма на безбилетный проезд: два раза в месяц – это нормально, а больше – это плохо. Такие нормы устанавливают не для безбилетников – и единичный случай безбилетного проезда не нормален. И ни один кВтч воровать не полагается. Норму устанавливают для предприятия, терпящего ущерб не из-за собственной халатности, а по объективным причинам. Устанавливают для того, чтобы не нарушать экономику общественно полезного технологического процесса. В любой стране, где плохо живут, воруют больше, чем там, где живут хорошо.

Считать, что справляться с низким уровнем жизни населения – дело только энергоснабжающих организаций, по меньшей мере, не умно. Известно, что все отчисляют в фонд страхования от определенный процент (норму) от фонда зарплаты. Это не значит, что одобряется какой-то процент несчастных случаев. Но, к сожалению, они будут. Между тем, эти отчисления ложатся на себестоимость продукции и она становится чуть дороже.

Акт закрепления транспортного средства за водителем образец. В приказе может быть зафиксирован как индивидуальный, так и бригадный способ использования автомобиля, при котором в число лиц, ответственных за его эксплуатацию, одновременно входят несколько сотрудников предприятия. Читайте по теме в электронном журнале • • • Обязанности водителя закрепленного автомобиля В большинстве случаев должностные обязанности водителя автотранспортного средства фиксируются в его должностной инструкции.

Хищения энергии, к сожалению, тоже будут. Даже при блестящей работе энергосбыта. И их надо в разумной мере включать в тариф и делать это открыто. И тариф из-за этого тоже будет чуть больше.

Известно, например, что в США и Франции хищения, не превышающие 1-1,5% потребления энергии физическими лицами, включаются в тариф. Считается экономически нецелесообразным искать конкретные места хищений в таких объемах, так как затраты на их поиск оказываются больше стоимости найденной электроэнергии. Тариф будет ниже, если включить в него разумную часть коммерческих потерь, чем затраты на их искоренение. Законопослушная часть потребителей (не только население, а все потребители, поэтому на население будет относится лишь небольшая часть) фактически оплачивает хищения и, хотя это представляется несправедливым, справедливый путь оказывается «себе дороже».

Здравый смысл подсказывает, что в странах с более низким уровнем жизни населения, чем в США и Франции, в тариф необходимо включать более высокую величину коммерческих потерь, так как в процесс хищений вовлечен гораздо больший круг лиц. И чем ниже уровень жизни в регионе, тем в большей степени определенная часть хищений (рассматриваемая как объективная) должна включаться в тариф. Именно такой подход облечен в Инструкции в конкретные формулы. Методика, заложенная в нормативы ФЭК (пост. № 14/10 от ), не может быть признана обоснованной.

Инструкция По Определения Потерь Электроэнергии

Особенно вызывают удивление нормативы нагрузочных потерь в сетях СН и ВН. Сопоставительные расчеты, проведенные нами для ряда энергосистем, показывают существенные несовпадения (см. Статью автора 'Принципы нормирования потерь электроэнергии и расчетов', Электрические станции, 2001, № 9).

Не более обоснованы и 6 тыс. Квтч/км в год для сетей 0,4 кВ, установленные нормативом ФЭК. Сопоставительные расчеты по сетям 0,4 кВ (см.

Статью автора 'Методы расчета технических потерь электроэнергии в сетях 380/220 В', Электрические станции, 2002, № 1) показывают, что реально эта величина может колебаться от 1,5 до 9 тыс. Квтч/км в год. Упомянутые статьи в составе 6 статей, публикуемых в журнале «Электрические станции» с №8 за 2001 г по №2 за 2002 г., направлены Вам в файле metod. Если что-то не дошло, просьба сообщить.

Определению

Инструкция По Определение Потерь Электроэнергии В Элементах Сети

Типовой перечень мероприятий, приведенный в разработанной нами в 1987 г. 'Инструкции по снижению технологического расхода.' , излишне перегружен, отчетность по нему в значительной степени формальна и практически бесцельна. Какой смысл может быть в 'Количестве подстанций, на которых снижен расход на собственные нужды'?

Ну, например, 10 п/ст по 1 тыс. КВтч снижения на каждой. А если 1 п/ст, но 40 тыс. КВтч – это хуже или лучше? Таких МСП и пояснений к ним в действующем перечне много. Внедрение программ и проведение расчетов не являются мероприятиями по снижению потерь (МСП).

Мероприятием является реализация того, что приводит к снижению потерь, а не расчеты по выбору мероприятий. Такие расчеты Инструкция относит к организационным аспектам МСП, но не к самим МСП. Перечень МСП в Инструкции должен быть, по мнению автора, просто перечнем наименований с пояснениями физики воздействия на потери и способов расчета физического эффекта в тыс. КВтч, без отчетности по штукам, километрам и т. Определение экономической эффективности МСП не является прерогативой данной Инструкции, так как экономическая эффективность любых инвестиций определяется другими нормативными документами. Для облегчения понимания ряда положений пояснения даны прямо в тексте Инструкции. Они набраны курсивом и в дальнейшем – в следующей редакции - будут исключены.

Содержание 1. Общие положения 7 2. Термины и определения 7 3. Допустимые и нормативные небалансы электроэнергии 11 4. Нормирование потерь электроэнергии 14 5. Расчет нормативных характеристик технических потерь электроэнергии 18 6.

Мероприятия по снижению потерь электроэнергии 22 7. Анализ потерь электроэнергии 28 8. Рекомендации по стимулированию персонала 39 9. Требования к программному обеспечению расчетов потерь электроэнергии и их нормативных характеристик 40 Приложение. Примеры расчета 41 Список литературы 53 - ИНСТРУКЦИЯ ПО НОРМИРОВАНИЮ, АНАЛИЗУ И СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РД 34-70-.02 СЕТЯХ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 1. Общие положения 1.1. Инструкция предназначена для персонала энергоснабжающих организаций и региональных энергетических комиссий.

Инструкция По Определение Потерь Электроэнергии В Трансформаторах

Инструкция устанавливает методы анализа и нормирования потерь электроэнергии, определения допустимых и нормативных небалансов электроэнергии на объектах и выбора мероприятий по снижению потерь. В Инструкции приведены также рекомендации по стимулированию персонала к внедрению указанных мероприятий и требования к программам расчета потерь электроэнергии и их нормативных характеристик. С вводом в действие настоящей Инструкции утрачивает силу 'Инструкция по снижению технологического расхода электрической энергии на передачу по электрическим сетям энергосистем и энергообъединений' И 6 –(М.: СПО Союзтехэнерго,1987) 2.

Инструкция

Термины и определения 2.1. Отчетные потери электроэнергии – разность между электроэнергией, поступившей в сеть (по показаниям счетчиков поступления электроэнергии) и электроэнергией, отпущенной потребителям (по показаниям счетчиков отпуска электроэнергии). Технические потери электроэнергии - потери электроэнергии, обусловленные физическими процессами в проводах и электрооборудовании, происходящими при передаче электроэнергии от мест ее производства до точек продажи потребителям. Технические потери определяют расчетным путем на основании законов электротехники. Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций – расход электроэнергии, необходимый для обеспечения работы технологического оборудования подстанций и жизнедеятельности обслуживающего персонала, определяемый по показаниям счетчиков.

Система учета электроэнергии – комплекс технических средств, обеспечивающих измерение поступления и отпуска электроэнергии на объект. Включает в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и электросчетчики. Потери электроэнергии, обусловленные инструментальными погрешностями ее измерения – недоучет электроэнергии, обусловленный техническими характеристиками и режимами работы системы учета электроэнергии на объекте. Потери электроэнергии, обусловленные инструментальными погрешностями измерения электроэнергии, определяют расчетным путем на основании законов вероятностного сложения погрешностей.

Коммерческие потери – потери, обусловленные хищениями электроэнергии, несоответствием между показаниями счетчиков и оплатой за электроэнергию бытовыми потребителями и другими причинами в сфере за потреблением энергии. Коммерческие потери определяют как разность отчетных потерь и суммы их составляющих, описанных в п.

2.2, 2.3 и 2.5. Укрупненная структура отчетных потерь электроэнергии – представление отчетных потерь в виде четырех составляющих, описанных в п. 2.2, 2.3, 2.5 и 2.6. Детализированная структура потерь электроэнергии – представление отчетных потерь и (или) их укрупненных структурных составляющих в виде составляющих, объединенных общим признаком: одинаковым номинальным напряжением, типом оборудования, характером изменения во времени (переменные, условно-постоянные), обусловленности (нагрузочные, холостого хода), административным подразделением и т.

Допустимая инструментальная погрешность системы учета электроэнергии - инструментальная погрешность системы учета электроэнергии на объекте, соответствующая фактическим характеристикам и режимам работы входящих в нее измерительных устройств. Нормативная инструментальная погрешность системы учета электроэнергии - инструментальная погрешность системы учета электроэнергии, соответствующая нормативным (установленным ПУЭ и другими документами) характеристикам и режимам работы входящих в нее измерительных устройств. Эксплуатируемые в настоящий момент элементы системы учета электроэнергии работают в ненормативных условиях. В частности, ТТ существенно недогружены, что приводит к недоучету электроэнергии. Это произошло в связи с общим обвалом производства, а не по вине энергоснабжающих организаций. Поэтому эти погрешности рассматриваются как допустимые.

Вместе с тем, если даже идеально подобрать ТТ, он будет загружен на 80-100% только в режиме максимальной нагрузки (80% из-за дискретности шкалы номинальных токов). В остальное время суток ТТ будет загружен меньше (в соответствии с графиком нагрузки), что будет приводить к недоучету электроэнергии. Эта погрешность в тексте Инструкции названа нормативной. Более подробно о фактических погрешностях см. В статье 1. Фактический небаланс электроэнергии на объекте (ФНЭ) - отличие электроэнергии, поступившей на объект, от суммы трех составляющих: электроэнергии, отпущенной с объекта, расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций и технических потерь в сетях и оборудовании объекта. Фактический небаланс электроэнергии по существу включает в себя инструментальные погрешности системы учета электроэнергии на объекте, погрешности расчета технических потерь и коммерческие потери.

Допустимый небаланс электроэнергии на объекте (ДНЭ) – допустимое отличие электроэнергии, поступившей на объект, от суммы трех составляющих: электроэнергии, отпущенной с объекта, расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций и технических потерь в сетях и оборудовании объекта, определяемое диапазоном допустимой инструментальной погрешности системы учета электроэнергии на объекте, диапазоном погрешности метода расчета технических потерь, допустимого к применению на данном объекте, и допустимым уровнем коммерческих потерь. Допустимый небаланс выражают в виде диапазона допустимых значений. Методы расчета технических потерь, допустимые к применению на различных объектах, будут установлены «Инструкцией по расчету технических потерь электроэнергии в электрических сетях энергоснабжающих организаций», разработка которой запланирована на 2002 г. Скорее всего, обе инструкции будут выпущены в свет одновременно. Нормативный небаланс электроэнергии на объекте (ННЭ) – допустимое значение параметра, описанного в п.2.12, определяемое в отличие от п.2.12 диапазоном нормативной инструментальной погрешности системы учета электроэнергии на объекте.

Нормативный небаланс выражают также в виде диапазона допустимых значений. Расчет потерь электроэнергии - определение численных значений потерь с получением в результате расчета: - суммарных потерь для рассматриваемой сети за рассматриваемый период времени; - структуры суммарных потерь; - интервалов достоверности суммарных потерь и их структурных составляющих. Анализ потерь электроэнергии – оценка приемлемости уровня потерь с технической и экономической точек зрения, выявление причин превышения допустимых небалансов электроэнергии на объекте в целом и его частях, выявление территориальных зон, групп элементов и отдельных элементов с повышенными потерями (очагов потерь), определение количественного влияния на отчетные потери и их структурные составляющие параметров, характеризующих режимы передачи электроэнергии. Мероприятие по снижению потерь электроэнергии (МСП) – мероприятие, проведение которого экономически оправдано за счет получаемой экономии электроэнергии. Выбор мероприятий по снижению потерь электроэнергии – разработка перечня конкретных мероприятий по снижению потерь электроэнергии с соответствующими каждому мероприятию показателями требуемых затрат, получаемой экономии электроэнергии, срока окупаемости затрат или других показателей экономической эффективности и т. Резервы снижения потерь электроэнергии - экономия электроэнергии, которая может быть получена при внедрении экономически обоснованных мероприятий по снижению потерь электроэнергии. Нормирование потерь электроэнергии - установление для рассматриваемого периода времени приемлемого (нормального) по техническим и экономическим критериям уровня потерь электроэнергии ( норматива потерь).

Приемлемый уровень потерь определяют на основе рассчитанной структуры потерь и анализа резервов снижения ее составляющих. Прогнозное значение норматива потерь - значение норматива, определенное по прогнозируемым нагрузкам и режимам работы сетей и оборудования объекта. Прогнозное значение норматива определяют для планируемого периода. Фактическое значение норматива потерь - значение норматива, определенное по фактическим нагрузкам и режимам работы сетей и оборудования объекта.

Фактическое значение норматива определяют для отчетного периода после его завершения. Перспективный норматив потерь электроэнергии – значение потерь электроэнергии, соответствующее реализации экономически обоснованных мероприятий по снижению потерь в полном объеме. Перспективный норматив рассматривается как целевая установка на многолетний период, определенная по прогнозным данным на конец этого периода.

Может определяться и при существующих схемах и нагрузках для оценки уровня потерь, которого можно было бы достичь сейчас, если бы одномоментно внедрить все возможные МСП. Текущий норматив потерь электроэнергии - значение потерь электроэнергии, соответствующее реализации в планируемом периоде экономически обоснованных мероприятий по снижению потерь в объеме, согласованном с контролирующей организацией. Текущий норматив рассматривается как целевая установка на предстоящий год, определенная по прогнозным данным на конец этого периода.

Характеристика потерь электроэнергии – зависимость потерь электроэнергии при существующих схемах и режимах работы электрических сетей от факторов, отражаемых в официальной отчетности. Нормативная характеристика потерь электроэнергии – зависимость приемлемого уровня потерь электроэнергии (учитывающего эффект от МСП, проведение которых согласовано с организацией, утверждающей норматив потерь) от факторов, отражаемых в официальной отчетности. Официальная отчетность - формы отчетности, установленные Госкомстатом РФ или вышестоящими организациями. Примечание: К официальной отчетности, используемой при расчете норматива потерь электроэнергии, относятся: - форма 46-ЭС «Полезный отпуск электрической и »; - форма 5-энерго «Основные технико-экономические показатели»; - форма 7-энерго «Структура баланса электроэнергии по АО-энерго»; - форма 20-энерго «Распределение мощности электрооборудования»; - сводный акт получения и отпуска электроэнергии на ФОРЭМ по точкам учета АСКУЭ.

Инструкция По Определение Потерь Электроэнергии

Допустимые и нормативные небалансы электроэнергии. В соответствии с определениями ДНЭ и ННЭ (п.

2.12 и 2.13) их значения определяются соответственно допустимыми и нормативными инструментальными погрешностями системы учета электроэнергии на объекте, погрешностью метода расчета технических потерь, допустимого для данного объекта, и допустимым уровнем коммерческих потерь. При определении ДНЭ (ННЭ) должны учитываться систематические и случайные составляющие перечисленных погрешностей. Систематическую составляющую ДНЭ (ННЭ) в абсолютных единицах определяют по формуле 1,2, (3.1) где Δ i и Δ j – допустимые (нормативные) систематические погрешности,%, измерительных комплексов (инструментальные погрешности), фиксирующих соответственно отпуск Wi и поступление Wj энергии, взятые с обратным знаком ( допустимая отрицательная инструментальная погрешность соответствует положительному допустимому небалансу); m – число точек учета отпуска энергии; n – то же, поступления энергии; D Wд. Ком – допустимые для данного объекта коммерческие потери. Примечание 1.

Для объектов, не производящих отпуск электроэнергии из сетей 0,4 кВ, допустимые коммерческие потери принимают равными нулю. Рекомендуемый способ определения допустимых коммерческих потерь для объектов, производящих отпуск электроэнергии из сетей 0,4 кВ, изложен в п. Примечание 2. Выражение (3.1) без последнего слагаемого представляет собой систематическую составляющую инструментальной погрешности системы учета электроэнергии на объекте (среднее значение недоучета). В практике расчетов технических потерь систематическую погрешность метода расчета технических потерь обычно учитывают в виде поправочных коэффициентов непосредственно в формулах расчета потерь (см.

Статью 2), поэтому в формуле (3.1) она не фигурирует. Расчет небалансов проще и нагляднее делать в абсолютных единицах – нет необходимости вначале определять доли электроэнергии, отпущенной по каждой точке учета, от суммарного отпуска, а затем подставлять их в формулу для расчета небаланса в процентах, как это принимается по традиции в нормативных документах.

Отнести впоследствии абсолютные единицы к любой величине для расчета процента не представляет сложности. 3.3 Случайную составляющую ДНЭ (ННЭ) в абсолютных единицах определяют по формуле (3.2) где δi - допустимая (нормативная) случайная погрешность i-го измерительного комплекса,%; δт - случайная погрешность метода расчета технических потерь,%, соответствующая уровню доверительной вероятности 0,95; D WТ – расчетное значение технических потерь. Первое слагаемое под корнем формулы (3.2) представляет собой случайную составляющую инструментальной погрешности системы учета электроэнергии на объекте. В отличие от формулы (3.1) в формуле (3.2) присутствует погрешность расчета технических потерь (которая плюс-минус), но отсутствует составляющая, связанная с допустимыми коммерческими потерями, так как последние выражаются одним числом. В считается, что распределение фактических погрешностей измерительных приборов одного и того же типа подчиняется закону равномерной плотности, а не нормальному закону. В связи с этим доверительной вероятности 0,95 соответствуют значения, отстоящие от границ интервала распределения на 2,5% с обеих сторон, что соответствует коэффициенту 0,975. Коэффициент 0,95 в (3.2) представляет собой квадрат значения 0,975, а не значение доверительной вероятности 0,95.

Допустимую (нормативную) систематическую составляющую инструментальной погрешности измерительного комплекса определяют по формуле 1,%, Δ = 2,1 ΔТТ + 1,7 ΔТН + Δсч - 0,5 Δ UТН, (3.3) где ΔТТ – допустимая (нормативная) систематическая составляющая погрешности, вносимой измерительным трансформатором тока (ТТ),%; ΔТН – то же, трансформатором напряжения (ТН),%; Δсч – то же, прибором учета,%; Δ UТН – допустимая потеря напряжения во вторичной цепи ТН,%. Коэффициенты 2,1 и 1,7 учитывают увеличение погрешности измерения активных составляющих тока и напряжения за счет угловых погрешностей ТТ и ТН при типовом значении коэффициента реактивной мощности нагрузки контролируемого присоединения, равном 0,85 1. Коэффициент 0,5 перед величиной D UТН обусловлен допущением, что при неизвестных значениях потерь напряжения во вторичных цепях ТН в точках учета можно считать, что они распределены равномерно в диапазоне от нуля до допустимого по ПУЭ значения D UТН. В этом случае среднее значение потерь напряжения, равное 0,5 D UТН представляет собой систематическую погрешность, а случайная погрешность равна ±0,5 D UТН. Допустимую (нормативную) случайную составляющую погрешности измерительного комплекса определяют по формуле,%, (3.4) где - допустимые (нормативные) значения случайных составляющих погрешностей ТТ, ТН, и счетчика,%; 1,1 – коэффициент, учитывающий особенности метрологической поверки приборов с помощью эталонных устройств, имеющих свои погрешности, и другие причины. Коэффициенты 2,2 и 1,5 учитывают увеличение погрешности измерения активных составляющих тока и напряжения за счет угловых погрешностей ТТ и ТН при типовом значении коэффициента реактивной мощности нагрузки контролируемого присоединения, равном 0,85 1. Коэффициент 0,25 перед величиной D UТН представляет собой квадрат значения 0,5.

Значения ΔТТ и δТТ определяют по табл. 3.1 в зависимости от средней загрузки первичной цепи ТТ – βТТ и класса точности ТТ - КТТ. Допустимые значения ΔТТ и δТТ определяют при фактическом значении βТТ. Нормативные значения ΔТТ и δТТ определяют при значении βТТ = 0,8 kз, где kз – коэффициент заполнения графика нагрузки контролируемого присоединения за рассматриваемый период времени (относительное число часов использования максимума нагрузки: kз = Tмакс./T). Пояснение: Наибольшее, теоретически возможное значение коэффициента средней загрузки ТТ - βТТ = kз. Коэффициент 0,8 использован для учета допустимой недогрузки ТТ в максимальном режиме в связи с дискретностью шкалы номинальных токов ТТ. Зависимости токовых погрешностей ТТ от коэффициента загрузки первичной цепи и класса точности ТТ.

Вид погрешности Зависимости погрешностей в диапазоне значений βТТ: 0,05 - 0,2 0,2 - 1,0 ΔТТ,% δТТ,% (-2,0 + 6,25 βТТ ) КТТ ±(1,0 – 1,25 βТТ ) КТТ (-1,06 + 1,56 βТТ ) КТТ ±(0,81 – 0,31 βТТ ) КТТ 3.7. Значения ΔТН и δТН определяют по формулам:; (3.5), (3.6) где КТН – класс точности ТН; bТН – коэффициент загрузки вторичной цепи ТН. Значения систематической погрешности Δсч для индукционных счетчиков определяют по формуле Δсч = - 0,2× Тпов× Ксч, (3.7) где Тпов – срок службы счетчика после последней поверки. Для электронных счетчиков принимают Δсч = 0. При отсутствии данных о фактическом значении Тпов его принимают равным половине нормированного межповерочного интервала. Значение случайной погрешности δсч принимают равным классу точности счетчика.

Пример расчета ДНЭ и ННЭ приведен в Приложении. Инструментальные погрешности учета, а также значения ДНЭ и ННЭ с учетом погрешностей расчета технических потерь и допустимого уровня коммерческих потерь определяет программа РАПУ-95 комплекса РАП-95 – версия 01.2002 ( в силу новизны предлагаемой классификации небалансов аналоги данной программы отсутствуют). Нормирование потерь электроэнергии 4.1. Норматив отчетных потерь электроэнергии представляет собой сумму нормативов четырех составляющих укрупненной структуры потерь 4: - норматива технических потерь; - норматива расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций; - норматива потерь, обусловленных погрешностями учета электроэнергии (недоучет); - норматива коммерческих потерь; 4.2.

Норматив технических потерь электроэнергии может определяться на основе: - результатов прямых расчетов составляющих потерь электроэнергии и резервов их снижения для установленной расчетной схемы сети и данных о режимных параметрах узлов, получаемых от системы телеизмерений, контроля и учета электроэнергии и с помощью контрольных замеров; - нормативных характеристик потерь электроэнергии, согласованных с контролирующей организацией. Способ определения норматива технических потерь согласовывается с контролирующей организацией. Домашний очаг.:. История:.

Окружающий мир:. Справочная информация.:.:.:.:.:. Техника.:. Образование и наука:.

Предметы:. Мир:.:. Бизнес и финансы:.:.:.

Coments are closed
Scroll to top