Вопросы для самоконтроля
Вопросы для самоконтроля
1. Назовите основные статьи затрат в структуре себестоимости энергии.
2. Перечислите особенности определения себестоимости выработки энергии.
3. Что такое тарифообразование и каковы его задачи в области энергоиспользования?
4. Назовите принципы формирования тарифов в условиях регулируемой рыночной экономики.
5. В чем заключается роль государства в регулировании тарифов?
6. Сформулируйте основные принципы тарифной политики с точки зрения энергосбережения
III Задачи для самостоятельного решения
1. Паспортные данные счетчика электрической энергии: 220 В, 10 А, 1 кВтּч – 640 оборотов диска. Определить относительную погрешность счетчика и поправочный коэффициент, если он был проверен при нормальных значениях тока и напряжения и за 10 мин сделал 236 оборотов диска.
Решение. Определяем номинальную и действительную постоянные счетчика:
Втּс/об,
Втּс/об.
Поправочный коэффициент счетчика
.
Относительная погрешность счетчика
2. Счётчик электрической энергии имеет паспортные данные: 120 В, 10 А, 1 кВт∙ч – 625 оборотов диска. Определить номинальную постоянную счётчика и мощность нагрузки, если его диск сделал за 10 мин 450 оборотов.
3. Определить номинальную Сном и действительную С постоянные счётчика электрической энергии, его относительную погрешность и поправочный коэффициент, если паспортные данные счётчика : 220 В, 5 А, 50 Гц, 1 кВт∙ч – 1280 оборотов диска. Счётчик проверен при напряжении 220 В и токе 5 А и сделал 150 оборотов за 6 мин.
4. Счётчик электрической энергии, включённый в цепь переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц, сделал 11600 оборотов за 15 ч. Определить ток нагрузки при условии, что нагрузка постоянна, а Сн = 4800 Вт·с/об.
5. Мощность электротехнического устройства составляет 2 кВт. Какое время работал счетчик, если он сделал 40 оборотов, а постоянная счетчика 1400 Вт∙с/об? Какая энергия регистрируется счетчиком за 20 оборотов?
6. Диск счетчика делает 188 оборотов в течение 10 мин. Нагрузкой являются три параллельно включенных лампы равной мощности. Вычислить мощность каждой лампы, если согласно маркировке 250 оборотов диска соответствуют 1 кВт∙ч.
7. Определить количество электроэнергии, потребляемой в цепи постоянного тока за 24 ч, и абсолютную погрешность измерения, если ток в цепи I= 94 А, напряжение цепи U = 217 В, относительные погрешности измерения тока γI = 1,5 %, напряжения γU = 1,8 %; время измерено с точностью до 3 мин.
8. Счетчик электрической энергии вращается с частотой 24 об/мин. Определить постоянную счетчика, если мощность потребителя в течение всего времени измерения была равна 2,2 кВт.
9. Расход энергии, зарегистрированный счетчиком, составил 800 кВт∙ч. Счетчик имеет относительную погрешность 1,8 % в сторону увеличения фактического расхода электроэнергии. Найти действительный расход энергии.
10. Счетчик электроэнергии подвергался испытаниям. При этом по истечении пяти равных интервалов времени постоянная счетчика при неизменном напряжении и тока была следующая: с = 1960; 1980; 1990; 1970 и 1985 Дж/об. Определить среднее значение и разброс постоянной счетчика.
11. Какими причинами может быть вызван самоход индукционного счетчика электрической энергии, т. е. вращение диска при отсутствии тока в измерительной цепи? Каким образом можно устранить это явление?
12. Как отразится на работе индукционного счетчика: а) замена алюминиевого диска медным такого же радиуса и массы; б) увеличение массы алюминиевого диска при том же радиусе; в) замена постоянного магнита более мощным?
13. Счётчик электрической энергии показал W (кВт∙ч) за 5 ч. Определить мощность, потребляемую цепью.
14. Поправочный коэффициент счётчика электрической энергии К = 0,8, его показание равно W (кВт∙ч). Определить действительное значение израсходованной в сети энергии
Электросчетчики «Меркурий»
Многие видимо слышали, что электросчетчик содержит специальные коэффициенты трансформации, которые необходимы для правильного вычисления значения потребленной энергии, но как их использовать знают не все. Мы сегодня попытаемся дать ответ на один из самых популярных вопросов «Как изменить коэффициенты трансформации в электросчетчике и зачем это нужно?»
Основное заблуждение пользователей электросчетчиков, что коэффициенты трансформации и калибровочные коэффициенты — это одно и то же. Это не так! Калибровочные коэффициенты счетчика пользователю вообще не доступны, они лежат в очень узкой области и вычисляются с помощью особо точного измерительного оборудования, а затем заносятся в счетчик на заводе изготовителе, а то что называется коэффициентами трансформации — это коэффициенты трансформаторов тока и напряжения, через которые счетчик может подключаться к электросети. Используют их в трехфазных электросчетчиках Меркурий-230, 233, 234, 236 при коммерческом и техническом учете электроэнергии.
Обычно в бытовых условиях применяют один из этих коэффициентов. Например при подключении электросчетчика с помощью трансформаторов тока, будет использован Ктр.i — коэффициент трансформации по току (значение указывается в паспорте), Ктр.u — коэффициент трансформации по напряжению в этой ситуации равен единице.
Ктр.u — используют при подключении к высоковольтным электросетям через трансформаторы напряжения.
Теперь о главном. Оказывается электросчетчик индицирует энергию, значения токов, напряжений и мощностей всегда без учета коэффициентов трансформации (многие об этом узнают только во время эксплуатации) и единственный способ использования этих параметров — это автоматизированный съем данных, т.е. программа верхнего уровня сначала должна прочитать коэффициенты трансформации из счетчика, а затем домножить его показания на данные коэффициенты. Только в этом случае пользователь получит правильные значения. Единственный нюанс — сначала эти коэффициенты надо в счетчик внести.
«Универсальный конфигуратор электросчетчиков Меркурий» теперь умеет читать, писать коэффициенты трансформации, а также может их использовать при чтении значений энергии. Для чтения коэффициентов трансформации достаточно уровня доступа User — пароль 111111, а для записи необходим уровень Admin — пароль 222222.
Покажу на картинках процесс использования данных параметров. Сначала устанавливаем необходимые параметры связи и соединяемся со счетчиком.
Аналогично появилась возможность и создавать отчеты с учетом коэффициентов трансформации (смотри вкладку «Отчеты»).
41 комментарий:
Я правильно понял, что если мы запишем эти коэффициенты, то уже перемноженные показания будут индицироваться и на дисплее счетчика, а не только в конфигураторе?
Нет не правильно. На дисплее всегда будут индицироваться показания измеренной энергии без учета коэффициентов трансформации. Учитывать эти коэффициенты можно только автоматизированным способом, домнажая в программе на считанные показатели.
А как? с помощью какого софта можно изменить коэф.трансформации, чтобы отображалось уже перемноженное значение на дисплее?
Никакой софт на дисплее показания изменить не сможет, т.к. программа счетчика это не предусматривает. Показания можно только считать и учесть коэф. трансформации.
а смысл покупки шнурков если не удастся "отмотать" показания.
Коэффициенты трансформации используются не для отмотки показаний, а для правильного учета электроэнергии. В схеме подключения счетчика электроэнергии могут использоваться токовые трансформаторы и в этом случае необходимо учитывать коэффициент трансформации. А шнурки нужны большинству людей для считывания и конфигурирования своих счетчиков, например для снятия режимов авт. перевода времени, записи тарифов и т.д.
Ну отмотайте Вы на 100 рублей.
Сбыт выставит Вам счет как безучетное потребление на 100 тысяч.
Всё можно! Только ПО для отмотки очень тщательно скрывается. Есть знакомый, труженник местного энергосбыта, приезжает с ноутом и за н-ую сумму отматывает показания. Проверено на Smart! Признайтесь, ув. Vlad, что и для Меркурия такой софт имеется!
У большинства счетчиков такой софт есть, но для меркуриев не знаю такого. Обнулить можно, но установить требуемые показания намного сложней, если только подменой или записью флешки.
доказать ещё надо, что на 100тыщ у них скушали.
у меня в доме в электорщитовой счетчики Мерк 230, на них показания с коэф-ом отображайтся, т.е. я снимаю показания 100 и умножаю их либо на 60, либо на 20 — вот и получается реальное потребление в кВт.
Тпеерь есть подозрения на счетчиках у жильцов, что у некоторых тоже так сделано, т.к. показания очень маленькие, а люди жувут. Может такое быть или счетчик просто не сисправен?? Схему подключения уже проверял.
Коэффициент в счетчике не влияет на измерение. Возможно что стоит счетчик, который "доработали".
а есть ли возможность проверить счетчик (M-231), посредством ИК ?? Т.е. если реальное потребление идет в 5-10 раз больше, а цифры маленькие показаны. Либо толкьо подключать второй исправный счетчик и сверять показания?
Да можно проверить с помощью преобразователя USB-IRDA. Универсальным конфигуратором счетчиков Меркурий можете прочитать мгновенные значения, конфигурационные параметры, журналы событий и многое другое.
может ли компания, снимая показания, умножать на завышенный коэффициент?
Внутри счетчика умножение на коэф. трансформации невозможно (да и вы можете проконтролировать показания по индикатору счетчика), а внешние программы учета умножать могут.
пришли с энергосбытовой организации и оштрафовали на крупную сумму, аргументируя тем, что счетчик вскрыт. Счетчик меркурий 230, все пломбы целы и никто даже не подключался к ниму как кроме их самих. Как быть теперь мне,как доказать, что противоправных действиий с моей стороны не было. Вроде все эти современные электронные гаджеты должны облегчать жизнь пользователя, но все оборачивается наооборот!!
в эл.сч есть есть память всрытие и закрытие крышки эл.сч.(дата время)вот это и можно им предьявить
Согласен. В суде единственными действительными данными будут признаны те, которые будет считаны экспертами из счетчика.
Уважаемый Vlad. почему у меня не получается установить TaskGroup. выводит что нету файла Меркурий230 в библиотеке.
Распакуйте в новую папку файлы из архива. Я сейчас проверил, все работает.
Добрый день! Подскажите, а вывод провода из счетчика к адаптеру из под пломбы это законно? у меня Меркурий 200, чтоб подключится к счетчику обязательно надо снимать крышку.
Законодательно нет запрещающих актов использовать интерфейс для снятия данных.
добрый день! есть ли возможность применить для трехфазных счетчиков коэффициенты трансформации к прочитанным показаниям на вкладке =мгновенные значения= ? и дополнительно сделать опрос счетчика автоматом через 1-2 сек.(как в программе =конфигуратор м-230= окно =монитор= )
и в дополнение . учитывать к.трансформаци на вкладке =максимумы мощности= ?
Нет, таких возможностей не делали. Есть возможность считать энергию с учетом коэф. трансформации, но это делается на вкладках "Энергия" и "Профиль мощности".
спасибо ,принято. остается сожалеть. может в следующих релизах программы учтете пожелания.
в дополнение. по возможности! сделать на вкладке =энергия= за год. месяц. и т.д. кроме таблицы для наглядности отобразить данные в виде графика(диаграммы)
за год(по месячно).
за месяц(по суточно). и т.д.
Можно рассчитывать что буду производить такие дополнения в кросплатформенном релизе, но боюсь быстро он не выйдет.
надежда умирает последней.
Добрый день, конфигуратор в вкладке мгновенные значения отображает мощность со знаком минус, влияет ли это на точность показаний либо нужно проверять подключение трансформаторов тока?
Разработчики на эту тему всегда говорят, что счетчик должен подключатся по схеме и правильно сфазирован, тогда гарантируются все параметры указанные в ТУ.
Здравствуйте Влад!
Хочу задать следующий вопроси надеюсь, что вы сможете мне помочь советом!
С месяц назад нашей организацией было приобретено 5 счетчиков Меркурий 234 ART-03P с опто портом(если не путаю правильное название). Позже одна контора-поставщик привезла нам для снятия показаний с этих пробных счетчиков УСО-2. Мы благополучно проехались по объектам и сняли данные.
А теперь сам вопрос: я прочитал в описании к программе, что если войти в счетчик с правами Adminа по паролю 222222, то возможно отключить лишнюю индикацию с дисплея счетчика, чтобы искоренить возможные ошибки при снятии показаний людьми, которые впринципе этого делать и не должны, да и не особо то и хотят, и хотел занести коэффициенты трансформации тока, чтобы упростить себе последующую обработку данных для предоставления в наш местный энергосбыт.
Но тут то и возникла проблема: счетчик вроде бы связь то установил, но ни одной мной задуманной операции не произвел(ни убавил количества выводимой на дисплей информации, ни учитывает коэф-т). Запись я нажимал, но вроде тогда и выдавало какую-то ошибку. Возможно, что есть какой-то другой пароль для входа от администратора или что-то изменилось в работе программы?
И если возможно, то проконсультируйте еще по одному вопросу?!
Счетчики проработали полный апрель и вроде по-моим расчетам экономию от перехода с 1й на 3ю цен кат дают. Но теперь возникает насущный вопрос: наше хозяйство это отопительные котельные, разбросанные по разным районам нашей республики. И исходя из их расположения и больших расстояний между нам не логично каждый раз тратить время и бензин, чтобы ездить снимать показания. По этому вопрос: какое стабильное устройство модемной связи вы можете нам посоветовать? Какие модификации счетчика Меркурий нам теперь следует закупать в дальнейшем для реализации этой самой модемной связи? Что можно докупить к нашим уже установленным 5 счетчикам 234-м, чтобы они тоже передавали показания в "центр")? В принципе как и всегда и не очень дорого и хорошо. Проконсультируйте пожалуйста по этим вопросам!
И что хочет от меня эта программа?:-)
1) Коэф. трансформации в счетчике записываются и могут быть прочитаны на вкладке Энергия, но они счетчиком не используются при выводе на индикацию, а вот программы могут прочитать из счетчика коэф. трансформации и учитывать этот коэффициент при выводе на вкладке Энергия или Профиль мощности.
2) Индикацию в меню "ручного перебора кнопками" вы не измените, а в автоматическом по моему можно.
3) Для качественной связи с объектами нужен либо проводной интернет, либо WiFi, либо 3G/4G. Если этого нет, то остается спускаться на медленную связь по голосовому GSM (но я таких модемов не делаю), ищите у Teleofis
Коэффициент счетчика учета электроэнергии
Система показателей качества продукции
СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Product-quality index system. Electricity meters. Index nomenclature
ОКП 42 2810; 42 2820; 42 2830; 42 2840; 42 2850
Дата введения 1987-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 1985 г. N 4391 дата введения установлена 01.01.87
Переиздание. Октябрь 2007 г.
Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества счетчиков электрической энергии, счетчиков вольт-часов, счетчиков количества электричества и электролитических интеграторов, за исключением образцовых счетчиков (далее — счетчиков), включаемых в технические задания (ТЗ) на научно-исследовательские работы (НИР) по определению перспектив развития этих счетчиков, государственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на счетчики, ТЗ на опытно-конструкторские работы (ОКР), технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ), эксплуатационную документацию.
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СЧЕТЧИКОВ
1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые ими свойства счетчиков приведены в табл.1.
Наименование показателя качества
Обозначение показателя качества
Наименование характеризуемого свойства
1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ
1.1. Предел допускаемого значения основной погрешности (ГОСТ 22261-94), %
Точность выполнения заданных функций
С 1 ноября 2007 г. отменен на территории Российской Федерации, действуют ГОСТ Р 52320-2005 и ГОСТ Р 52321-2005 (здесь и далее).
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52425-2005** в части реактивных счетчиков (здесь и далее).
На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.11-2012, здесь и далее по тексту;
** На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 31819.23-2012, здесь и далее по тексту. — Примечание изготовителя базы данных.
1.3. Полная мощность, потребляемая каждой параллельной цепью
(ГОСТ 6570-96; ГОСТ 26035-83), В·А
1.4. Полная мощность, потребляемая каждой последовательной цепью (ГОСТ 6570-96, ГОСТ 26035-83), В·А
1.5. Мощность, потребляемая счетчиком (ГОСТ 10287-83), В·А
1.6. Предел допускаемой дополнительной погрешности и (или) функции влияния (ГОСТ 26035-83; ГОСТ 6570-96), % или %/изменение влияющего фактора
Точность выполнения заданных функций в рабочих условиях применения
1.7. Порог чувствительности (ГОСТ 6570-96, ГОСТ 10287-83, ГОСТ 26035-83), % или % , или % номинальной мощности
1.9. Рабочие условия применения по климатическим воздействиям (ГОСТ 6570-96, ГОСТ 10287-83, ГОСТ 26035-83)
Устойчивость к климатическим воздействиям
1.10. Рабочие условия применения по механическим воздействиям
(ГОСТ 10287-83, ГОСТ 26035-83)
Устойчивость к механическим воздействиям
1.11. Устойчивость к воздействию внешних магнитных и электрических полей (ГОСТ 6570-96, ГОСТ 10287-83, ГОСТ 26035-83)
Устойчивость к внешним воздействиям
Устойчивость к перегреву
1.13. Специфические особенности
Расширение функциональных возможностей, например, два тарифа, устойчивость к коммутационным перенапряжениям, брызгозащищенность, наличие датчика телеметрических импульсов и т.п.
Коэффициент ик электросчетчика что это такое
Коэффициент, о котором идёт речь, – величина техническая. Дело в том, что для измерения энергии, потребленной таким крупным объектом как многоквартирный дом, используют специальные приборы, понижающие (трансформирующие) токи нагрузки перед подачей в общедомовой счетчик. Общедомовые счетчики электроэнергии, как правило, подключаются к домовой электросети не на прямую, так как у потребителя большая мощность потребления, которую невозможно подключить через обычный счетчик прямого включения. Электросчетчики прямого включения работают с малыми токами нагрузки. Но так как токи домового потребления на порядок выше, то для того чтобы счетчик не сгорел, их необходимо уменьшить. Делается это с помощью трансформаторов тока, их подбирают соответственно нагрузке потребителя. Таким образом, коэффициент трансформации разнится в зависимости от установленного на доме оборудования. Счетчик, включенный через такой трансформатор, фиксирует не реально потребленную энергию, а пониженную трансформатором тока в 20, 40 или 60 раз. Это и есть коэффициент трансформации.
Для получения реального потребления нужно умножить показания счетчика на этот коэффициент. Например, если счетчик показал расход 70 кВт*ч. и используется трансформатор, снижающий ток нагрузки в 20 раз (коэффициент трансформации равен 20), то реальный расход (потребление) по ОДПУ будет 20*70 = 1 400 кВт*ч. Этот расход и участвует в расчетах электроэнергии на ОДН.
На крупных зданиях и объектах устанавливают специальные механизмы контроля электричества, которые рассчитаны на объемные показатели токов (свыше 100А). Поэтому есть необходимость установки понижающих трансформаторов. Для корректного снятия показаний со всех устройств нужен расчетный коэффициент учета электроэнергии.
Что такое коэффициент трансформации
Коэффициент трансформации счетчика электроэнергии – это параметр технического назначения, который определяет точность показаний устройств учета потребляемой энергии.
Электросчетчики крупных объектов (промышленных, торговых, иных) не подключаются к общедомовой сети напрямую, потому что классические приборы не дают нужного уровня напряжения. Чтобы снизить вероятность поломки, необходимо снижать данные мощности на вход через установленные трансформаторы.
Расчетный коэффициент учета электроэнергии – это показатель, отражающий соотношение силы тока и данных счетчиков. При большом объеме потребляемого электричества приборы не отражают действительного количества, поэтому применяется дополнительный расчет. Цифра коэффициента – выше единицы на несколько пунктов. При умножении получается значение фактически потребленной электроэнергии.
Еще один момент – уровень трансформатора по погрешности. Счетчики энергии соответствуют 0,5 или 0,2. Чем выше значение, тем менее точные данные показывают устройства.
Формула для определения КТ
Расчет показаний электросчетчика с трансформаторами тока и соответствующими коэффициентами производится по определенной формуле. Результат отражает необходимое масштабирование – повышение или понижение данных. Другими словами – трансформатор изменяет уровень напряжения и показывает колебания в цифрах.
Чтобы понять, как правильно считать показания счетчика электроэнергии с трансформаторами тока, стоит разобраться с используемой формулой. В большинстве случае коэффициент трансформации шифруют английскими буквами k и n (другие символы встречаются реже). Если обозначение на трансформаторе k ˂ 1, значит, устройство работает на повышение, если k ˃ 1 – на понижение.
Общая формула следующая:
где: U1 – уровень напряжения на входе, U2 – уровень на выходе, N1 – первичная обмотка (число витков), N2 – вторичная обмотка (число витков).
Данная формула используется, если можно пренебречь показателями потерь в обмотках. В ином случае прибегают к следующим расчетам:
где: R1и R2 – данные по сопротивлению первичной и вторичной обмоток соответственно, I1 и I2 – уровень силы электроэнергии на соответствующих витках.
Для крупных объектов формулы могут быть сложнее указанных, чтобы расчеты учитывали все нюансы и детали потребления электроэнергии.
Коэффициент трансформации (учета) электросчетчика – это величина, на которую умножают показатели счетчиков, чтобы получить более корректные данные. Например, для домашних сетей – 20 единиц. Если использовать коэффициент и цифры с экрана счетчика, можно получить количество реально потребленной энергии.
Разновидности приборов учета электроэнергии
Устройства для подсчета электроэнергии – это многофункциональные механизмы, которые могут отражать текущее положение данных, сохранять и передавать важную информацию. На сегодняшний день используют три разных варианта счетных механизмов.
Механические или индукционные приборы учета
Классический тип устройств, который встречается чаще всего. Конструкция состоит из двух обычных катушек. Одна из них ограничивает данные переменного напряжения, предотвращая искажения и получая электрический ток. Вторая преобразует поток переменного напряжения.
Основные плюсы – простота в эксплуатации, долговечность устройств. Срок службы счетчиков подобного типа высокий, а стоимость – низкая. Минус – габариты механизма.
Механические приборы имеют большую погрешность, которая сильно заметна при использовании в сетях с невысоким напряжением.
Электронные приборы учета
Устройства имеют более высокий уровень точности в подсчетах, но и цена их выше. Дополнительный плюс – возможность функционировать в нескольких режимах (например, утро и ночь, двух- и трехтарифные приборы).
Электронные счетчики преобразуют входящие аналоговые показатели в специальную цифровую кодировку, которые в свою очередь преобразуются небольшим микроконтроллером. Полученные данные можно увидеть на дисплее. Такие приборы стараются устанавливать все чаще, заменяя устаревшие механические модели.
Другие преимущества – компактный размер, возможность дистанционного контроля.
Гибридные приборы учета
Являются средним вариантом между счетчика электронного и механического типа работы. С одной стороны – устройства оснащают цифровым дисплеем для удобства. С другой – используют классический индукционный способ получения и обработки данных.
Гибридные устройства устанавливают редко, предпочитая аналоговые или электронные механизмы.
Полезные рекомендации
Электросчетчики позволяют посмотреть количество потребляемой энергии, чтобы адекватно оценить расход и посчитать итоговую оплату. Устройства различаются по классу точности, мощности, степени допустимой погрешности. Чтобы получить точные данные, снимают показания, с помощью коэффициента и калькулятора вычисляют фактическое потребление.
Для жилых домов в городской зоне и поселках используют небольшие устройства – однофазные счетчики (например, Меркурий 230 ART-03 CN, производство г. Москва) или многотарифные приборы, подходящие для сети в 220 Вольт или 120 Ампер.
Важно, чтобы каждое новое устройство имело пломбу проверки государственного образца. Без этого показания электросчетчика не будут считаться достоверными, и приниматься контролирующими органами. Выбирать подходящий счетчик и высчитывать фактические показатели можно самостоятельно или через контролеров.
Коэффициент трансформации счетчика электроэнергии (КТ) – это одна из технических величин, виляющих на точность показаний прибора учёта.
Показатель определяется эффективностью функционирования трансформаторной подстанции.
Разберем подробно данную величину.
Что такое коэффициент трансформации?
Такие электрические счётчики не имеют непосредственного соединения с электросетью дома, что обуславливается отсутствием возможности выполнить подключение высокого напряжения посредством традиционных приборов прямого включения.
Таким образом, чтобы предотвратить поломку счетчиков, требуется уменьшать мощностные показатели на подаваемое напряжение посредством трансформаторного стандартного оборудования. На выбор такого оборудования оказывает непосредственное влияние уровень необходимой нагрузки.
Коэффициент трансформации приборов учёта электрической энергии может варьироваться в зависимости от характеристик установленного оборудования. В результате приборы-счётчики для учета затрат электроэнергии, функционирующие с трансформаторами, фиксируют нагрузку, которая снижена в несколько десятков раз.
Как определить коэффициент трансформации: формула
Коэффициент трансформации счетчика электроэнергии указывает во сколько раз входные параметры напряжения или тока отличаются в меньшую или большую сторону от показателей на выходе.
При показателях, превышающих единицу, производится снижение, и, напротив, при показателях менее единицы, применяется устройство повышающего типа.
Различаются коэффициенты трансформации на напряжение или ток.
- U1 и U2 – разница электрического напряжения на первичной и вторичной обмотке;
- N1 и N2 – количество витков первичной и вторичной обмотки;
- I2 и I1 – показатели силы тока в первичной и вторичной обмотке;
- k – искомые показатели КТ.
Как правило, такие параметры коэффициента трансформации в обязательном порядке указываются в сопроводительной документации, которая прилагается к оборудованию. Также эти сведения можно узнать из обозначений на корпусе такого устройства.
Сложной является ситуация, при которой КТ нужно вычислить самостоятельно, по данным, полученным эмпирическим путем. В этом случае осуществляется пропуск тока сквозь первичную обмотку оборудования и замыкание на вторичной обмотке, после чего замеряется величина электрического тока, проходящего по вторичной обмотке.
Расчетный коэффициент учета
Чтобы уточнить реальный уровень потребления электрической энергии, требуется снять показания электросчётчика, после чего умножить их на КТ.
На практике КТ трансформатора, понижающего напряжение в домашних условиях, составляет 20 единиц, поэтому данные с прибора учёта нужно умножать именно на эту цифру, в результате чего и будет получен реальный расход электрической энергии.
Разновидности приборов учета электроэнергии
Счетчики являются многофункциональными устройствами для учета потребления, а также сохранения информации по потреблению электрической энергии. На сегодняшний день эксплуатируются три варианта приборов-счётчиков, предназначенных для учета расходуемой электрической энергии. К ним относятся индукционные, электронные и гибридные модели. Последний вариант наименее распространённый.
Механические или индукционные приборы учёта
Приборы такого типа состоят из двух катушек.
Первая катушка на напряжение ограничивает параметры переменного тока, преграждая помехи и образуя, в соответствии с напряжением, особый магнитный поток.
Вторая катушка на ток образует поток переменного типа.
К преимуществам механических моделей относятся высокая надежность и конструкционная простота, длительный эксплуатационный срок, независимости от перепадов напряжения и доступная стоимость. При выборе индукционных приборов нужно учитывать достаточно крупные габариты устройства.
Электронные приборы учёта
Модельный ряд электронных приборов отличается достаточно высокой стоимостью, которая вполне оправдана достойным качеством устройства, включая более высокий класс точности и способность функционировать в многотарифном режиме.
Принцип действия базируется на способе преобразования входных аналоговых сигналов в специальный цифровой код, расшифровываемый при помощи микроконтроллера.
Однофазный многофункциональный электронный счётчик электрической энергии DDS28U
Расшифрованные данные поступают на дисплей или так называемый оптический порт. Помимо высокой точности и многотарифной системы использования, к преимуществам можно отнести возможность ведения энергоучёта в двух направлениях, сохранение данных, возможность получения показаний в дистанционном режиме, а также долговечность и компактные размеры.
Гибридные приборы учёта
На сегодняшний день гибридные приборы учёта используются потребителями крайне редко. Такой промежуточный вариант счётчика электрической энергии имеет цифровой интерфейс, а измерительная часть устройства может быть представлена индукционным или электронным типом. Характерным является наличие механического вычислительного устройства.
Советы и рекомендации
Тем не менее, в условиях использования большого количества бытовых приборов с разными показателями мощности, рекомендуется отдавать предпочтение трехфазным счетчикам, что позволяет подключать энергоемкие устройства, которые рассчитаны на напряжение в 220 В и 380 В.
При выборе прибора нужно обязательно обращать внимание на расчётные показатели тока, а также класс точности, представленный наибольшей допустимой относительной погрешностью, выраженной в процентах.
Все вновь устанавливаемые трехфазные счетчики обязательно должны иметь пломбы государственной поверки, давность которых не превышает двенадцать месяцев. Срок давности пломбы на однофазном счетчике не может превышать два года.
Видео на тему
Коэффициент счетчика учета электроэнергии
Расчетные способы учета электроэнергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
1. В случаях, предусмотренных Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, применяются следующие расчетные способы определения объема потребления электрической энергии (мощности):
а) объем потребления электрической энергии (мощности) в соответствующей точке поставки определяется:
— если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, имеются данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств в соответствующей точке поставки, по формуле:
|
— максимальная мощность энергопринимающих устройств, относящаяся к соответствующей точке поставки, а в случае, если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, не предусмотрено распределение максимальной мощности по точкам поставки, то в целях применения настоящей формулы максимальная мощность энергопринимающих устройств в границах балансовой принадлежности распределяется по точкам поставки пропорционально величине допустимой длительной токовой нагрузки соответствующего вводного провода (кабеля), МВт;
T — количество часов в расчетном периоде, используемое при расчете неучтённого потребления, но не более 4380 часов. При определении объема неучтённого потребления количество часов потребления электрической энергии признается равным 24 часам в сутки вне зависимости от фактического режима работы потребителя и (или) количества часов использования им электрической энергии (мощности), ч;
— если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, отсутствуют данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, по формулам:
для однофазного ввода:
|
для трехфазного ввода:
|
— допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А;
— номинальное фазное напряжение, кВ;
— коэффициент мощности при максимуме нагрузки. При отсутствии данных в договоре коэффициент принимается равным 0,9;
б) почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки определяются по формуле:
|
где W — объем потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки, определенный в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, МВт·ч.
2. Объем бездоговорного потребления (п.189 Основных положений) электрической энергии определяется исходя из величины допустимой длительной токовой нагрузки каждого вводного провода (кабеля) по формулам:
для однофазного ввода:
|
для трехфазного ввода:
|
— количество часов в определенном в соответствии с пунктом 189 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии периоде времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление, но не более чем 4380 часов, ч.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 442.