ВИЗУАЛЬНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

На третьем этапе осуществляют визуальные и инструментальные обследования, проводят обследова­ния наиболее мощных потребителей электроэнергии и тех потребителей, которые по данным анализа могут дать наибольшую экономию электроэнергии.

Инструментальные обследования играют большую роль в энергетических обследованиях систем электро­снабжения и электропотребления. Предприятия, как правило, не имеют полный комплект измерительных приборов, что не позволяет получить некоторые данные, необходимые для анализа электропотреблении", Некоторые специалисты считают, что необязательно записывать электрические параметры в длительных режимах, так как достаточно иметь записи показаны счетчиков (не только ежемесячный расход, но и суточные замеры почасовых расходов электроэнергии сделанные в «режимные дни»). С этим трудно согла­ситься, так как только при использовании специальных приборов можно исследовать в длительных режимах параметры качества электроэнергии: напряжения, ко­эффициентов мощности, симметрию и синусоидальность напряжения по всем фазам, гармонически состав и др.

Измерительная аппаратура должна удовлетворять требованиям ГОСТ Р8.563-96 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методик' выполнения измерений».

Одним из самых удобных для энергоаудита ана­лизаторов качества электроэнергии является в на­стоящее время прибор AR.5M. При использовании специальных токоизмерительных клещей, входящих в комплект прибора, можно измерять токи в каждой из трех фаз (0-2000 А), напряжения переменного тока 0-800 В, cos ,гармонический состав напряжений и токов фаз. Точность измерения — +0,5 %. Погреш­ность измерения мощности — +1,0 %. Прибор можно устанавливать в режим длительной регистрации па­раметров с питанием от однофазной сети 220 В. По­казания, зарегистрированные прибором AR.5M, лег­ко переписываются в память современных персональ­ных компьютеров. Имеются программы, позволяющие по результатам измерений строить графики. При ис­пользовании AR.5M для анализа качества электро­энергии и режимов электропотребления предприятия прибор желательно устанавливать на вводах электро­питания, подключаясь (без отключения и разрыва це­пей] к цепям трансформаторов тока (ТТ) и трансфор­маторов напряжения (ТН) счетчиков электрической энергии или цепей релейной защиты. Для этих целей надо использовать небольшие токоизмерительные клещи на ток 5 А, прилагаемые к прибору. Очень часто при программировании прибора перед изме­рениями ошибочно устанавливают значение тока 5 А, которое соответствует параметрам токоизмеритель­ных клещей. Это приводит к тому, что и графики то­ков, построенные компьютером, представляют значе­ния токов от 0 до 5 А. При этом измерители не учиты­вают, что клещи включаются в цепи трансформаторов тока, которые на вторичной стороне также имеют диапазон токов от 0 до 5 А, в то время как реальные токи на первичной стороне могут достигать сотен и ты­сяч ампер. Задавать в прибор надо не 5 А, а значение номинального тока на первичной стороне ТТ. Напри­мер, если включаемся 5-амперными клещами в цепь ТТ 1000/5А, то задавать значение первичного тока в прибор следует 1000 А. Все измерительные трансфор­маторы напряжения имеют вторичное напряжение 100 В. Напряжение первичной стороны, задаваемое при программировании прибора, равно номинальному напряжению в точке подключения ТН. Если схемы изме­рительных цепей или цепей релейной защиты отсутству­ют, то значение задаваемого тока можно определить по коэффициенту пересчета счетчика Кпер, зная напряже­ние на стороне ВН. Значения коэффициентов пересчета счетчиков коммерческого учета электроэнергии всег­да можно получить в отделе главного энергетика предприятия.

Пример.

 

Надо подключить прибор в цепь счетчика актив­ной энергии, подключенного через ТТ и ТН на вводе в РУ с напряжением 10 кВ. Коэффициент пересчета счетчика равен Кпер = КТТ КТН = 12 000. Коэффици­ент пересчета трансформатора напряжения легко найти, зная, что первичное напряжение 10 000 В, а вторичное напряжение любого ТН всегда равно 100 В. КТН = 10 000/100 = 100. Значение КТТ = КперТН = = 12 000/100 = 120. Коэффициент трансформации ТТ равен отношению тока первичной цепи к току вторич­ной цепи: КГТ = I1/I2 = 120. Номинальный ток первич­ной цепи ТТ будет равен /, = 120 5 = 600 А.

В табл. 2.1.1 приводится список некоторых произ­водителей средств измерений, которые можно ис­пользовать для обследований электрических пара­метров и качества электроэнергии в цепях электро­снабжения предприятия.

 

Таблица 2.1.1.