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 = Кпер/КТН = = 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.