Выбор счетчиков для многотарифной системы
Многотарифная система учета электроэнергии как дифференциальная система учета электроэнергии по времени, которая позволяет оплачивать потребителю энергию по разным ценовым тарифам. Рассмотрение вопросов выбора счетчиков для многотарифной системы.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 14.10.2024 |
Размер файла | 130,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Выбор счетчиков для многотарифной системы
Пириева Н.М., Агазаде С.А.
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы выбора счетчиков для многотарифной системы. Многотарифная система учета электроэнергии представляет собой дифференциальную систему учета электроэнергии по времени, которая позволяет оплачивать потребителю энергию по разным ценовым тарифам. Суть многотарифной системы заключается в деление суток на несколько тарифных зон. В каждом интервале стоимость электроэнергии для конечного покупателя отличается. Чаще всего многотарифная система представляет собой объединенную систему, в которой одновременно используется двухтарифная и трехтарифная система. Существуют и более сложные системы из четырех или более тарифов, однако на практике они показали малую эффективность.
Ключевые слова: многотарифный, интервал, дневной тариф, ночной тариф.
Pirieva N.M., Agazade S.A.
SELECTION OF METERS FOR A MULTI-TARIFF SYSTEM
Abstract
The article deals with the selection of meters for a multi-tariff system. The multitariff electricity metering system is a differential time-based electricity metering system that allows you to pay the consumer for energy at different price tariffs. The essence of multitariffing is the division of the day into several tariff zones. In each interval, the cost of electricity for the end customer is different. Most often, a multi-tariff system is a combined system in which a two-tariff system and a three-tariff system are used simultaneously. There are also more complex systems of four or more tariffs, but in practice they have shown little efficiency.
Keywords: multi-tariff, interval, day and night tariff.
Многотарифная система учета электроэнергии представляет собой дифференциальную систему учета электроэнергии по времени, которая позволяет оплачивать потребителю энергию по разным ценовым тарифам. Суть многотарифности заключается в деление суток на несколько тарифных зон. В каждом интервале стоимость энергии для конечного покупателя отличается. В максимальные часы нагрузки цена одного кВт -ч будет высокой, в то же время в минимальные часы цена будет низкой относительно дневного интервала. Такое временное разделение позволяет не только экономить абонентам системы, используя более выгодные тарифы в ночное время, но и разгружает пиковые нагрузки и увеличивает ее пропускную способность, создавая более равномерную нагрузку по всему суточному графику [1]. В целом на практике используются системы до 12 тарифов. Однако наиболее распространенными являются двух и трехтарифные системы. Двухтарифная система делится на дневной и ночной тариф. Дневной тариф, как правило, начинается с 7:00 до 23:00, а ночной тариф начинается с 23:00 и длится до 7:00. Каждый из интервалов имеет отбельную цену за кВт-ч.
Трехтарифная система делится на несколько интервалов:
* Первым является интервал минимальной нагрузки, которая длится от 23:00 до 06:00.
* Второй интервал соответствует часам максимальной нагрузки, который можно разбить на два промежутка: от 06:00 до 08:00 и от 18:00 до 23:00.
* Третий интервалом является промежуточным тарифом с полупиковой нагрузкой, длящейся от 08:00 до 18:00
В промышленных предприятиях равномерная нагрузка важно не только с точки зрении экономии, но и точки зрения защиты окружающей среды. Каждый раз, когда за счет равномерных нагрузок экономится одна тонна угля, в атмосферу выделяется на 3,67 тонн углекислого газа меньше. В нынешних реалиях, в условиях глобального потепления, уменьшения выбросов может стать более актуальной проблемой, чем просто сэкономить ресурсы. Система из разных тарифов приобретает новые краски, когда речь идет о горячем водоснабжения и отопления и промышленных объектов в целом. Учитывая всю перечисленную информацию, можно сделать вывод о неоспоримом преимуществе многотарифных систем учета [2].
Тут и финансовая выгода потребителей, и распределение нагрузок, то есть создание равномерной системы потребления энергии. Однако ряд экспертов частично выступают против внедрения данной системы. Для объектов промышленного сектора выгода от многотарифной системы колоссальна. Так как эти объекты потребляют огромное количество энергии, то любая экономия на дистанции дают большие выгоды. Для промышленности, учитывая их цикл производства, использую двухтарифную систему с выгодным ночным тарифом. Но для бытового сектора не все однозначно.
К примеру, при многотарифной системе, когда более выгодный тариф начинается с 23:00, потребители начнут использовать стиральные машины, пылесосы и другие шумные приборы в ночное время. Что приведет к недовольству остальных жителей квартиры. Подобные факторы могут создать сложности и конфликтные ситуации, однако опираясь на опыт стран Европы, стран постсоветского пространства, а также Турции, который будет приведен далее, можно сделать вывод, что положительные факторы использования многотарифной системы многократно превышают отрицательные. Внедрение многотарифной системы приведет к развитию энергетической системы Азербайджана и укрепит ее независимость [3]. Для создания многотарифной системы учета электроэнергии необходимы соответствующие счетчики. В первую очередь это должны быть электронные счетчики.
Основная масса электронных счетчиков находящиеся в эксплуатации показывают дату и время, потребляемую энергию не только последнего месяца, а как правило целого года, а также среднюю мощность за последний, короткий промежуток времени. То есть основная масса счетчиков не могут быть использованы в многотарифной системе, однако при необходимом программном обеспечение любой электронный счётчик можно настроить под несколько тарифов. В настоящие время в стране используются электронные счетчики типа AMPY производства Великобритании. Они созданы на базе однокристального микроконтроллера, разработанного компанией Generis Technology.
Счетчики предназначены для использования в однофазных и трехфазных сетях. Все модели счетчиков оснащены инфракрасным портом обмена данными. Это в свою очередь, облегчает адаптацию устройства к блоку памяти и позволяет читать информацию на месте. На 1 -фазных измерителях AMPY отображение 5 или 6 цифр. На трехфазных счетчиках AMPY функция отображения страниц выполняется с помощью специально разработанной синей кнопкой. Каждый раз при нажатии кнопки на экране отображается фактическая записанная нагрузка фаз A, B и C соответственно. В отчете используется показатель общего энергопотребления. Отражение нагрузок отдельных фаз создает неоценимые возможности для более равномерного распределения общей нагрузки между фазами, особенно в точках распределения электроэнергии.
Как и многие электронные измерители мощности, трехфазные измерители AMPY имеют ярко-оранжевую кнопку справа, с помощью которой специально обученный и лицензированный персонал производителя или энергосбытовой компании может сбросить память счетчика. Это позволяет использовать глейкометр несколько раз. Однако для работы с многотарифной системой имеет смысл перейти на более подходящие счетчики поддерживающие широкий функционал подходящий под дифференциальную систему учета электроэнергии. Из подходящих счетчиков для многотарифной системы можно привести пример в виде электросчетчика «ЭЭ8003/2» имеющий возможность работать в системе четырех тарифов.
Этот электронный счетчик программируется службой автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии с соответствием документацией по параметрам. Счетчик относится к классу точности 1, с массой не более 1 килограмма, со следующим диапаз оном параметров: Сила тока, А: 0,5-10-50 Напряжения, В: 176-220-253 Частота, Гц: 47,5-50-52,5 Потребляемая мощность: параллельной цепью, ВА (Вт), не более чем 6 (2), последовательной цепью, ВА, не более 0,4. Данный счетчик имеет погрешность во времени тарифов равной одной секундой, имеет максимальное количество точек переключения между тарифами, то есть 8 и автоматически переходит из зимнего времени в летнее и наоборот.
Его можно настраивать на каждый месяц по -разному, при этом счетчик хранит информацию в течение 8 лет. «ЭЭ8003/2» работает без дополнительных устройств и гарантирует защиту данных и защиту от несанкционированных вмешательств с помощью пароля защиты. На работу счетчика дается срок гарантии в 3 года, а общее срок службы оценивается в 25 лет. Так же для многотарифной системы подойдут счетчики российской компании ІЕК. ІЕК производят однофазный электросчетчик «STAR 104» и трехфазный «STAR 304». Однофазный и трехфазный электросчетчик работает с напряжением равной 230 В и 3х230/400 В током равной 5 А и частотой в 50 Гц. «STAR» выполняет точный подсчет энергии для многоэтажных домов и за счет своих характеристик позволяет проводить запланированный осмотр и ремонт раз в 16 лет.
Корпус счетчиков выполняется на монтажной рейке. За счет этого они имеет ряд таких преимуществ, как возможность крепления пломбы в двух точках, а клеймёную крышку в центре, с пазами, размещения самого счетчика в модульном боксе и так далее (рисунок 1).
Рис.1. Фотография однофазный электросчетчик «STAR 104» и трехфазный «STAR 304»
счетчик многотарифный электроэнергия
В начале XXI века вместо электронных счетчиков в многотарифных системах использовались индукционные счетчики. В некоторых странах эта технология сохранилась и посей день. Такая система имеет явно выраженный минус суть заключается в том, что для каждого тарифа нужен отдельный счетчик. В таких схемах используются механические часы и с коммутационными устройствами. Вместе с первым тарифом работает первый счетчик до определенного времени, которое фиксируется заранее. Когда наступает время переключения тарифа, отключается первый счетчик, сохраняя свои показатели, включается второй. Если нужно, то третий. То есть каждый счетчик работал в определенное время и считал электроэнергию по определенному тарифу. В конце эти показатели складывались в едином чеке. Одна из используемых комбинаций в двухтарифной системе является использование двух однотарифный индукционных счетчиков «ЦЭ6807» и устройство переключения «ЦН6802А» (рисунок 2).
Рис. 2. Слева - переключатель тарифов «ЦН6802А», справа - электросчётчик «ЦЭ6807».
Переключатель «ЦН6802А» является одном из лучших в СНГ рынке. Он обладает такими преимуществами как малое потребления энергии, непрерывность работы, настройки для двух тарифов, которые сохраняются на 50 лет и так далее. А одно тарифный «ЦЭ6807» устойчив к механическим и климатическим действиям, имеет светодиодный экран и работает на большем токе из двух, что помогает избежать попыток хищения энергии.
Заключение: Многолетний опыт различных стран показывает, что при правильном построение системы с несколькими тарифными зонами, можно преодолеть сложности с неравномерной нагрузкой. Использование разных тарифных зон будет стимулировать потребителей использовать более выгодные тарифы. Следовательно, потребители при более дорогом дневном интервале будут стараться реже использовать электроэнергию, а при интервале максимальной нагрузки, который еще дороже вовсе минимизировать расходы.
Список литературы
1. Кулиев А.М., Салаватов Т.Ш. О проблеме повышения эффективности энерго ресурсного обеспечения промышленности. Проблемы энергетики, 2016, №1, 7 стр.
2. Кулиев А.М. Некоторые аспекты проблемы повышения эффективности функционирования электрических сетей. Проблемы энергетики, 2010, №3, стр. 14
3. Кулиев А.М. Вопросы снижения потерь электроэнергии компенсацией реактивной мощности. Проблемы энергетики, 2012, №4, стр.5
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Автоматизированная информационно-измерительная система "Телеучет". Автоматизированный коммерческий учет электроэнергии субъектов оптового рынка электроэнергии. Состав технических средств. Розничный рынок электроэнергии. Тарифы на электрическую энергию.
курсовая работа [676,6 K], добавлен 31.05.2013Краткий обзор наиболее распространенных видов приборов учета и различных способов автоматизированного контроля и учета электроэнергии. Состав и содержание основных стадий проектирования системы автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии.
отчет по практике [35,5 K], добавлен 24.06.2015Методы измерения мощности. Архитектура автоматизированной измерительной системы технического учета электроэнергии. Разработка функциональной и электрической принципиальной схемы устройства. Выбор стандарта связи между цифровым счетчиком и компьютером.
дипломная работа [7,1 M], добавлен 09.06.2014Способ хищения электроэнергии "Ноль" для однофазных и трехфазных счетчиков. Способ хищения электроэнергии "Генератор": детали, конструкция, наладка. Способ хищения электроэнергии "Фаза розетка". Меры по обнаружению и предотвращению хищения электроэнергии.
реферат [1,3 M], добавлен 09.11.2010Характеристика системы электроснабжения промышленного предприятия. Проектирование и расчет автоматизированной системы контроля и учета энергоносителей. Анализ технических параметров и выбор электрических счетчиков, микроконтроллеров, трансформаторов тока.
контрольная работа [858,7 K], добавлен 29.01.2014Общие сведения по коллективным (общедомовым) приборам учета электроэнергии, их наладка и эксплуатация. Инструкционно-техническая карта на монтаж приборов учета электроэнергии. Охрана труда при работе с счетчиками на электростанциях и подстанциях.
курсовая работа [26,7 K], добавлен 09.12.2014Традиционные методы производства электроэнергии. Электростанции, использующие энергию течений. Приливные, волновые, геотермальные и солнечные электростанции. Способы получения электроэнергии. Проблемы развития альтернативных источников электроэнергии.
презентация [2,5 M], добавлен 21.04.2015Номенклатура силовых трансформаторов. Устройство и принцип действия трансформаторов. Конструкции линий электропередач и их составляющие. Виды и применение счетчиков электроэнергии. Действие электрического тока на организм человека, оказание первой помощи.
отчет по практике [465,9 K], добавлен 20.11.2013Проверка правильности выбора трансформатора тока при выполнении учета электроэнергии на силовом трансформаторе. Расчет нагрузки на трансформатор напряжения и падение напряжения в кабеле. Расчет экономии электроэнергии, затрачиваемой на освещение.
контрольная работа [36,8 K], добавлен 23.11.2010Проблемы, состав и принцип работы АСКУЭ бытовых потребителей. Особенности организации коммерческого учета электроэнергии в распределительных устройствах. Преимущество использования оборудования PLC II. АСКУЭ бытовых потребителей в России и за рубежом.
реферат [223,1 K], добавлен 19.12.2011Описание и функциональные особенности основных систем электрооборудования самолета: питания и запуска СПЗ-27, источников электроэнергии переменного тока, потребителей электроэнергии (система флюгирования воздушных винтов, система выработки топлива).
контрольная работа [3,7 M], добавлен 16.06.2010Разработка методики и внедрение модели единой автоматизированной системы контроля качества электроэнергии (АСККЭ) в регионе на напряжение от 0,4 кВ до 220 кВ с одновременным и непрерывным контролем и управлением показателей качества электроэнергии (ПКЭ).
автореферат [2,6 M], добавлен 07.09.2010Анализ технологического процесса АО "Костанайские минералы" с целью определения роли и значимости системы учета электроэнергии в технологическом комплексе. Системы освещения на карьере. Выбор средств защиты электроустановок от атмосферных перенапряжений.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 16.06.2015Развитие рынка электроэнергии на основе экономического метода управления, условия его эффективности и современное состояние. Разработка структурной схемы устройства. Выбор измерительных и промежуточных преобразователей. Оценка и определение его точности.
курсовая работа [62,6 K], добавлен 15.11.2014Цель учета электрической энергии и контроль его достоверности. Коммерческий учет потребления энергии предприятием для денежного расчета за нее. Требования к АСКУЭ. Расчет системы АСКУЭ для части промышленного предприятия. Хранение данных энергоучета.
курсовая работа [299,7 K], добавлен 15.10.2011Определение располагаемой реактивной мощности агрегатов на промышленной тепловой электроцентрали. Расчет режимов коротких замыканий. Релейная и дифференциальная защита трансформатора от перегрузки. Максимальная токовая защита без пуска по напряжению.
курсовая работа [360,1 K], добавлен 01.03.2015Роль электроснабжения в технологическом процессе. Оценка потребителей электроэнергии, их влияние на качество электроэнергии. Электроснабжение цехов предприятия. Расчёт системы электрического освещения. Расчёт мощности трансформатора и выбор подстанции.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 24.09.2012Необходимость установки счетчиков воды. Схема установки и принцип работы измерительных приборов. Примеры расчета платы за воду при различных вариантах наличия или отсутствия в многоквартирном доме общедомового и в квартирах индивидуальных счетчиков.
контрольная работа [249,7 K], добавлен 23.03.2012- Анализ потенциала энергосбережения на примере эффективности Нижне-Свирская ГЭС каскада Ладожских ГЭС
Выработка электроэнергии Нижне-Свирской ГЭС. Основное электротехническое оборудование. Анализ системы производства, преобразования, распределения электроэнергии. Расчет потерь, оценка эффективности использования электроэнергии, составление электробаланса.
дипломная работа [2,4 M], добавлен 28.08.2014 Организация работы группы учёта топливно-энергетических ресурсов. Штатная расстановка группы эксплуатации систем. Выбор схемы автоматической генерации сигналов оповещения. Расчёт внешнего электроснабжения и определение электронагрузок предприятия.
дипломная работа [2,0 M], добавлен 03.07.2015