|
|||
Практическая работа №1. Содержание отчёта.. Методические указанияПрактическая работа №1 Тема:Причины нарушений учёта электроэнергии. Влияние показателей качества электроэнергии на работу потребителей. Цель:Изучить причины нарушений учёта электроэнергии и влияние показателей качества электроэнергии на работу потребителей. Содержание отчёта. 1.Напишите, причины нарушения учёта электроэнергии и их возникновение. 2. Напишите, область применения и принцип действия фазоуказателя. 3. Напишите, к чему приводит несоблюдение условий эксплуатации элементов узла учёта электроэнергии. 4. Напишите, методику проведения рейда выявлению нарушений Правил пользования электроэнергией населением. 5.Напишите вывод по проделанной работе. Методические указания Основными причинами нарушения учёта электроэнергии служат:
Нарушение учёта электроэнергии при неверном подключении элементов узла учёта, как правило, возникает только в двух случаях: если во время монтажа была допущена ошибка, а первичная проверка не проводилась, и если в период эксплуатации в схему вносились какие либо изменения. Поэтому, при любом подозрении на нарушение учёта электроэнергии первым делом проверяется правильность подключения элементов узла учёта электроэнергии. К вариантам неверного подключения элементов узла учёта электроэнергии принято относить и неверное чередование питающих фаз на индукционном электросчётчике. Если учитывать, что первичная настройка и регулировка прибора учёта осуществляется при прямом чередовании фаз, то в случае неверного подключения, магнитный поток одного вращающего элемента частично перекрывает магнитное поле второго вращающего элемента, тем самым вызывает нарушение учёта электроэнергии. Правильность чередования фаз определяют прибором - фазоуказателем И517М. Дело в том, что направление вращения ротора подключенного к трехфазной сети асинхронного трехфазного двигателя нельзя предсказать точно без строгого соблюдения фазировки. В приводе вентилятора системы вентиляции, или о приводе мощного насоса, направление вращения крайне критично, и соблюдение корректного порядка следования фаз токов в обмотках статора просто необходимо. Так, чтобы подключение получилось правильным, пользуются специальным электроизмерительным прибором — фазоуказателем. При правильной фазировке фазы следуют условно начиная с А, затем идет В, потом С, и так по кругу. И направление вращения двигателя определяется как раз этим порядком. Например, при подключении питающих проводов в порядке А, В, С к соответствующим клеммам — ротор вращается по часовой стрелке, но если любые две фазы поменяются местами, и порядок окажется, скажем, А, С, В, то ротор станет вращаться против часовой стрелки, и весь технологический процесс может быть нарушен, а чувствительное к направлению вращения привода оборудование — вообще выйдет из строя. Если же теперь два провода поменять местами, то направление вращения снова станет правильным, ведь порядок чередования фаз изменится на корректный.
Фазоуказатели бывают разных типов. Самый наглядный вариант — электромеханический, как например И517М, который сам представляет собой маленький асинхронный трехфазный электродвигатель, чувствительный к порядку чередования фаз. Клеммы такого фазоуказателя — это выводы обмоток статора, поэтому вращение индикаторного диска с меткой на нем отразит порядок чередования фаз, покажет его направлением вращения диска. Если фазы следуют в порядке А, В, С — диск станет вращаться по часовой стрелке, если порядок нарушен (А, С, В) — против часовой стрелки. Контрастная разметка диска позволит легко на глаз определить направление его вращения. Если хотя бы одна из фаз отсутствует, то диск вращаться не будет. Еще один тип простейших фазоуказателей — фазоуказатель на лампах накаливания или на неоновых лампах (или на светодиодах). Здесь решающую роль играет комплексное сопротивление цепей, ведь сигнальные лампочки подключены через конденсаторы. Если первая лампочка питается через конденсатор — она светится ярче, при этом вторая питается через резистор и светится тусклее или вообще не светится. Зная в какой ветви находится конденсатор, а в какой — резистор, можно определить порядок чередования фаз. При верном подключении элементов узла учёта электроэнергии, часто нарушение учёта электроэнергии вызывает неисправность самих элементов учёта или их цепей вторичной коммутации. К ним принято относить обрыв (или короткое замыкание витков) вторичной цепи трансформатора тока или цепей коммутации, сгорание предохранителя на фазе. Неисправности такого рода приводят к неработоспособности одного вращающего элемента электросчётчика. Для устранения достаточно измерить величину тока во вторичных цепях и величину напряжения на зажимах прибора учёта. Несоблюдение условий эксплуатации элементов узла учёта электроэнергии, по статистике, является самым распространённым фактором нарушения учёта электроэнергии. К таким явлениям принято относить: - отклонение питающего напряжения от номинальной величины (снижение величины напряжения до10% от номинала приводит к значительному недоучёту); - неверный выбор коэффициента трансформации по току (сильно влияет на чувствительность и на устойчивость работы в режиме малых нагрузок); - влияние положения счётчика на точность его показаний (отклонение вертикальной оси расположения более чем на 30 добавляет погрешность из – за изменения величины момента трения в опорах, в ответственных местах измерения установку индукционного электросчётчика принято проверять по трём координатным осям); - несоблюдение температурного режима эксплуатации прибора учёта ( при отрицательной температуре наблюдается изменение величины магнитной проницаемости тормозного магнита, при – 15 0С недоучёт составляет 2 – 3%, дальнейшее понижение температуры вызывает сгущение смазки). Методика проведения работы по выявлению нарушений Правил пользования электроэнергией населением. Правильно проведенная подготовка к рейду является одной из слагающих дальнейшего успеха. Для отработки в первую очередь выбираются фидера 6,10кВ с максимальным уровнем потерь и минимальным уровнем реализации. При создании рейдовых бригад надо учитывать, что в одной полноценной рейдовой бригаде должно быть не менее 3-х человек, из которых хотя бы двое должны иметь третью группу по электробезопасности. Рейдовые бригады должны быть оснащены транспортом, средствами индивидуальной защиты (отпугиватель для собак, баллончики со слезоточивым газом), средствами связи, приборами для замеров нагрузки (типа БИС, токоизмерительные клещи), индикаторами контактными, бесконтактными для поиска скрытой проводки, пломбираторами, бланочной продукцией, нагрузками для проверки правильности работы электросчётчиков, приборами (фотоаппараты или видеокамеры) для визуального фиксирования фактов хищения электроэнергии.
|
|||
|