Обнаружение и борьба с хищениями электроэнергии

Рефераты по теплотехнике » Обнаружение и борьба с хищениями электроэнергии

. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ


3.1 Требования к персоналу

Энергетика является одним из более сложных с точки зрения обеспечения безопасности условий труда производства. Поэтому знания работников должны проверятся и оцениваться руководящим персоналом. Кроме того для всех работников должны быть организованны курсы повышения квалификации либо если работник только поступил на работу то он должен быть обучен специфике производства. Порядок обучения и проверки знаний работников должен соответствовать “Руководящим указаниям по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях”.

Персонал предприятия во избежание ошибок при работе должен быть здоров и работоспособен. Рабочие и инженерно-технические работники занятые на работах с вредными и опасными условиями труда должны проходить медицинский осмотр в порядке и в сроки установленные Минздравом Российской Федерации.

Правила регламентируют порядок допуска до работ обслуживающего персонала. Работники обслуживающие энергоустановки должны знать Правила в пределах занимаемой должности или профессии и иметь группу по электробезопасности. Работнику прошедшему проверку знаний Правил выдается удостоверение установленной формы которое он обязан иметь при себе находясь на работе. В удостоверении отражена информация о квалификации работника характере проверки знаний и личные данные.

Работники обладающие правом проведения работ к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности (специальных работ) должны иметь об этом запись в удостоверении о проверке знаний. К таким работам относятся:

- верхолазные работы;

- работы под напряжением на токоведущих частях (чистка обмыв и замена изоляторов ремонт проводов контроль измерительной штангой изоляторов и соединительных зажимов смазка тросов и ряда других имеющих специфику электроэнергетической промышленности) ;

- обслуживание сосудов работающих под давлением;

- испытание оборудования повышенным напряжением.

Перечень специальных работ может быть дополнен указаниями руководства предприятия с учетом специфики производства.

Работники нарушившие Правила несут ответственность (дисциплинарную административную или уголовную) согласно действующего законодательства. Этим работникам может быть снижена группа по электробезопасности либо возможно увольнение без возможности последующего устройства на работу на предприятиях электроснабжения.


3.2 Оперативное обслуживание

В электроустановках с напряжением выше киловольта работники из дежурного или оперативно-ремонтного персонала единолично обслуживающие электроустановки и старшие по смене должны иметь четвёртую группу остальные - третью. Для работников работающих с напряжениями ниже киловольта старших по смене могут иметь третью группу остальные - вторую.

Запрещается в электроустановках приближение людей механизмов и грузоподъемных машин к находящимся под напряжением не огражденным токоведущим частям на недопустимое расстояние. Эти расстояния регламентированны “Правилами устройства электроустановок”.

Осмотр электроустановок подстанции может выполнять два работника с третьей группой из дежурного или оперативно-ремонтного персонала либо работник с пятой группой из административно-технического персонала или руководство предприятия.

Осмотр электроустановок подстанции не электротехническим персоналом и экскурсии при наличии разрешения руководства предприятия могут проводиться под надзором работника с четвертой группой имеющего право единоличного осмотра.

Работники не обслуживающие данные электроустановки могут допускаться в них в сопровождение дежурного или оперативно-ремонтного персонала либо работника имеющего право единоличного осмотра.

Сопровождающий обязан следить за безопасностью людей допущенных в электроустановки и предупреждать их о запрещении приближаться к токоведущим частям.

Запрещается в электроустановках выше 1000 В при осмотре входить в помещение камеры не оборудованные ограждениями или барьерами препятствующими приближению к токоведущим частям на расстояние меньше допустимого. Запрещается открывать двери ограждений и проникать за ограждения и барьеры.

При замыкании на землю в электроустановках 6 - 35 кВ приближаться к обнаруженному месту замыкания на расстояние 4 метра в закрытых распредустройствах (ЗРУ) и менее 8 метров в открытых распредустройствах (ОРУ) допускается только для оперативных переключении и освобождения людей попавших под напряжение. При этом следует пользоваться электрозащитными средствами.

Отключать и включать разъединители отделители и выключатели напряжением выше 1000 В с ручным приводом необходимо в диэлектрических перчатках.

Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом напряжении.

Под напряжением но без нагрузки допускается снимать и устанавливать предохранители на присоединениях в схеме которых отсутствуют коммутационные аппараты позволяющие снять напряжение.

Под напряжением и нагрузкой разрешается заменять предохранители во вторичных цепях сетях освещения и предохранители трансформаторов напряжения.

При снятии и установки предохранителей под напряжением необходимо пользоваться в электроустановках напряжением выше 1000 В изолирующими клещами (штангой) с применением диэлектрических перчаток и защитных очков.

Двери помещений электроустановок камер щитов и сборок должны быть закрыты на замок кроме камер в которых проводятся работы. Ключи от электроустановок напряжением выше 1000 В (помещения и камеры ЭРУ ОРУ комплектные распредустройства (КРУ) а также от распределительных щитов и сборок напряжением до 1000 В расположенных вне электроустановок выше 1000 В должны находиться у дежурного персонала. В электроустановках без местного дежурного персонала ключи могут находиться у административно-технического персонала.

Ключи должны быть пронумерованы. Один комплект запасной. Ключи должны выдаваться под расписку:

- работникам имеющим право единоличного осмотра - от всех помещений;

- допускающему из оперативно-ремонтного персонала руководителю и производителю работ наблюдающему - от помещений в которых предстоит работать.

Должен вестись журнал выдачи ключей проверяемый ежемесячно.

При несчастных случаях для освобождения пострадавших от действия электрического тока напряжение должно быть снято немедленно без предварительного разрешения.


3.3 Выполнение работ на электроустановках

Работы в действующих электроустановках должны проводиться по наряду.

В случаях предусмотренных Правилами разрешается выполнение работ по распоряжению. Запрещается самовольное проведение работ а также расширение рабочих мест и объема задания определенных нарядом иди распоряжением. Выполнение любых работ в электроустановках в зоне действия другого наряда должно согласовываться с руководителем ведущим работы по этому наряду или лицом выдавшим наряд. Согласование оформляется до подготовки рабочего места записью на полях наряда: “согласовано” и подписью согласующего лица.

Капитальные ремонты электрооборудования напряжения выше 1000 В должны выполняться по технологическим нормам или проектам производства работ. В электроустановках до 1000 В подстанций при работе под напряжением необходимо:

- оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части находящиеся под напряжением к которым возможно случайное прикосновение;

- работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке (резиновом диэлектрическом ковре);

- применять инструмент с изолирующими рукоятками (у отверток кроме того должен быть изолирован стержень) при отсутствии такого инструмента -пользоваться диэлектрическими перчатками.

Запрещается работать в одежде с короткими или засученными рукавами а также пользоваться ножовками напильниками металлическими метрами и т.п.

Запрещается в электроустановках работать в согнутом положении если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет меньше допустимого. Запрещается в электроустановках подстанций при работе около не огражденных токоведущих частей располагаться так чтобы эти части находились сзади или с двух боковых сторон.

Запрещается прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам оборудования находящимся под напряжением. При работе с использованием электрозащитных средств (изолирующих штанг и клещей электроизмерительных штанг и клещей указателей напряжения) допускается приближение человека к токоведущим частям на расстояние определяемого длиной изолирующей части этих средств.

Персоналу следует помнить что после исчезновения напряжения с электроустановки оно может быть подано без предупреждения.

В темное время суток участки работ рабочие места проезды и подходы к ним должны быть освещены. Освещенность должна быть равномерной без слепящего действия осветительных устройств. Запрещается проведение работ в не освещенных местах.

При приближении грозы должны быть прекращены все работы на ВЛ в ОРУ ЭРУ на выводах и линейных разъединителях ВЛ на кабельных линиях подключённых к участкам ВЛ.

Весь персонал находящийся в помещениях с действующим оборудованием подстанции (за исключением щитов управления релейных и им подобных) в ЗРУ и ОРУ в колодцах туннелях и траншеях а также участвующих в обслуживании и капитальном ремонте ВЛ обязан пользоваться защитными касками.

Работники обслуживающие компрессорные установки и воздухосборники аккумуляторные батареи и зарядные устройства должны иметь третью группу.


3.4 Технические мероприятия при отключении напряжения с электрооборудования

Для подготовки рабочего места при работе требующей снятия напряжения должны быть выполнены в указанном порядке следующие технические мероприятия:

- проведены необходимые отключения и приняты меры препятствующие ошибочному или самопроизвольному включению коммутационной аппаратуры;

- вывешены запрещающие плакаты на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационной аппаратурой;

- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

- установлено заземление (включены заземляющие ножи установлены переносные заземления);

- ограждены при необходимости рабочие места или оставшиеся под напряжением токоведущие части и вывешены на ограждениях плакаты безопасности. В зависимости от местных условий токоведущие части ограждаются до или после их заземления.

При работе на токоведущих частях требующей снятия напряжения должны быть отключены токоведущие части на которых будут проводиться работы и не огражденные токоведущие части к которым возможно приближение людей механизмов и грузоподъемных машин на расстояние менее допустимого.

В электроустановках выше 1000 В с каждой стороны откуда коммутационными аппаратами может быть подано напряжение на рабочее место должен быть видимый разрыв образованный отсоединением или снятием шин или проводов отключением разъединителей снятием предохранителем а также отключением отделителей и выключателей от нагрузки за исключением тех у которых автоматическое включение осуществляется пружинами установленными на самих аппаратах.

Трансформаторы напряжения и силовые трансформаторы связанные с выделенными для работ участком электроустановки должны быть отключены также и со стороны напряжения до 1000 В для исключения возможности обратной трансформации.

При подготовке рабочего места после отключения разъединителей (отделителей) и выключателей нагрузки с ручным управлением необходимо визуально убедится в их отключенном положении и отсутствии шунтирующих перемычек.

В электроустановках выше 1000 В для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов которыми может быть подано напряжение к месту работы должны быть приняты соответствующие меры:

- у разъединителей отделителей выключателей нагрузки ручные приводы в отключенном положении заперты на механический замок;

- у приводов коммутационных аппаратов имеющих дистанционное управление отключены цепи силовые и управления а у пневматических приводов кроме того на подводящем трубопроводе сжатого воздуха закрыты и заперта на механический замок задвижка и выпущен сжатый воздух при этом спускные клапаны оставлены в открытом положении;

- у грузовых и пружинных приводов включающий груз или включающие пружины приведены в нерабочее положение.

При работе в отсеке шкафов КРУ тележку с оборудованием необходимо выкатить шторку отсека в котором токоведущие части остались под напряжением запереть на замок и вывесить плакат.

Расшиновку или отсоединение кабеля проводов при подготовке рабочего места может выполнять рабочий из ремонтного персонала имеющей третью группу под наблюдением дежурного или работника из оперативно-ремонтного персонала. С ближайших к рабочему месту токоведущих частей доступных прикосновению должно быть снято напряжение или они должны быть ограждены.

Отключенное положение коммутационных аппаратов до 1000 В с недоступными для осмотра контактами определяются проверкой отсутствия напряжения на их зажимах либо на отходящих шинах проводах или зажимах оборудования включаемого этими коммутационными аппаратами.

3.5 Проверка отсутствия напряжения на электрооборудовании

Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения исправность которого перед применением должна быть установлена с помощью предназначенных для этих целей специальных приборов или приближением к токоведущим частям расположенным поблизости и заведомо находящимся под напряжением. В электроустановках выше 1000 В пользоваться указателем напряжения необходимо в диэлектрических перчатках.

В электроустановках 35 кВ и выше для проверки отсутствия напряжения можно пользоваться изолирующей штангой прикасаясь ею несколько раз к токоведущим частям. Признаком отсутствия напряжения является отсутствие искрения и потрескивания.

В электроустановках подстанций проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику из дежурного или оперативно-ремонтного персонала с четвертой группой в электроустановках выше 1000 В и с третьей группой в электроустановках до 1000 В. В электроустановках до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами так и между каждой фазой и заземляющим корпусом оборудования или заземляющим (зануляющим) проводником. Допускается применять предварительно проверенный вольтметр. Запрещается пользоваться “контрольными” лампами.

Устройство сигнализирующие об отключенном положении аппарата блокирующие устройства постоянно включенные вольтметры и т.п. являются только дополнительными средствами подтверждающими отсутствие напряжения и на основании их показаний нельзя делать заключение об отсутствии напряжения.


3.6 Установка заземления

Устанавливать заземление на токоведущие части необходимо непосредственно после проверки отсутствия напряжения.

Переносное заземление нужно сначала присоединить к заземляющему устройству а затем после проверки на отсутствие напряжения установить на токоведущие части. Снимать переносное заземление необходимо в обратной последовательности: сначала снять его с токоведущих частей а затем отсоединить от заземляющего устройства.

Установка и снятие переносных заземлений должна осуществляться в диэлектрических перчатках с применением в электроустановках выше 1000 В изолирующей штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует этой же штангой или непосредственно руками в диэлектрических перчатках.

Запрещается пользоваться для заземления проводниками не предназначенными для этих целей.

Все вышеизложенное справедливо для темы данного диплома. Установка счетчиков производится при присутствии работников предприятия- заказчика причем эти работники должны иметь группу не ниже четвертой. Для установки необходимо снять напряжение и обеспечить надежное заземление. Установка производиться работниками имеющими группу не ниже третьей. Проверка показаний счетчиков и снятие (замена) их производиться также в присутствии представителей предприятия. АСКУЭ позволяет получать информацию с счетчиков установленных вблизи токоведущих частей на подстанциях находясь вдалеке от них что существенно сокращает опасность для обслуживающего персонала. Поэтому персонал может иметь вторую группу по электробезопасности. Фактически персонал устанавливающий (эксплуатирующий) АСКУЭ имеет отношение к эксплуатации оборудования с напряжением свыше киловольта с периодичностью раз в восемь лет с момента установки то есть в периоды поверки. Все остальное время - с оборудованием ниже киловольта.

Таким образом АСКУЭ сокращают вероятность поражения электрическим током персонала работающего на энергоснабжающем предприятии.


4 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


Окружающая среда её состояние на текущий момент вызывает серьезнейшие опасения за будущее всей экосферы Земли и это не может не заставить человечество задуматься о своем будущем. Экология планеты находится в состоянии которое через короткий промежуток времени может привести если не к полному уничтожению человека как вида то к значительному ущербу его генофонду потерю которого невозможно возместить. Рост промышленного производства и связанные с этим выбросы в атмосферу веществ приведших к образованию озоновых дыр повлекших за собой глобальное потепление климата земли дало мощный толчок для росту числа различных заболеваний человека таких как рак и прочие неизлечимые сегодня болезни.

Эти же причины способствуют уничтожению животного и растительного мира. Обычная практика промышленной рубки лесов во всём мире является причиной повышения концентрации углекислого газа в атмосфере земли. Сбросы сточных вод в водоемы является причиной значительного снижения запасов питьевой воды на планете заражению водоемов и необратимому уничтожению по-своему уникальной флоры и фауны. Применение современных типов химических веществ как во всех отраслях промышленного производства так и в быту нанесло непоправимый вред озоновому слою земли и неизбежной закономерностью стало повышение радиационного уровня Земли.

Из вышеперечисленных отрицательных воздействий вытекают следующие меры по стабилизации экологической ситуации во всём мире:

- Внедрение различных типов экологически чистых веществ с возможностью их утилизации без воздействия на окружающую среду ;

- Внедрение качественно новых технологий уменьшающих потребление экологически вредных веществ в производстве;

- Внедрение нетрадиционных энергоносителей таких как : сила ветра энергия приливных волн энергия солнца ;

- Для энергетики в частности необходимо использовать качественно новые материалы для повышения КПД электрических машин;

- Необходимо привлечь внимание общественности к проблемам экологии.

Для энергетиков охрана окружающей среды не является самоцелью. Отрасль формирует природоохранительную деятельность решая свою основную задачу - надежное обеспечение потребителей электроэнергии при условии экологической безопасности создаваемых или существующих предприятий энергоснабжения. Основная задача по проектированию и эксплуатации энергоснабжающих предприятий состоит в том чтобы привести все предприятия соответствовали всем законам и правовым актам принятым в Российской Федерации по природопользованию и природоохране.

В данном дипломном проекте рассматривается вопрос выявления и борьбы с хищениями электроэнергии и в частности вопрос о внедрении АСКУЭ.

Этот вопрос с точки зрения экологии является важным инструментом для улучшения состояния окружающей среды. Хищения электроэнергии особенно носящие массовый характер оказывают негативное влияние на состояние окружающей среды. Это влияние проявляется прежде всего в необходимости внепланового увеличения выработки электроэнергии что в свою очередь влечёт за собой увеличение выбросов вредных веществ в атмосферу. Тем более что для увеличения выработки электроэнергии используются электростанции имеющие невысокий коэффициент полезного действия.

Вторым важным фактором неблагоприятного влияние хищений электроэнергии на окружающую среду является незапланированная перегрузка оборудования и как следствие возможность аварий и пожаров с выбросом продуктов сгорания в окружающую среду.

Отдельно следует упомянуть внедрение АСКУЭ. Поскольку компьютерная техника является основой автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии существует определенный вред для экологии связанный с эксплуатацией этого рода техники :

- Электромагнитное излучение от счетчиков;

- Электромагнитное поле от монитора компьютера.

Первая проблема решаема за счет использования экранирующих материалов.

Вторая - за счет применения биологических экранов снижающих воздействие электромагнитного поля монитора на человека.

Электромагнитные поля являются спецификой профессии энергетика и требуют специальных мер защиты. Опасность электромагнитных полей заключается в том что их воздействие на организм является скрытым и оно не может быть обнаружено без специальных средств. Следует отметить электромагнитные поля искусственного происхождения значительно превышают уровень естественного фона. Повышая уровень электромагнитных полей энергетика способствует нарушению биологического равновесия в районе воздействия а следовательно ведет к ухудшению экологической обстановки в целом. Необходимо снижать влияние электромагнитных полей для чего нужны новые технологии передачи энергии.

Еще один фактор отрицательно влияющий на природу воздействия на окружающую среду – это уничтожение природы под территорию размещения предприятия что крайне губительно для окружающей среды.

Счетчики возможность применения которых рассмотренна в проекте не оказывают отрицательного влияния на окружающую среду. Данные счетчики производятся с применением новейших технологий в области приборостроения и являются экологически безопасными как с точки зрения воздействия на жизнедеятельность человека так и на окружающую среду. Они обладают высокой точностью надежны и безопасны в обслуживании.


КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СУДОВ И ЭНЕРГЕТИКИ


Заведующий кафедрой Допущен к защите

канд. техн. наук доцент Декан факультета

___________ Белей В.Ф. судостроения и энергетики

канд. техн. наук доцент

____________ Селин В.В.


ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

ОБНАРУЖЕНИЕ И БОРЬБА С ХИЩЕНИЯМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ


По специальности 100100 «Электрические станции»

Пояснительная записка

ДП 45.100.100.12 ПЗ


Нормоконтролер Руководитель проекта:

доцент канд. техн. наук доцент

___________ Лозовенко В.И. _____________ Павликов С.А.


Консультанты:


по безопасности Проект выполнил

жизнедеятельности студент группы 94-ЭС

ст. преподаватель _____________ Папу О.И.

___________ Ильюша Р.Ф.

по экологии

доктор биолог. наук

профессор

___________ Шкицкий В.А.

по экономике

канд. эконом. наук доцент

___________ Паршина Л.П.

по ЕСКД

доцент

___________ Лозовенко В.И.


КАЛИНИНГРАД

1999




ВВЕДЕНИЕ


Величина отчетных потерь электроэнергии в процентном отношении к отпуску в сети энергосистем за последние годы существенно выросла. Как известно отчетные потери электроэнергии в электрических сетях энергосистем состоят из суммы технических потерь (потерь от протекания тока и потерь холостого хода) и коммерческих потерь характеризующих погрешности измерительной системы и объем хищений электроэнергии. При спаде производства и как следствие снижении энергопотребления увеличение потерь электроэнергии в электрических сетях связано в основном с увеличением их коммерческой составляющей. Это объясняется прежде всего неплатежами за потребленную электроэнергию и резко возросшим числом хищений электроэнергии.

Одним из основных факторов влияющих на увеличение отчетных потерь энергии в электрических сетях энергосистем является то что в связи со спадом промышленного производства существенно увеличилось в процентном отношении потребление электроэнергии бытовыми потребителями на которые приходится основная масса хищений электроэнергии.

Вполне естественно что при существенном увеличении стоимости электроэнергии и общей крайне неблагоприятной экономической ситуации в стране многие потребители стремятся занизить показатели определяющие размер оплаты за потребленную ими электроэнергию. Хищениям электроэнергии способствует несовершенство существующей системы учета электроэнергии. Сложившееся ранее отношение к учету электроэнергии как к второстепенному и малозначащему фактору в работе энергообъектов привело к тому что в


настоящее время в кризисном состоянии оказалось не только организационное состояние системы сбыта электроэнергии но и техническое состояние систем учета не отвечающее современным требованиям.

Следует подчеркнуть что промышленные потребители хотя и могут задерживать оплату за потребленную электроэнергию но счета им выставляются согласно показаниям счетчиков на основании которых и составляются месячные балансы электроэнергии в электрической сети. Кроме того случаи хищения электроэнергии промышленными потребителями встречаются значительно реже чем у бытовых. Поэтому наиболее существенно выросли отчетные потери в сетях напряжением 0 4-6-10-15 кВ от которых получают питание основная масса бытовых потребителей. Сложная конфигурация и большая разветвленность данных сетей создают значительные трудности по обнаружению мест хищений электроэнергии.

Хищения электроэнергии приносят электроэнергетической отрасли весьма ощутимые убытки. Невнимание к проблемам эффективной борьбы с хищениями электроэнергии и несовершенства существующих систем учета ведет к дальнейшему нарастанию существенных экономических потерь. Становиться понятным что вкладывание финансовых средств в учет электроэнергии и повышение эффективности борьбы с хищениями электроэнергии способно окупить себя в достаточно короткие сроки.

Таким образом задача разработки действенных методов борьбы с хищениями электроэнергии становиться все более актуальной.






1. ОБНАРУЖЕНИЕ И БОРЬБА С ХИЩЕНИЯМИ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ


1.1. Анализ существующей организации учета потребления и потерь электроэнергии

1.1.1. Особенности электроэнергетического производства

Отличительной особенностью электроэнергии является неразрывность и практически полное совпадение во времени процессов производства распределения и потребления электроэнергии. Производство электроэнергии возможно только в том случае если предварительно обеспечено соединение генераторов энергии и ее приемников в единую электрическую схему. Нарушение указанной схемы будь то со стороны источника питания или со стороны электроприемников ведет к нарушению процесса производства электрической энергии. Поэтому присоединение электроустановок потребителей к энергосистеме должно производиться только с разрешения последней и по ее техническим условиям. Энергосистема должна осуществлять надзор за соблюдением потребителями соответствующих правил и норм в процессе эксплуатации своих электроустановок. Неразрывность технологического процесса производства и потребления электроэнергии приводит к жесткой зависимости объема производства энергетической продукции от ее потребления в каждый данный момент времени. Невозможно выработать электроэнергии больше чем ее требуется для присоединенных электроприемников. С другой стороны электроприемники не могут потребить больше электроэнергии чем ее проезводится генераторами электроэнергии.


Так как электроэнергия в силу своей универсальности способности к неограниченному делению и превращению в другие виды энергии находит все более широкое применение в различных сферах человеческой деятельности в быту и используется различными по режиму работы приемниками то режим производства электроэнергии в течении суток месяца года не останется постоянным. Неравномерность графика производства и потребления энергии является второй характерной особенностью электроэнергетического производства.

Третьей особенностью этого производства является то что оно должно удовлетворять потребности электроприемников не только в электроэнергии но и в покрытии их электрической нагрузки (т.е. потребляемой мощности). Только при этих условиях может быть обеспечено бесперебойное электроснабжение потребителей т.е. выполнена основная задача энергетического производства. Неравномерность графика потребления энергии приводит к появлению суточных пиков нагрузки энергосистемы на покрытие которых требуется соответствующая генерирующая мощность. Число часов использования этой мощности относительно невелико и поэтому затраты на нее являются малоэффективными. Для снижения указанных затрат необходимо выравнивание суточных графиков потребления электроэнергии и снижение пиков нагрузки потребителей.

Четвертая особенность электроэнергетического производства связана с обеспечением качества электроэнергии и влиянием на него электроприемников потребителей. Наличие у потребителей электроприемников потребляющих реактивную энергию искажает форму кривой напряжения выделяющих при работе высшие гармоники и т.д. затрудняет для энергосистемы соблюдение стандарта на качество электроэнергии и вызывает дополнительные затраты на ее производство. Особенно распространенные электроприемники потребляющие реактивную мощность. Для снижения затрат на покрытие реактивной нагрузки и обеспечение стандартных уровней напряжения требуется компенсация реактивной мощности как в сетях


самой энергосистемы так и в установках потребителей.

Следующая особенность электроэнергетического производства связана с учетом электроэнергии и расчетами с потребителями. Так как продукция энергетического производства поставляется франко-потребителю и расходуется присоединенной электроустановкой практически без участия энергосистемы требуется обеспечить полный учет взятой потребителем продукции (электроэнергии) и производить расчеты за нее в соответствии с заданным режимом работы электроустановки и особенностями электроприемников. По этим причинам: организацией учета электроэнергии в установках потребителей и эксплуатацией расчетных счетчиков занимается энергосистема; расчеты за потребленную электроэнергию производятся по тарифам дифференцированным по группам потребителей в зависимости от потребляемой мощности и характера потребления реактивной мощности.

Из других особенностей электроэнергетического производства следует отметить зависимость производства от гидрометеорологических условий размера и структуры перетоков энергии между смежными энергосистемами структуры и цены топлива.

1.1.2. Структура потребителей электроэнергии

В зависимости от выполняемых функций возможностей обеспечения схемы внешнего электроснабжения величины и режимов потребления электроэнергии и мощности тарифов и систем расчетов за электроэнергию особенностей правил пользования электроэнергией потребителей электроэнергии принято делить на следующие условные группы:

- промышленные и приравненные к ним потребители;

- производственные сельскохозяйственные потребители;

- оптовые потребители - перепродавцы;

- бытовые потребители;


- обобществленно-коммуникальные потребители - учреждения организации предприятия торговли и др.

К промышленным потребителям приравнены строительные предприятия; предприятия всех видов транспорта; шахты рудники карьеры нефтяные газовые и другие промыслы; предприятия материально-технического снабжения и заготовок; предприятия связи; предприятия коммунального хозяйства и бытового обслуживания.

Указанная группа характеризуется следующими особенностями:

1) применяются различные системы расчетов за электроэнергию и компенсацию реактивной мощности электроустановок. Потребители с присоединенной мощностью до 750 кВ А ведут расчеты по одноставочному тарифу только за потребленную энергию. Для потребителей большей присоединенной мощности действует двухставочная система тарифов: за потребленную электроэнергию и за заявленную нагрузку в часы максимума энергосистемы. Имеются различия и в применении скидок и надбавок к тарифу на электроэнергию за компенсацию реактивной мощности. Исключение сделано только для электрифицированного транспорта - электротяги с которыми производятся расчеты по одноставочному тарифу вне зависимости от присоединенной мощности;

2) для потребителей участвующих в регулировании нагрузки энергосистемы в часы суточных максимумов и работающих по согласованному с энергосистемой графику предусмотрен льготный тариф за электроэнергию;

3) предусмотрены дифференцированные тарифы на электроэнергию по периодам суток для потребителей которые могут регулировать свое электропотребление по зонам суток;

4) осуществляется планирование электропотребления в киловатт-часах и предусмотрено лимитирование нагрузки потребителя в часы максимума нагрузки энергосистемы.


Промышленные потребители являлись наиболее энергоемкой группой потребителей электроэнергии. Доля промышленности в суммарном энергопотреблении составляла 65 %. Однако в настоящее время в связи с глубоким экономическим кризисом и как следствие остановкой многих промышленных предприятий их доля промышленности в суммарном электропотреблении значительно снизилась.

К группе производственных сельскохозяйственных потребителей относятся все потребители электроэнергии непосредственно производящие сельскохозяйственную продукцию. К этой же группе относятся также оросительные системы и их станции мастерские по ремонту сельскохозяйственных машин и механизмов а также другие предприятия обеспечивающие производство сельскохозяйственной продукции.

Производственные сельскохозяйственные потребители оплачивают электроэнергию потребленную ими на производственные нужды по установленным для них одноставочным тарифам независимо от присоединенной мощности или максимальной нагрузки.

К оптовым потребителям - перепродавцам относятся хозрасчетные специализированные предприятия министерств коммунального хозяйства и других министерств и ведомств имеющие на своем балансе и в своей эксплуатации трансформаторные подстанции распределительные сети напряжением до 1000 В и выше

1000 В и осуществляющие оптовую закупку электроэнергии от энергосистемы и осуществляющие ее перепродажу другим потребителям. Наличие значительной смешанной нагрузки является одним из важнейших требований для оптового потребителя перепродавца. Оптовые потребители - перепродавцы являются посредниками между энергосистемой и потребителем в вопросах электроснабжения. Специализируясь на эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных сетей они принимают на себя часть функций энергосистемы и освобождают потребителей от забот о эксплуатации питающих


линий и подстанций. Разница между оптовым тарифом по которому отпускается электроэнергия энергосистемой оптовому потребителю перепродавцу и дифференцированными тарифами по которым продается электроэнергия другим потребителям обеспечивает накопление средств необходимых для производственной деятельности оптового потребителя-продавца.

К группе бытовых потребителей относятся наряду с населением относятся подсобные приусадебные индивидуальные садовые участки и дачи находящиеся в личном пользовании гаражи для личных машин личные мастерские художников и скульпторов а также освещение дворов лестниц и номерных фонарей. Рассматриваемая группа потребителей - самая многочисленная и самая неблагоприятная с точки зрения несовершенства систем учета и возможностей хищения электроэнергии. Бытовые потребители оплачивают потребленную электроэнергию по одноставочному тарифу установленному для населения независимо от мощности и назначения применяемых в быту электроприемников. Тариф для бытовых потребителей пользующихся электроплитами несколько ниже чем для остальных. Некоторые категории населения пользуются скидкой в размере 50 % тарифной стоимости электроэнергии. Бытовое электропотребление из года в год увеличивается за счет внедрения разнообразных бытовых электроприборов. Характерной особенностью указанной группы потребителей является совместная с жилищной организацией ответственность перед энергосистемой по некоторым вопросам энергопотребления и расчетам за электроэнергию.

Группа обобществленно-коммунальных потребителей охватывает государственные учреждения жилищные организации предприятия торговли и общественного питания; больницы поликлиники и другие лечебные заведения детские ясли и сады; школы средние и высшие учебные заведения; железнодорожные и речные вокзалы аэродромы и аэропорты; предприятия бытового обслуживания; зрелищные культурно-массовые и другие


непроизводственные предприятия. Эта группа весьма многочисленная. Необходимо отметить некоторые особенности в расчетах за электроэнергию с жилищными организациями. Если жилищная организация рассчитывается с энергосистемой по общему расчетному счетчику за все бытовое потребление то к ней применяется оптовый тариф установленный для поселков-городков а она рассчитывается с отдельными квартиросъемщиками по тарифу установленному для населения. Разница в тарифах позволяет жилищной организации покрыть ее расходы по расчетам за электроэнергию с населением. Жилищная организация оплачивает электроэнергию по разным тарифам на обще домовые нужды и на технические цели (лифты насосы и т.п.). Рассмотренная классификация потребителей дополняется категорирование потребителей по надежности электроснабжения.

1.1.3. Существующая организация учета электроэнергии

Основной целью учета электроэнергии является получение достоверной информации о количестве производства передачи распределения и потребления электрической энергии на оптовом рынке ЕЭС России и розничном рынке электропотребления. Правильная организация учета электроэнергии важна потому что ее производство передача распределение и потребление практически совпадает во времени и допущенная ошибка в учете электроэнергии не подается исправлению методом повторного измерения. Именно поэтому все установки вырабатывающие передающие распределяющие и потребляющие электроэнергию оборудуются соответствующими приборами учета.

Учет электроэнергии может быть предназначен:

1) для определения технико-экономических показателей работы энергосистемы и потребителей;

2) для расчетов потребителей с энергоснабжающей организацией за потребленную электроэнергию и смежных энергосистем за перетоки энергии;


3) для контроля расхода электроэнергии внутри электроустановки потребителя.

Для определения технико-экономических показателей системы следует учитывать:

- выработку электроэнергии на электростанциях энергосистемы; с этой целью счетчики устанавливаются для каждого генератора;

- потребление электроэнергии на собственные нужды электростанций и подстанций сетевых предприятий; для этих целей счетчики устанавливаются на всех трансформаторах собственных нужд;

- расход электроэнергии на хозяйственные нужды для чего счетчики устанавливаются на каждом присоединении нагрузки хозяйственных нужд к распределительному устройству собственных нужд электростанций или подстанций сетевых предприятий;

- перетоки электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи; при этом требуется устанавливать по два счетчика со стопорами на обеих концах линии причем счетчики должны быть одного класса точности;

- отпуск потребителям электроэнергии потребителям энергосистемы (полезный отпуск); для учета полезного отпуска электроэнергии счетчики устанавливаются в начале и конце каждой присоединенной линии электропередач в зависимости от балансовой принадлежности и на каждой тарифиоционной группе электроприемников.

К данному виду учета предъявляются повышенные требования. Особенно большие требования предъявляются к электросчетчикам по которым учитывается выработка и перетоки электроэнергии. При больших количествах проходящих через такой счетчик энергии резко возрастает абсолютное значение электроэнергии приходящейся на соответствующую долю погрешности счетчика.

Счетчики технического учета должны находиться на балансе энергообъекта на котором они установлены. Они подлежат калибровке в сроки и в объемах предусмотренных


нормативно-техническими документами.

Для определения технико-экономических показателей потребителя прежде всего промышленного предприятия необходимо учитывать отдельно электроэнергию полученную от энергосистемы; расход электроэнергии на производственные цели; отпуск электроэнергии субабонентам. Если потребитель имеет свою электростанцию работающую параллельно с энергосистемой (блок-станция) то требуется учитывать выработку электроэнергии блок-станции; расход энергии на собственные нужды блок-станцией а также перетоки энергии по линиям связи с энергосистемой.

Счетчики устанавливаемые у потребителей на межсистемных линиях электропередачи на электростанциях и подстанциях энергосистемы для учета расхода энергии на собственные и другие нужды используются не только для определения технико-экономических показателей но и для расчета за потребленную электроэнергию между энергосистемой и потребителями и за перетоки энергии между энергосистемами.

Указанный учет является таким образом и расчетным учетом. Данный учет представляет наибольший интерес с точки зрения обнаружения и борьбы с хищениями. Для организации расчетного учета у потребителя дополнительно требуется знать рабочую мощность разрешенную потребителю для присоединения к энергосистеме по каждой из присоединенных линий; схему электроснабжения и границу раздела сети энергоснабжающей организации и потребителя; группы электроприемников потребителя с различными расчетами за электроэнергию.

В настоящее время потребители по условиям применения системы расчетных тарифов подразделяются на одноставочные и двухставочные. Все потребители за исключением потребителей промышленных и приравненных к ним рассчитываются по одноставочным тарифам поэтому для них организуется расчетный учет только активной энергии.


Для промышленных и приравненных к ним потребителей мощностью не ниже 750 кВ А применяется двухставочный тариф и расчеты за потребленную реактивную мощность. При этом данные потребители основную плату по двухставочному тарифу оплачивают за заявленную мощность участвующую в максимуме энергосистемы. Поэтому для таких потребителей организуется также учет фиксирующий максимальную нагрузку в часы суточных максимумов энергосистемы.

Для промышленных потребителей с присоединенной мощностью до 750 кВ А применяется одноставочный тариф и расчеты за компенсацию реактивной мощности. У промышленных и приравненных к ним потребителей организуется расчетный учет не только активной энергии но и реактивной мощности. Реактивный учет в электроустановках промышленных предприятий рассчитывающихся за электроэнергию с учетом разрешенной к использованию реактивной мощности организуется в тех элементах схемы что и расчетный учет активной энергии.

У промышленных и приравненных к ним потребителей организуется расчетный учет не только активной энергии но и реактивной мощности. Реактивный учет в электроустановках промышленных предприятий рассчитывающихся за электроэнергию с учетом разрешенной к использованию реактивной мощности организуется в тех элементах схемы что и расчетный учет активной энергии.

Общий учет в электроустановке потребителя организуется как правило на границе раздела сети с энергосистемой по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственностью. Когда нельзя организовать расчетный учет на границе раздела допускается установка расчетных счетчиков в других местах в частности на стороне лишнего напряжения силовых трансформаторов. При установке расчетных счетчиков не на границе раздела потери электроэнергии в сети на участке от места установки счетчиков до границы раздела


определяются силовым путем и относятся за счет потребителя. Потери электроэнергии в силовых трансформаторах преобразующих напряжение в рабочее учитываются только при определении полезного отпуска электроэнергии потребителю.

Требование об установке счетчиков на границе раздела не относится к бытовым и коммунальным потребителям. Счетчики для расчета с населением устанавливаются на каждую квартиру или целиком на дом если он принадлежит гражданам на правах личной собственности. Потери электроэнергии в сетях не относят на бытовых потребителей.

При наличии в жилых общественных и других зданиях арендаторов (ателье магазинов мастерских складов и др.) обособленных в административно-хозяйственном отношении расчетные счетчики устанавливаются у каждого арендатора. Места организации расчетного учета определяет энергосбыт. Расчетные счетчики приобретаются и устанавливаются потребителями и передаются безвозмездно на баланс и в эксплуатацию энергосбыта. Измерительные трансформаторы тока и напряжения для организации расчетного учета приобретаются устанавливаются и эксплуатируются потребителем на балансе которого находится электроустановка. Однако замена указанных трансформаторов тока и напряжения а также различны измерения в цепях вторичной коммутации связанные с цепями учета должны производиться с ведома и согласия энергосбыта осуществляющего контроль за правильной работой данного учета.

Основными параметрами выбора учета является рабочая мощность (нагрузка) электроустановки; уровень напряжения электроустановки на которой организуется учет; система электросети в которой организуется учет.

По значению рабочей мощности электроустановки выбирается номинальный ток счетчика и коэффициент трансформации измерительного трансформатора тока.

В зависимости от уровня напряжения электроустановки выбирается номинальное


напряжение счетчика и коэффициент трансформации измерительных трансформаторов напряжения. В зависимости от уровня напряжения электроустановки выбирается номинальное напряжение счетчика и коэффициент трансформации измерительных трансформаторов напряжения. В зависимости от системы электросети учет может быть однофазным трехфазным трехпроводным (в трехпроводной сети с изолированной нейтралью) трехфазным четырехпроводным (в трехфазной электросети с глухо заземленной нейтралью).

В настоящее время подавляющее число применяемых счетов электроэнергии составляют приборы индукционной схемы не всегда соответствующие совершенным требованиям. Однако огромный парк индукционных счетчиков и общая неблагоприятная экономическая ситуация в нашей стране в целом и в энергетической отрасли в частности не способствуют их замене на более совершенные приборы учета.

Согласно ГОСТ 6570-75 установлены следующие типы индукционных счетчиков переменного типа:

СО - активной энергии однофазные непосредственного включения или трансформаторные;

СОУ - активной энергии однофазные трансформаторные универсальные;

СА3 - активной энергии трехфазные непосредственного включения или трансформаторные трехпроводные;

СА4 - то же четырехпроводные;

СР3 - реактивной энергии трехфазные непосредственного включения или трансформаторные трехпроводные;

СР4 - то же четырехпроводные;

СА3У - счетчики активной энергии трехфазные трансформаторные универсальные трехпроводные;


СА4У - счетчики активной энергии трехфазные трансформаторные универсальные четырехпроводные;

СР3У - то же четырехпроводные;

СР4У - то же четырехпроводные.

По классу точности учета электроэнергии счетчики активной энергии делятся на классы точности 0 5; 1 0; 2 0 и 2 5 а счетчики реактивной энергии - на классы 1 5; 2 0 и 3 0. Класс точности счетчика определяет наибольшую допустимую относительную погрешность счетчика в процентах определяющую при нормальных условиях.

Основные технические данные индукционных счетчиков отечественного производства приведены в таблицах 1 2 3 и 4.

Таблица 1. Основные технические данные однофазных индукционных счетчиков активной энергии


Тип счетчика

Параметры


СО - 2М


СО - 2М2


СО-И446


СО-И445


СО-447


СО-И448

СО-И449

(внутренний рынок)

СО-5

(МЗЭП)

Номинальные напряжения, В


Номинальные токи, А


Класс точности


Диапазон учитываемых

нагрузок (% I ном)

Температурный коэффи-

циент:

при cosj=1 град

при cosj=0,5 град

Погрешность от измене-

ния напряжения на

± 10 %:

при 100 % I ном

при 10 % I ном

Погрешность от измене-

ния номинальной час-

тоты на ± 5 %

Межремонтный срок

службы, лет

Габариты с крышкой,

не более, мм

127, 220


5; 10


2,5


10-200


0,1

0,125


± 1,5

± 2,0

± 1,5


5


217х130хх115

127, 220


5; 10


2,5


10-300


0,1

0,125


± 1,5

± 2,0

± 1,5


8


217х139хх115

110, 127, 220, 250


5; 10


2,5 (час-тично с 50-340% I ном, класс 2,0)

10-340


0,1

0,125


± 1,5

± 2,0

± 1,5


15


217х135хх115

110, 127, 220, 230, 250


2,5; 5; 10; 20

2,0


5-400


0,05

0,07


± 1,0

± 1,5

± 1,5


15


203х130хх126

110, 115, 120, 127, 220, 230, 240, 250

2,5; 5; 10


2,0


5-500


0,075

0,1


± 1,0

± 1,5

± 1,5


15


203х130хх126

110, 115, 120, 127, 220, 230, 240, 250

2,5; 5; 10


2,0


5-600


0,075

0,1


± 1,0

± 1,5

± 1,5


15


203х130хх126

127, 220


2,5; 5; 10; 20

2,0


5-400

(600)


0,075

0,1


± 1,0

± 1,5

± 1,5


20


204х120хх116

127, 220


5; 10


2,5


300


0,1

0,125


± 1,5

± 2,0

± 1,5


8


217х139хх115

Таблица 2. Основные технические данные трехфазных индукционных счетчиков активной энергии

Тип

счетчика

Подключение

Номинальный ток,

А

Номинальное

линейное

напряжение, В

Габариты

(высота х ширина х

глубина)

СА3У-И670М


СА3У-И670М


СА3-И670П,

СА3-И677

СА4-И672М


СА4-И672М

СА4-И672П, СА4-И678


Непосредственное

Через трансформаторы напряжения и тока


Через трансформаторы тока


Через любые трансформаторы тока и напряжения

Непосредственное


Непосредственное


Трансформаторное для включения с трансформаторами тока


Через любые трансформаторы тока

Непосредственное


5; 10

Первичный: 5*; 10*; 20; 30; 40; 50; 65; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000

Вторичный: 5

Первичный: 10; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000

Вторичный: 5

1; 5


20; 30; 50


5; 10


Первичный: 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000

Вторичный: 5

5


20; 30; 50

127; 220; 380

Первичное: 380; 500; 660; 3000; 6000; 10000; 35000

Вторичное: 100

127; 220; 380


100; 127; 220; 380


127; 220; 380


220; 380


220; 380


220; 380


220; 380

282х173х134


282х173х134


294х165х121


282х173х134


282х173х134


294х165х121

Таблица 3. Основные технические данные трехфазных индукционных счетчиков реактивной энергии



Номинальный ток, А

при включении

Номинальное линейное

напряжение, В

при включении


Тип счетчика

Подключение

в трехпроводную

цепь

в четы-рехпро-

водную

цепь

в трехпроводную

цепь

в четы-

рехпро-

водную

цепь

Размеры (высота х

ширина х

глубина)

СР4-И673М


СР4-И673М


СР4У-И673М


СР4-И673П,

СР4-И679

Непосредствен-ное

Через трансфор-

маторы тока


Через трансфор-

маторы тока и

напряжения


Через любые трансформаторы тока и напряже-

ния

Непосредствен-

ное

5; 10


Первичный: 20; 30; 100; 40; 50; 75; 200; 150; 400; 600; 300; 800; 1000; 1500; 2000

Вторичный: 5

Первичный: 50*; 10*; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000

Вторичный: 5

1; 5



-


5


20; 30; 50

127; 220; 380


127; 220; 380


Первичное: 380; 500; 660; 3000; 6000; 1000; 35000

Вторичное: 100


100; 127; 210; 380


127; 220; 380

220; 380

220; 380


-


220; 380


220; 380

282х173хх134


282х173хх134


282х173хх134


294х165хх121


*Для напряжений 6000 В и выше.


Таблица 4. Основные технические данные трехфазных универсальных счетчиков активной энергии

Тип

счетчика

Подключение Номинальный ток, А

Номинальное

напряжение, В

Класс

точности

Размеры (высота х ширина х глубина)

СА3-И674


СА3У-И674


СА4-И675


СА4У-И675


СА3-И680


СА3У-И680


Непосредственное


Через трансформаторы тока


Через трансформаторы тока и напряжения


Через любые трансформаторы тока и напряжения


Непосредственное


Через трансформаторы тока


Через любые трансформаторы тока


Через трансформаторы тока и напряжения


Через трансформаторы тока


С любыми трансформаторами



5; 10


5


5


1; 5


5; 10


5


5


1; 5


1; 5


1; 5


220; 380


127; 220; 380


100


100; 220; 380


220


380


220; 380


100


220; 380


100; 220; 380


1,0


1,0


1,0


1,0


0,5


0,5


340х188х133


340х188х133


340х188х133


340х188х133


340х188х133


340х188х133


При наличии у потребителя нескольких питающих электролиний необходимо суммировать расход электроэнергии и фиксировать суммарный максимум нагрузки по линиям. Для этой цели разработано специальное устройство - сумматор. Указанный сумматор широко используется в эксплуатации.

Отдельно следует упомянуть измерительные трансформаторы тока и напряжения. Эти измерительные приборы предназначенные для расчетного учета должны быть класса точности не ниже 0 5.


1.1.4. Расчеты с потребителями электроэнергии

Доля бытовых потребителей в суммарном электропотреблении всегда была относительно невелика. Однако их количество значительно превышает количество всех других потребителей электроэнергии. В настоящее время в связи с падением промышленного производства потребление электроэнергии бытовыми потребителями в процентном отношении значительно выросло. Расчеты с бытовыми потребителями занимают большой удельный вес в работе энергосбыта.

В настоящее время используется система расчетов с бытовыми потребителями по принципу самообслуживания когда энергосбыт выдает им заранее заготовленные абонентские книжки с бланками счетов указывает в книжке сроки ежемесячной оплаты за потребленную электроэнергию и инструктирует потребителей о порядке самостоятельной выписке ежемесячных счетов. Потребитель в сроки указанные в расчетной книжке снимает показания расчетного счетчика заполняет в расчетной книжке счет за использованную электроэнергию в двух экземплярах и предъявляет книжку с заполненным счетом для оплаты в отделении сбербанка или почтовое отделение связи. Оплаченные счета поступают в отделение энергосбыта где они проверяются и просчитываются а затем разносятся по лицевым счетам потребителей открытые в энергосбыте на каждого бытового потребителя. В лицевом счете отражаются данные по абоненту данные о расчетном счетчике абонента и данные контроля расчетов абонента. За собой энергосбыт оставляет работу по проверке и обработке оплаченных потребителями счетов и контроль за своевременной оплатой. Контролеры энергосбыта проводят контрольные обходы бытовых потребителей из расчета не менее одного обхода каждого потребителя в год. Особое внимание уделяется неплательщикам количество которых относительно невелико. В связи с банкротством многих предприятий имеющих на балансе жилые дома в настоящее время энергосбыт отказывается от их услуг в качестве посредников


при расчетах с бытовыми потребителями и рассчитывается с ними напрямую.

Особенностью расчетов с бытовыми потребителями является использование в качестве показателей полезного отпуска электроэнергии показателей ее реализации. Подсчет реализаций в денежном отношении ведется на основании оплаченных счетов. Реализация электроэнергии в натуральном выражении (кВт ч) определяется делением сумм по платежам дифференцированным по тарифам на соответствующие тарифы.

Порядок оплаты потребленной электроэнергии оговаривается в договоре о пользовании электроэнергией заключаемом между потребителем и электроснабжающей организацией. На каждого обобществленно-коммунального потребителя открывается лицевой счет для ведения расчетов за электроэнергию. Лицевые счета открываются установки у потребителя приборов учета и заключения договора на пользование электроэнергией. В лицевом счете фиксируется постоянная информация о потребителе его расчетных счетчиках и измерительных трансформаторах. Показания счетчиков потребитель в оговоренный срок сообщает в энергосбыт по телефону или в письменном виде. Переданные потребителем показания счетчиков и состояние приборов учета регулярно проверяются контролерами энергосбыта. При расчетах как правило используется система плановых платежей. Величина и сроки плановых платежей определяется энергосбытом и оговариваются в договоре на пользование электроэнергией. В случае не поступления от потребителя планового платежа энергосбыт в установленный срок взыскивает причитающуюся сумму в безакцепторной форме через банк.

Расчеты с промышленными потребителями значительно сложнее расчетов по другим группам потребителей вследствии двухставочных тарифов на электроэнергию скидок и надбавок за компенсацию реактивной мощность повышенных тарифов за превышение лимитов потребления электроэнергии и мощности. Открытие лицевого счета на промышленного потребителя проводится на основании следующих документов: договора на


пользование электроэнергией акта проверки присоединенной мощности для правильного применения тарифов на электроэнергию наряда на установленные расчетных приборов учета.

При расчете по двухставочному тарифу за оплачиваемую мощность принимается заявленная потребителем и принятая энергосистемой максимальная мощность учавствующая в максимуме нагрузки энергосистемы и используемая на производственные нужды. Заявленная двухставочным потребителем мощность периодически контролируется энергосистемой. Превышение фактической нагрузки потребителя над величиной заявленной мощности оплачивается по повышенному тарифу.

Дополнительная плата двухставочного тарифа взимается за отпущенную энергию учитываемую счетчиками активной энергии и реактивной мощности по ставкам предусмотренным действующими тарифами в зависимости от места установки счетчика. К потребителям рассчитывающимся за электроэнергию по двухставочному тарифу применяется шкала скидок и надбавок за компенсацию реактивной мощности. Скидки и надбавки за компенсацию реактивной мощности исчисляются с сумм основной и дополнительной оплаты за потребление той части активной энергии которая расходуется на производственные нужды.

Основным способом сбора показаний счетчиков для ежемесячных расчетов за электроэнергию с указанной группой потребителей является прием сообщений потребителей по телефону. Принятые по телефону показания счетчиков в энергосбыте записывают в карту показаний счетчиков открываемых на каждого промышленного абонента. При открытии в карте проставляются данные о расчетных счетчиках и измерительных трансформаторах. Кроме карты показаний счетчиках на каждого промышленного абонента открывается карта расчетов за компенсацию реактивной мощности и карта расхода электроэнергии.

Расчеты за отпущенную потребителю электроэнергию производится по платежным требованиям энергосистемы в безакцепторном порядке два-три раза за расчетный период


(месяц).

Злостные неплательщики отключаются в установленном порядке.

1.1.5. Учет потерь электроэнергии

Согласно /1/ расчеты потерь электроэнергии должны выполняться по:

1) ретроспективным данным (ретроспективные расчеты);

2) данным получаемым оперативно с помощью телеизмерений (оперативные расчеты);

3) данным прогнозируемым на перспективу - год и более (перспективные расчеты);

Ретроспективные расчеты должны выполняться для:

- определения структуры потерь электроэнергии по группам элементов электрической сети;

- определения «коммерческих» потерь электроэнергии;

- выявление элементов (групп элементов) с повышенными потерями электроэнергии и разработки мероприятий по их снижению;

- определение фактической эффективности внедренных мероприятий по снижению потерь электроэнергии;

- составление балансов электроэнергии по энергосистеме в целом ее структурным подразделениям и подстанциям и разработки мероприятий по снижению небалансов до допустимых значений;

- определения технико-экономических показателей энергосистемы.

Оперативные расчеты должны выполняться для:

- контроля за текущими значениями потерь электроэнергии и их изменением во времени;

- оперативной корректировки режимов и схем электрических сетей в целях минимализации потерь;


- составление балансов мощности по энергосистеме и ее структурных подразделениям в целях контроля за соблюдением лимитов мощности;

- определение ожидаемых потерь на конец месяца квартала года;

- формирование базы данных используемых при прогнозировании потерь электроэнергии.

Перспективные расчеты выполняются для:

- определения ожидаемых потерь электроэнергии на следующий и дальнейшие годы;

- расчета ожидаемой эффективности планируемых мероприятий по снижению потерь электроэнергии;

- сравнения вариантов реконструкции электрических сетей по уровню потерь электроэнергии.

Для стимулирования работы персонала энергосистемы по снижению потерь электроэнергии в том числе по борьбе с хищениями электроэнергии по результатам расчетов планируемых потерь вводится величина НХП - нормативная характеристика потерь. Эта величина представляет собой тот уровень технических потерь электроэнергии который соответствует имеющейся конфигурации сети с учетом всех планируемых ремонтных работ и всех ожидаемых режимов работы /2/.

В АО «Янтарьэнерго» расчет потерь электроэнергии по составляющим производится с помощью имеющихся программ расчета режимов:

1) по питающей сети - «Крона»;

2) по распределительной сети и сети 0 4 кВ по программе «Урал».

Программы «Крона» и «Урал» сертифицированы для проведения подобных расчетов.

Потери рассчитываются по составляющим:

1) потери в сетях РАО «ЕЭС России»;


2) потери в питающей сети АО Янтарьэнерго (воздушные линии ВЛ - 330 кВ;

ВЛ - 60-110 кВ);

3) потери в распределительной сети по каждому классу напряжений (6 10 15 и 0 4 кВ);

4) суммарные потери в системе (без потерь в сетях РАО «ЕЭС России»).

Разбивка потерь по составляющим приведена на рисунке 2.

Величина фактических потерь в линиях электропередач определяется по разнице показаний счетчиков на питающих и приемных концах линий (согласно договору центрального диспетчерского управления и АО «Лиетува энергия» потери в линиях относятся к принимающей стороне) потери в автотрансформаторах АТ-1 и АТ-2 подстанции Советск определяются расчетом согласно /1/ из-за отсутствия счетчиков на стороне 330 кВ (в стадии монтажа).

Страницы: 1 2 3 4 5 6