Митрофанов (1226864), страница 19
Текст из файла (страница 19)
После анализа следует сделать следующие выводы:
– в диапазоне изменения первичного тока от номинального значения 1–25 % токовая погрешность имеет отрицательный знак;
– с увеличением первичного тока абсолютное значение токовой погрешности уменьшается;
– учет токовой погрешности трансформатора тока позволит уменьшить величину небаланса;
– количество электроэнергии, отпускаемой потребителям, из-за отрицательной токовой погрешности трансформаторов тока занижено по сравнению с фактической величиной; поэтому учет токовой погрешности трансформатора тока позволит более точно оценивать величину отпускаемой потребителям электроэнергии и получить определенный экономический эффект, который будет оценен далее.
Погрешность ТН по напряжению, В,
где
– погрешность по напряжению, обусловленная током нагрузки, %;
– погрешность по напряжению, обусловленная током холостого хода, %.
Погрешности трансформатора напряжения, %,
где
– напряжение вторичной обмотки трансформатора, В;
– активная составляющая тока холостого хода, приведенная к вторичной обмотке трансформатора, А;
– приведенное сопротивление первичной обмотки трансформатора, приведенное ко вторичной обмотке, Ом;
– приведенная реактивная составляющая тока холостого хода, приведенная ко вторичной обмотке трансформатора, А;
– реактивное сопротивление первичной обмотки трансформатора, приведенное ко вторичной обмотке, Ом;
– ток нагрузки трансформатора, А;
– сопротивление вторичной обмотки трансформатора, Ом;
– коэффициент мощности нагрузки, о.е.; x – индуктивное сопротивление трансформатора, Ом.
Угловая погрешность трансформатора напряжения, %,
где
– угловая погрешность, обусловленная током холостого хода;
– угловая погрешность, обусловленная током нагрузки.
Составляющие угловой погрешности, %,
Основное влияние на погрешность трансформатора напряжения оказывает величина вторичной загрузки
.
Зависимость погрешности трансформатора напряжения от коэффициента загрузки по мощности (отношение фактической нагрузки вторичной обмотки трансформатора напряжения к номинальной величине нагрузки), %,
где
– загрузка трансформатора напряжения по вторичной обмотке, о. е.
Полученные выражения для погрешностей трансформаторов тока и трансформаторов напряжения позволяют увеличить точность учета электроэнергии на подстанциях.
ОИУК является многоканальной измерительной системой, производящей в автоматическом режиме в полном объеме или частично выполнение измерительных и вычислительных операций. Метрологические характеристики ОИУК определяются метрологическими характеристиками средств измерений и параметрами технических средств, входящих в состав ОИУК и влияющих на результаты и погрешности измерений электроэнергии и мощности. ОИУК по соотношению влияния случайных и систематических погрешностей относятся к средствам измерений, случайные погрешности которых существенно влияют на погрешность измерений.
Согласно РД 34.09.101- 94 при определении предела допускаемой погрешности измерительного комплекса все ее составляющие принимаются случайными. В качестве характеристик используют средние квадратические отклонения взаимно некоррелированных случайных составляющих погрешности измерений с неизвестными законами распределения, условно принятыми равномерными.
Предел допустимой относительной погрешности i-го измерительного комплекса определяется по формуле:
(Б.10)
где
– пределы допустимых значений относительной погрешности соответственно ТТ и ТН, %;
л – предел допустимых ПУЭ потерь напряжения в линиях присоединения счётчиков к ТН, %;
– предел допустимой основной погрешности электронного счётчика, %; 1,1 – коэффициент, учитывающий особенности метрологической поверки приборов с помощью эталонных устройств, имеющих свои погрешности, и другие причины.
Нормы относительной погрешности измерения по каждому ИИК, для значений cos φ в интервале 0,8 ¸ 1 не должны превышать:
– для области нагрузок до 2% (относительная величина нагрузки трансформатора тока) не регламентируется;
– для области малых нагрузок (2 –20% включительно) не хуже 2,9%;
– для диапазона нагрузок 20 – 120% не хуже 1,7 %.
Пример расчёта для точки учёта №1 (ВВ-1-35 кВ).
Точка учета имеет следующие характеристики: класс точности ТТ равен 0,5S, ТН – 0,5 и счетчиков 0,5S;
Расчет допустимой относительной погрешности i-го измерительного комплекса сведен в таблицу Б.1.
Таблица Б.1 – Расчет допустимой относительной погрешности i-го измерительного комплекса
| № | Наименование | δI,% | δU,% | δo.c,% | δл,% | δi,% |
| 1 | ВВ-1-35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,13 | 0,900 |
| 2 | ВВ-35-2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,13 | 0,900 |
| 3 | ВВ-1-10 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,17 | 0,873 |
| 4 | ВВ-2-10 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,17 | 0,873 |
| 5 | ТСН-1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,17 | 0,873 |
| 6 | ТСН-2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,17 | 0,873 |
| 7 | ВФ-10-1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,17 | 0,873 |
| 8 | ВФ-10-2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,17 | 0,873 |
| 9 | ВФ-10-3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,17 | 0,873 |
| 10 | ВФ-10-4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,17 | 0,873 |
| 11 | ВФ-10-5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,17 | 0,873 |
| 12 | ВФ-10-6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,17 | 0,873 |
Исходя из полученных результатов видно, что все значения погрешностей не превышают 1,7 %, что соответствует нормам относительной погрешности измерения.
42















