Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







Схема подключения телеметрических выходов трехфазных счетчиков





 

 

Телеметрический импульсный канал (ТИК) служит для передачи информации об измеренной электрической мощности, а также для целей проверки счетчика на соответствие классу точности. ТИК передает информацию о значении измеренной счетчиком мгновенной мощности в числоимпульсном коде. Значение мощности прямо пропорционально частоте следования импульсов. Максимальная частота следования импульсов 10 Гц, что соответствует максимальному уровню измеряемой счетчиком мощности. Информация об энергии формируется путем подсчета количества импульсов в расчетное время. Количество импульсов, соответствующее 1 измеряемой энергии, является постоянной величиной для каждого типа и модификации счетчика и носит название передаточного числа, которое указано в паспорте и на лицевой панели счетчиков.

Таблица 6.1 - Параметры импульсов

■ Номинальное напряжение на контактах телеметрических выходов в состоянии "разомкнуто" равно 10±2 В, максимальное значение 24 В ■ Величина номинального тока через контакты телеметрических выходов в состоянии "замкнуто" равна 10±1 гпА, максимальное значение - 30 тА ■ Длительность импульсов не менее 15 мс ■ Форма импульсов - меандр ■ Источником энергии ТИК является устройство приема информации

Выходные цепи телеметрических каналов реализованы на оптопаре, на выходе которой стоит транзистор с открытым коллектором (рисунок 6.4).

Рисунок 6.4 – Выходные цепи телеметрических каналов

 

Для обеспечения функционирования ТИК необходимо подать питающее напряжение по схеме:

Рисунок 6.5 – Схема питания счетчика

Величина сопротивления R рассчитывается по формуле:
R = U /I,

где U - напряжение питания, В;

I - сила тока, А

Таблица 6.2 – Описание контактов и подключения нагрузки счетчика СЕ304

Для счетчиков ЦЭ6804 в корпусе ШЗЗ, Р31
Для счетчика ЦЭ6850М в корпусе Ш31
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ СЧЕТЧИКА СЕ304
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ К СЧЕТЧИКАМ СЕ304 И Ц36850М

 

6.3 Интерфейсные каналы многофункциональных
электронных счетчиков

 

 

Интерфейсные каналы последовательной передачи информации RS485 и RS232 служат для передачи всей информации, содержащейся в памяти счетчиков, по выделенной линии связи на диспетчерскую ЭВМ, а также для программирования констант и коэффициентов счетчиков.

Спецификация. Обмен данными соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р МЭК 61107-2001

Соединение счетчиков СЕ304 и ЦЭ6850М по интерфейсу RS485

Рисунок 6.5 - Соединение счетчиков СЕ304 и ЦЭ6850М по интерфейсу RS485

УСД - устройство сбора данных
Rcm = 560 Ом, резистор смещения (установлены в каждом счетчике)
Rt = 120 Ом, резистор-терминатор с номиналом, равным волновому сопротивлению кабеля

Если потенциалы земли в местах установки счетчиков и УСД равны, то достаточно подключить контакт 5 счетчиков к точке нулевого потенциала, в противном случае необходимо подключить дренажный провод кабеля к контакту 5 каждого счетчика.

В том случае, если длинна линий связи не превышает несколько метров и отсутствуют источники помех, то схему подключения можно значительно упростить, подключив счетчик к УСД или ПЭВМ, используя только два сигнальных провода А и В без терминальных резисторов.

Для подключения резисторов смещения необходимо соединить контакты 4-6 и 3-1 "СОМ1" (COM2) на нескольких счетчиках в зависимости от уровня помех на линиях связи.

Соединение счетчиков по интерфейсу RS232

Рисунок 6.6 - Соединение счетчиков по интерфейсу RS232

 

 

Таблица 6.7 - Данные счетчика СЕ 304

Наименование прибора Тип Мощность, потребляемая одной катушкой, ВА cosφ Количество приборов Суммарная потребляемая мощность
P, Вт S,ВА
Счетчик активной и реактивной энергии СЕ 304   0,8/0,6   14,4  
Счетчик активной и реактивной энергии ЦЭ6804   0,8/0,6   8,1  

 

Рисунок 7.2 – Пример щита СККЭ с двумя счетчиками СЕ304


Рисунок 6.8 - Схема электрическая принципиальная автоматизированной СККЭ транспортного предприятия


 

9 Расчет и выбор трансформаторов тока

 

 

Трансформатор тока (ТТ) служит для измерения, преобразования и передачи информации о режиме работы сильноточной цепи высокого напряжения в цепь низкого напряжения. Информация на вторичной стороне используется как для целей измерения мощности при помощи амперметра, ваттметра, качества энергии, так и для системы релейной защиты. Поэтому ТА, как правило, имеют две вторичные обмотки: одну для измерения, другую для защиты. Вторичный ток ТТ имеет нормированные значения: 5 или 1 А. Одной из важнейших характеристик ТТ является класс точности. Установлено 6 классов точности: 0,2; 0,5; 1; 3; 10% соответствующих 100—120% номинального тока.

Трансформаторы тока отличаются от силовых трансформаторов следующими особенностями: работают в условиях близких к короткому замыканию (амперметр является нагрузкой измерительной обмотки ТТ); ток во вторичной цепи не зависит от значения и характера нагрузки (источник тока), а определяется значением и характером изменения первичного тока.

Согласно ПУЭ при максимальной нагрузке присоединения вторичный ток должен составлять не менее 40% от номинального тока счетчика.

К установке на подстанции выбраны два силовых трансформатора 630кВА 10/0,4 кВ, коэффициент загрузки трансформаторов 0,7

Необходимо выполнить учет электроэнергии на силовом трансформаторе 630 кВА, 10/0,4 кВ. Мощность нагрузки трансформатора с учетом в нем потерь, (счетчик устанавливаем на высокой стороне подстанции) изменяется от (253+24,66) кВА (трансформатор Т1) до номинальной 630кВА.

Номинальный ток трансформатора по стороне 0,4 кВ

=630/(√3∙10) =36,5А

Расчеты максимальной и минимальной нагрузки приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Расчет нагрузки, тип счетчиков и вид учета

Наименование узлов питания Pсм, кВт     Qсм, квар Sсм A   Iминi, A Pном, кВт     Iмахi, A 1,25* I1махi, A   Схема включения счетчика, вид учета Тип счетчика АЛЬФА, обозначение на Э3
1.1Склады ЖД     52,8 80,4   0,8     ТТ, технический Wh5 А1800
1.2Освещение ЖД наружное 0,8 0,6   1,5   0,8   8,75 ТТ, коммерческий Wh6 А1800
1.3 Цех раскроя стекла и деталей (1б)           0,8     ТТ, технический Wh4 А1800
1.4Насосная станция     86,6     0,7     ТТ, коммерческий Wh3 А1800
Т1 всего 294,8 245,6 383,7 585,9   0,8     ТТ и ТН, коммерческий Wh1 А1800
2.15Гараж   5,3 8,7 12,5   0,8 14,4 2,5 Прямое включение технический Wh9 А1800
2.16Цех сборочный (1а)           0,7   776,3 ТТ, технический Wh11 А1800
2.17Склад готовой продукции   7,08 9,2     0,7   31,25 ТТ, технический Wh8 Плюс А2
2.18Котельная 9,5 11.2 14,7 21,3   0,7   48,7 ТТ, технический Wh12 А1800
2.19Осветительн. установка 0,8 0,6   1,5   0,8   8,8 Прямое включение технический Wh7 Плюс А2
2.20 Управление 12,6         0,9     ТТ, технический Wh10 А1800
2.21Проходная весовая 1,8 2,1 2,7     0,7 12,5 15,6 Прямое включение технический Wh13 Плюс А2
Т2 всего 247,7 280,3   536,3   0,7 735,5 919,4 ТТ и ТН, коммерческий Wh2 А1800

Рассчитываем при минимальной мощности нагрузки (253+24,66) кВА аналогично (253+24,66) /(√3∙10)= 16 А

Выбираем ТТ типа ТК-20 класса точности 0,5, для которого максимальное значение тока в первичной обмотке 50А, а во вторичной 5А. Ток во вторичной цепи (при коэффициенте трансформации nт = 50: 5= 10) составит

Iмах подст = I1/n т = 36,5/10 = 3, 7А. 3, 7 х100/5=73%> 40%

Iмин подст= I1/n т = 16 /10 = 1,6 А. 1,6 х100/5=32%> 10%

Определяем максимальный и минимальный ток на каждое присоединение со стороны низкого напряжения по формулам

, ,

где соsφ - коэффициент мощности соответствующего присоединения,

для цеха раскроя стекла

, (6.8)

Sсм = =245кВА

Увеличиваем расчетный максимальный ток. Выбираем ТТ типа ТК-20 для которого максимальное значение тока в первичной обмотке 600А, а во вторичной 5А. Ток во вторичной цепи (при коэффициенте трансформации nт = 600: 5= 120) составит

I1мах = I1/n т = 400 /120 = 3,3 А. 3,3 х100/5=67%> 40%

I1мин = I1/n т = 354 /120 =3 А. 3 х100/5==59А%> 10%

Аналогично рассчитываем и выбираем ТТ для каждого присоединения, и результаты приводим в таблице 5.3.

Трансформаторы тока выбраны правильно, так как I2 > Iн счетчика. Сечение жил проводов или кабелей от трансформаторов тока до счетчиков должно быть не менее: медных — 2,5, алюминиевых — 4 мм2. Максимальное сечение жил проводов и кабелей, которые возможно подключить к клеммам счетчика, не должно превышать 10 мм2.

До приборов учета, смонтированных на вводе, должны быть установлены отключающие аппараты, а после приборов учета — аппараты, обеспечивающие разрыв цепи со стороны распределительных сборок или их группы. Амперметры устанавливают в одной фазе. Три амперметра предусматривают только в тех цепях, где возможна не симметричная нагрузка фаз приемников (освещение, сварочные посты, конденсаторные батареи).


 

Таблица 9.2 - Расчет и проверка трансформаторов тока

Наименование Iмин, А   Iмах, А Тип ТТ Iмах ТТ,А nт Iмин > 5% Iмах>40%
1.1Склады ЖД 80,4   ТК-20        
1.2 Освещение ЖД подъезда и путей наружное 1,5   - - - -  
1.3 Цех раскроя стекла и деталей (1б)     ТК-20        
1.4 Насосная станция     ТК-20       83,5
Т1 всего 585,9   ТК-20        
2.22 Гараж 12,5   - - - -  
2.23 Цех сборочный (1а)     ТК-20        
2.24 Склад готовой продукции     ТК-20        
2.25 Котельная 21,3   ТК-20        
2.26 Осветительная нагрузка основных помещ 1,5   -        
2.27 Управление     ТК-20        
2.28Проходнвая(весовая)     - - - - -
Т2 всего 536,3 919,4 ТК-20        

.

Амперметры включают непосредственно в сеть или через трансформаторы тока.

Для коммерческого учета необходимо поставить трансформаторы тока с классом точности не больше 0,5S


 

 







ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...





Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.