Больше счетчиков – меньше счет
Автор: Ольга Иоффе № 3 (3) от 28 мая 2003, в рубрике: Энергетика
Энергосбережение начинается с учета, в первую очередь – потребления электроэнергии. Для измерения потребляемой и/или передаваемой электрической энергии и мощности необходимо применение счетчиков энергии/мощности, прошедших сертификацию Госстандарта РФ для применения в АСКУЭ.
Российские и зарубежные производители предлагают промышленным потребителям разнообразную гамму счетчиков. Отечественный рынок этих приборов насыщен, и конкуренция на нем весьма жесткая.
История развития систем учета электроэнергии знает три поколения счетчиков – электромеханические, электронные и микропроцессорные многофункциональные счетчики. Первые обладают весьма невысокой точностью, особенно при малых нагрузках, и для целей промышленного учета практически не годятся. Специалисты также отмечают невысокую надежность электронных счетчиков, хотя их точность измерения вполне удовлетворительна. Существенное преимущество микропроцессорных счетчиков в том, что заданная точность измерений сохраняется во всем диапазоне нагрузок в большом интервале температур от -40 до +60°С, при этом передача информации происходит как по цифровым (RS485 или ИРПС «Токовая петля»), так и по импульсным каналам связи. Их использование позволяет не только повысить точность учета, т.е. получить достоверную информацию об энергопотреблении (классы точности 0,2S, 0,5S), но и перейти на расчеты за потребленную электроэнергию по дифференцированным тарифам в зависимости от времени суток (зона минимального потребления – ночная тарифная зона, зона среднего потребления – полупиковая тарифная зона, зона максимального потребления – часы пиковой тарифной зоны), а также управлять энергопотреблением, изменяя технологический цикл, переводя наиболее энергоемкое оборудование на работу вне пиковых часов для получения максимального экономического эффекта. Причем последний достигается как у потребителей, так и у производителей электроэнергии за счет выравнивания графика нагрузки в энергосистемах (сегодня загрузка генерирующих мощностей в часы максимума в несколько раз выше, чем в часы ночного минимума). Например, в счетчиках серии «Альфа» заложена возможность переключения по своим внутренним часам от одной до четырех тарифных зон в соответствии с заданным расписанием, а также возможность реализовать функцию «Управление нагрузкой». Почти все цифровые счетчики в своей максимальной конфигурации учитывают по тарифам активную и реактивную энергию и мощность в двух направлениях, фиксируют максимальную нагрузку, записывают и хранят данные графика нагрузки в своей памяти в течение года. Кроме того, часто они измеряют и некоторые качественные параметры электроэнергии (напряжение, ток, частоту и т.д.).
Самый мощный производитель и поставщик счетчиков на российском рынке «интеллектуальных» счетчиков электроэнергии и мощности (с записью профиля нагрузки) – компания «АББ ВЭИ Метроника» (завод расположен в Москве). Компания предлагает серию счетчиков «Альфа» (Альфа Плюс А2, Альфа А3, АЛЬФА А1000, ЕвроАЛЬФА и др.). Это микропроцессорные полностью электронные приборы, которые могут совмещать в одном корпусе функции одного или двух индукционных счетчиков, измерять как активную, так и реактивную энергию. Компания ведет активную, даже агрессивную, маркетинговую политику. Но независимо от этого, по отзывам специалистов, объективно на сегодняшний день ее счетчики серии Альфа по сочетанию параметров цена – качество (технические параметры, надежность, функциональность, система обслуживания, стоимость) наиболее удовлетворяют требованиям заказчиков. По данным www.spbpromstroy.ru, пользуются спросом более простые счетчики Дельта, А100 и А1000, измеряющие энергию с большой точностью и с учетом тарифных зон. При существенно меньшей цене их можно с успехом использовать для технического учета электроэнергии.
По публикациям пресс-службы и специалистов АББ ВЭИ Метроника, снижение затрат на потребленную электроэнергию (как за счет перехода на расчет с использованием дифференцированных тарифов, так и за счет более высокой точности учета) на предприятиях, использующих счетчики Альфа,‚ достигает до 30% в месяц. При этом срок окупаемости затрат на приобретение счетчиков составляет от одного до нескольких месяцев. Счетчики серии Альфа использованы в проектах АСКУЭ Пермской ГРЭС, на Челябинском металлургическом комбинате, в Тюменьэнерго, на Соликамском магниевом заводе, комбинате «АВИСМА», в компаниях «Пермьнефтегазпереработка», «Сургутнефтегаз» и др.
Некоторые компании (например ООО «Энергоконтроль») активно продвигают на рынок счетчики СЭТ-4ТМ.02 производства ГУП «Завод им. Фрунзе» (Н. Новгород). В качестве преимуществ выдвигается т.н. «открытый протокол», благодаря которому их можно использовать в любых АСКУЭ, а также функционально-конструктивная законченность (все функции в едином корпусе), высокая точность таймера и принципиальная возможность коррекции передаточных характеристик измерительных трансформаторов. Однако, по комментарию той же АББ ВЭИ Метроника, «закрытость протоколов (отсутствие публичной доступности к протоколам) является одним из основных компонентов по обеспечению требования защиты от несанкционированного доступа к коммерческим системам учета. …Мы считаем, что в долгосрочной перспективе общая доступность к протоколам является негативным явлением, а не преимуществом…». Нижегородский завод выпускает целую гамму одно-, двух- и многотарифных счетчиков активной энергии: однофазные серии СЭБ и трехфазные серии ПСЧ, а также трехфазные однотарифные счетчики активной и реактивной энергии на два направления учета. Эту же серию ПСЧ изготавливает и Мытищинский электротехнический завод. В его номенклатуре, кроме того, электронные счетчики типа СЭТА кл. 0,5 и 1,0 с числоимпульсным выходом. Большую серию счетчиков выпускает Рязанский приборный завод, в т.ч. и для измерения активной и реактивной энергии в едином корпусе.
Из российских производителей отметим также концерн «Энергомера» (Ставрополь). Компания первой в стране начала выпускать электронные счетчики взамен индукционных. В настоящее время выпускаются электронные счетчики активной электроэнергии в одном и двух направлениях с числоимпульсным интерфейсом классов 0,2; 0,5 и 1,0, а также микропроцессорные ЦЭ6822, ЦЭ6823 и ЦЭ6850 с числоимпульсным и цифровым интерфейсом классов 0,5 и 1,0.
Московский завод «МЗЭП» начал производить по лицензии фирмы EMX (Германия) счетчик СТС5605 – по мнению специалистов, весьма перспективный прибор. Электронные однофазные многотарифные счетчики ЭЭ8003/2 выпускает витебское ПО «Энергоизмеритель» (четыре тарифа, в т.ч. для выходных дней и часов «пик», сертифицирован в России, Белоруссии, Украине и Казахстане, интерфейс RS-485, средний срок службы – 24 года).
Из зарубежных производителей обращают на себя внимание счетчики «ОБЛ1К», в которых реализована принципиально новая технология, т.н. «принцип двойного сканирования». Такие приборы позволяют построить эффективную автоматизированную систему диспетчерского управления режимами энергопотребления предприятия и экономить только за счет оперативного управления энергопотоками до 5% потребления.
Заслуживает внимания также продукция Минского электромеханического завода (счетчик СО-ЭЭ610) и совместная разработка концерна АББ и канадской компании Power Measurement «ION-8500» (кл. 0,2S, для измерения активной и реактивной энергии и мощности в двух направлениях). Активно работают на российском рынке также Simens (Германия), Landis&Gyr (Швейцария), Iskraemico (Словения, представитель в РФ – ЗАО «ИскрЭН), Schlumberger и др. Все они предлагают многофункциональные счетчики электроэнергии универсального применения классов точности от 0,2 до 1,0.
Судя даже по этому, далеко не полному списку, на российском рынке электросчетчиков, в т.ч. и для систем АСКУЭ, предложение полностью удовлетворяет потребности как энергоснабжающих организаций, так и конечных потребителей. Насыщенность рынка способствует снижению цены. Однако некоторые специалисты отмечают отсутствие унификации протоколов, а также излишнюю и не всегда оптимальную многофункциональность приборов (смотри, например, www.spbpromstroy.ru). Выбор того или иного типа счетчиков зависит от конфигурации системы и, несомненно, должен производиться ее разработчиком с учетом задач и масштабов проекта. При этом вполне уместен принцип математики – «необходимое и достаточное».
Подготовлено с использованием www.abb.ru/metronika, www.spbpromstroy.ru, www.energocontrol.ru,
Все материалы на сайте защищены законом об авторских и смежных правах.
При полном или частичном использовании материалов сайта гиперссылка на www.techsovet.ru обязательна!