Замена трансформатора тока: буду платить меньше или больше

Необходимость замены трансформаторов тока возникает при проведении поверочных мероприятий, которые – в зависимости от типа прибора, мощности и нагрузки – проводятся один раз 4-8 лет. Учитывая, что поверочные работы с трансформатором тока очень сложны, оптимально приобретать новые – с самым свежим сроком поверки.

Компания «10 киловольт» производит замену трансформаторов тока, устанавливает электросчетчики, проводит монтажные и проектировочные работы. Для консультаций и вопросов просим обращаться по указанным выше телефонам.

Прайс-лист на установку (замену) и перепрограммирование электросчетчиков
Наименование работы Ед. изм. Цена (руб.)
1 Замена (монтаж и демонтаж) электросчётчика однофазного (однотарифного, многотарифного) шт. 2000
2 Замена (монтаж и демонтаж) электросчётчика трехфазного (прямого включения или косвенного) шт. 3500
3 Установка, замена трансформаторов тока в цепях учета и защиты (до 1000 В) шт. 3200
4 Программирование тарифного расписания или переход на зимнее/летнее время шт. 1000
5 Меркурий 200.02 (однофазный, многотарифный) шт. 1800
6 Меркурий 230 ART-01CN (прямого включения) шт. 4700
Блок: 1/5 | Кол-во символов: 1121
Источник: https://www.10kilovolt.ru/article/elektroschetchik/zamena_transformatorov_toka

Ответ

Здравствуйте, Максим.


Для начала следует обозначить, что работы по поверке средств измерений, а трансформаторы тока таковыми и являются, могут проводить только аккредитованные специализированные метрологические лаборатории, уполномоченные Федеральной Службой по Аккредитации и имеющие соответствующее свидетельство.

Давайте попробуем посчитать подробно и в долгосрочной перспективе (например 12 лет).

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 407
Источник: http://www.stroi-tk.ru/info/faq/faq70.html

Замена трансформаторов тока и электросчетчиков

Периодичность проверки прибора учета указывается в его инструкции по эксплуатации. При соблюдении нормативных процедур, при проверке трансформаторов тока выполняются следующие мероприятия:

  • Измерительные работы по регламентированным метрологическим параметрам;
  • Визуальный осмотр корпуса, контактных групп, узлов и деталей;
  • Измерение степени размагничивания;
  • Измерение сопротивления изоляции;
  • Контроль соответствия вводов и выводов клемм.
Блок: 2/5 | Кол-во символов: 489
Источник: https://www.10kilovolt.ru/article/elektroschetchik/zamena_transformatorov_toka

Используемая литература


  1. ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».
  2. Правила устройства электроустановок, 7-е изд.
  3. IEС 60044-1 «INTERNATIONAL STANDARD. Instrument transformers — Part 1: Current transformers»
  4. М. Зихерман «Стандарты по измерительным трансформаторам. Новые требования».
  5. Легостов В.В., Легостов В.В. «Измерительные трансформаторы тока», ИЗМЕРЕНИЕ.RU № 12 2’06
  6. Афанасьев В.В. «Высоковольтные ТТ».
  7. ГОСТ Р 52736-2007 «Методы расчета термического и динамического действия тока короткого замыкания».

Серяков Андрей Александрович,

главный инженер проекта

Управления технического сопровождения

ООО «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ»

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 669
Источник: https://www.elec.ru/articles/vybor-izmeritelnyh-transformatorov/

Установка трансформаторов тока с электросчетчиом Меркурий 230

Замена электросчетчика и трансформаторов тока на новые

Для каждого из тестов установлены свои нормативные показатели. Если какой-либо из показателей при поверке трансформатора тока выходит за пределы нормативных значений – все устройство признается негодным к эксплуатации. Это значит, что требуется замена трансформаторов тока на новые.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 400
Источник: https://www.10kilovolt.ru/article/elektroschetchik/zamena_transformatorov_toka

О необходимости замены трансформаторов тока для повышения точности учета электроэнергии

В настоящее время доля электроэнергии в себестоимости промышленной продукции неуклонно возрастает. Если в конце восьмидесятых годов доля электроэнергии в себестоимости промышленной продукции составляла несколько процентов, то в настоящее время доля электроэнергии в машиностроении превышает 20%, а в энергоемких производствах достигает 60% и выше.

Существующие системы учета электроэнергии не обеспечивают требуемой в условиях рыночных отношений точности учета, так как они создавались в основном десятки лет назад, когда электроэнергия не являлась товаром и на точность ее учета не обращалось должного внимания.

Большие погрешности измерений электроэнергии и мощности приводят к нерациональному использованию пропускной способности линий электропередач, резервов мощности на электростанциях, затрудняют контроль режимов работы сетей и приводят к финансовым потерям как производителей и поставщиков, так и потребителей электроэнергии. Недостаточная точность измерений обусловлена рядом недостатков существующих систем учета электроэнергии, поскольку измерительные комплексы (ИК) создавались ранее, а также создаются и в настоящее время по типовым проектам, разработанным еще в 70–80-х годах XX века, в которых не предусматривались решения для обеспечения высокой точности ИК.

 

В измерительные комплексы средств учета электрической энергии (ИК) входят трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН), счетчики электрической энергии и цепи связи между ними.

Погрешности существующих ИК нередко превышают 5 – 10 %, что совершенно недопустимо в современных рыночных условиях.

Причиной столь значительных погрешностей ИК является то, что условия работы ИТ, устанавливаемых на электрических станциях и в электрических сетях, характеризуются многочисленными факторами, влияющими на погрешности ИТ.

При выпуске ИТ из производства во время приемосдаточных испытаний, погрешности определяются в нормированных диапазонах первичных токов, напряжений, мощности вторичной нагрузки и cos вторичной нагрузки согласно стандартов на ТТ и ТН, однако в эксплуатации нередко ИТ работают в условиях, для которых погрешности не нормированы.

Основными факторами являются:

для ТТ – первичный ток, мощность вторичной нагрузки, cos вторичной нагрузки, токи короткого замыкания в первичных цепях.

для ТН – мощность нагрузки во вторичных цепях, cos нагрузки во вторич- ных цепях, первичное напряжение.

Общими факторами для ТТ и ТН являются: частота сети, температура окружающего воздуха, коэффициент гармоник сети, вибрационные нагрузки при работе ИТ, транспортная тряска при транспортировании ИТ и срок эксплуатации.

При измерениях, требующих совместного использования ТТ и ТН факторами, влияющими на погрешность ИК, являются коэффициент мощности и характер нагрузки контролируемого присоединения.

Из-за конструктивных особенностей ТТ зависимости погрешностей от первичного тока и мощности вторичной нагрузки носят нелинейный  характер и имеют разброс даже для ТТ одного типоисполнения.

Погрешности ТТ определяют по следующим выражениям

где  токовая погрешность ТТ, %;  угловая погрешность ТТ, мин; Кi – кратность первичного тока I1 по отношению к номинальному первичному то- ку I1H; I2H – номинальный вторичный ток; fН – номинальная частота переменного тока; W1 – количество первичных витков; Lср  средняя длина магнитного пути в магнитопроводе; Z2 – полное сопротивление вторичной цепи, определяют по формуле



где R2 – активное сопротивление вторичной обмотки; Х2 – реактивное сопротивление вторичной обмотки; R2н – активное сопротивление вторичной на- грузки; Х2н – реактивное сопротивление вторичной нагрузки;  – угол между вторичным током и вторичным напряжением, определяющий коэффициент мощности вторичной нагрузки ТТ (cos);  – угол между вторичной ЭДС Е2 и вторичным током I2 определяют по формуле



Ψ угол потерь, характеризующий соотношение активных и реактивных по- терь в материале магнитопровода, определяют по формуле



где KΨ, KF, ,  и Ψ0 – коэффициенты, зависящие от индукции в магнитопро- воде ТТ и от используемой марки стали, полученные экспериментально.

Из формул (1) и (2) видно, что погрешности ТТ зависят как от влияния внешних параметров сети, так и от конструктивных особенностей ТТ.

В аккредитованном Госстандартом России испытательном центре ОАО «СЗТТ» в течение ряда лет проводились экспериментальные исследования влияния внешних факторов на погрешности ИТ.

Результаты исследований приведены в работах .

По результатам аналитических исследований и экспериментов внешние факторы по степени влияния на погрешности ИТ можно разделить на три группы (таблица 1).

Первая группа охватывает факторы, оказывающие значительное влияние на точностные характеристики ТТ и ТН, то есть погрешности ИТ при воздействии этих влияющих факторов изменяются более чем на 80 % от допускаемой погрешности.

Таблица 1 – Классификация факторов, влияющих на метрологические характеристики измерительных ТТ и ТН

 Номер группы     ТТ ТН   
    Первая Первичный ток, мощность вторичной нагрузки, cos Мощность нагрузки, cos
    Вторая Температура окружающего воздуха, токи КЗ Первичное напряжение, температура окружающего воздуха
    Третья  Частота сети, воздействие вибраций и транспортирования, срок эксплуатации

Ко второй группе относятся факторы, не оказывающие существенного влияния на точностные характеристики ТТ и ТН, то есть погрешности ИТ при воздействии этих факторов изменяются на 10–80 % от допускаемой погрешности.

К третьей группе относятся факторы, практически не оказывающие влияния на точностные характеристики ИТ. К ним относятся факторы, погрешности при воздействии которых изменяются менее, чем на 10 % от допускаемой погрешности.

Рассмотрим более подробно влияние двух факторов на метрологические характеристики ТТ – мощности вторичной нагрузки и кратности первичного тока.

При  увеличении  мощности  (сопротивления)  вторичной  нагрузки Z2Н более номинального погрешности ТТ возрастают. При дальнейшем увеличении Z2Н вторичной нагрузки угловая погрешность начинает уменьшаться и при значительном превышении Z2Н (в несколько раз) может приобретать отрицательное значение .

Для ТТ согласно стандарта задаются допускаемые пределы токовой и угловой погрешностей в зависимости от первичного тока I1:

— для классов точности 0,2 и 0,5 в диапазоне 5 – 120 % номинального первичного тока;

— для классов точности 0,2S и 0,5S в диапазоне 1 – 120 % номинально- го первичного тока. 

Пределы допускаемых погрешностей согласно стандарта для указанных классов точности приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Пределы допускаемых погрешностей трансформаторов тока

 Класс точности ТТ Первичный ток I1, % номинального значения     Предел допускаемой погрешности
 токовой  угловой
0,2 5

20

100-120
     ± 0,75

     ± 0,35

     ± 0,2

     ± 30

     ± 15

     ± 10

       0,2S                       1

                      5

                     20

                    100

                    120

     ± 0,75

     ± 0,35

     ± 0,2

     ± 0,2

     ± 0,2

     ± 30

     ± 15

     ± 10

     ± 10

     ± 10

       0,5                        5

                     20

                 100-120

     ± 1,5

     ± 0,75

     ± 0,5

     ± 90

     ± 45

     ± 30

       0,5S                       1

                      5

                     20

                   100

                   120

     ± 1,5

     ± 0,75

     ± 0,5

     ± 0,5

     ± 0,5

     ± 90

     ± 45

     ± 30

     ± 30

     ± 30

На Рис. 1 и 2 приведены диапазоны погрешностей согласно стандарта .

Из графиков на рис.1 и 2 видно, что ТТ класов точности 0,2S и 0,5S имеют более узкие диапазоны погрешностей в области токов менее 20 % номинального первичного тока, чем ТТ классов 0,2 и 0,5 соответственно.

Согласно стандарта мощность вторичной нагрузки должна находиться в диапазоне от 25 до 100 % номинальной вторичной нагрузки, а коэффициент мощности вторичной нагрузки 0,8 или 1.

Наиболее распространенным случаем нарушения требований стандарта является превышение мощности вторичной нагрузки.

В работе показано, что превышение мощности вторичной нагрузки приводит к значительному ухудшению метрологических характеристик ТТ вплоть до того, что погрешности ТТ класса точности 0,5 могут соответствовать классу точности 10.

На Рис. 3 и 4 приведены графики погрешностей (математическое ожидание) ТТ типа ТПОЛ-10 класса точности 0,5 при различной мощности вторичной нагрузки.

В связи с широким внедрением электронных счетчиков для систем коммерческого учета электроэнергии, имеющие меньшее энергопотребление по сравнению с индукционными, особенную актуальность приобрел вопрос о соответствии погрешностей ТТ классу точности при мощности вторичной нагрузки меньше нижнего предела вторичной нагрузки.

По стандарту на электронные счетчики, мощность, потребляемая параллельной цепью (напряжения) электронных счетчиков активной энергии не должна превышать 10 ВxА, а последовательной (токовой) – 1 ВxА .

В действительности мощность счетчиков может быть еще меньше.

Наиболее распространенные типы ТТ класса напряжения 10 кВ рассчитаны на номинальную мощность вторичной нагрузки 10 ВxА.

Мощность токовой цепи электронного счетчика в 1 ВxА намного ниже нижнего предела мощности вторичной нагрузки, которая согласно составляет 3,75 ВxА.

 

У большинства типов ТТ токовая погрешность отрицательная во всем диапазоне первичного тока, однако у некоторых типов ТТ токовая погреш- ность может принимать положительное значение при токах близких к номинальному и при уменьшении мощности вторичной нагрузки менее нижнего предела токовая погрешность может выйти за верхний предел допускаемой стандартом токовой погрешности.

На Рис. 5 и 6 приведены графики погрешностей ТТ типа ТПОЛ 10 класса точности 0,5 при номинальной мощности вторичной нагрузки и без нагрузки.

Из графиков видно, что без подключения вторичной нагрузки токовая погрешность может выходить из верхнего предела допускаемой токовой погрешности для класса точности 0,5.

На рисунках 7 и 8 приведены графики погрешности ТТ типа ТПОЛ 10 класса точности 0,5S при номинальной мощности вторичной нагрузки и без нагрузки.

Из графиков видно, что погрешности ТТ класса точности 0,5S без вторичной нагрузки практически во всем диапазоне близки к нулю.

Следующий фактор – кратность первичного тока.

При уменьшении кратности первичного тока Кi токовая и угловая погрешности возрастают. Возрастание погрешностей нелинейное вследствие нелинейной зависимости коэффициентов KF, KΨ,  и  от индукции в магнитопроводе.

ТТ, как правило, работают при недогрузке по первичному току. Нередко трансформаторы классов точности 0,5 и 1 работают при первичном токе менее 5 % номинального первичного тока.

Это объясняется следующими причинами:

— коэффициенты трансформации ТТ выбирались завышенными исходя из проектной мощности электроустановок;

— ТТ выбирались  исходя  из требований стойкости к воздействию к токам короткого замыкания.

Согласно «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) для ТТ, предназначенных для учета электроэнергии при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке ТТ должен составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке – не ме- нее 5 %.

Данное требование ПУЭ сложно, а нередко и невозможно реализовать на практике, так как во многих узлах учета требуется заменить ТТ для ком- мерческого учета на ТТ с меньшим номинальным током, однако рассчитанный на прежний ток КЗ, что, как правило, технически невозможно.

Нередко требуют, чтобы стойкость к току термической стойкости уве- личилась в десятки раз, причем при сохранении существующих габаритов, или запрашивают трансформаторы с обмоткой для измерений с номиналь- ным первичным током в несколько раз меньше, чем номинальный первичный ток обмотки для защиты.

Однако стойкость к токам термической и динамической стойкости у такого ТТ определяется первичной обмоткой, рассчитанной на меньший ток.

Данное требование по минимальному току во вторичной обмотке не менее 5 % не учитывает тот факт, что для ТТ классов точности 0,5S и 0,2S при 1 % номинального первичного тока нормируются погрешности такие же, как при 5 % для ТТ классов точности 0,5 и 0,2 соответственно.

Поэтому ТТ классов точности 0,2S и 0,5S необходимо применять, когда ток контролируемого присоединения менее 5 % номинального.

На рис. 9 и 10 приведены графики погрешностей ТТ типа ТПОЛ 10 классов точности 0,5 и 0,2S из которых видно, что погрешности ТТ класса точности 0,2S в несколько раз меньше, чем у ТТ класса точности 0,5.

Следующим моментом в пользу ТТ классов точности 0,5S и 0,2S является то, что они имеют намного меньшие угловые погрешности по сравнению с ТТ с магнитопроводами из электротехнической стали.

Положительная угловая погрешность ТТ при малых первичных токах, как правило, намного больше, чем угловая погрешность ТН, и вызывает уменьшение угла между током и напряжением на вторичной стороне ИТ для случая активно-индуктивной нагрузки контролируемого присоединения.

Положительная угловая погрешность ТТ при малых первичных токах, как правило, намного больше, чем угловая погрешность ТН, и вызывает уменьшение угла между током и напряжением на вторичной стороне ИТ для случая активно-индуктивной нагрузки контролируемого присоединения.

Для случая активно-индуктивной нагрузки уменьшение угла на вторичной стороне ИТ приводит к тому, что активная электроэнергия при ма- лых первичных токах измеряется с положительной погрешностью, а реактивная – с отрицательной и соответственно к завышению cos оо1 контролируемого присоединения .

При уменьшении cos 1 контролируемого присоединения влияние уг- ловых погрешностей ИТ становится определяющим фактором, и положи- тельная погрешность трансформаторной схемы подключения счетчика  для активной электроэнергии в несколько раз превышает отрицательную по- грешность напряжения ТН  и токовую погрешность ТТ .

Таким образом, угловые погрешности ИТ приводят к тому, что погрешность ИК зависит не только от факторов, непосредственно влияющих на метрологические характеристики ИТ, но и от характера нагрузки и коэффициента мощности контролируемого присоединения.

В работе показано влияние остаточного намагничивания после протекания токов КЗ, которое может приводить к значительному увеличению погрешностей ТТ и выходу из класса точности.  

ТТ классов точности 0,5S и 0,2S из-за характеристик материала магнитопровода практически не подвержены влиянию токов КЗ.

На ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» серийно выпускаются ТТ классов напряжения от 0,66 до 35 кВ классов точности 0,2S и 0,5S. При использовании специальных сплавов оказалось возможным получить ТТ классов точности 0,2S и 0,5S, не увеличивая габаритные размеры и массу ТТ.

Однако ТТ классов точности 0,5S и 0,2S требуют строгого соблюдения требований стандартов по мощности вторичной нагрузки .

В связи с широким внедрением систем коммерческого учета была про- ведена следующая модернизация ТТ класса напряжения 10-35 кВ:

1. Введено пломбирование выводов измерительных обмоток ТТ защитной крышкой, предохраняющей от несанкционированного доступа;

2. Освоено серийное производство ТТ с тремя и четырьмя вторичными обмотками, из которых одна обмотка предназначена для коммерческого учета и имеет класс точности 0,5S или 0,2S; остальные обмотки предназначены для технического учета или релейной защиты;

3. ТТ классов точности 0,5S и 0,2S выпускаются в зависимости от требований заказчика с мощностью измерительных обмоток от 1 до 30 ВxА.

Выводы



1. Для повышения точности измерения электроэнергии наиболее эффективным является замена измерительных ТТ класса точности 0,5 и менее точных на трансформаторы классов точности 0,5S и 0,2S.

2. При замене  ТТ с магнитопроводами из электротехнической стали на ТТ классов точности 0,5S и 0,2S с магнитопроводами из нанокристаллических или аморфных сплавов погрешность ИК уменьшается в несколько раз и практически не зависит от влияния первичного тока и токов КЗ в первичной цепи;

Литература



1. Афанасьев В.В. и др. Трансформаторы тока. — Л.: Энергия, Ленинградское отделение, 1989.-344 с., ил.

2. ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия.

3. Раскулов Р.Ф., Эткинд Л.Л. Влияние воздействующих факторов на метро- логические характеристики ТТ и ТН с литой эпоксидной изоляцией/ Метро- логия электрических измерений в электроэнергетике.: Доклады науч.-техн. семинаров и конф. 1998-2001 гг. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС.– 2001.– С. 317-327.

 

4. Раскулов Р.Ф., Смирнов А.С. Влияние температуры окружающего воздуха на погрешности измерительных трансформаторов/ Метрология электриче- ских измерений в электроэнергетике.: Доклады третьей науч.-практ. конфе- ренции. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС.– 2003.– Доклад 22.–С.1-23.

5. Раскулов Р.Ф., Смирнов А.С. Влияние коэффициента мощности вторичной нагрузки на погрешности измерительных трансформаторов/ Метрология электрических измерений в электроэнергетике.: Доклады третьей науч.- практ. конференции. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС.– 2003.– Доклад 23.– С.1–21.

6. Раскулов Р.Ф. Влияние вторичной нагрузки на погрешности трансформато- ров тока// Электрические станции.– 2003.–№7. – С. 43-45.

7. ГОСТ 30206-94 Статические счетчики Ватт-часов активной энергии пере- менного тока (классы точности 0,2S и 0,5S).

8. Раскулов Р.Ф., Влияние угловых погрешностей измерительных трансфор- маторов на точность определения коэффициента мощности нагрузки/ Метро- логия электрических измерений в электроэнергетике.: Доклады четвертой науч.-практ. конференции.– М.: Изд-во НЦ ЭНАС.–2004.–Доклад 25.–С.1–11.

9. Раскулов Р.Ф. Погрешности трансформаторов тока. Влияние токов корот- кого замыкания //Новости электротехники. – 2005.–№2 (32).–С.114-116.

10. Раскулов Р.Ф. О превышении мощности вторичной нагрузки для транс- форматоров тока классов точности 0,2S и 0,5S // Электрические станции.– 2003.–№8.–С. 59-62.



Рис. 1 Диапазон допускаемой токовой погрешности для трансформаторов тока различных классов точности по ГОСТ 7746-2001



Рис. 2 Диапазон допускаемой угловой погрешности для трансформаторов тока различных классов точности по ГОСТ 7746-2001



Рис. 3 Зависимость токовой погрешности ТТ ТПОЛ-10-300/5 от первичного тока при различной мощности вторичной нагрузки



Рис. 4 Зависимость угловой погрешности ТТ ТПОЛ-10-300/5 от первичного тока при различной мощности вторичной нагрузки



Рис. 5 Токовые погрешности ТТ ТПОЛ-10- 300/5 класса точности 0,5



Рис. 6 Угловые погрешности ТТ ТПОЛ-10- 300/5 класса точности 0,5



Рис. 7 Токовые погрешности ТТ ТПОЛ-10- 300/5 класса точности 0,5S



Рис. 8 Угловые погрешности ТТ ТПОЛ-10- 300/5 класса точности 0,5S



Рис. 9 Токовые погрешности ТТ ТПОЛ-10- 300/5 классов точности 0,5 и 0,2S



Рис. 10  Угловые погрешности ТТ ТПОЛ-10- 300/5 классов точности 0,5 и 0,2S



               а)                                                                  б)

Рис. 11 Векторная диаграмма токов и напряжений при активно-индуктивной нагрузке присоединения:

а — погрешности ТТ и ТН положительные; б — погрешность ТТ положительная,

погрешность ТН- отрицательная

Автор: Раскулов Р.Ф., главный конструктор отдела измерительных трансформаторов, к.т.н.,

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока».

Блок: 2/2 | Кол-во символов: 19599
Источник: https://tkenergo.com/stati/o-neobkhodimosti-zameny-transformatorov-toka-dlya-povysheniya-tochnosti-ucheta-elektroenergii.php?clear_cache=Y

Сложность поверочных работ


Для проведения метрологических испытаний необходимо пользоваться услугами компаний, которые предусматривают в своем штате наличие квалифицированных метрологов и аккредитованные измерительные лаборатории. Данная необходимость серьезно усложняет процедуру поверки и делает ее дорогостоящей – оборудование стоит денег, а работникам необходимо платить зарплату.

Как правило, трансформаторы тока эксплуатируются при высокой интенсивности, кроме того – достаточно много установлено оборудования старого образца. В результате поверочных испытаний может возникнуть ситуации, что один их параметров не укладывается в норму. А это означает, что трансформатор тока подлежит замене.

Нетрудно подсчитать, что логичнее обойтись без процедуры поверки: замена трансформаторов тока на новые и стоимость работ по монтажу окажутся меньше, если проводить весь комплекс мероприятий.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 889
Источник: https://www.10kilovolt.ru/article/elektroschetchik/zamena_transformatorov_toka

Расчет стоимости поверки в лаборатории

Отличие этого варианта поверки в том, что поверяемое оборудование Вам необходимо самостоятельно демонтировать, отвезти для поверки в лабораторию, потом забрать и установить на место.

Тогда для рассматриваемого нами объекта мы получим (на примере тарифов того же ФБУ, занимающегося метрологией):

  1. Демонтаж трансформаторов тока в ВРУ силами Заказчика. Кто бы ни выполнял эти работы, Подрядчик либо персонал из штата, они в любом случае имеют свою стоимость. Пускай это будет 500 руб./шт., в итоге — 3000 рублей.
  2. Доставка трансформаторов до места поверки (в лабораторию). Здесь считаем стоимость такси (пусть будет 700 рублей) и стоимость рабочего времени специалиста предприятия, который должен отвезти трансформаторы в лабораторию и оформить их передачу в поверку — пусть будет еще 1500 рублей, в итоге — 2200 рублей.
  3. Стоимость поверки трансформаторов составит 540 руб./шт. плюс НДС 18%, в итоге — 637,20 руб./шт.
  4. Наценка за срочность (25% от тарифа на поверку в течение 5 рабочих дней) — 135 руб./шт. плюс НДС 18%, в итоге — 159,30 руб./шт. Если нужно сделать поверку быстрее, то по рассматриваемому Прейскуранту срочная поверка в течение 3 рабочих дней добавляет 50% к тарифу, а поверка в течение 1 рабочего дня — 100%.
  5. Доставка поверенных трансформаторов из лаборатории до места эксплуатации. По аналогии с п. 2 — 2200 рублей.
  6. Монтаж поверенных трансформаторов на место эксплуатации. По аналогии с п. 1 — 3000 рублей.

Таким образом суммарная стоимость поверки трансформаторов в лаборатории составит:

3000 руб. + 2200 руб. + (637,20 руб. + 159,30 руб.)*6 + 2200 руб. + 3000 руб. = 15179,00 рублей.

Поскольку межповерочный интервал рассматриваемых трансформаторов тока составляет 4 года, то в 12-летней перспективе за поверку придется заплатить еще 2 раза, таким образом за 12 лет стоимость содержания старых трансформаторов для Заказчика составит 45 537,00 рублей!

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 1895
Источник: http://www.stroi-tk.ru/info/faq/faq70.html

Какой трансформатор тока покупать

Всегда выгоднее покупать трансформатор тока, срок поверочных работ которого будет больше. Трансформаторы со сроком 8 лет стоят дороже, но не настолько, чтобы на этом экономить.

Компания «10 киловольт» предлагает свои услуги: мы гарантируем, что работа по замене трансформатора тока будет выполнена качественно, аккуратно и грамотно.

Мы подберем тип устройства согласно параметрам вашей энергосети, осуществим покупку и доставку оборудования на объект, обеспечим квалифицированный монтаж и тестирование новых трансформаторов тока. Компания предоставляет клиенту все документы, которые требуются по законодательству.

Обязательно обратите внимание на дату окончания срока эксплуатации трансформатора тока и электросчетчика.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 754
Источник: https://www.10kilovolt.ru/article/elektroschetchik/zamena_transformatorov_toka

Расчет стоимости замены измерительных трансформаторов

Положительные моменты замены трансформаторов:

  • Предлагаемые нами измерительные трансформаторы тока находятся в Государственном Реестре средств измерений и могут применяться в узлах коммерческого учета электроэнергии.
  • Наши трансформаторы имеют межповерочный интервал (МПИ) — 12 лет.

Для рассматриваемого нами объекта получим:

  1. Базовая стоимость замены трансформаторов тока в текущих ценах вместе со стоимостью трансформатора — 1500 руб./шт.
  2. Наценка на выполнение работ в нерабочее время либо выходные дни — 500 руб./шт.
  3. Наценка на выполнение работ за пределами МКАД — 500 руб./шт.
  4. Наценка за срочность — нет.

Таким образом суммарная стоимость замены трансформаторов с помощью наших специалистов составит:

(1500 руб. + 500 руб. + 500 руб.)*6 = 15000,00 рублей.

Поскольку межповерочный интервал предлагаемых к установке трансформаторов тока составляет 12 лет, то в 12-летней перспективе замена не потребуется, следовательно за 12 лет стоимость установки и содержания новых трансформаторов тока для Заказчика составит 15 000,00 рублей!

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1073
Источник: http://www.stroi-tk.ru/info/faq/faq70.html

Вывод

Стоимость замены выработавших свой ресурс измерительных трансформаторов тока в щитах учета электроустановки в долгосрочной перспективе существенно выгоднее проведения их поверки и калибровки.

Для получения подробной информации по поверке или замене трансформаторов тока типа Т-0,66, ТТИ-А и другим услугам нашей компании обратитесь к нам в офис по телефону


Блок: 7/8 | Кол-во символов: 379
Источник: http://www.stroi-tk.ru/info/faq/faq70.html

Обратите внимание на наши специальные предложения:

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 61
Источник: http://www.stroi-tk.ru/info/faq/faq70.html
Кол-во блоков: 12 | Общее кол-во символов: 27736
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

  1. https://tkenergo.com/stati/o-neobkhodimosti-zameny-transformatorov-toka-dlya-povysheniya-tochnosti-ucheta-elektroenergii.php?clear_cache=Y: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 19599 (71%)
  2. https://www.elec.ru/articles/vybor-izmeritelnyh-transformatorov/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 669 (2%)
  3. http://www.stroi-tk.ru/info/faq/faq70.html: использовано 5 блоков из 8, кол-во символов 3815 (14%)
  4. https://www.10kilovolt.ru/article/elektroschetchik/zamena_transformatorov_toka: использовано 5 блоков из 5, кол-во символов 3653 (13%)




Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий