42
сдвиг и низкая турбулентность) или неустойчивые (малый сдвиг и высокая турбулентность) атмосферные рассло-
ения или частые и/или большие изменения направления ветра.
Порядок величины этой климатической погрешности s
w
можно проверить:
a) делением записанных данных на сегменты, размер которых обеспечивает небольшую (статистическую)
погрешность по мощности;
b) оцениванием производства энергии за год для каждого полученного графика выходной мощности и
c) вычислением среднего квадратического отклонения оценок производства энергии за год.
Е.5 Погрешности категории В
Считается, что погрешности категории В связаны с измерительными приборами, системой сбора данных и
рельефом местности, окружающим площадку, где проводятся измерения характеристик мощности. Если погреш-
ности выражают в виде диапазона погрешностей или же они имеют явные неединичные коэффициенты охвата,
необходимо определить стандартную погрешность, либо их необходимо соответствующим образом преобразо-
вать в стандартные погрешности.
П р и м е ч а н и е — Рекомендуется рассматривать погрешность, выраженную через предел неопределен-
ностей ± U. Если допустимо прямоугольное распределение вероятности, стандартная погрешность равна
3
s =
u
.
(Е.11)
Если допустимо треугольное распределение вероятности, то стандартная погрешность равна
6
s =
u
.
(Е.12)
Е.5.1 Погрешности категории В системы сбора данных
Погрешности системы сбора данных могут возникнуть при передаче, преобразовании сигнала, преобразо-
вании аналогового сигнала в цифровой, обработке данных. Для различных каналов измерения погрешности
могут отличаться. Стандартную погрешность системы сбора данных для полного диапазона некоторого канала
измерения u
d,i
можно определить по формуле
1
u
d,i
=
u
d ,i
2
+
u
d2,i
2
+
u
d3,i
2
,(Е.13)
где u
d1,i
— погрешность передачи и преобразования сигнала в бине i;
u
d2,i
— погрешность оцифровывания в бине i, например вследствие квантованной разрешающей способности;
u
d3,i
— погрешность других элементов единой системы сбора данных (программное обеспечение, система
хранения) в бине.
В данном примере мы предположили, что система сбора данных имеет стандартную погрешность u
d,i
,
составляющую 0,1 % полного диапазона каждого канала измерения.
Е.5.2 Погрешности категории В при измерении электрической мощности
В погрешность датчика мощности вносят вклад составляющие погрешности от трансформаторов тока и
напряжения и от преобразователя мощности. Погрешности этих элементов обычно определяют по их классу.
Стандартную погрешность электрической мощности для каждого бина u
P,i
определяют сложением стандар-
тных погрешностей от датчика мощности, трансформатора тока и напряжения и системы сбора данных
1
u
P,i
=
u
P ,i
2
+
u
P2,i
2
+
u
P3,i
2
,(Е.14)
где u
P1,i
— погрешность трансформаторов тока в бине i;
u
P2,i
— погрешность трансформаторов напряжения в бине i;
u
P3,i
— погрешность датчика мощности в бине i;
u
P4,i
— погрешность системы сбора данных по каналу мощности в бине i.
В данном примере трансформаторы тока и напряжения, датчик мощности отнесены к классу 0,5.
Трансформаторы тока класса 0,5 (номинальные нагрузки трансформаторов тока рассчитаны на номиналь-
ную мощность 1 000 кВт, а не на 200 % номинальной мощности). Согласно ГОСТ 7746 их предельная погрешность
составляет ± 0,5 % величины силы тока при 100 %-ной нагрузке. Однако при нагрузке 20 % и 5 % предельные
погрешности увеличиваются до ± 0,75 % и ± 1,5 % величины силы тока соответственно. При измерениях характе-
ристик мощности ВЭУ основную долю энергии ВЭУ вырабатывает при пониженной нагрузке. Поэтому мы ожида-
ем, что предельные погрешности ± 0,75 % тока при 20%-ной нагрузке являются хорошим усреднением. Предпола-
гается, что распределение погрешностей подчиняется прямоугольному (равномерному) закону. Допустим, что
погрешности трех трансформаторов тока обусловлены внешними факторами, такими как температура воздуха,
частота тока силовой сети и т. д. По этой причине сделано допущение, что они полностью зависимы (исключение
из общих допущений), и они суммируются линейно. Поскольку каждый трансформатор тока вносит 1/3 ошибок в
измерения мощности, то отсюда следует, что погрешность всех трансформаторов тока пропорциональна мощ-
ности
ГОСТ Р 54418.12.1—2011