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电能计量装置误差原因及控制方法

热度0票 浏览8次 时间:2019年4月25日 17:14
 庞小艳 陕西省地方电力(集团)有限公司安康供电分公司 725000摘要:本文针对电能计量装置误差原因及控制方法,结合理论实践,在简要阐述电能计量装置相关概述的基础上,分析了导致电能计量装置误差的原因,并提出相应对控制方法。得出加强电能表检定工作、科学合理选用电流互感器、选择正确的计量方法、进行计量装置综合误差分析、合理应用电压误差补偿装置等是提升电能计量装置测量精确性主要途径的结论。
关键词:电能计量装置;电能表选型;电流互感器;二次接线 一. 引言电能计量装置是电力企业进行电量统计、电费回收、电网线损统计的主要工具,对电力企业经济效益有重大影响,同时可以为企业经营发展提供指导和参考。基于此,本文结合理论实践,对电能计量装置误差原因及控制方法做了如下分析。
二、电能计量装置的相关概述
电能属于一种商品,而电能计量装置则是衡量此种商品价值的主要工具,凡是计量装置都存在一定的误差,包括人为误差、统计误差、装置误差、计量误差等,可统称为综合误差,就电能计量装置而言由电能表、互感器、二次回路连接导线三大部组成。其误差也来自于这三个方面,综合误差计算公式为:
dγ = γ + γ + γ
0 h ,
此公式中 γ 0 表示电能计量装置中电能表的误差; γ h 表示互感器合成误差; γ d 表示二次导线的压降误差; γ 表示电能计量装置的综合误差。电能计量装置在运行中,
0γ 、
hγ 、
dγ 值会随着
电力系统电压、电流以及功率因数的变化而变化,因此,在进行综合误差分析时,需要在相位相同的条件进行计算。
三.造成电能计量装置误差的主要原因
1 电能表选型或使用不当导致的误差
引发电能表误差的主要原因素有低负荷误差和附加误差两大类,在选择电能表时要根据电网等级来确定电能表的压力额定电流、电压等级等参数。比如:针对用电电压比较高的用户,要采用 0.5级的有功电能表和 2.0 级的无功电能表才能满足实际需求。否则在低压负荷运行时就发生计量误差,从而影响电费计算的准确性。此外如果采用三相三线电能表来测量三相四线电能也会产生大量的附加误差。
2 电流互感器选用不当导致的误差
在电流互感器二次容量选择时,要结合外界导线阻值、电流、线圈阻抗等实际参数来选择,才能有效降低误差。在电力系统中电流互感器的主要功能是对电流信息进行采集和分析,引发电流互感器的因素有:单相电压互感器、三相 V 形负载及△负债二次导线压降误差。当电流经过电流互感器时会产生一定量的磁通,其自身消耗的励磁会引发电流互感器计量误差【1】 。
3二次接线不合理导致的误差
导致二次回路发生电压问题的主要原因体现在以下两个方面:
其一,互感器发生二次接线;其二,回路压降范围和实际情况不相符。多数情况下,互感器中二次回路的压降值不能超过该装置额定电压的 2‰。发生压降的主要原因是:接线电缆、中间继电器、断路器等串联点在电流的作用下发生压降,使得负载电压、二次回路电压难以达到设计标准,从而引发计量误差。
四 . 电能计量装置的误差控制措施
1 加强电能表检定工作,提高电能表准确性
电子式电能表的检定主要标准标表高频秒冲预置法来确定被检表的相对误差,算定的高频脉冲数尽量满足各级标准表最少累积的数字。对于无互感器接入的宽量程标准表,其运行常数并没有涉及到电流互感器和电压互感器的变化,但标准电能表内部会根据电压、电流的量程不同自动变化档位和运行常数,因此,标准表的常数并非一个固定不变的数值,随着量程的变化而变化,如果负载电流和电流档位不同,则显示输出为 100%。电子式电能表规程中并没有对启动试验时的启动时间进行明确要求,因此,在做启动时测试的时间与计算时间 tq=60X1000/CXPq 有一定的差距,在判断电子式电能表性能是否满足实际需求时,需要给出一个特定的时间范围,如果超过此限制,则表明该电子式电能表误差较大需要进行调整后才能使用。电子式电能表维护和巡视时间周期要短,电子式电能表数据显示方式多为 LED 显示器,如果发生故障,会导致数据丢失,需要经常性的巡视和检查,及时发现问题及时处理,避免影响实际运行效率。
2 科学合理选用电流互感器,对互感器误差进行调整电流互感器是电能计量装置的主要组成部分,其运行质量直接决定了电能计量的准确性,因此,需要根据电力系统的实际运行参数,选择与之相适的电流互感器。在《电能计量装置管理规程》
中将电流互感器分为 5 个档次,要注意电流互感器型号的选择,否则会影响使用效果,避免发生短路、短路等故障。此外还要确保电流互感器的额定电压高于线路两段的电压,并合理搭配电流互感器和电压互感器,以实现误差补偿,降低电能计量误差。
3 选择正确计量方法,合理配合使用计量装置
为降低电能计量装置的误差,在选择各项装置时要严格按照相应的标准和规范来开展,比如:在中性点绝缘系统中要尽量选择三相三线电能表。在进行检验时可采用单相检测法,计费用的电能计量装置上要安装失压计,从而减少计量误差。合理调配电压互感器、电流互感器、电能表,从而实现误差互补,提升电能计量的准确性。
4 进行计量装置综合误差分析,完善计量装置设置
在进行电能计量装置综合误差分析时,要对互感器合成误差、二次电路数据等相关参数进行全分析和校验,并绘制误差数据表格,作为后期电能校验的主要参考标准,提升参数调整的准确性,降低电能计量装置的综合误差。此外还要综合考虑各项组成设备的精度、稳定性、功耗等因素,进一步降低计量误差【3】 。
5 采取电压误差补偿装置,减少电压互感器二次回路压降误差
在进行电能计量装置回路控制时,要综合分析导线长度、截面积、电阻等参数,如果这些因素控制合理后,仍然误差解决压降过大问题,则要通过电压补偿器进行处理,此装置可大幅度降低因电压引起的角差和比差。
五 . 结束语
综上所述,本文结合理论实践,分析了电能计量装置误差原因及控制方法,分析结果表明,电能计量装置在运行过程中,误差是客观存的,无法进行有效规避。但通过一系列控制方法和技术,可有效降低误差,从而提升电能计量的准确性,保障电力企业的经济利益。
参考文献:
[1] 韩大鹏 . 电能计量装置误差原因及控制方法 [J]. 现代工业经济和信息化,2017,7(24):89-90+96.
[2] 辜川鸣,吴云 . 电能计量装置误差的原因及控制方法探究 [J].
科技经济导刊,2017(04):78.
[3] 黄璀豪,叶新新 . 电能计量装置误差产生的原因分析及控制措施 [J]. 机电信息,2015(09):61-62.

Ss7r@gWip3r0



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