郭 斌
(廣州供電局有限公司)
通常,電能計量設(shè)備是指含各種類型電能表在內(nèi)的,包括電壓互感器(TV)、電流互感器(TA)及其二次回路組成的用于計量電能的裝置。它是電網(wǎng)企業(yè)(供電企業(yè))、發(fā)電企業(yè)、用電客戶之間電能交易計量的依據(jù),其準(zhǔn)確可靠性直接關(guān)系到各方的經(jīng)濟(jì)利益。隨著電子技術(shù)、計算機技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用,重要的電能計量設(shè)備已經(jīng)采用遠(yuǎn)程、自動抄表技術(shù),方便了數(shù)據(jù)采集,節(jié)省了人力物力。但是,由于自然或人為的原因引起的電能計量設(shè)備故障或計量誤差,會導(dǎo)致電能計量設(shè)備失準(zhǔn),從而影響計量的公正、公平性。目前,對電能計量設(shè)備進(jìn)行校驗和檢查一般是在現(xiàn)場完成的?,F(xiàn)場校驗主要是按周期開展的,運行中的Ⅰ~Ⅲ類電能計量設(shè)備校檢周期為6~24個月,顯然周期內(nèi)發(fā)生的計量誤差不能及時被發(fā)現(xiàn)和校正。另一方面,每次現(xiàn)場校驗都需要動用一定的人力物力,對于偏遠(yuǎn)地區(qū)更需要支出一筆不菲的費用,無形中也加大了校驗成本。于2017年5月1日實施的《電能計量裝置技術(shù)管理規(guī)程》(DL/T 448—2015)第 8.2-b)條規(guī)定,供電企業(yè)宜采用電能計量裝置運行在線監(jiān)測技術(shù),采集其運行數(shù)據(jù),分析監(jiān)控其運行狀態(tài)。實際上,近幾年來一些供電企業(yè)已經(jīng)試用了遠(yuǎn)程在線監(jiān)測技術(shù),但是目前這項技術(shù)仍處于探索階段[1]。本文結(jié)合目前的研究與應(yīng)用現(xiàn)狀,對電能計量設(shè)備故障在線診斷技術(shù)進(jìn)行了分析。
電能計量有多種方式,例如,低壓單相計量以及低壓或高壓三相三線計量、三相四線計量等。相應(yīng)地,電能計量設(shè)備也有不同方式,例如,低壓單相計量設(shè)備不包含TV,小于50A的一般也不采用TA;而高壓電能計量設(shè)備則包含了電能表、TV、TA及二次回路、計量屏柜、接線盒等部分。以高壓電能計量設(shè)備為例,故障可能由電能表、TV、TA器件自身引起,也可能由于運行中自然因素(如雷擊、過負(fù)載燒壞等)或人為(如接線錯誤、竊電行為等)造成,一般可將故障類型分為一次側(cè)故障和二次側(cè)故障[2]。
從一次側(cè)來說,TV一般不會出現(xiàn)短路,TA一般不會開路,因為如果這種情況發(fā)生系統(tǒng)就不能正常供電了,所以TV一次側(cè)可能發(fā)生的故障是線圈匝間短路或開路,TA一次側(cè)可能發(fā)生的故障是短路。TV一次側(cè)匝間短路可測量一、二次電壓,然后與無故障狀態(tài)下電壓數(shù)據(jù)比較,即可判別此種故障;開路故障可測量二次電壓判別,沒有電壓即為故障。TA一次側(cè)短路不易直接測量,但可通過網(wǎng)絡(luò)阻抗變化程度來判別,短路與非短路相比,負(fù)荷變化時網(wǎng)絡(luò)等效阻抗變化更大。
對于二次側(cè)而言,TV故障主要是開路或反接,TA故障主要是反接或相間短路。測量TV二次側(cè)電壓,可判斷開路或反接故障。TA二次側(cè)反接將使電能表倒轉(zhuǎn),相間短路將使電能表慢轉(zhuǎn),通過與無故障狀態(tài)對比不難判別。
依據(jù)上述分析,按圖1設(shè)置檢測點進(jìn)行檢測。檢測點包括電能表出口端、TV1與TV2的二次出口端、TA1與TA2的二次出口端、TA1與 TA2的二次回路出口端。圖 1中 TA11與 TA12分別為 TA1、TA2的二次電流附加測量互感器,TA21與TA22分別為TA1、TA2的一次回路短路附加測量互感器。TV1與TV2的二次端口電壓分別為Vp1、Vp2;TA1與TA2的二次端口分別為Da、Dc,它們的電壓分別為Va、Vc;TA1與TA2的二次回路電流分別為Ia、Ic,它們的電壓分別為VIa、VIc(分別經(jīng)TA11與TA12測量);TA1與TA2的一次回路短路測量電壓分別為VSa、VSc(分別經(jīng)TA21與TA22測量)。檢測上述各點電壓、電流數(shù)據(jù),再經(jīng)計算機處理,并與無故障狀態(tài)數(shù)據(jù)比對,就能判別是否為故障以及故障類型和故障所在位置。
圖1 電能計量設(shè)備故障檢測原理
電能計量設(shè)備在線監(jiān)測典型原理如圖2所示,系統(tǒng)主要由現(xiàn)場監(jiān)測與校驗裝置、通信網(wǎng)絡(luò)和主站管理中心三大部分組成[1]。現(xiàn)場監(jiān)測與校驗裝置采用一塊標(biāo)準(zhǔn)電能表,通過通道切換數(shù)據(jù)采集模塊,選擇多塊被檢電能表中的一塊進(jìn)行在線檢測,即采集包括電壓信號、電流信號和脈沖信號在內(nèi)的數(shù)據(jù)。采用標(biāo)準(zhǔn)表是因為對于電能計量設(shè)備而言,測量超差同樣是一種故障,而目前檢測電能表超差最可靠的方法就是通過與標(biāo)準(zhǔn)表進(jìn)行比對。本地計算機通過分析檢測數(shù)據(jù)判斷被檢電能表、TV、TA及二次回路的工作狀態(tài),并存儲檢測數(shù)據(jù)。遠(yuǎn)程計算機通過通信網(wǎng)絡(luò)下載檢測數(shù)據(jù)或進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控。
圖2 電能計量設(shè)備遠(yuǎn)程在線監(jiān)測系統(tǒng)原理
本地通信一般通過現(xiàn)場總線模式,例如,本地計算機與現(xiàn)場校驗設(shè)備通過RS 485總線進(jìn)行通信。遠(yuǎn)程通信可通過 GPRS無線網(wǎng)絡(luò)或者有線光纖專網(wǎng)傳輸數(shù)據(jù)。雖然有線網(wǎng)絡(luò)干擾小,更穩(wěn)定,但投資大、維護(hù)量也大,所以無線通信網(wǎng)在實踐中更受青睞。根據(jù)數(shù)據(jù)量大小也可采用3G/4G移動物聯(lián)網(wǎng)[3],而基于云計算的檢測系統(tǒng)數(shù)據(jù)量超過常規(guī)系統(tǒng)很多,甚至只能采用4G通信網(wǎng)絡(luò)。
電力系統(tǒng)中的電能計量設(shè)備數(shù)量多,采集的數(shù)據(jù)量巨大,而且實際發(fā)生的故障類型不僅包含硬件故障,還有軟件故障、時鐘異常等,要從這些數(shù)據(jù)中提取有用的信息,然后經(jīng)過分析處理形成故障信息,離不開數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)。故障信息數(shù)據(jù)挖掘是指通過關(guān)聯(lián)性分析、分類、回歸、聚類、序列分析、離群點分析、趨勢分析、演變分析等方法,從大量信息中確定故障信息的技術(shù)[4]。實際上,數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)也是目前電能計量設(shè)備故障在線智能診斷常用的一種方法。
以基于關(guān)聯(lián)規(guī)則的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)為例,故障信息為 F ={ F1, F2,… ,Fn},診斷結(jié)果為 R ={R1, R2,… ,Rn}。設(shè)X、Y分別為F與R的項或項集,數(shù)據(jù)挖據(jù)即為X?Y的蘊涵式。如果形成關(guān)聯(lián)關(guān)系{F1, F2, F3}?{R1}{S1%,C1%},則表明通過故障信息 F1, F2, F3診斷出故障R1,其中S1%、C1%分別為它們的支持度與置信度。電能計量設(shè)備故障診斷流程如圖3所示。
圖3 電能計量設(shè)備故障在線診斷流程
目前,電能計量設(shè)備在線監(jiān)測與故障診斷技術(shù)已經(jīng)在一些場合中得到應(yīng)用,但整體而言這項技術(shù)仍處于初級階段,有些企業(yè)應(yīng)用后收獲比較好的效果,但也有些企業(yè)應(yīng)用中出現(xiàn)了某些問題,鑒于電力系統(tǒng)的復(fù)雜性以及運行方式的多樣性與故障類型多,要求電能計量設(shè)備故障在線診斷技術(shù)有更好的適應(yīng)性,這樣才便于全面推廣和應(yīng)用。
[1] 伍少成, 劉濤, 肖勇, 等. 基于測量儀器云的電子式電能表遠(yuǎn)程在線檢測系統(tǒng)[J]. 電測與儀表, 2017,54(4): 80-85.
[2] 王廣飛. 高壓電能計量故障檢測電路與系統(tǒng)設(shè)計研究[D]. 開封: 河南大學(xué), 2013.
[3] 王鵬, 傅子明, 邱南陽, 等. 基于物聯(lián)網(wǎng)的計量終端在線故障診斷系統(tǒng)[J]. 水電能源科學(xué), 2017, 35(1):196-199.
[4] 王新剛, 吳穎, 張垠. 基于數(shù)據(jù)挖掘的智能電能表在線監(jiān)測方法[J]. 電測與儀表, 2016, 53(13): 65-69.