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        探討電能表電能計量誤差存在

        2018-10-19 18:51:44劉瑩黃帥
        智富時代 2018年9期
        關(guān)鍵詞:電能計量電力系統(tǒng)誤差

        劉瑩 黃帥

        【摘 要】本文分析了計量裝置誤差產(chǎn)生的原因,研究了誤差控制方法,為今后的工作提供了技術(shù)支持。

        【關(guān)鍵詞】電力系統(tǒng);電能計量;誤差

        在電力企業(yè)運行中,電能計量裝置涉及用戶功率、功率回收和功率損耗的統(tǒng)計。功率計量裝置不僅可以保證這些環(huán)節(jié)的準確性還可以保證其可靠性。因此,要對加強電力計量過程的管理,盡量避免或者減少計量過程中所出現(xiàn)的誤差,保證企業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性

        一、電能計量裝置簡介

        電力計量裝置主要用于對用戶電源進行統(tǒng)計,作為收取電費的主要依據(jù),其計量準確度將直接影響企業(yè)的經(jīng)濟效益。因此,有必要對計量裝置產(chǎn)生誤差的原因進行透徹分析,并且對其采取具有針對性的控制措施,不僅能夠有效提高企業(yè)的核心競爭力,還可以進一步保障電力用戶的利益最大化,保障電費收取的依據(jù)。確保電費公平合理。

        隨著城市化的不斷發(fā)展,工業(yè)企業(yè)的發(fā)展和電力消費的明顯增加,為電力工業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的機遇。同時,在高壓、大容量電力系統(tǒng)廣泛應(yīng)用的背景下,傳統(tǒng)的電力計量裝置已不適應(yīng)新時代的發(fā)展路線,而新的先進計量裝置的精準度與高壓電力出口產(chǎn)生差異,無法匹配。電力測量的準確性和可靠性難以保證,可見,電能的測量工作面臨著巨大的挑戰(zhàn)。目前,電能測量裝置由計量互感器、電能表、計量互感器二次回路三個部分組成的。因此,應(yīng)從這三個方面進行誤差研究,在誤差原因充分分析的基礎(chǔ)上,找出控制誤差的有效方法或措施。由于在電力系統(tǒng)工作過程中電壓和電流總是在變化,電力計量裝置引起的誤差也是動態(tài)變化。因此在電力系統(tǒng)調(diào)試穩(wěn)定的前提下,定期或不定期的對線路驚醒檢測,才能夠有效的對誤差進行控制。

        二、電能計量裝置產(chǎn)生誤差的主要原因

        2.1 電能表產(chǎn)生誤差原因

        電能表產(chǎn)生誤差主要因素表現(xiàn)在一下幾個方面

        (一)在電能表的選擇和使用過程中,用戶需要根據(jù)實際情況和需求做出科學(xué)合理的選擇。如果電表的參數(shù)與實際電路的參數(shù)不匹配,在測量過程中容易產(chǎn)生較大誤差。電表的異常接線也是造成誤差的一個重要原因,雖然表面上的誤差相對較小,但由于電路的放大,誤差會增加到必須考慮并重視的程度。

        (二)磁鋼在很大程度上保證了電能表的穩(wěn)定性和電能表準確性。相關(guān)標準和規(guī)范要求是必須采用五種磁性鋼。然而,一些制造商為了追求更高的利潤,選擇其他類型的低質(zhì)量磁鋼生產(chǎn)電表,這樣在計量電能表時出現(xiàn)誤差的幾率就比較大。此外,隨著不斷增加電能表的使用時間,機械磨損會很嚴重,如果使用時不進行維護和更換,將不可避免地導(dǎo)致測量誤差的增大。

        (三)在電能表的工作過程中,由于電能表功率因數(shù)和過載電流不斷變化,在不同程度上也會對影響測量,造成誤差的,如果負載變化較小,則電能表的誤差會偏大。

        2.2 互感器產(chǎn)生誤差原因

        電力變壓器的二次容量選擇需要與外部電線阻值、電流和線圈阻抗的計算和分析相結(jié)合,因此在處理變壓器誤差時必須加強功率測量裝置。在選擇變壓器類型時,必須考慮到二次容量和其他因素,并從全面的角度進行深入分析,以確保變壓器的準確性,達到要求。另外,如果變壓器不能滿足精度或負載的要求,則需要及時更換,以避免偏差過大。大負荷和小負荷對計量裝置的精度造成負面影響。

        2.3 二次回路誤差原因

        二次回路電壓問題主要是互感器二次接線問題造成的。此外,二次回路的電壓下降范圍與實際情況的差異也可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)偏差。一般來說,互感器二次回路的電壓降不應(yīng)超過該裝置額定電壓的千分之二。實踐證明,互感器二次回路電壓下降的主要原因是位置占位接觸電阻,包括接線電纜、中間繼電器、斷路器等。由此產(chǎn)生的電壓降會導(dǎo)致負載電壓和二次回路電壓無法保持不變,從而產(chǎn)生測量誤差問題。

        三、降低計量裝置誤差方法

        目前,主要從電流表和互感器兩個方面降低功率計量裝置的誤差,改進各元件相互作用的分析

        3.1 電能表檢定作業(yè)

        在加強電能表驗證過程中的關(guān)鍵影響因素包括:測試流量、壓力測試和誤差測量。目視檢查,主要對設(shè)備標牌、儀表、外殼、端按鈕盒等進行檢查。內(nèi)部檢測對象包括:緊固螺栓、磁極、導(dǎo)線位置。如果功率表密封不好,渦輪和螺絲不能正常工作,或者在相應(yīng)的牙齒高度的1/3時不能工作,就會產(chǎn)生問題。在工作頻率電壓電阻的工作中,必須在規(guī)定的時間內(nèi)(5~10秒)將電壓提高到規(guī)定的參數(shù),保持1分鐘,在此期間不會發(fā)生振動、噪聲等問題,然后將電壓穩(wěn)定在最小。必須保證額定功率和額定電壓,并測試光盤的旋轉(zhuǎn)效果。此外,在規(guī)定的電壓、波形和溫度下進行基本誤差測量。常用的方法包括括瓦秒法和標準點能法,包括計時和波形和溫度。常用的方法有:計時法和定時法;標準點能量法,包括光電脈沖法

        3.2 選擇配置合理的互感器。

        變壓器作為電力測量裝置的主要部件,需要給予足夠的重視。變壓器的類型和精度將影響電能計量裝置。根據(jù)電能計量裝置調(diào)節(jié)的有關(guān)內(nèi)容,變壓器一般分為五級。變壓器的種類對使用者日后的使用體驗有很大的影響,是避免變壓器短路和故障的重要因素。還必須確保變壓器的額定電壓不低于測量電路兩端的電壓。有必要改進變壓器配置的優(yōu)化操作,盡可能匹配電流互感器和電壓互感器,確保兩個設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)誤差補償效果,從而達到降低變壓器總體誤差的最終目標。

        3.3 計量裝置設(shè)置綜合誤差分析

        在設(shè)備的綜合誤差分析和處理中,必須考慮變壓器綜合誤差的參數(shù)和二次電路數(shù)據(jù),并根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)編制誤差數(shù)據(jù)表。該表是以后電力驗證的主要參考標準。需要及時調(diào)整和設(shè)置所有參數(shù),以減少綜合誤差。從改進計量裝置的角度來看,必須考慮設(shè)備的精度、穩(wěn)定性和功率消耗。在實際應(yīng)用中,利用多功能電流表可以充分實現(xiàn)對正負功率的測量。此外,該多功能裝置還具有充電和測量電能的功能。為了提高設(shè)備早期選擇的合理性,需要結(jié)合二次應(yīng)用中的實際情況對變壓器進行分析。如果電壓變壓器導(dǎo)體的截面面積不小于2.5毫米,如果電流互感器導(dǎo)線的切割面積大于4毫米,則無法在中間位置找到接頭,且旋轉(zhuǎn)長度需要滿足實際要求,且二次負荷應(yīng)在規(guī)格要求范圍內(nèi)。此外,如果遇到用于計費目的的電壓變壓器,當電壓低于35kv時,備用電路不能由保險絲和隔離開關(guān)設(shè)置。

        3.4 借助電壓誤差補償裝置降低二次回路壓降

        在電能計量裝置的電路控制中,需要考慮電線長度、切割面積和電阻。如果上述參數(shù)不能得到合理的控制以避免過高的壓降問題,則可以使用電壓補償器來處理,這將有助于提高測量精度。在工程實踐中,誤差補償裝置主要是在低變壓器負荷的設(shè)備中。該裝置能大大減小電壓引起的角度差和比差。另外,電壓調(diào)節(jié)器是比較常見的電壓誤差補償裝置,一般安裝在設(shè)備中,電源中間位置,如果配置控制板,可以達到負載電流、電壓調(diào)節(jié)的目的。如果在電路中安裝了特殊的電壓互感器,可以實現(xiàn)對電流表和電流表的隔離,從而減少負載和測量誤差。

        四、結(jié)語

        電能計量裝置是企業(yè)與用戶之間的紐帶,對雙方的利益都有一定的影響。因此,必須保證計量裝置的合理性,實現(xiàn)公開公平的運行原則,這是提高計量裝置精度的保證,是保障企業(yè)和用戶合法權(quán)益的基礎(chǔ)。在電能測量中,由于測量設(shè)備性能的限制和現(xiàn)有的測量技術(shù),測量誤差難以避免。因此,在具體的計量工作中,電力企業(yè)必須對計量工作中產(chǎn)生誤差的因素有明確的認識,并采取相應(yīng)的措施避免誤差,從而確保計量結(jié)果的準確性,促進我國電力工業(yè)的健康和可持續(xù)發(fā)展。

        【參考文獻】

        [1]田云兵.電能計量誤差分析與電能計費問題的討論[J].科技致富向?qū)В?2014, (10) :173.

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