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        探討三相三線電能表誤接線對(duì)計(jì)量的影響

        2019-10-21 00:39:17沈維李家成
        名城繪 2019年2期
        關(guān)鍵詞:計(jì)量影響

        沈維 李家成

        摘要:電能計(jì)量作為計(jì)量工作的一個(gè)重要部分,是電力企業(yè)生產(chǎn)營銷管理及電網(wǎng)安全運(yùn)行的重要環(huán)節(jié),其技術(shù)水平和管理水平不僅關(guān)乎電力企業(yè)的發(fā)展和形象,而且影響電能貿(mào)易結(jié)算的公平、公正和準(zhǔn)確、可靠,關(guān)系到電力企業(yè)、用電客戶的利益。電能表的計(jì)量準(zhǔn)確性可以通過電能計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)的校驗(yàn)得到保證。而現(xiàn)場(chǎng)接線的準(zhǔn)確性,不僅取決于裝表人員的工作責(zé)任心、業(yè)務(wù)水平及工作技能的熟練程度,而且由于部分用電客戶對(duì)法律、法規(guī)意識(shí)談薄、有意竊電,致使計(jì)量裝置錯(cuò)誤接線,直接影響到計(jì)量的準(zhǔn)確性。本文主要就三相三線電能表誤接線對(duì)計(jì)量的影響進(jìn)行了探討。

        關(guān)鍵詞:三相三線電能表;誤接線;計(jì)量;影響

        1、電能表誤接線的原因及分類

        導(dǎo)致電能表誤接線的原因是多方面的,一是在計(jì)量柜內(nèi),發(fā)生了接線錯(cuò)誤,二是在對(duì)電能表進(jìn)行安裝的過程中,接線失誤,三是部分電力用戶在進(jìn)行偷電竊電行為時(shí),隨意接線引發(fā)錯(cuò)誤。而需要注意的是,上述三種情況是可以同時(shí)發(fā)生的,不過相對(duì)而言,比較常見的是電能表安裝環(huán)節(jié)的接線失誤,如果其出現(xiàn)了電機(jī)極性顛倒或者二次回路互換的問題,則都可能引發(fā)接線錯(cuò)誤。同時(shí),如果電壓或者電流斷線,又或者電壓相序錯(cuò)誤,同樣會(huì)影響電力計(jì)量的準(zhǔn)確性。電能表誤接線的類型,比較常見的有三種,一是電源線與負(fù)載線反接,導(dǎo)致電能表指針倒轉(zhuǎn),影響電能的計(jì)量和電費(fèi)的收取,在損害電力企業(yè)利益的同時(shí),也會(huì)給電力用戶帶來很大的不便;二是零火線反接,在這種情況下,零線處于一種斷開的狀態(tài),電力負(fù)載處于地線和火線之間,電能表沒有電流通過,因此指針會(huì)停止不動(dòng),影響電力計(jì)量的結(jié)果。三是電流線圈以及電壓線的接線錯(cuò)誤,在這種情況下,電壓線圈中激磁產(chǎn)生的電流在經(jīng)過電流線圈時(shí),可能會(huì)引發(fā)電力潛動(dòng),影響電力計(jì)量的準(zhǔn)確性。因此,電力工作人員在進(jìn)行電能表安裝接線時(shí),必須嚴(yán)格依照相關(guān)規(guī)范進(jìn)行操作,做好驗(yàn)收工作,保證接線的準(zhǔn)確性,以減少電力計(jì)量誤差問題。

        2、三相三線電能表誤接線問題

        通常情況下,在進(jìn)行三相三線電能表等電能計(jì)量裝置的安裝過程中,電能表的安裝接線過程比較簡單,但是由于三相三線電能表是與電壓互感器、電流互感器等連接在一起的,因此,在進(jìn)行電能表的安裝接線過程中,就會(huì)由于安裝接線過程中疏忽問題,或者是對(duì)于電壓互感器以及電流互感器的安裝接線錯(cuò)誤,直接影響到三相三線電能表的安裝接線問題,導(dǎo)致誤接線問題出現(xiàn)。三相三線電能表安裝接線過程中,一旦出現(xiàn)誤接線問題,就會(huì)表現(xiàn)為電能表運(yùn)轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)不轉(zhuǎn)動(dòng)或者是反轉(zhuǎn)動(dòng)情況,甚至?xí)S著電壓功率變化一會(huì)反轉(zhuǎn)一會(huì)正轉(zhuǎn),但是不管是哪種情況的電能表轉(zhuǎn)動(dòng),其轉(zhuǎn)動(dòng)計(jì)量的結(jié)果都是不準(zhǔn)確的,具有較大的誤差性。其次,三相三線電能表在計(jì)量運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,是與電壓互感器以及電流互感器連接在一起的,而電壓互感器的電壓相序可以根據(jù)相序表進(jìn)行判斷,因此計(jì)量運(yùn)轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)錯(cuò)誤的幾率比較小,進(jìn)行電力互感器安裝接線過程中,一旦將電流互感器的二次接線連接錯(cuò)誤,也容易造成電能表不轉(zhuǎn)動(dòng)或者是反向轉(zhuǎn)動(dòng),但是,即使是電能表進(jìn)行正方向的轉(zhuǎn)動(dòng),轉(zhuǎn)動(dòng)計(jì)量的結(jié)果也是不準(zhǔn)確的。

        3、三相三線電能表誤接線對(duì)計(jì)量的影響

        3.1 電能表AC兩相元件誤接線影響

        (1)第一組的元器件接入IC,第二組的元器件接入IA。根據(jù)向量圖得出有功計(jì)量的功率為:P1=UABICcos(90°-);P2=UCBIAcos(90°+);P=P1+P2=UIcos(90°-)+UIcos(90°+)=0(式中P1為第一組元的件所計(jì)的有功功率;P2為第二組的元件所計(jì)的有功功率;P為表計(jì)計(jì)量的總功率。)。(2)第一組的元件接入-IC,第二組的元器件接入-IA:根據(jù)向量圖看出有功計(jì)量的功率為:P1=UABICcos(90°+);P2=UCBIAcos(90°-);P=P1+P2=UIcos(90°+)+UIcos(90°-)=0。根據(jù)結(jié)果可以得知:上面兩種接法,有功功率是零,有功電能表如果不走,有功電量就無法計(jì)量。因此不考慮無功的電能表計(jì)量。(3)第一元件接入Ic,第二元件接入-Ia:根據(jù)向量圖得出有功計(jì)量功率為:P1=UABlCcos(90°-);P2=UCBIAcos(90°-);P=P1+P2=UIcos(90°-)+UIcos(90°-)=2UIsin。(4)第一元件接入-Ic,第二元件接入Ia:得出有功計(jì)量功率為:P1=UABICcos(90°+);P2=UCBIAcos(90°+);P=P1+P2=UIcos(90°+)+UIcos(90°+)=-2UIsin。

        3.2 電能表AC兩相極性分別接反情況的計(jì)量影響

        (1)對(duì)于三相三線電能表中AC兩相極性呈現(xiàn)分別接反的誤接線情況,主要是指電能表安裝接線過程中,將電能表第一元件接入到-Ia,而將電能表的第二元件接入到了IC時(shí),或者是將電能表的第一元件接入到了Ia,第二元件接入到了-IC的情況,對(duì)于這兩種電能表AC兩相極性接反誤接線情況,在電能表的電能計(jì)量應(yīng)用中,電能表的有功計(jì)量功率計(jì)算根據(jù)有功功率計(jì)算公式原理:P1=UABIAcos(150°-);P2=UCBICcos(30°-);P=P1+P2=UIcos(150°-)+UIcos(30°-)=UIsin。(2)而對(duì)于上述兩種三相三線電能表AC兩相極性接反的誤接線情況下,電能表的電能計(jì)量無功計(jì)量功率結(jié)果計(jì)算,則可以通過下列計(jì)算公式進(jìn)行計(jì)算求出:Q=Q1+Q2=U1×2cos120°cos=-UIcos;Q=Q1+Q2=U1×2cos60°cos=UIcos。此外,在三相三線電能表的AC兩相極性接反誤接線情況中,還包含有電能表的第一元件接入到-Ia,而第二元件接入到-IC的情況,這種誤接線情況下電能表的有功計(jì)量功率值以及無功計(jì)量功率值也可以根據(jù)相關(guān)計(jì)算公式進(jìn)行推理計(jì)算得出,從而電能表的電能計(jì)量結(jié)果誤差值進(jìn)行計(jì)算得出。

        4、結(jié)束語

        綜上所述,作為電力計(jì)量中的核心裝置,電能表的性能和安裝質(zhì)量直接影響著電力計(jì)量的結(jié)果,如果存在誤接線問題,則必然會(huì)引發(fā)電力計(jì)量誤差,損害電力企業(yè)的利益。對(duì)此,電力企業(yè)必須重視電能表的選擇和安裝,強(qiáng)化日常運(yùn)行維護(hù),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決電能表的誤接線問題,確保電力計(jì)量的準(zhǔn)確性。

        參考文獻(xiàn):

        [1]三相三線有功電能表接線方式的探討[J].趙鳳閣.科技與企業(yè).2013(22).

        [2]三相三線智能電能表接線判斷方法[J].史利強(qiáng).農(nóng)村電工.2015(09).

        [3]淺析三相三線電能表接線的帶電檢查[J]. 胡明輝.??通訊世界.2015(01).

        [4]電能表接線錯(cuò)誤造成的短路故障及防范措施[J].王鵬伍,楊一帆,牛逸寧,許鑫.華北電力技術(shù).2015(04).

        (作者單位:華立科技股份有限公司)

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