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摘要:电能计量装置在经过长时间的运行情况下难免会出现一些故障,故障和问题的出现必然会导致电量计量的准确性,所以需要对故障时期及时的进行电量的追补。本文对电能计量装置故障运行时电量追补的合理化计算方式进行了简单的分析和探究。
关键词:电能计量装置故障;电量追补;合理化计算的方法
精确的电能计量很大程度的影响着相关供电企业的经济效益,电能表要是出现故障和问题直接影响着电量精确的计量,所以需要及时的对电量进行追补计算,在追补计算的过程中需要选择科学有效的电量追补计算的方法,在实际的电量追补计算方法需要通过能量表的问题情况和类别进行科学有效的选择。
在处理实际的用电问题时,特别是在电能计量设备出现故障运行时,大多数情况都是以为仅是因为在实验室前提下按照检定的规则对互感器与电能表做出评断检定是不能够达到满意的结果。这就是因为在根据检定规则进行检定时没有完全的思考过实际的用电状况,比如互感器与电能表的接线是不是准确的,三相的用电情况是不是保持平衡,电能表的电量是不是有开路或者是缺相等故障。所以在实际遇到这样的用电问题时候,我们应该到出现故障的现场,将出现问题的电能表进行认真的在线检测,然后在融合实验室前提下的检定结果,最后计算出现有情况下用电负荷下的更正系数,为电量追补能够提供出更精确的数据和证据。
一、计量装置故障运行时电量追补的计算方法
(一)、更正系统数法
在正常情况下,若是三相负载都是处在平衡的状态,更加适用选择更正系统数法对电量故障进行电量的追补,因为更正系统数法能够更加的精确和简单的计算出要追补的电量。它对于各种类别的计量装置故障,更正系统法的使用规则也是有区别的。
1.电能表记录的失流和失压问题
要通过计算公式ΔW=(k-1)W′来确定发生问题时的电量,但是这个主要的问题是在电能表运作的过程中难以具体的确定失压时候的时间区域,进而就不能够精确的了解到失压时期的电量,所以这就为更正系统数法的使用带来了更大的困难。现在这个时期,更多的使用智能电表,并且按照了许多的电量寄存器,主要是为了提高电量的储存功能,由此首先要求得到更正系数,然后在根据计算公式对应的计算出失压/失流状态情况下要追补电量的多少。比如下面的公式:
追补电量=电能表失压值/失流时期电量×(更正系数-1)×倍率
根据上述的关系公式可以计算出失压状态下的总电量,并且可以参考电能表通常情况下运行时期各费率电量与这段时期总电量的比例和失压时期区域内的电量相乘,从而能够得出电能计量装置故障时需要追补的各费率电量的情况。
在电能表工作期间,在电压第二次回路的时候就会出现断开的现象,还有可能是互感器的保险丝烧断时就会容易产生单相失压的情况,如果是因为第一种原因,就只需要通过对电压的二次回路接线进行适当的调整,保证它是处在正确的接线状况,通常失压相就会获取一个相位,并且幅值是比较平衡的感应电压,这就是大家经常说到的残余电压,残余电压的正常数值通常是在10-60V。如果在单相电压的情况下,更正系数就会出现偏差。
(二)、母线电量平衡法
母线电量平衡法主要是根据母线电量平衡从而来计算出有故障性电能表中的电量,这种方法更适用于在关口电能表上的电量追补,因为这类型的电能表一般都是负荷动态比较大、相位变化比较频繁的,不能够用近似估量的计算方法来得出失压时期的电量。它所适用的故障类别有如下几种:
1.单个电能表出现故障
如图中所示,在电表520产生故障不能运作时,可以用两种方法对电量进行追补。第一种方法是根据电量采取设备,来了解在不同线路状态下处在失压情况下的总电量;第二种方法是根据320电表、420电表失压过程中的电量和变压器的电量消耗的总和来取得结果。
2.变电站全站失压
在变电站的实际工作过程中,由于各种各样的问题导致全站出现失压的现象是在所难免的,比如,端子箱被烧坏等。就像上图中,电表520出现故障时,不仅仅是可以通过电表失压中的电量与变压器的电量消耗的和来计算出追补的电量,还可以通过母线平衡法来计算出420电表,320电表的电量总和,考虑到变压器的消耗,可以对应的算出发生问题的520电表失压情况下需要追加的电量。
(三)、综合误差法
综合误差法就是整体性的、综合性的求出误差。就是将电能表、电压互感器与电流和二次压降等在运作产生的计量问题,通过计量设备进行综合的计算,从而得到需要追补的电量。若是发现互感器、电能表等的误差偏大,超过了正常规定的数值范围,就要通过电能表的实际负荷点偏差值来相应计算出需要追补的电量,如下是参考的关系公式:
ΔW1=γ1W/1+γ1
如果在二次回路压降比较大,已经超越了正常规定的数值范围,相应的追补电量就可以通过实际测量出的合成误差值γ2-γ0的差值来取得,公式为:
ΔW=W(γ2-γ0)/(1+γ2)
如果发现互感器、电能表或是二次回路中出现的误差比较严重时,这就需要追补的总电量为每个误差下追补电量的总和。
综合误差法使用的中心就是确定超差值γ。通常来说真实负荷、标准器具等同于误差γ密切相关联。所以要尽可能的让γ和实际数值接近。
(四)、平均电量法
电能计量装置在实际的运作中很容易会遭到外界的雷电的袭击,这样就会导致部分元件出现损坏的现象,很大程度的影响着电能表的有关信息、数值等正确的采集,从而不能呢个获得追补的电量信息。因此可以参考以前所计算的电量,在结合信息采取系统所给出的用户的有关信息,根据平均电量发出对应的追补电量,使用这种方法时应该先要确定好各种用户的用电性质和负荷需要量等。
总体来说,平均电量法是根据用户的用电特点、需要等对应的选择适当的平均电量,在利用采集系统中的有关数据信息来探究得到问题出现的时期。
结束语:
电能计量装置出现故障和问题时,需要对电量及时的进行追补,在实际的追补过程中需要依据测试、采集系统等来确定问题或者故障的真正类型,是不是已经产生残余电压,一定要保证已经获取了准确的数值才可以对电量进行追补,实际的追补方式的运用需要根据故障的具体情况和类型来进行选择,有针对性的追补,这样才能保证追补的合理性、科学性。
参考文献:
[1] 黄红桥,杨茂涛,王海元,尹东阳. 电能计量装置故障后追补电量的计算方法[J]. 中国计量,2017,(05).
[2] 彭正立. 电能计量装置故障后追补电量的计算方法探究[J]. 通讯世界,2016,(02).
论文作者:王彩霞
论文发表刊物:《电力设备》2017年第19期
论文发表时间:2017/11/24
标签:电量论文; 电能论文; 故障论文; 电能表论文; 电表论文; 误差论文; 装置论文; 《电力设备》2017年第19期论文;