针对电力计量误差分析及改进措施研究论文_陈建国

针对电力计量误差分析及改进措施研究论文_陈建国

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摘要:随着我国电力企业的发展,电力市场化背景下,电力营销是电力企业的核心竞争力,而电力计量工作则是供电企业市场营销中最不可或缺的一项重要工作,不但关系到电力生产的经济安全运行,而且对电力营销效率有决定性影响。能否拥有一个优质的计量系统,是保证用电收费公正性的关键所在。本文作者结合工作实践,对电力计量中的误差原因进行分析和阐述并提出改进措施,可供同行人员借鉴参考。

关键词:电力计量;误差;措施

随着经济的发展,电力企业得到迅速的发展,人们对电能计量的准确性提出更新的要求。而在电力企业的营销中。提高电能计量工作成为电力营销工作的重要组成部分。因此预防和避免电能计量故障误差,成为电力企业营销管理工作的重点。提高电能计量装置的准确准确性,预防和减少故障误差,才能够确保电力企业营销工作的顺利进行。

1.电能计量装置的综合误差分析

1.1电能表本身的误差。电能表的误差大体可以分为三种,即电能表的负载特性误差、生产误差以及不当使用误差。电能表的基本误差随负载电流和功率因数变化而变化的关系曲线称电能表的负载特性误差。随着科学技术的发展,电子式电能表的使用越来越广泛,电子式电能表的功耗也会影响电能计量装置的准确性。在实际接线中用三相三线电能表测量三相四线电能将引起附加误差,由于三相负载不平衡,中性点Ib=In—Ia—Ic所以,缺少电流Ib所消耗的功率,引起附加误差。电能表产品本身的产品误差和电能表使用不当造成的误差也不能忽视。在电能计量管理中,由于电能表接线错误,断线所引起的计量误差较大,易被发觉;而由于电能表非常规接线或使用不当引起的计量误差较小,不易被重视,但是,若其乘以倍率,则会造成很大误差。

1.2互感器误差。互感器的误差主要包括以下两个方面:互感器准确度等级太低,早期建设的变电站和用户的计量装置互感器配置准确度等级普遍偏低,不符合规程要求。另外,现在电力系统中普遍使用的互感器按照国标的规定,在额定负荷的25%—100%,功率因数为0.8—1.0的范围内,互感器的误差要符合所标称的准确度等级,也就是说互感器的准确度等级只有在25%—100%额定负荷下才有保障,过大或过小的负荷都使互感器的误差处于国标覆盖不到的状态。电压互感器和电流互感器之所以对二次负荷有要求范围,是由互感器的物理特性所确定的。

1.3二次回路误差。电能计量装置没有配置计量专用电压、电流互感器或互感器的专用二次绕组。二次回路上接入与电能计量无关的设备过多,造成二次负荷过大影响电能计量装置的准确性。都是产生二次回路误差的因素。

1.4二次导线压降误差。由于电压互感器的二次输出端与电能表的输入端之间的线路中,有导线阻抗、熔断器、继电器触点、空气开关等设备的接触电阻,当有电流通过时,就会引起二次电在线路上的一个压降和角度变化,相对于电能表来说,也就是线路上的压降和相移给电压互感器带来了一个附加误差,因此产生计量误差。

2.电能计量出现故障误差的影响因素

2.1 电压的影响

在电能表的运行中,可能会出现电能表线圈上的电压和额定电压不同的情况,这样就会造成电压磁通变化,进而可能会引起电压自动力矩和补偿力矩变化,接着就会出现附加误差。当电能表的电压超过额定的电压这样电能表就会出现正的附加误差,当电能表的电压低于额定电压,此时电能表就会出现负的附加误差,这样就会影响到电能表的准确性。因此可以在电能表中增加电压非工作时的磁路饱和度,这样就可以有效的补偿制动误差。

2.2 自热的影响

自热现象通常是指电能表在接入到线路中,不论是串联电路,还是并联电路在电能表的运行中都会产生热量,这样就会造成测量机构的各个部件受到加热。在电能表联通电之后,电磁元件的状态会由冷却变为热稳定,这样自热就会影响到电能表的准确性,引起误差。在电力营销中,通常采用减小电流和电压电路的功率消耗来改善电磁元件的自热。

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2.3 机电合一的峰谷电表与全电子式电能表

机电合一的峰谷电能表和全电子式电能表可以分峰谷时段分别进行计费,因此广泛的被运用在电网的营销中。但是这些电能表还具有机电不符、电子芯片接触不良、显示窗口不显示的故障,因此我们可以采用相应的措施提高电表的运作效率。需要更换电子板,在进行光电角度的测试中需要经历反复的试验,找出最灵敏的测试角度。研究表明,电流在大的负荷处容易导致机电不符,因而需要对大电流处加强检验力度,并且安排专人负责进行检查。

2.4 环境温度的影响

在电能表的使用中,环境的温度也会造成电能表在使用中出现附加误差,因此需要控制好电能表使用过程中的温度。在温度增加的情况下,就会出现正的误差,在温度低的情况下就会出现负的误差。想要减小温度误差,就需要在电能表中安装热磁合金片,这样在温度升高的情况下,就会减少磁通的情况。

3.减少计量装置误差的措施

3.1 完善计量装置

通过改造计量点工作,可以消灭无表估算和一表乘三等不正常的计量方式。同时还应完善计量装置,减少因工艺的不合格或外界因素的影响而引起的误差。我国多数电力部门已将计量点改造工作列入计划,并取得了明显成效。

3.2 计量方式正确

纯动力负荷的专用配电变压器采用三相三线 V型接线的计量方式。照明或综合配电变压器分别计量的均采用三相四线Y型接线的计量方式,采用三块单相电度表计量,可了解配变台区三相负荷的平衡情况,以便调整和分析;其中一相表计损坏,不致影响其他两相的计量。对更正电量和更换损坏表都比较方便;轮换、校验简单;接线简单,出现误接线的机率小;对综合误差分析有利,搭配互感器和表方便,可比较容易的调整计量装置的综合误差。

3.3 选择计量点位置

减少互感器的负载,可提高计量精准度。合理选择计量点的位置,缩短互感器与表计的引线,就可以减少引线电阻,达到减小互感器所带负载的目的。因此,计量点的位置离配电变压器越近越好,最好选在配电变压器台中。

3.4 合理计量动力电

为了防止表前窃电,合理计量照明和动力的用电量,计量点结构一定要设计合理,采用表闸分开,灯动分别计量的形式。“标准配变台区”的包括了灯动分别计量,表阐分开的内容。所有验收的标准配变台,结构都是水泥砖石砌成,中间隔开,两面开门。一个间隔安装照明和动力电度表以及互感器等计量装置,另一个间隔安装刀闸开关和熔丝等控制装置,表门钥匙由电力部门掌管,刀闸开关门钥匙由用户掌管。这样即合理选择了计量点的位置,又解决了灯动分别计量的问题,还防止了表前窃电。如果计量点密封的好,可以减少外界温度变化而引起的计量误差,从而提高了计量精度。

3.5 电流互感器变比恰当

CT 变比大是多数计量点普遍存在的问题,因此,合理选择CT变比不仅可以减小本身误差,而且还可以提高电度表的计量精度。考虑到电流互感器都有一定的过载能力,可在120%的额定负荷下满足精度要求,以减少变比过大而引起的误差。由于配电变压器负荷率低,用电季节性强,各地区还可根据具体情况,按不同季节,不同负荷率,选择不同CT变比;总之,合理选择 CT 变比,就可大大提高计量点的精度。

4.结束语

综上所述:在电力基础设施建设不断发展,电力事业取得突飞猛进进步的大背景作用下,社会大众对于电能商品的需求呈现出了显著的扩大趋势。无论是对于供电方,还是对于用电方而言,均特别关注电能计量方面的问题。可以说,电能计量作为反应在一定时间范围之内,用电方所使用电量,供电方所提供电量的最主要手段,与两者之间的经济利益都密切相关;因此,望引起同行人员的关注,并将其应用于后续的实践工作当中。

参考文献:

[1]李正强,郑荐中,方杰等.标准电能表电能误差数据合理性判定初探[J].中国计量,2011(2):71-73.

[2]彭杏芳.低压三相电能计量装置的误差分析及改善措施[J].中国高新技术企业,2012(16):115-117.

[3]张勇军,石辉.考虑谐波响应率的电能表谐波误差修正[J].电力系统保护与控制,2009,37(22):58-61,67.

论文作者:陈建国

论文发表刊物:《基层建设》2016年1期

论文发表时间:2016/5/20

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