摘要:随着社会的不断发展,电子式电力表已经得到了普遍的推广运用,同传统的机械式电力表相比具有明显的优势,大大降低了计量的准确性。然而在对电力系统的电能进行实际测量的过程中,电力计量装置还是会存在一定的误差问题,这些问题的出现同互感器合成有直接的关系。所以在降低误差,提高计量准确性时,必须要针对互感器进行研究,从现场检验、计量装置应用和计量方式选取等方面入手,将电力计量装置的精确性提高到最大,消除误差干扰。
关键词:电能计量;电力营销;故障误差;改进措施
引言
1常见误差
1.1电力表误差
对电子式及数字式电力表进行调整后,电力表的性能得到了明显的提升,能够抵抗外界磁场的影响,然而因为接线处理途径的差异,会导致电力表存在一定的计量误差问题。中性点接地方式与计量装置接线途径间的影响程度较大,在实际应用过程中一般会选择中性点直接接地法,也会应用中性点经补偿设备接地法。选择三相三线这种接线方式的情况下,当三相系统稳定性较差时,流经中性点的电流无法平衡,受到三相三线计量法的影响计量结果就会不准确。
1.2互感器误差
计量结果不准确与互感器有直接的关系,一方面是因为该设备的准确性有所欠缺;另一方面由于缺少二次绕组的设置,出现变动时就容易引发误差。因为负荷并没有满足限制的要求,也会出现计量误差状况。电压互感器在温度或电源频率发生较大改变时都会出现变动的状况,工作状态受到很大的影响,正常功能无法发挥,也会导致附加误差的出现,会随着电容量的而出现运行不稳定的现象。
1.3电压互感器二次回路压降误差
电压互感器二次回路中引发电压降状况导致电力表电压的二次电压数值、相位存在误差,使互感器出口二次电压发生改变,产生压降误差的结果。出现误差的缘由是电压互感器二次回路压降波动同实际压降要求不统一,引发电力系统电力计量结果不准确。
2 电力营销中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。
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。
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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改进措施
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。例如,综合配电变压器每年 7~9 月份,负荷率较低,在这期间变比可适当缩小一级;为调整灵活,可采用穿心式电流互感器。总之,合理选择 CT 变比,就可大大提高计量点的精度。
4 结语
对于供电企业来说,电力计量装置所表现出的综合误差系数,实际上对于整体上的供电收入都有着直接的影响。因此,要想使得计量系统在进行电能计量期间所表现出的精度得以提升,那么就需要针对其进行强化。除此之外,还需要针对每一个电力工作人员进行公正、精确的电能供应理念培训,如此才能够促使电力工作人员更有归属感,自觉的做好想关调试工作。
参考文献:
[1]王婷婷.浅析电力计量误差产生的原因及改进措施[J].黑龙江科技信息,2011(05):109-110.
[2]杨碧.电力计量装置异常原因及监测方法分析[J].中国新技术新产品,2013(25):124-125.
论文作者:李征,梅光华,朱敏,张建丽
论文发表刊物:《电力设备》2017年第23期
论文发表时间:2017/11/28
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