关键词:电力计量;误差;原因;改进策略
导言:当以前的电力计量装置大多是电能表。根据电网类型的不同,具体的模型也不同。根据电能表计量方式的不同,可分为直接计量和变压器计量。这是目前国内电力计量的现状。由于计量装置和线路、人为因素等因素的影响,目前的电力计量存在一定的误差。电力计量误差的存在主要存在过计数或过计数的问题,过计数会影响客户的利益,而少计会增加电力企业的损失。因此,为了保护双方权益,提高电力服务水平,有必要对电力计量误差产生的原因进行分析,并进行相应的改进和优化,更好地为电费的收取提供依据,赢得客户的认可和信任。
1电力计量装置误差的原因分析
1.1表计使用规范性缺失
有功功率测量误差和电阻增大下的测量误差是电能表使用不规范的基本表现,也是影响电能测量装置数据精度的另一个因素。有功电力计量误差是指某些供电系统中三相三线二元电能表有功电能的统计。但是,三相电路很容易与零线形成单回路,进而出现负载不平衡、功率损耗加速和计量统计失真等现象。三相电路中单电压和电流功率损耗的上升会影响功率测量。此外,线路的老化和电器的增加将增加供电系统的电流供应。当采用三相四线三元件电能表时,不规则的突然停电和线路电阻过大会增加线路的功率损耗,影响电力计量数据的准确性。在功率统计和处理过程中,测量误差主要是中性线,但其负载消耗和有功功率不能实现同步变化,直接影响功率测量装置的数据精度。
1.2电流互感器使用规范缺失
电流互感器使用规范的缺失,意味着电流互感器变比过大,外部负载过高,容易造成测量误差。例如,电流互感器的工作参数直接关系到电流互感器的工作性能,但当磁导率降低时,电流互感器的CE负载会相对增加,从而影响电力计量数据的准确性。CT变比是当供电系统发生差别时,二次电流不能得到准确的统计,然后统计值变小。忽略电流互感器的变比将直接提高供电系统的负荷率,在供电系统的电阻监测和电压变化中会出现数据失真,影响高、低电流互感器的整体应用价值。
1.3计量装置应用不到位
电力计量装置应用不到位是指无表估算、一表乘三等情况的出现,直接影响总电能损耗参数的统计与应用。具体体现在以下3方面:(1)非电量估计用于分析用户的功耗。其负荷率较低,导致计量值不准确。用户用电量缺乏连续性规则。在差分处理的功耗统计过程中,缺少功耗损耗和负载率的统计,直接降低了功耗统计的准确性;(2)三相不平衡状态也会影响功耗测量的准确性,在低电压的前提下,部分地区会出现电压不稳定,其用电量核算采用1米乘以3的方式,其功率计量精度相对较低;(3)在重点对功率计量装置进行区分、调整和处理的过程中,忽略设备设施的实现,数据统计的准确性自然会下降的情况。
2电力计量误差问题的应对策略
2.1做好电力计量器的应用管理
从使用管理工作中,要做好电力计量器装置的应用管理。在日常管理中采取以下措施:(1)由于采用的熔断器容易发生故障,影响了电力计量装置的使用效果,给电力企业造成巨大损失,做好隔离开关的计量装置和辅助接触器的优化工作。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆隔离开关的辅助触头应与实际需要相结合,以稳定接触电阻,并在计量箱装置中设置引线度。新型电力计量器具应严格按照规范进行检定,合格后方可使用。根据使用区域的具体情况,按照检查程序,制定各种电能表和变压器装置的检查时间和旋转周期。(2)严格按计划轮换修理。到期时,要做好检查验证工作,确保设备合格率,做好维护验证记录,做好维护保养记录。电能表现场检验合格并达标,标准装置周检合格率达到98%;二级电能表周检合格率达到98%;三级电能表装置合格率必须达到95%。在标准装置的日常检验中,周期合格率应在98%以上。优化计量装置的使用环境,为其提供良好的运行条件,确保其满足使用要求,保证电力计量结果的真实性和准确性。(3)合理选择计量方式。结合电力负荷的具体情况,选择测量方法。计量功能和变压器等级必须能满足扩大计量能力的基本要求。专线供电用户配置0.5s级电度表和0.2S级电压互感器装置。控制误差稳定性,控制误差带宽,增强冲击载荷的测量功能。采用现场检测的方法,对比较负荷条件下的故障运行电力计量误差和标准表误差进行了计算,并用误差计算公式修正系数。计算公式为:功率误差率=全年计算的误差功率上下总和/年销售功率×100。(4)加强计量表计的管理。在日常管理中,应加强对用户的远程监控,优化防窃听技术,提高电能平衡测量水平。在经营管理中,要加强对用户电表的管理。为避免电能表运行中出现机械故障,最大限度地消除隐患,必须积极推广使用新型电能表,选择便于维护和检定的电能装置。在进行维护工作时,请选择专业工具,以避免损坏轴承或其他部件。
2.2做好安装环节的把控
从功率测量误差控制的角度出发,有必要从功率测量装置的安装入手,建立强有力的控制。在安装过程中,需要对设备的选择进行控制,如电流互感器设备的选择、变比的控制等,保证设备的使用性能。在安装过程中,严格按照安装工艺组织安装工作,确保装置安装的质量和效果,严格控制安装质量。安装完成后,进行装置的运行调试,最大限度地保证电力计量的质量和效率,促进电力企业的可持续发展。
2.3做好谐波因素造成的误差把控
通过以上分析可知,谐波的存在会影响功率测量的误差,因此需要进行强的控制。在实践中,采取了以下控制措施:(1)采样前测频。在实际工作中,首先要进行信号波形连续过零之间的时宽测量,然后再进行频率计算。然后,根据得到的频率,确定采样周期,进行采样和谐波分析,从而有效地控制测量误差。(2)同时开展测频以及采样。从电力系统运行实际来说,频率波动情况较为常见,因此采样时间间隔要依据系统频率f1的波动随之变化,即频率跟踪算法。具体应用时同步采样跟踪系统频率变化,采样频率fs发生变化,不再是恒定的,若电力系统的频率出现变化,那么采样频率fs自动在中心采样频率fs0上下变化,采取动态调整采样周期TS的方式,实现fs/f1=N始终为不变的整数,确保采样频率和信号频率保持同步。通过采取数据采样技术以及算法,发挥其功能作用,能够适应谐波存在的情况,实现对电能的精准计量。
结束语
综上所述,在当前我国电力行业的发展中,必须分析电力计量的误差,改进电力计量装置,提高电力计量的准确度,促进电力计量的公平和公正。目前的电力计量误差主要是由于电力计量装置精度不高造成的。提高计量装置的计量精度是提高电力计量工作方式安全性、提高计量精度的主要途径。
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论文作者:鲍飞红、谢玲燕、吴杰、王伟
论文发表刊物:《城镇建设》2019年17期
论文发表时间:2020/4/13
标签:误差论文; 电力论文; 装置论文; 功率论文; 测量论文; 频率论文; 电能表论文; 《城镇建设》2019年17期论文;