简介:摘要:关口计量装置的运行情况与运行准确性对于电力企业与用户的切身利益是息息相关的,也是电力系统管理工作中的重点与难点问题,就现阶段电力系统运行情况来看,由于设备已经运行了较长的时间,加上设计工作中存在一些不合理因素,这就导致关口计量装置中出现了计量损失、电压降超标等问题,为此,就要对设备进行更新与改造。在改造的过程中,需要注意到各个细节问题,本文主要分析关口计量装置综合误差分析与改进探索。
简介:摘要: 目前 , 随着用电设备的不断增加 , 电网当中的新设备和非线性用电负荷量越来越大。而对于电能计量来说 , 由于电能计量手段会造成信息的丢失 , 电力工作人员不能完全将误差消除 , 只能将误差尽量降低 , 并且这种信息丢失是不能预测的。因此 , 本文通过分析电能计量误差 , 对电能计费问题进行了探讨 , 以期能够为我国的供电企业提供帮助。 关键词:电能计量;误差;电能计费 ;分析 我国正处于高速发展的阶段工业化水平整体处于高速发展的大环境之下,各种用电电器正处于不断攀升的阶段,即便是在是日常的生活当中,因为用电设备不断的增加使得用电的负荷在不断的增加。在此背景之下,作为电力企业来说,必须要对于电能的计费以及电能的计量问题进行解决,从而更好的适应未来发展的趋势。电能的计费以及电量的计算对于企业的发展具有十分重要的影响,而且对于企业自身的经营效益也会产生十分重要的影响。随着电能表的不断改进和发展,电能表的各种功能正不断的完善,而且电能的计量也处于不断完善的过程当中,计量的误差也在不断缩小的过程当中。 1. 电能计量误差产生的原因 1.1 互感器误差 互感器出现误差就会导致电能计量装置发生失真问题,继而影响相关单位的社会效益、经济效益,同时还会影响相关电网的经济技术指标,其误差表现如下:第一,互感器的准确度等级比较低。在互感器的检定规程中,明确规定了 I 类和 II 类电能表装置互感器的准确度不可小于 0.2 级,但是在早期兴建的这些变电站与电厂中,所采用的互感器,其准确度等级均普遍较低,通常为 0.05 级,不满足相应的规定。第二,在电能计量装置中没有计量专用的互感器二次绕组。在电能计量规定中,用在贸易计算的这些 I 类和 II 类电能计量装置,应该根据计量点来配置互感器专用的二次绕组,同时电能计量专用的二次绕组、电流互感器、二次回路以及电压互感器不可接入和电能计量没有关系的其他设备,因一次电流在通过电流互感器的一次绕组时,会使二次绕组出现感应电,消耗部分的电流 10m 励磁,从而使铁心发生磁通,而电流互感器误差就是因铁芯消耗励磁所引起的。对此,在使用专用二次回路时,不可和保护、测量一同回路。 1.2 二次回路与电压的误差 互感器对于电能计量有着直接有效的影响,如果缺少符合相应标准要求的互感器,则会导致部分同电能计量无关的仪器设备出现在电流的二次回路,极大地增加了无关设备的二次负荷,这也使得电能计量出现严重的误差。通常情况下,在互感器与电能表的连接端,不仅有继电器触点、 空气开关以及熔 断 器 之外,还有导线 的 阻 抗 所形成的电阻,受到线路中电流的影响,其线路的二次电压也会在不同程度上产生角度与压降的变化。 因此,就电能表的计量而言,线路的压降转移都将必定会造成互感器出现误差,并且对于电能计量装置的影响范围和准确性都较大。 1.3 电能表误差 这一误差可分为三种,即生产误差、不当使用误差以及负载性误差。在小负载的范围内,由于在低负载时,其转矩较小,因此,电能表的误差相对较大,只有在摩擦力矩大于补偿力矩时,其误差才会向负方向变化,而在这种情况下,电能表的相位角误差的影响就会变小,且电流自制力矩可能为零。在负载增加的同时,工作的转矩也会相应的增加,非线性误差与摩擦误差相对较为明显。 1.4 三相四线电能表中的中性线线段扭的接触不是很牢固 在实施三线四线电能表接线工作的时候,因电力系统操作人员自身的疏忽,很容易导致电能表中性线线段钮的接触不够牢固,或者发生中性线断开问题,在这种状况下,电能表电压线圈的公共接点对中性线就会产生相应的悬浮电压,其悬浮电压在最高时可为 10V 。当电能表电压与负载实际电压不相符合时,就会出现电能计量误差。
简介: 【摘 要】在当代电力营销管理系统中,电能计量是一个重要的工作环节,电企与用户的结算依据完全参照电能计量的统计数据,所以电能计量数据的准确性直接关系到电企和用户间的经济利益。在所有的电能计量故障当中,由于电能计量装置的接线错误所导致的问题尤为突出,因此对电能计量装置接线错误而导致的电能计量故障进行深入的研究具有十分重要的意义,如何确保电能计量的准确性和可靠性,降低因接线错误致电能计量装置计算故障率成为当前电企研究的主要方向。 【关键词】电能计量;接线错误;电能计量装置 引言 随着我国的经济建设不断发展,我国的电网建设规模也在逐步扩大,逐年提升的电企供电技术也注定促进了技术改造形式的革新。电能计量装置作为电企供电、计量的核心组成部分担负着保障民生、提升产能、增近服务的重任,其自身的科学性、合理性、准确性起着至关重要的作用。然而,由于固件技术水平的精进,电能计量装置的故障率已经逐年下降,但导致故障发生频率最高的就是电能计量装置的接线错误,这会给电能计量工作带来巨大的困难,因此如何有效计算接线错误给电能计量装置的电能计量偏差是当前电企发展科研的重要方向。 1、电能计量装置概述 作为电企电网与用电客户之间的纽带,电能计量装置是一种对客户所用电能实现计量统计的一种装置。对于耗电量较小的低压用电用户,电企通常采用直接接入式电表,采用这种接入方式能够有效的电能计量误差局限在电表本身的范围内,相对误差较小;对于耗电量较大的低压用电用户,就需要在电能计量装置上添加电流互感器。而对于使用高压供电的电企用户,其电能计量装置需要接入电压、电流互感器。随着电企技术和科技的发展和进步,电能计量装置正向着智能化、网络化、标准化、数字化、信息化和系统化方向迈进。电能计量装置的网络化发展使得电企的客户服务质量以及运营管理水平都买向了一个更高的台阶,采用统一、标准化计量模式的电能计量装置使得电能计量更加准确、高效,对于电能计量装置的管理、运行和维护工作也更加便捷,但电能计量装置的设计越繁复,就给一线接线工作人员带来更大的困难,接线错误现象频繁发生,这也是近年来导致电能计量装置出现电能计量故障的主要因素。 2、电能计量装置错误接线种类分析 2.1单相错误接线 单相错误接线有多种形式。主要错误接线方式是电度表电流线圈反接线,使电度表在运行中倒转,断开电压接头后电度表不能转动。造成单相接线错误的原因是:( 1)工作人员的故障导致相线与零线反向连接;( 2)在设备安装过程中,工作人员没有准确区分设备的进出线;( 3)电源与 C之间短路。电流线圈在接线时;( 4)在单向接线错误时,二次极性反接也可能导致电能表无法旋转。 2.2三相三线 电能计量装置的三相三线接线错误,难以判断。当出现接线错误时,由于检查和处理不及时,影响范围会扩大。三相三线制计量装置主要有几种错误的接线方式。如果两个以上的因素导致接线错误,则视为多故障接线错误,矢量图是判断电能计量装置接线错误的常用方法之一。三相三线制变压器,只有一个功能表 V/V法向量图,矢量图是利用测量仪器测量电压、电流和相位,并绘制相应的接线图来表示电压和电流的相位关系。在此基础上,结合电能计量装置的负荷状态,判断了三线制电能表的接线方式。相位角表。在进行电能计量装置错误接线判断时,向量法需要绘制相应的向量图,过程比较复杂。因此,可以通过相位角表法,实现判断过程的简化。用电用户通过使用相位角表法,可以得出相应的功率因数角。而功率因素角是在不同接线方式下,电压、电流功率因数角表的体现。相位角表的本质是用表测量电压、电流和相位,并结合相位角表获得相应的功率因数角,从而判断电能计量装置的负载状态,掌握电能计量装置的接线是否准确。 2.3 三相四线 三相四线由三根火线与一根零线组成,两根火线间电压为 380 V,火线与零线的电压为 220 V。单纯应用一根火线及零线的是单相电,应用三根火线的则是三相电。当单相电用电量较大时,可以通过三根火线与零线,构建三路三相电满足用户用电需求,同时保证电网负荷处于均匀状态。对于三相四线电能计量装置错误接线检查工作,可以采用与三相三线相同的方式,利用向量图与相位角表进行。主要电能计量装置错误接线方式,如表 1 所示。 3、电能计量装置的接线检查 3.1电能计量装置的初步接线检查 在电能计量装置的初步接线检查中,工作人员应判断电能表接线的电压相序,看电能表末端相序表连接的电压是正相序还是逆相序。检查电压和电流的连接,判断电压的对称性和电流的平衡性,判断电力负荷的性质。感应负载或电容负载可以通过电表旋转方向或有功功率脉冲闪烁的间隔时间来判断。负荷的性质可以通过分析用户的电气设备来判断。 3.2停电状态下进行检查 在检查电能计量装置的过程中,如果电能表处于停电状态,则说明电能表处于静止状态。此时,检查人员可以直接检查其接线。在检查接线过程中,主要有以下几个方面:第一,准确识别接线两端的标志,接线时区分不同颜色的绝缘导线。二是检查接线的操作人员应对变压器进行试验,确认变压器的运行状态不符合要求。第三,对三相电压互感器进行了分组试验,以确定其安装精度。第四,检查人员应仔细检查终端的标志,确认每个部件应安装在哪里。 3.3带电的状态进行检查 带电检查电压电路是检查电能表在正常工作状态下的接线,检查带电线路上的电压回路时,主要检查电压互感器的第一、二侧,并仔细检查第一、二侧是否断开或极性是否错误,在检查带电电压电路的过程中,通常用交流电压表检测二次线之间的电压,从中可以判断电压的大小和连接方式,并得出具体的连接条件。电流电路的主要检查是有无断路或短路故障,在检查过程中工作人员应分析盘的转动状态,以得到检查结果。工作人员可依次切断一相、三相电压段的引线,如果光盘仍在正常工作,则不会出现接线错误的问题。相反,存在接线错误的问题。当三相电压被切断时,如果盘不能正常工作,说明三相电路内部已损坏,短路问题。 結束语 综上所述:我国的电力实业发展以及电能输送技术正发生着翻天覆地的变化,随着电力技术的革新,电能计量装置的结构也在不断的发生着变化,电能表装置结构的复杂化造成了其接线错误的频发发生,也给电企的电能计量管理工作带来了巨大的困扰,供电企业要强化员工的技术培训,紧随电力技术发展步伐,掌握正确的知识和原理进行电能计量装置接线错误故障的电量更正管理工作,保障电企和用户的经济利益,全面提升供电服务工作。 参考文献: [1]陈臻 .浅谈电能计量装置的错误接线及接线检查方法 [J].工程技术(文摘版), 2016,( 10): 147-148. [2]孙建伟 .浅析计量装置错误接线检查步骤及方法 [J].消费电子, 2016,( 4): 85. [3]谢颖文 .浅谈三相三线电能计量装置错误接线检测与分析 [J].中国新技术新产品, 2016,( 7): 55. [4]卢晓星 .浅谈电能计量装置错误接线处理对策 [J].科学与财富, 2016,( 8): 141-142.
简介:摘要:随着电能使用量的增加,电力计量工作也变得越来越复杂,工作难度也逐渐增大。对电力计量工作的要求也越越高,电能量远程计量系统在电力计量中的应用可以效提高电能计量工作效率和质量,对供电企业的发展有着重要意义。