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摘要:在经济高水平发展的稳步推动下,我国各个产业都在不断发展中。社会对于电力的依赖程度进一步加深。对于我国电力企业来说,高质量的电力服务是企业的重点工作内容,其中电能计量装置作为统计具有不同电力需求用电用户电量使用情况的一个核心部件,通过高效、准确的计算得出用户的用电费用情况并以此来收取电费。与此同时,供电企业通过在变电总线的输出端安装专门用于测量电能的设备,通过分析与比较总电能与实际用户用电情况的关系,以此来判断电网在运行过程中的线损情况。此外,通过电能测量设备,还能够有效判断出输电线路的运行十分安全可靠,以及用户是否合法用电,有效监管并避免漏窃电力情况的发生。电能计量装置自身质量以及运行状态、输送电线路的电流、电压产生的波动,关系到电能计量的准确性。因此,在电能计量设备运行过程中出现的数据偏差现象,并及时准确分析误差产生的原因,以此来最大化的降低误差的产生,以此来保障供电企业的服务质量,提高供电企业的经济效益。
关键词:电力电能;电能计量;误差;措施
引言:我国经济以及科技的快速进步,使得各行各业也在飞速发展。随着人们生活的日益多元化,电力资源对人们的生活起着越来越重要的作用。目前,国内的电能计量还存在着发展不平衡,新旧设备交叉使用的现象,对供电企业的管理造成了很大的影响,因而亟待进行即使优化和完善,才能更好地满足快速发展的社会对电能的需要。本文从多个方面对我国电能计量中出现的问题作了详尽的论述,以期对今后的研究起到一定的借鉴作用。
1电能计量装置概述
目前智能电表已经得以广泛运用。按照电能计量装置的相关规定要求,电能计量装置是由电能计量系统、电流电压互感器以及二次回路连接组成,电能计量系统对电能的使用情况进行数据的统计,电流电压互感器是以传统系统为基础,结合多个电流/电压传感器组成的装置,电子式的互感器相比较于传统的互感器具有了模拟量和数字量的两种形式,该装置能够同时对多路信号进行采集,通过信息的传输发送给检测平台。[1]
2电能计量误差产生的原因
2.1互感器误差
互感器出现误差表现如下: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。在这里需注意的是在b相接地三相三线制系统中或者三相四线系统中,电压互感器二次回路的计量和保护所用的零线必须要彻底分离。若共用或者接线混乱,很容易导致两者在零线间出现环流,导致电能表侧中性点电位出现位移现象,继而增大器电压降,使其处于一种不稳定的状态。[2]
2.2二次回路的误差
因电压互感器中二次输出端和电能表输出端间的线路中,存有空气开关、导电阻抗、继电器触电以及熔断器等各种设备电阻,在有电流经过的时候,就会使二次电压在线路上发生压浆变化或者角度变化,对于电能表而言,线路上这些压降与相移就会给各电压互感器带来相应的附加误差。
2.3电能表误差
这种误差可以划分为三个类型:生产误差、使用不当所产生的误差、负载性误差。小负载的情况下负载较低,因而转矩小,在此情况下使得电能表容易产生误差较大的情况。仅当摩擦力矩大于补偿力矩时,其误差才呈负值。此时,电能表的相位角误差对电能表的影响很小,而且,电流自检力矩可以为零。随着载荷的增大,系统所承受的力矩也随之增大,其非线性和摩擦力的误差比较显著。
3电能计量改进措施
3.1正确选择接线方式
(1)Y型接线三相四线电源适用于一般用电用户或电源系统低压输出用户;(2)V型三相三线电源用于纯粹的电力用户或排灌、加工用户;(3)三相电源具有简单、易于检测的特点,非常适合农村地区的低压配电变压器,如果某一相位出现问题也不影响系统的正常工作。此外,如果采用三个单相电能表,则可以针对配变台区三相负荷均衡进行调整,从而提高电网运行的可靠性和准确性。[3]
3.2合理使用电流互感器
准确地检测电流互感器的放大率和测试电路的工作状态,可以防止由于人为因素造成的测量误差。实际工作中会将电流互感器替换为容量较大的,亦或将新安装的大功率电流互感器直接安装在原有的变压器上。要解决这一问题,相关部门不但要查看铭牌的参数,而且要检查电表上的具体数值是否与铭牌上的数值一致。此外,采用电流互感器及线路探测技术,既可防止故障的发生,又可减少电能计量误差。
3.3采用科学的计量方式降低误差值
供电企业在变电站和用电用户涉及到的高压线路上需要安装失压计时仪,当三相三线或者是三线四相线路发生PT失压、欠压或者是人员短路时该装置能够及时地记录分相失压和断流时间,为供电企业的电能计量提供数字型的数据。变电站为中性点非有效接地的高压计量时,采取的是三相三线二元件的电能表,V/V接线形式的电压互感器进行计量。当变电站为中性点有效接地高压计量或者是三相电压不均衡情况时,电能表采用的是三相四线三元件类型,采取的是Yo/yo的接线形式进行计量。[4]
3.4加强团队建设
当前是科学技术水平迅速发展与变革的黄金时代,各个行业对于人才的需求亟需程度与日俱增。对于电力行业来说,人才匮乏问题是十分严重的。一直以来,电力行业对人才的引进都没有得到足够的重视,也没有足够的时间对电力行业的人才进行培养,这就导致了电力行业在发展的过程中遇到了很多的困难。在目前阶段,许多的企业为了自身的发展,转变思维,充分运用人才战略,加大对人才聘用以及培养的资金投入力度,并以此为中心展开团队建设,但实际成果与预期并不相符。企业普遍存在留不住人的情况,究其原因与企业的薪酬福利待遇同人才期望差距较大有关,如果企业不及时找到问题出现的原因,长此以往必将对公司发展带来很大的压力,影响企业内部凝聚力。
3.5加强实时监测
要想有效解决电力计量所产生的误差,采用科学的测量手段是非常重要的。在变电站和用户之间,针对目前所产生的问题,有必要在高压线路上设置一套针对性较强的失压计时设备,以便能够精确地对时间段内的电压施压时刻进行实时监测,并对所产生的问题进行及时反馈与存储。因为在实际的计量工作中存在诸多不确定因素,所以在进行电能计量的时候,要通过科学、先进的手段来对其进行控制,一方面有利于确保国家电网的运行安全,另一方面还可以提高电力企业的智能化管理效率,维护企业利益、保障供电企业的稳定发展。[5]
总结:电能计量装置尤其是智能化装置的更新换代速度越来越快,在我国各地区的使用也越来越普及,装置的种类也呈多样化的发展势头。由于市场上的电能计量装置受到设计水平、安装技术、实际应用等情况的影响,直接影响到测量精度。而随着不断的完善与发展,在逐渐克服原有问题的基础上,必然也会产生许多新的问题,我们只有坚持不懈地解决这些困难,并从根源上进行科学解决,才能促进电力企业的不断进步。
参考文献:
[1]倪渊博.电能计量误差及计量改进措施分析[J].光源与照明,2023(05):240-242.
[2]严嘉钰.电能计量误差及计量改进措施分析[J].现代工业经济和信息化,2022,12(12):316-317.
[3]何乔.电能计量误差及计量改进措施分析[J].黑龙江科技信息,2016(25):72.
[4]王铎.电能计量误差及计量改进措施分析[J].黑龙江科学,2014,5(12):277.
[5]杨慧君.改进电能计量装置误差的措施分析[J].才智,2011(35):45.