电流互感器对电能计量的影响

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互感器过饱和对电能计量的影响分析

互感器过饱和对电能计量的影响分析

互感器过饱和对电能计量的影响分析发表时间:2019-03-21T09:43:19.520Z 来源:《电力设备》2018年第28期作者:刘振龙左益豪[导读] 摘要:在电力系统中电流互感器是一个电流信号传变元件,它是应用电磁感应原理使得电流成比例的变化,从而得到二次侧的小电流。

但是在运行过程中,如果磁通发生饱和,那么励磁电流会增大,这将会改变电流互感器的一二次侧电流的比例关系,从而导致二次侧电流发生畸变。

(国网安徽省电力有限公司广德县供电公司安徽广德 242200)摘要:在电力系统中电流互感器是一个电流信号传变元件,它是应用电磁感应原理使得电流成比例的变化,从而得到二次侧的小电流。

但是在运行过程中,如果磁通发生饱和,那么励磁电流会增大,这将会改变电流互感器的一二次侧电流的比例关系,从而导致二次侧电流发生畸变。

近些年,我国电力系统的容量在持续增加,若变电站低压侧出线近处发生故障,则电流互感器很有可能发生饱和现象,从而使得保护继电器拒动,主变的上一级保护也发生越级动作,扩大停电范围。

因此,在电力系统中如何避免因电流互感器饱和引起继电保护误动,具有十分重要的研究意义。

关键词:互感器;过饱和;电能计量一、引言电流互感器在电力系统中是非常重要的测量、计量和保护设备,它主要用来测量电流,把系统一次侧的大电流转变为二次侧的小电流,其二次侧的电流的准确程度将会对系统的稳定安全运行产生重要的影响[1]。

而且在电力系统中电流互感器作为一、二次设备分界的标志性设备,也是继保装置运行的基础,它是常见的一次设备的信号获取元件,对继电保护设备的正常工作起到了数据采集的重要作用。

电流互感器的饱和会使得二次侧的电流含有较高的谐波分量,当铁心的饱和现象发生与结束时,二次侧的电流波形会发生畸变,不再是稳定的正弦波。

当电流互感器中有特别大的电流时,会产生饱和现象,造成近处短路故障时,继保装置发生拒动,并使得上一级的保护装置发生延时越级动作。

多抽头式电流互感器误接线对计量的影响

多抽头式电流互感器误接线对计量的影响

总613期第6期2017年6月河南科技Henan Science and Technology多抽头式电流互感器误接线对计量的影响张普胜(国网焦作供电公司,河南焦作454000)摘要:本文介绍一起由于多抽头式电流互感器的二次绕组非工作抽头误短接,造成计量不准、丢失电量,着重分析多抽头式电流互感器二次绕组非工作抽头发生误接线时对电能计量造成的影响。

关键词:多抽头式电流互感器;误接线;计量准确度中图分类号:TM452文献标识码:A文章编号:1003-5168(2017)06-0076-02The Influence of Incorrect Connection of Multi Tap CurrentTransformer on MeasurementZhang Pusheng(State Grid Jiaozuo Power Supply Company ,Jiaozuo Henan 454000)Abstract:Due to the multi tap transformer two winding short circuit tap nonworking error,caused by the inaccuracy of the measurement,the loss of power,this paper focused on the analysis of the two winding multi tap transformer tap generation nonworking at false wiring of electric energy metering influence caused by.Keywords:multi tap current transformer ;incorrect connection ;accuracy of measurement 为满足客户负荷变化的需求,节省投资,多抽头式电流互感器是目前运用最为广泛的一种多变比电流互感器。

简述电流互感器对电能计量的影响

简述电流互感器对电能计量的影响

3 . 1 . 1 电能表 选用 不合 理 在 电 能计 量 装 置 的 实 际 运用 中 ,由 于 电 能用 户 的负 荷 电流 变化 幅度 较 大 等 类 似 情 况 ,使 得 电 流互 感 器 长 期 处 于 低 载负荷点上运行 ,从而使得 电能计量发 生 误 差 。此 外 当用 电 能 表和 实 际 测 量 电 能 的 相 、线 参 数 不 一 致 的时 候 ,就 会 引 起 一 定 的 附加 误 差 ,并 且 因 为三 相 不 平 衡 ,使 得 中性 点 附 近 还存 在 着 少 量 的 电 流 ,进而 产生 附加误 差 。 3 . 1 . 2电能 表质 量问题 目前 电 子式 电能 表 的误 差 源 主要 在 于 电压 采 样器 和 电 流采 样 器 。 当前 部 分 电子 式 电能 表 的 电 流采 样 器 由锰 铜 合 金 板制成 ,其温度 系数小 ,电阻随温度变 化 而 发 生 非 线 性变 化 。这会 引起 电子 式 电能表误 差对 温 度影 响呈现 非线性 变化 。 3 . 2电压 互感 器的 电压 降 根 据 相 应 的 电力 知 识 ,当 负 载 电流 通 过 电 压 互感 器 的 串接 点 接 触 电 阻 以及 二次线本身 的电阻,会产生一定 的电压 降 ,从 而 使得 电能 表 和 电压 互感 器 两 端 的 电压 不 相 符 , 电能 计 量 也 会 因此 产 生 定 的误差 。 3 . 3电流 互感 器 的选用不 合理 当一 次 绕 组 中 流过 电流 I 时 在 一 次绕组上就会存在一次磁动势 I I W, 。根 据 电磁 感 应 和 磁 动 势 平 衡原 理 ,在二 次 绕 组 中 就会 产 生感 应 电 流 I , ,并 以二 次 磁动势 I : w 去 抵 消 一 次磁 动 势 I w 。在 实 际 中 ,要使 电磁 感 应 这 一 能 量 转换 形 式 持续 存 在 ,就必 须 持 续 供 给 铁 芯 一个 激磁磁动势I 。 w。 ,方 程 式 变 为 I w + I : W: =1 0 w 。可见 , 激磁 磁动 势 的存在 , 是 电流 互 感 器 产 生 误 差 的 主要 原 因。激 磁磁动势对互感器的具体影 响体现在互 感 器 的 角差 和 比差 。根 据 互 感 器 的 特 性 可 以 知道 ,只 有保 证一 次 电流 在 额 定 电

电容电流对输电线路电能计量的影响

电容电流对输电线路电能计量的影响

电容电流对输电线路电能计量的影响作者:杨国松来源:《中国新技术新产品》2014年第14期摘要:在输电线路处于空载热备用运行状态(刀闸合上,开关断开)时,客观上线路相间及对地会产生了容性充电电流,电流大小和线路长度之间成正比关系,对安装在电源处电能表的计量造成了影响,相位差的合成决定了电能表走字的正反方向。

本文主要分析了空载热备用线路接线,容性电流的产生,电容电流对空载热备用线路电能计量的影响。

关键词:分布电容电流;热备用线路;电能计量中图分类号:TM933 文献标识码:A一、典型案例分析辽河油田电力集团公司热电厂与某地市级供电公司盘山一次变之间有两条66kV输电线路,分别是盘发一线(6.7km)、盘发二线(6.7km),油田的盘东变从盘山一次变引出66kV 输电线路盘东线(6.4km);油田的欢一变从盘锦供电公司曙光一次变引出两条66kV输电线路曙欢一线(18.458km),曙欢二线(17.104km)。

如表1。

某地市级供电公司以一次变计量电能表反向无功有电量,按照用电营业规则规定,客户向电网倒送无功视同为使用无功,要进行功率因数电费考核为由,对辽河油田电力集团公司做出处罚。

油田电力集团公司认为,这些线路在当月都处于热备用状态(即刀闸在合位,开关处于断开位置),实际并没有使用,供电公司对辽河油田的处罚显失公平。

二、容性电流的产生与估算当交流电压加在输电线路上,在三相导线周围会出现交变电场,在它的作用下,容性电流出现在各个导线间,以及导线与大地之间,进而形成了容性充电功率。

线路处于空载热备用状态时,假如对相间电容电流的影响进行忽略,则产生的电流应为对地的电容电流,方向应为流向合闸侧,可以采用简易公式估算数值。

若线路有专有的架空地线,可以使用系数3.3计算单相接地电容电流。

假如属于电缆线路,则必须根据电缆生产商家给出的电容参数,准确计算无功电流。

三、电容电流对电能计量装置的影响(一)CT的影响容性无功电流在输电线路上通过CT感应到二次侧,使电能表进行计量,互感器需要有激磁电流,以便对铁心激磁和消耗功率,同时也使电流互感器产生了误差。

电流互感器对电能计量的影响

电流互感器对电能计量的影响

科技论坛电流互感器对电能计量的影响何绮(国网哈尔滨供电公司客户服务中心计量室,黑龙江哈尔滨150000)依据相关实践得知,不但电力企业的发展会。

在某种程度上受到电力计量工作带来的干扰,而且还会对电能用户的效益带来不利影响,需要引起相关人员的高度重视。

对于电力系统来说,电流互感器对电力企业发展中扮演着重要的角色,倘若有剩磁抑或是发生饱和情况,那么就会对设备带来直接的影响,致使出现畸变的情况渗透到电能计量装置的有关电流里面,会对电能计量结果具有的准确性带来不利影响。

1电能计量的现状误差分析对于相关部门销售的电能量及其相关电力用户应用的电能量开展计量工作的时候,电能计量装置在计量工作中起到了必不可少的作用,它引导双方的贸易结算,倘若计量结果发生问题,那么就不能确保贸易结算实现公平的目的,对双方经济利益带来直接的影响。

当前,电网事业的不断发展,人们也对供电水平提出了愈来愈多的要求,因此相关人员一定要对电能计量装置的误差引起必要的重视。

一是无法科学选择电能表。

依据诸多调查发现,倘若用户具有的负荷电流产生了较大的改变,抑或是实际应用不大的电流,甚至比小的电流还小的情况下,那么这种现象会长时期的运作,对计量的准确性带来不利影响。

假如相关人员在对三相四线电能进行检测的时候,所采取的电能表为三相三线的,那么就会致使附加出现较大的误差。

不仅仅如此,倘若无法对三相负载进行平衡,那么就会增加附加出现的误差情况。

二是电能产品出现误差。

当前市场存在较大的竞争力,某些生产商家为了减少成本,得到更多的竞争优势,就会暗自对设计方案进行改动,使用的材料也不好,这样就会对日后的应用带来不利影响。

即使在安装的前期阶段,应当做好相应的调试,然而通过长期的运作,磁钢所具有的磁性就会逐渐减少,这样也会对电能表的阻尼力带来影响,从而对电能表的实际测量带来不利影响。

三是对于电压互感器二次导线来说,与相关串接点的电阻进行接触的时候,倘若电压互感器所具有的负载电流经过的时候,俺么就会发生电压降的情况,这样就会在某种程度上致使电压互感器二次线圈所具有的电压不能顺利经过相关电压呈现出来,从而致使在计量的时候出现一定的误差情况。

电流互感器对电能计量的影响_1

电流互感器对电能计量的影响_1

电流互感器对电能计量的影响发布时间:2021-06-24T01:49:07.701Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第6期作者:李维伦曹念安[导读] 在日常生产中,许多动力用户的电能计量装置是由电能表和电流互感器两个部分组成的,因此电能计量的准确与否,不仅与电能表的准确度有关,也与电流互感器的准确度密不可分。

内蒙古巴彦淖尔电业局内蒙古巴彦淖尔 015000摘要:电能计量是电力生产效率的重要保证和技术基础,而且,电能计量与电力的生产和电力的使用息息相关,因此,保障电力计量的精确度对发展电力企业来说是至关重要的。

在电能计量装置中,电流互感器占据着十分重要的地位,电流互感器在很大程度上影响着电能计量的准确性,因此,保障电流互感器的准确性是保障电能计量准确性的重要前提。

但是目前我国的电流互感器出现了诸多问题,从而影响了电能计量的准确度,进而对我国电力事业的发展也起到了阻碍的作用。

关键词:电流互感器;电能计量;影响在日常生产中,许多动力用户的电能计量装置是由电能表和电流互感器两个部分组成的,因此电能计量的准确与否,不仅与电能表的准确度有关,也与电流互感器的准确度密不可分。

电能表的误差比较直观,检定时容易被发现,但电流互感器的误差对电能计量的影响比较复杂,也容易被用户忽视。

其实电流互感器一旦出现故障或误差,往往会导致电能计量产生更大的偏差。

一、电能计量装置与电流互感器运行状态之间的联系电能计量装置主要由电能表、互感器、二次连线等部分构成,其工作情况与电能计量的准确性有着极为密切的联系。

从理论分析的角度来看,电能计量装置的误差主要是由于电能表、互感器或者二次连线三部分本身存在问题造成的。

但在实际工作过程中,即使工作人员的误差调制最小,仍存在一些用户的电能计量偏差无法得到有效降低的情况。

可以了解到,造成这种状况的原因之一就是电流互感器的运行状态存在问题。

具体来说,电能计量装置中的互感器主要由电压互感器与电流互感器构成,负责现实中电能信息的采集。

电流互感器计量范围_解释说明以及概述

电流互感器计量范围_解释说明以及概述

电流互感器计量范围解释说明以及概述1. 引言1.1 概述电流互感器作为一种用于变压器、发电机和电力系统中的电流测量设备,其计量范围的准确性和可靠性在整个电能计量过程中起着至关重要的作用。

在实际应用中,合理确定电流互感器的计量范围对于实现精确测量和保障仪表工作稳定性具有重要意义。

本篇文章将探讨电流互感器计量范围的意义、解释说明以及概述,并结合实例介绍不同计量范围适用的场景和可能遇到的问题。

1.2 文章结构本文将分为五个部分进行论述。

首先,在引言部分简要介绍了文章的内容概述以及研究目的。

其次,第二部分将详细阐述了电流互感器计量范围及其定义、重要性以及确定方法和影响因素。

接下来,第三部分将进一步解释说明了计量范围上下限含义、影响计量范围的因素以及与精确度要求之间的关系。

第四部分将举例介绍不同计量范围下的应用场景,并讨论可能遇到的问题和应对方法。

最后,在结论部分总结了电流互感器计量范围在实际应用中的关键作用,强调了正确选择计量范围的重要性,并展望了进一步改进和发展的方向。

1.3 目的本文旨在深入探讨电流互感器计量范围的意义和重要性,解释说明其上下限含义以及影响因素,并提供一些实际应用场景和问题解决方法,从而帮助读者更好地理解和运用电流互感器计量范围。

通过阅读本文,读者将能够清楚了解电流互感器计量范围在电能计量中的作用,并掌握正确确定计量范围的方法。

2. 电流互感器计量范围的意义2.1 电流互感器作用及原理电流互感器是一种常见的电气测量设备,通常用于测量交流电路中的电流。

它通过电磁感应原理将被测电路中的高电流转换为比较易于处理和测量的低电流。

在变压器内部,通过线圈间的互感作用,使得输入和输出端之间的扭矩传输。

2.2 计量范围定义及重要性计量范围指的是电流互感器可以准确测量并显示或输出结果的最大和最小电流值。

计量范围的定义对于确定仪器在特定工作条件下是否能够达到期望的测量精度至关重要。

2.3 确定计量范围的方法和考虑因素确定计量范围需要考虑多个因素。

电流互感器对电能计量的影响

电流互感器对电能计量的影响

电流互感器对电能计量的影响摘要:电能表的误差比较直观,检定时容易被发现,但电流互感器的误差对电能计量的影响比较复杂,也容易被用户忽视。

其实电流互感器一旦出现故障或误差,往往会导致电能计量产生更大的偏差。

下面笔者结合实例分析电流互感器的误差对电能计量的影响。

关键词:电流互感器;电能计量;误差中图分类号: tm933.4 文献标识码: a 文章编号:互感器分为电流互感器(ta)和电压互感器(tv),是电能计量装置的信号源器件,在电力系统中起着一次高压回路和二次控制及测量回路的桥梁作用。

本文只研究ta对电能计量的影响。

ta是电力系统中用于电能计量的重要设备,其饱和后和有剩磁时的运行特性将使注入电能计量装置的电流发生波形畸变,对电能计量的准确性有着重要影响。

一、ta的工作原理及误差分析1、ta工作原理ta的内部结构和原理与一般变压器相似,由2个绕制在闭合铁心上、彼此绝缘的绕组,即一次绕组和二次绕组组成,其匝数分别为n1和n2,其内部结构和接线符号分别如图1(a)(b)所示图1 电流互感器的内部结构和接线符号ta的一次绕组与被测电路串联,二次绕组与电能表的电流线圈串联,电能表的电流线圈内阻很小,所以ta相当于二次短路运行的变压器。

ta磁路中的磁通密度设计得很低,一般在0.08~0.1t范围内,磁损耗较小。

这种情况下,用来在铁心中建立磁场传递能量的激磁安匝数i0n1很小,i0n1在一次安匝数i1n1中所占比例也很小,大约为0.3%~1%。

ta的相量图如图2(a)所示,其中,φ为由激磁安匝数i0n1在铁心中建立起的磁通,u2为二次的感应电压,二次回路阻抗为感性,因此二次回路电流i2滞后u2角度φ2,一次安匝数i1n1与二次安匝数i2n2的相量和等于激磁安匝数i0n1,即i1n1+i2n2=i0n1由于i0n1很小,理想情况下若忽略i0n1,则有i1n1+i2n2=0,即i1n1=-i2n2即i1n1与i2n2大小相等、方向相反,基本平衡。

微型互感器对电能表计量误差的影响分析

微型互感器对电能表计量误差的影响分析

微型互感器对电能表计量误差的影响分析作者:肖五生顾小峰李家成来源:《中国科技纵横》2018年第05期摘要:本文主要分析了电能表误差产生的主要原因,重点分析了用微型电流互感器(以下简称互感器)对电子式电能表计量精度的影响,并量化了不同功率因数下互感器对电能表计量误差的影响量。

关键词:微型电流互感器;比差;角差中图分类号:TM933 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2018)05-0052-02近年来,随着智能电网的发展,对电能表的计量精度要求越来越高。

而影响电能表计量精度的因素有很多,用作电流采样的微型电流互感器就是一个很关键的因素。

本文着重从互感器对计量精度的影响方面做一些分析并量化。

1 影响电能表计量误差的主要因素电能表的计量误差主要是由电压采样和电流采样的误差引起的,电压采样一般采用高精度的电阻分压,电流采样一般用互感器。

电压电流采样都可以通过校准达到一定精度,但是由于互感器随着相角的变化角差也随着变化,并且是非线性的,因此会影响不同相角下电能表的误差。

而电阻分压的电压采样不会随相角的变化而改变,因此影响电能表计量误差主要是由互感器的角差引起的。

设电能表的用电电压和电流分别为U1和I1,功率因数为cosφ;假设采样是理想的,则电能表的电压和电流采样分别为:U2=KuU1,I2=KiIi其中KU为电压采样系数,KI为电流采样系数。

根据有功功率的公式可知:P1=U1I1cosφP2=KUU1KII1cosφ设互感器的比差为ε,角差为δ,忽略电阻分压采样的偏差,则:P2=KUU1KII1(1+ε)cos(φ+δ)由此可以得出电能表计量的误差为:Err=×100%=[KUKI(1+ε)(cosδ-tanφsinδ)-1]×100%由于KU,KI都是常数,因此:Err=[(1+ε)(cosδ-tanφsinδ)-1]×100%2 不同功率因数下各等级电能表对互感器角差要求分析计算2.1 功率因数cosφ=1.0时当功率因数cosφ=1.0时,tanφ=0,因此:Err=[(1+ε)cosδ-1]×100%由于互感器的比差一般都很小,因此比差可以忽略,从而可以化简为:Err=(cosδ-1)×100%由此可以计算出,不同准确度等级电能表对互感器角差的极限要求,具体数据见表1。

多抽头式电流互感器二次空绕组短接对计量的影响

多抽头式电流互感器二次空绕组短接对计量的影响

多抽头式电流互感器二次空绕组短接对计量的影响摘要随着近期10kV及以下同期有损线损管理的不断加强,变电站考核用计量装置运行状况在供电企业线损管理中起着越来越重要的作用。

为满足用户在增减容时不用更换电流互感器,拥有多变比的多抽头式电流互感器也得到了广泛的使用。

本文将围绕多抽头式电流互感器二次空绕组短接对计量与线损造成的影响进行简要分析和论述。

关键词:多抽头式电流互感器二次绕组错误接线电能计量一、前言目前,主网新建或技改的变电站以及客户侧变电站,均采用多抽头式电流互感器。

多抽头式电流互感器可以在不增加投资的情况下满足大多数负荷变化下的保护和计量需求,极大地提高了电流互感器的适用范围。

因此,在实际工作中,多抽头式电流互感器的二次绕组接线也经常出现对未用到的绕组或抽头处理不当的情况。

现以楚雄供电局35kV某变电站滇中引水工程技改项目后,10kV线路A电流互感器二次错误接线引起电能表错误计量造成线损异常为案例进行分析和论述。

二、计量故障排查随着近期10kV及以下同期有损线损管理的不断加强,在2022年3月至4月,经某县级供电局反映,35kV某变电站自2021年6月进行滇中引水工程技改后,10kV线路A存在线损异常,每月线损为-70%左右。

随即楚雄供电局计量运维班立即开展对35kV某变电站10kV线路A线损异常排查。

通过10kV母线电量平衡计算后发现,10kV母线不平衡且10kV电容器出现大量有功走字,增加了对10kV线路A线损分析判断的难度,故在4月30日前往35kV某变电站开展现场线损异常及计量装置故障核查。

母线电量平衡计算如图1。

图1 35kV某变电站母线电量平衡计算经现场核查发现,10kV电容器在电能表表尾接线的电流相序(BCA)与电压相序(ABC)不对应,导致电容器计出正向有功。

在排除10kV电容器表计故障后进行10kV线路A线损异常排查。

通过查看后台监控机一次电流与电能表采集二次电流进行对比,情况见表1。

浅析电流互感器对电能计量影响作用

浅析电流互感器对电能计量影响作用

【 关键词 】 电流互感器; 电能计量 ; 影响作用
电流互感器对应 的英文缩 写为 . . r 它为一个信号源器件 , A 是对 电 能进行计量 的一个 装置 . 具体 到对应 的电力系统 中。 能很好 的发挥具 体 的桥梁作用 . 这个桥梁是对一次和二次高压产生的 回路并且对 回路 进行具体 的测量 准确的计 量电能 , 尤其是对发 、 、 三方进行准确 供 用 的电能计量 . 将会直接的对这三方 的利益产生影响。 另外 , 进行电能计 量对 于其他相关技术指标的测量计算来讲 . 也有着非常直接 的重大关 系, 比如用 电量 、 厂用 电、 线损、 电量 、 电量 以及煤耗等等 。所 以研 供 发 究电能计量对 于电力系统而言 , 是一个非常重要 的课题。

() a数据输入模 型
() b 电表模型
图 3 电能 计 量仿 真 模 型
2 仿 真的具体结果及对应的深入分析 . 2 下图 4 形象地展 示了电流互感器在仿 真模 型里进行一次 侧输入 产生 的电流波形 图, 具体 的仿真 时间是 5 7 。据 图 3 b 知道 , 1秒 () 如果 不经 电流互感器 , 进行计量 仿真 . 获得 的结果是 10 . W . ; 3 1 7k h 而如 8 果经 由电流互感 器. 获得 的仿真结果是 1 42 W・ 。 2 . k h 7 4
2对 电能计量 . . 仿真分析 电流互感器产 生的影响
21 . 仿真模型 P C D可以将电压 、 SA 电流现场录波 的数据进行 导人 , 对于 电流互 感器来讲 。 还是具体的输 入 , 下面将仿真研 究某 牵引变 电站产生 的具 体录波数据 。图 3 a表示的是数据输入的仿真模型 , 出的 内容为三 () 输 相的电压和电流 : 3 b 表示的是电表模型 , 图 () 这个 电表模型建立在 计 量 芯片 A E 7 8 D 7 5 本身 的计量原理之上 。为了清楚 的知 道互感 器能够 对电能计 量产生什么样 的影响 . 就会对计量结果进行具 体的研 究 , 研 究包含 2 条输 出, 一条 的计量 结果不经互感器 获得 ; 另一条经 过互 感

电流互感器对电能计量的影响

电流互感器对电能计量的影响

施 光跃
( 黑龙 江省电力有 限公 司, 黑龙 江 哈 尔滨  ̄ 5 o o o o ) 摘 要: 本 文详 细的论述 了互感器在 实际工作 中的运作 原理 , 并且针 对其运作原理 建立 了电流互感 器运作 的数字模型 , 在过程 中使 用 了P S C A I b E MT D C的软件对 电流互感器在工作运行 过程中的特点进行 了仔 细的研 究, 从 而揭 示了在 电流互感器运作过程 中出现错误 的 主要 原 因就在 于暂态饱 和。在通过 A D E 7 7 5 8的计 算芯片在运作过程 中的计算原理 , 从 而模仿建立 了电子式的电量表 的高仿真模型 , 并且 在 某牵引功能的变电站 中安装 了电子式的 电量表之后的 实际运行 数据进行 了详 细的研 究。研 究的结果表 现看来, 电流互感器在运作过程 中的误 差进 一步加 大 了电能电量表所统计 的数值的误差 , 这 个结论从理论 结果 来看 , 是一致 的。 关键 词 : 电流互感器 ; 电能计量 ; 误差 ; 电磁暂 态仿真 ; 电子式 电能表 电能在运作过程 中, 发电方 、 供 电方 、 用 电方这三方 的电能技术 定参数条件下 的仿真结果 。 T A 在稳态和暂态时的仿真波形 , i c l为 的准 确性 以及误差 性大小直接影 响到这三方 自身 的经 济利益 以及 折 算到 T A 二次侧的一次侧 电流 , i c 2 为二次侧实测 电流 。在稳 态 T A 一次侧和二次侧的电流基本重合 , 说明此 时 T A 的 比差 和角 交易过程 中的合理性 。除此之外 , 电能计量的数值还与 电力发 电系 时 , 统运作过程 中的所发的 电量总量 、 线 路耗 损 、 燃煤损 耗 、 工厂 自用 电 差非常小 , 其误 差可忽略 。即当被测电流不超过 T A 一次侧额 定电 量、 工厂供电量 、 用户用 电量这个几个技术性 的数值所 挂钩。所 以, 流 , 且 电流畸变程度不大 时 , 通过 T A 所 测得的 电流误差 是非 常小 对 电能数 值计量过 程 中的难题进行 深入 的研究是 有关 电能系统是 的 , 可以忽略。把波形局部放大 , 可 以看到 , 在稳态时 , r A 一次侧 和 否具有经济性 、 技 术性 等各个方 面的能否不断进步的重要课题 的一 二 次侧 的电流存在一 定的误差 , 易知 , 这是由一次侧谐波 电流所造 部分 。 成 的。 但 这种误差非 常小 , 只要 T A 设计时具有足够宽 的带宽 , 其谐 1电力 系统 中的 电流互感器存在的问题 波造成 的误差可以忽略不计 。 可以看到, 在暂态时 , 由于一次侧 电流 电力 系统 中的互感 器分为两种类型 , 一 个是电 流互 感器 , 另一 中含有 一定的非周期 分量 , 使T A 存在较 大的剩磁 , 造成 电流波形 个是 电压互感器 , 这两个都是 电能数值计量装置 中的信号源 的一部 畸变严 重 , 饱 和程度加重 , 结果 r A 一次侧 和二次侧 的电流相差很 其 比差 和角差都非常大 。 分器件 , 电流互感器在 电力 系统生产 过程 中对一次的高压 回路 以及 大 , 第二次 电能控制和 电能 回路测量起着 连接 三者 的作用 。 本篇文章指 3 T A 对 电能 计 量 影 响 的 仿 真及 分析 针对 电流互感器在运作过程中对 电能表计量 的影响 。 电流互感器设 3 . 1仿真模 型 备在电力系统运作过程中属于非常重要 的一环 , 在电流互感器运作 P S C A D 能够导入现 场录波的电压 和电流数 据 , 并可 以作为 r A 饱和之后 以及有剩余 磁力时 的特殊 性质将会导致 注入 电能计量表 的输入 , 因此下 面对某牵引变 电站 的录波数据进行仿真研究 。为仿 设备之 中的电流在运输过程 中发生波形谐波变化 , 对于 电能数值计 真所用 的数据输人模 型 , 其输 出为三相电压和三相 电流 ; 为基于计 D E 7 7 5 8的计量原理所建立 的电表模型 ,为了研究互感器 量表的数 值精 确性有着巨大的影响。所以在 电能系统之 中 , 要保持 量芯片 A 其记录数值的准确性 , 就必 须要 找到电流互感器在运行过程 中产生 对 电能计量 的影 响 , 其输 出有 2路 , 一路为没有 经过互感器得到 的 误差的具体原 因, 所 以需要针对 电流互感 器的运行特性建立非常精 计量结果 , 另一路为经过互感器得到的计量结果 。 3 . 2仿真结果及分析 确的方阵模型进行深入研究 。 现 目前 , 电流互感器对 于继 电器 的保 护装置的影响进行深入研 仿真模型中的 T A 一次侧输入电流波形 , 仿真时间为 5 1 7 s 。 根 究的文章 已经非常多 , 但是 目前很少 有人 针对电流互感器对于 电能 据 电表模 型 , 对 其进行 了计量仿 真 , 没有经过 T A 得到 的仿 真结果 3 0 1 . 8 7 k W・ h ; 经过 T A 仿真结果为 1 2 7 4 . 2 4 k W・ h 。从 仿真 数值 计量 表的影响进行 深入研究 。 本篇 文章通过理论分析 以及仿真 为 1 结果易知 , 经过 T A 会少计 电量 , 在本仿真 中 , 少计 电量 2 7 . 6 5 k W・ 模型相结 合对 电流互感 器对电能数值计 量表 的影 响进行 了仔细 的 分析和研 究。揭示 出了电流互感器在运作过程 中的工作原理 , 并且 h ,即误差 为 一2 . 1 2%。按照此误 差进行计算 ,一年将少计 电量 建 立 了电流互感器精确 的数学模 型 , 通过 P S C A D 的仿 真软件对所 1 6 8 X l 0 4 k W・ h , 给电力公 司带来 巨大的经济损失。 建立的电流互感器运行过程中的特性进行 了详细 的分析 。 这些研究 4 结 论 a. 建立 了电流互感 器运作过程 中的非线性 时间领域 的相 同效 结果 都将 为所 有的电能数值计量工作部 门提供一定 的帮助 。 能 的电路 模 型 ,并 且在 电磁 的暂时 形态 的运作 过程 的仿 真 软件 2‘ r A 的 工 作 原 理 及 误 差分 析 2 . 1 T A 工 作 原 理 P S C A D 中实验 了理论流程 , 通过 实验 结果 表论 , 目前 的电流互感器 这个模型不仅仅为 电能 r A 的内部 结构和原理与一般 变压器相似 , 由 2个 绕制在闭合 对 电能计量的影响理论 的正 确性 和有 效性 , 铁 心上 、 彼此绝缘 的绕组 , 即一次绕组和二次绕组组成 , 其匝数分别 计量的数值提高了准确性 , 还为今后的 电能误差研究提供 了更有效 为N l和 N 2 。 T A 的一次绕组与被测 电路 串联 , 二次绕组与电能表 的理论依据 。 的电流线 圈串联 , 电能表 的电流线圈 内阻很小 , 所以 T A 相 当于二 b . 详细 分析 了电流互感器 的对 比差值 以及 角内差值所产 生的 次短路运行 的变压器 。T A 磁路 中的磁 通密度设计得很 低 , 一般在 具体原因。其中由于电流互感器 中存 在的铁心材料 的磁 阻的存在 , 0 . 0 8 ~ 0 . 1 T范 围内, 磁损耗较小 。这种情况下 , 用来 在铁心 中建立磁 电流互感器在传输 和转换 电流的过程 中 , 会将 电流消耗一部分并且 场传 递能量 的激磁安 匝数 I O N1很小 , I O N1在一次安 匝数 I 1 N1中 激活线路 中的磁性 , 使得电流互感器 在铁 心逐渐磁化 , 从而导 致 了 电流互感 所 占比例 也很 小 ,大约 为 0 . 3%~ 1%。其 中 ,为 由激 磁安 匝数 在第二次线圈产生感应 电势 以及 二次 电流 的发生。所以 , I O N1在铁心 中建立起 的磁通 , U 2为二次 的感应 电压 ,二次 回路阻 器 的运作过 程 中所存在 的误差 主要是来字 电流在铁心 中不 断消耗 抗为感性 , 因此二次 回路 电流 I 2滞后 u 2角度 2 。 产生激磁效果 引发 的。 2 . 2仿真研究 c . 在基 于电流计量 芯片 A D E 7 7 5 8的数值计量原理之上建 立了 E M T D C 中的 T A 模型就属于非线性时域 等效 电路模 型 ,该 模 电子式 电能数值表 的模式 , 从 而使 得电能数 值计 量的仿真模 型研究 型绕过 了用数学模型直接描述铁心暂态励磁特性 曲线这个难 点 , 综 有 了可能性 , 从该仿真研究 的结果 , 可 以发现 , 在通过 电流互感器 时 合考虑引起非线性各方面的影响 因素 , 仿 真结 果 比较准确 。在上述 会消耗许多 的电量 ,这会使 得电力系统公司遭受巨大的经济损失 , 数学模型的基础上 , 根据 r A 的实际参数 , 利用 E MT D C 中的 T A模 这个结论与文章中的理论分析结果相 比是一致的。 型对 T A 运行特性仿真 。 为了能够 真实地模拟现场 T A 的运 行特性 , 用某 牵引变电站的 现场 录波数据作 为 T A 一次侧输人 电流数 据建立 了仿真模型 , 在 特

电流互感器对电力系统电能计量的影响研究

电流互感器对电力系统电能计量的影响研究

益, 同时, 也 对 电力系统 中各 项指标 的计算 有着 重要 的参 考 意 义。 可 以说 , 电能 的计 量是集 经济 与技术为 一身的重 要课题 。 实现 电能计 量 的重 要装 置是 互 感 器, 其 有 电流 互 感器 和 电压 互 感 器之分, 它们能够 有机 连接 一次 回路 和二次 回路。本文 重 点对 电流 互感 器进 行研究 , 找出产生误 差的原 因, 给出相应对 策, 指导实践 。

的产 生进行具体分 析。 从 图2 中可 以看 出, 二次安 匝数 并没有与

次 安匝数完 全 重合 , 一次 安 匝数 滞后 于二次 安 匝数 , 在模 值
上也要大一些, 其本质原 因是激磁安 匝数并非完全 等于零 , 也 就
是说 电流互感 器 的误 差主要是 由励 磁电流引起的 , 要想 尽量 减 小误 差 , 应该 努力减 小励磁 电流 。 在 向量图图2 中, 可计算 出电 流互 感器 的 比差 以及 角差 , 发 现在励 磁 电流 的影 响下, 比差值 为负 , 向负方 向变化 , 角差 值 为正 , 向正方 向变化 , 这 种变化 的 结果 就导致了计 量偏小 。 电流互感 器 的工作原理 基于电磁感应 原理, 其铁心 的磁化 曲线 在第 一象限 的图形如 图3 所示 , 其 中, 实 线是实 际的变化 曲线 , 虚线是 理 想的变化 曲线 , 其非 线性 的
‘ Ⅳ2 : O

由此可见 , 一 次安匝数 和二次安匝数 呈现出大小相 等, 方 向 相反 的特点, 两者保 持 电路 的磁 路平 衡 , 可以近似认 为一次 安 匝数和二次安匝数 的有 效值相等。【 1 ] 除此 之外, 造成 电流互感 器误 差的另一个原 因是剩 磁的存 在。 所 谓剩 磁, 是 指铁磁材料 自身的磁滞 现象 , 当系统 断路器动 作 或 出现 短路 故障 时, 电流互感 器 中会产生剩 磁 , 其大 小 由断

讨论电流互感器对电能计量的影响

讨论电流互感器对电能计量的影响
磁效果引发的 。
5 降 低 计 量 误 差 的方 法
通过 上 面的 分析 可 以知道 , 电流互 感 器 的内部结构会产生 电能计量误差 ,怎样 降低误 差值 ,使计量 的结果精确 可靠 ,可以采用以下 的方法 。 ( 1 )通过调节互感器来对误差进行调 整 , 因为 电量误差是有互感器 以及 电能表 的误 差造 成的 ,所 以对 电流互感器进行误 差补偿 ,将误 差的影响进行减小 。进行误差调整 的方法 ,除 了对数值进行补偿之 外,在运行 中要保 证复核 电流不小于额定值 6 0 %,从 而使 电流互感器运 行稳定 ,使运行 中的误差相对减小 。 ( 2 ) 选择合理的 电流互感器 。在对 电流 互感器进行选择的时候 ,要考虑到 实际电路的 影响 以及不 同产业用 电的损失 。选择 电流互感 器时要考虑到二次容量的影响 ,比如采用 电子 式 电能表 ,可 以有效的满足二次容凌并且 减小 阻抗 产生的误差。同时对 电流互感器进行检测 的时候 ,需要对 电流互感器的工作状态和 内部 结构进 行仔 细检查 ,防止因为工艺错误而产生 的计 量 误 差 。 检 查 时应注 意 电流互感 器 的实 际倍率 是 否 与铭牌相 一致。检查电流互感器的一次 回路 或二 次回路是否短接 、二 次回路 是否伪接或开 路、二次端子的极性或换相是否错接等 。对 电 压 互感器 , 应检查其 接线 的正确与否 , 防止虚 接、伪接与二次回路的开断 以及换相 电 能计 量 的 影 晌 分析
下 面通 过分 析的 试验 来对 电流 互感器 对 电能计量 的影响进 行分析。在进行分析的过程 中采 用仿真分析 ,主要应 用 P S CA D系 统。在 P S C DA系统 中导人 电压 、电流的 现场录 波的 数据 ,和 电流互感器 的基本 参数设 置 ,可 以得 到 电流互感器 的的工作示意 图。 在P S C DA 中,在 已经 建立的 电表模 型中 输入 数 据 ,能 够得 到 电压 和 电流 的数值 ( 本 文研究 的模 型采用 ADE 7 7 5 8的芯 片的计 量原 理 )。经过 对 电流 互感 器的 工作 流程 进行 模 拟 ,可 以知道 得到 两组对 比数据 : ( 1 )经过 互感器 的实 际计量 结果 ; ( 2 )不 经过互感 器 的对 比结果 。比如 在 P S C AD的仿真模 型 中输 入 电压 以及 电流 的波形数据 ,并且设计 好仿真 的参 数为 5 l 7 S 。在基 于设 定 的计 量原理 中, 能够 得 到的 不经过 电流 互感 器的 仿真 结果 为 1 3 0 1 . 8 7 k W・ h ;而实 际的工作 电流 时的仿 真结 果为 1 2 7 4 . 2 4 k W・ h 。通过对 仿真的结果进行分 析 ,可 以确定在通过 电流互感器 的过程 中,电 能计量的结果会有所偏差 。通过仿 真结 果的计 算可 以得 知 ,通 过 电流 互感 器造 成 了 - 2 . 1 2 % 的误差 , 而通过将样本放 大并且 延长仿真时间 , 可以得到 电流互感器 中的误差导致一年 的 电 量 计量 少计入 l 6 8 x 1 0 4 k W・ h 。如果 这是 一片 区 域的 电量计量的情况 ,那对 电力公 司会造成严

电流互感器故障对电能表计量的影响分析

电流互感器故障对电能表计量的影响分析

电流互感器故障对电能表计量的影响分析摘要:随着我国现代化经济体系的不断调整,人们对电力的需求量越来越大,提高了人们的生活质量,对此我国的电力事业也取得了不小的成绩。

电力企业如何在市场经济体系中占据主要位置,取得更大的经济利益,电能表计量就是帮助电力单位完成目标的重要部分。

通常情况下,电能计量装置一共分成三部分,分别为电流互感器,电能表和二次回路。

在这三部分当中,电流互感器是电能计量的核心装置,一旦电流互感器出现故障,会给电能表计量带来严重的影响。

关键词:电流互感器故障;电能表计量;影响分析引言电能表计量是电力企业赢得巨大效益的重要手段,与此同时,电能表计量和用户自身的利益也有着密切的联系,这就要求电能表计量必须有超高的准确度,进而确保电力企业和用户之间的经济效益。

电流互感器是电能计量装置的核心部分,对电能表计量的准确度起着至关重要的作用。

一般情况下,电流互感器在运行过程中,剩磁与饱和的情况会导致电能计量装置出现浮动现象,一旦电能计量装置出现问题,会给电能表计量的准确度带来影响。

1.电流互感器的特性电力企业在运行过程中,一旦电能审核出现问题,电能表计量很快就会发现出现问题的因素。

然而如果是电能计量装置中的电流互感器出现故障,那么电能表计量人员在工作中就很难发现其中的错误,因此电流互感器故障对电能表计量带来的影响是非常严重的。

要想提高电能表计量的准确度,就必须对电流互感器的特性进行研究,掌握电流互感器的运行情况,从而提高电能表计量的准确度。

电流互感器是连接一次系统和二次系统的元件,也就是常说的联络元件,这样电流互感器就可以适应一次系统后的电流改变状况,确保电流改变成二次系统需要的小数额电流。

在这个过程中,电流是继电保护装置的关键部分,从而继电保护装置就能保护电气设备。

电流互感器在电能计量装置中,可促进二次系统规范化运行,提升电缆的控制能力。

电流互感器在电能表计量中的作用,可以减少对电能表计量设备的损坏率,确保电能表计量可以正常工作,发挥出电能表计量应有的作用。

电流互感器对电能计量的影响分析

电流互感器对电能计量的影响分析

电流互感器对电能计量的影响分析摘要:随着社会的不断发展,科学技术得到很大提高,渐渐应用到生活的各个方面。

我国的电力系统在改革开放以来得到快速发展,为人们的生活带来极大的便利。

电能在现代社会中已经成为人们日常生活、工作、学习中重要的资源。

电力企业的快速发展在很大程度上受到电能计量的影响,影响企业的发展及经济效益,因此,运用科技手段开展有效的电能计量工作至为重要。

关键词:电流互感器;电能计量;影响分析引言电能计量的准确与否与电能计量装置息息相关,电能计量装置包括电能表、互感器和二次接线三部分,其电能计量误差主要由这三部分引起,在实际计量装置中,可以将电能表、互感器实际误差调至最小,但在生产实际运行中,不少工厂电能计量偏差还是很大,到底是什么原因?影响电流互感器的准确计量的因素很多,不仅与通过的电流大小有关,还与所接的二次负载大小有关。

只有在一定范围的负载条件下,电流互感器的准确度才能得到保证。

负载电流在额定电流的120%以内,负载越大,电流互感器误差越小;当负载电流在额定电流的120%以上时,随着负载电流增大,电流互感器误差增大;当负载电流在额定电流的1%以下时,随着负载电流减小,电流互感器误差增大。

1电流互感器对电能计量的影响(1)电流互感器励磁产生的影响。

电流互感器的正常运作需要互感器铁心内有相应的磁场以保障电流的传递。

建立磁场时会有一定的消耗称为铁心磁耗,对应为励磁安匝。

电流互感器的误差来源主要是励磁安匝。

电流互感器在正常运行保障数据准确性中只有二次负荷在额定负荷的25%~100%,而电流互感器的性能要达到最优状态就必须保障二次负荷在30%~60%之间,只有这样才能够有效的降低测量误差。

因此,加强对电流互感器的检测,保障电流互感器较优的运行环境有助于提高电能计量的准确度。

(2)共用绕组产生的误差。

公用电流互感器的二次绕组,由于其共用的两个装置特性不同,容易造成较大的误差。

计量用的电流互感器由于其作用特性对运行时的精确度要求较高,而保护用的电流互感器对正常运行时的精确度要求不高,只有在发生故障时才有较高的准确度要求,以保障对故障的正确判断并作出相应的处理。

电流互感器对电能计量的影响

电流互感器对电能计量的影响

电流互感器对电能计量的影响发布时间:2021-05-07T01:01:18.088Z 来源:《福光技术》2021年2期作者:许同政[导读] 电能计量主要是电力企业保证其生产效益的基础措施,其工作的有效性也决定了电力企业和电能用户两者的经济效益。

国网山东省电力公司青州市供电公司山东青州 262500摘要:电能计量主要是电力企业保证其生产效益的基础措施,其工作的有效性也决定了电力企业和电能用户两者的经济效益。

电力计量装置主要是由电流互感器、电能表和二次回路组成的,且电流互感器是这些设备中的重要设备,同时也是电能计量准确性的重要保证之一。

在电力系统中,电流互感器有着非常重要的作用,但这种设备在出现饱和或剩磁现象的时候,就会使得电能计量装置中的电流出现一定的波动,从而大大影响了电能计量的精准性。

本文对电流互感器及其对电能计量的影响进行分析。

关键词:电流互感器;电能计量;影响;准确性1 电流互感器的结构及作用分析电流互感器的核心原理主要是电磁感应原理,其主要是由闭合的绕组和铁芯以及绝缘外壳组成的。

绕组分为一次绕组和两次绕组,对于一次绕组来说,因为其拥有很少的匝数,使得在实际检测的时候,需要电流全部通过线路;而二次绕组因为其较多的匝数,主要串联在保护电路以及测量设备中,而由于其二次回路的闭合性,使得电流互感器能够在近乎短路的状态工作。

电流互感器的主要作用在于联系一、二次系统,根据要求适时转变,并将较大的电流转变成二次系统当中相对较小的电流,同时,在转变的过程中,将电流当作继电保护和仪表的主要电能来源,进而实现对各个电气设备的运行情况进行实时监察与监督的目的。

其次,电流互感器的有效应用还可以起到促进二次设备发展的作用,借助低电压小界面等方式对电缆运行情况及分布进行控制。

最后,电流互感器的使用大幅降低了仪表的工作强度,延长了仪表等基础设备的使用寿命,在保持电力平稳方面有着不可替代的作用。

2 电流互感器对电能计量的影响2.1 电流互感器选择过大或过小对计量的影响根据国家电能计量装置技术的相关管理规定,电流互感器额定一次电流不应小于在正常运行中的实际负荷电流的百分之三十。

电流互感器对电能计量的影响

电流互感器对电能计量的影响

电流互感器对电能计量的影响我国是能源消费大国,用电量是反映国家经济增长的重要依据。

本文通过电流互感器工作原理剖析,了解电能计量在实际应用中误差来源,对减小电能计量误差方法进行了科学的分析,阐述电流互感器对电能计量的影响。

标签:电流互感器;电能计量;误差分析1 电流互感器的结构分析1.1 电流互感器简介电流互感器作为一次系统和二次系统间的联络元件,它可以将一次系统的大电流转化为二次系统的小电流,将电流作为测量仪表和继电器的电流线圈的供电来源,从而检测出电气设备是否能够正常运行或者是否出现故障,使一次侧高压设备和比如测量仪表或继电器等二次侧设备相互隔离,从而使工作人员的环境更加安全。

同时,使二次侧设备变得更加标准,体积更加小型,结构更加轻便,价格更实惠,更有利于通过低压小截面的方式控制电缆,能够不受距离限制进行电量测量。

假如电力系统因故造成短路情况,能够使测量仪表等较多二次设备不会遭受较大伤害。

1.2 电流互感器原理电流互感器的原理就是以电磁感应为基础的。

电流互感器的结构主要是铁心和绕组组成,注意铁心必须是闭合的。

它的绕组匝数不多,将其栓在需要测量电量的线路中,因此经常是全部电流流过,第二次绕组的匝数较第一次增多,将其串连在测量仪表和回路之间,注意电流互感器在工作时,要保证它的2次回路必须从始至终都是闭合的,因为测量电量的仪表和保护回路串联线圈的阻抗较小,所以电流互感器相当于处在短路状态。

2 电能计量的影响因素2.1 电能表选择不当通过测试计算数据可以得出,在电能表进行电能计量时,由于用户产生的负荷电流并不具备一定的稳定性,负荷电流量时高时低,或者是负荷电流量要高于电流互感器所规定的电流量。

一旦低载负荷点数值长时间处于较低运行状态上,就会导致计量结果出现大的偏差。

因为,三相负载中电流量是不平衡的,而中间点一般情况下会存在电流,所以,根据公式Ib=In-Ia-Ic,Ib产生的相应功率较低,因此,就会引发三相电三线电能表测量电能值更多的变化和误差。

电流互感器对电能计量的影响分析

电流互感器对电能计量的影响分析

电流互感器对电能计量的影响分析摘要:电能计量是电力企业实现经济效益的重要手段。

当前,电力企业发展中,应注重经济利益、社会利益的统一,以确保电能计量工作的顺利开展。

所以,有关人员应结合电力企业运行实际,对电流互感器对电能计量影响问题加以探究,以发挥电流互感器在电能计量中的积极作用,提高电能计量精准性,规避不良影响。

本文分析电流互感器对电能计量的具体影响,明确电能计量产生误差的原因,从而为我国电力企业降低电能计量误差献计献策。

关键词:电流互感器;电能计量;误差引言在实际生活中,电力企业为了更好的提高自身的经济效益和社会效益,在生产和运行的环节,都会很重视电能计量的相关工作。

为了确保电能计量工作的顺利发展,并维持电力企业与电能用户之间的和谐关系,结合电力系统的运行情况,进行电流互感器对电能计量的影响研究,成为电力企业发展中必须思考的问题。

我们都知道在进行电流互感器对电能计量的影响研究中,电流互感器在电能计量中会发挥极大的作用,其主要体现在电能计量的精准性方面。

因此,在具体工作环节中,重视电流互感器对电能计量的影响研究,深入分析电流互感器对电能计量产生的影响,有利于电力企业提高其经济效益和社会效益。

1电流互感器对电能计量的影响1.1电流互感器检修的影响电流互感器对电能计量有不良影响,积极开展电流互感器检修工作,有助于提高电能计算的精确度。

根据相关调查显示,电力企业运行中,如若电力用户适应电能时,产生的电流可能处于非稳定状态,甚至出现明显的电流变化,直接对电流互感器的电流量产生负荷压力。

如果电力系统长期处于负荷压力状态下,则使电能计量存在较大的误差,使电力企业经济受损。

另外,电力企业工作者能够对电流互感器进行检修,但在工作实践中,未能及时发现问题,使影响电能计量的隐患因素仍然未消除。

可见,电流互感器检修对电能计量的影响较大。

1.2电流互感器选择的影响电流互感器选择问题尤为重要,只有在合理选择的作用下,才能降低电能计量表出现误差的几率。

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电流互感器对电能计量的影响
【摘要】电能是人类日常生活的主要能源,而且与人类的工作与生活息息相关,是人类不可或缺的资源,如果提高对电能的开发以及对其的有效利用是电力工作者的首要任务。

经过研究发现,对电流互感器的优化与利用,可以提高电能的计量工作的效率,而且可以有效的提高电力公司的效益,可以使电能更好的传输到电力设备中,避免出现经常断电或者漏电的情况。

好的电流互感器可以使电能的计量更加准确,是影响电能计量的主要机器。

本文主要介绍了电流互感器的作用与工作原理、影响电能计量的因素、以及提高电能计量准确度的方法。

【关键词】电流互感器;原理;电流计量;方法
科技的发展与人们生活水平的提高离不开对电能的利用,而提高电能计量的精确度,缩小电能计量的误差,可以有效的提高对电力能源的利用,而且减少对能源的浪费,提高对资源的利用。

经过调查发现,影响电能计量的因素很多,除了电能表,还有电流互感器等装置,由于电能表出现问题而产生电能计量误差,很容易被察觉。

但是电流互感器由于结构与计算复杂,很难对其进行处理与维修,而其对电能计量造成的误差影响是最大的,所以必须找到有效的方法避免这种情况的发生。

1.电流互感器的作用以及工作原理
电流互感器是介于一次系统与二次系统之间的装置,它的主要作用是转化电流,也是重要的供电来源。

电流互感器可以将一次系统的大电流转化为二次系统的小电流,再将这些小电流供应给测量仪表以及继电器等电力设备,这些电力设备通电后,就可以用专业机器检测他们是否运行正常,而且电流互感器还可以将测量仪表与继电器分隔开来,避免测量仪表与继电器之间的相互影响而发生电力事故,避免电力工作者在作业的过程中出现危险。

电流互感器将电流变小后传输给二次系统,优化了二次系统的侧高压设备的体积,使其更加小巧,也更加轻便,成本更加低廉,促使电力人员可以通过控制电缆的方式对远距离的电力设备进行电能电量计量。

电流互感器的原理就是以电磁感应为基础的。

电流互感器的结构主要是铁心和绕组组成,注意铁心必须是闭合的。

第二次绕组的匝数较第一次增多,将其串连在测量仪表和回路之间,注意电流互感器在工作时,要保证它的2次回路必须从始至终都是闭合的,因为测量电量的仪表和保护回路串联线圈的阻抗较小,所以电流互感器相当于处在短路状态。

2.影响电能计量的因素
电能的计量需要许多的装置与计算方法,只有保证这些装置的质量,使其都能正常的运作,减少误差的产生,才能保证电能计量的精确程度。

影响电能计算的因素很多,比如电能表、电流互感器以及二次回路等等。

在这些因素当中,电
流互感器的影响程度是最大的,因为电流互感器的计算方式以及运作较为复杂,一旦其出现问题很难被察觉,而且很容易造成电能计量出现误差。

2.1电能表
电能表造成电能计量出现的问题主要是两个方面引起的,一是电力人员对电能表的选择出现错误。

在电力传输的过程中,电流有大有小,而每个地区用户的用电情况也不同,企业与居民的用电能力具有差异性,这些条件的不同,对电能表也有一定的要求,所以相关人员需要根据不同情况选择不同的电能表。

如果使用同一的电能表,可能会因为用户在用电过程中,产生的负荷电流量不稳定,而造成电能表出现很大的误差。

二是电能表出现质量问题。

有的电力人员,为了节约成本,会选择一些价格低廉的电能表,这类电能表由于制造工艺简单,材料便宜,常常质量并不过关。

还有的电能表生产厂商,为了提高竞争力,对电能表私自改装,换掉了其中的材料,严重影响了电能表的质量。

而这类电能表在进行质量检测的时候往往看不出任何问题,只有在长时间的安装使用后,才因为其较差的材料质量,磁钢失磁、阻力减小等问题被相关人员觉察。

这类电能表往往表针转速过快,造成电能表的计量出现很大误差。

2.2电流互感器
2.2.1电压互感器二次导线
通过二次连接导线或串接点接触了电阻时,电压互感器的负载电流造成电压降低。

这样多出电能表的电压与电压互感器二次线圈电压不等同,因此会产生计量误差。

2.2.2电流互感器的选择错误
由于一次电流流经电流互感器一次绕组时,必须通过消耗磁的方式使二次绕组产生感应电动势,最后使铁芯产生磁通。

其实铁芯耗费的励磁安匝会使电流互感器产生测量误差。

其误差主要是由互感器的比差及角差引起,然而铁芯抗角&外接负载阻抗&铁芯损耗电量角又与比差和角差息息相关。

并且互感器电流特性曲线和负荷特性盐线的差特二次负荷处于25%~100%的范围之内,一次电流的电流量最起码大于其30%,才能保证误差不会过大,可以控制在合理范围内。

随着如今电子表的大规模使用,其二次负荷主要是电能表阻抗&接触电阻都小于机械表,大多数都达不到1V A。

3.提高电能计量准确度的方法
3.1复合变比电流互感器
如果负荷电流在很长时间内处在电能表规定20%负荷的线路中运行,可安装一种将流经电流互感器中的电流自动进行计量的装置,并与复合变比的电流互感器结合使用,通过技术人员的联网检测,在确定线路运行时的电流量后,宣布
指示内容,规定计量装置是在变比较大还是较小的电流互感器中运行,从而避免电能计量出现失误。

3.2电流互感器二次容量
电流互感器的二次负荷主要指电能表的电流线圈阻抗&接触电阻和外接导线电阻。

所以,要想选择恰当的电流互感器,必须充分考虑二次容量的情况,要使用电流回路负荷阻抗较小的电表,比如电子式的电能表,特殊情况下还可采取减小外接导线电阻的方式,这样才能达到二次容量的标准。

3.3检测电流互感器
检查电流互感器是非常重要的一个环节,技术人员要注意检测电流互感器的实际倍率是否和标牌上的相同。

并认真检查电流互感器的回路是否出现短接情况,二次端子的极性或换相是否错接,或是否出现二次回路伪接&开路的情况,这些情况都会造成误差。

所以对电压互感器,应检查必须认真严谨的检查其接线方式,避免虚接、伪接或二次回路错接等状况。

4.结语
综上所述,电流互感器对电能计量的影响非常大,必须通过定期的检查与维修才能保证电力系统的正常运转。

电力人员在进行电力作业时,一定要结合当地用电的实际情况选择合适的、质量过关的电表,而且还要根据不同的电量负荷,选择正确的电流互感器,电流互感器在使用的过程中,一次绕组要与测电线路连接,二次绕组则需要与测电仪表联系,这样才能保证电能计量的误差越来越小。

而且电力企业还需要对电力工作者不断的培训,多开展误差案例分析会,这样就可以提高工作人员的技能,使电力维修技术与时俱进。

【参考文献】
[1]杨均成.浅析电流互感器对电能计量影响作用[J].城市建设理论研究,2012,(18).
[2]游燕.浅析电流互感器对电能计量影响作用[J].科技致富向导,2012,(5).
[3]陈黎来.电流互感器对电能计量的影响[J].电力自动化设备,2011,(1).。

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