电能计量方式及其准确性探讨
浅谈提高电能计量的准确性措施
有 一 定 的 规 律性 , 电能 表 在 运 行 过 程 中是 比较 稳 定 的 , 同 时 在 使 用 的时候 也 是 比较 容 易 掌 控 的 。 2 . 2 合理 配 置互 感 器 二次 负 载 互感 器 二 次负 载 对 于 电力计 量 的准 确 性 同样 有 较 大 影 响 , 应 将 互感器二次负载的测试纳入 常态管理 ,发现二次负载超过额定值 , 应及时处理 。在计量设 备改造或设 备订货过程中 , 一定要测算 电流 及 电压互 感 器计 量 专 用 绕组 二 次 负载 情 况 , 使 互 感 器 二 次负 载 应 在 2 5 %一 1 0 0 %额 定二 次 负 载范 围 。 在 对 互 感器 的改造 及 订货 时 , 应避 免 互 感 器 二次 容 量越 大 越 好 的认 识 误 区 , 避 免实 际运 行 中 的互 感 器 二 次 负载 小 于保 证 计量 精 度 的下 限 值而 影 响 计量 装 置 的准 确 性 。 合 理 地选择互感器容量或配置适当的二次负载是提高准确度的重要条 件。 2 . 3减小电压互感器二次回路 电压降 通 过对 电压 互感 器 二 次 回路 进 行 改造 , 来减 小 电压 互 感 器二 次 对 电能计量装置进行准确性衡量的时候标准是综合误差 , 电能 计量装置如果综合误差越大就说 明计量装 置的准确 性越低 ,相反 回路 电压 降 ,具 体 措 施 有 3 5 k v以上 贸 易 结算 用 电力 计 量 装 置 中 电 应 不装 设 隔 离 开关 辅 助 接 点 , 但 可装 设 熔 断 器 ; 的, 综合误差越小 , 计量装置的准确性越高 。 电能计量装置的综合误 压 互感 器 二 次 回路 , 差主要包括基本误差 、 互感器合 成误差 、 电压互感器 二次导线 压降 加 大 导 线 的截 面 , 根据 相关 规 定 要 求 , 二 次导 线 截 面积 应 按 允 许 的 引 起 的误 差 。为 了更 好 的对 电能计 量 装 置 的 准确 性 进 行 分 析 , 要 对 电压降计算确定 , 至少应不小于 2 . 5 am r 2 ; 减少二次 回路负载 ; 减少回 其 各 个影 响因 素进 行 分 析 。 路 接触 电阻 ; 缩 短二 次 回路 长 度 。 1 . 1电 能表 误差 2 . 4 采用 正确 的计 量方 式 电能 表 出 现误 差 是 电能 计 量装 置综 合 误 差 的 主要 组 成 部 分 , 电 电力 计量 装 置 的误 差 不 仅 与计 量 装 置本 身 有 关 , 而 且 与 装 置 的 能表 出现误 差 可 以分 为 三种 。 第 一种 是 电 能表 因为 负荷 过 大 导致 的 配置方式密切相关 ,配置不 当将因计量原理 的缺 陷而造成 计量误 误差 , 同时 电 能表 在是 用 的 时候 如 果 出现使 用 不 当的 情 况也 是 会 出 差 , 中性 点绝 缘 系统 的电 力计 量 装 置 , 应 采 用 三相 三 线 计 量方 式 , 非 现一 定 的误 差 的 。 电能 表 的负 载 误 差 , 主 要 是 电能 表 在 电 流过 大 的 中性 点绝 缘 系 统应 采 用 三相 四线计 量 方式 。 2 . 5 合理 确定 电流 互感 器 额 定 一次 电流 情况下 , 功率会 出现一定的变化 , 在低负载的情况下 , 电能表出现误 差 的情 况更 大 。电能 表 在 生产 方 面 也 是会 出现 一 定 的误 差 的 , 电 网 再确 定 电流互 感 器额 定 一 次 电 流 时 。 实 际 的负 荷 电 流在 其 正 常 的覆 盖 面积 是 非 常 广 的 , 这 样 就 使 得 电 力 用 户 也是 非 常 多 的 , 电力 的运行中应确保达到额定值至少不小于 3 0 %, 最好 能够保证在 6 0 % 企业 在 电力 系统 运 行 过 程 中 , 会使用很多生产厂家的电能表 , 很 多 左右 , 否则应选用高动热稳定电流互感器以减小变 比。通过合理选 的生产厂家在进行生产的时候 , 通常会 出现不按 照国家的相关标准 择 电流互 感 器 额定 一 次 电流 ,确 保 电力 互 感 器 在最 佳 状 态 下 运行 , 来进行生产 ,这样就使得电能表在使用 的时候会存在着一定 的误 从而减少或 降低电流互感器所产生的误差。 2 . 6 进 一 步加 强对 谐 波 源 的监 测 与控 制 差 。 电能 表在 安 装 的时 候 也是 要 按 照 一 定 的方 式 来 进行 的 , 在安 装 严 重 的谐 波 污染 对 电力 准 确 计 量 将造 成 较 大 影 响 , 导 致 电 网线 过 程 中可 能会 存 在 着接 线 错 误 的情 况 , 这 样 就 会 导 致 电能 表 在 使用 的 时候 出现 一定 的误差 。 损 升 高 。依 据 供 电营 业规 则 , 对 于 注入 电网 的谐 波 电流 超 过 国 家标 准G B / T 1 4 5 4 9 — 9 3规定 的用 电 负荷 ,要 求 用 户必 须 采 用 无 源 电力 滤 1 . 2互 感 器 误差 互 感 器 出现 误 差 的影 响 因 素主 要是 有 两 个 。 一 个 是互 感 器 在使 波装 置 或有 源 电力滤 波 装 置 。 2 . 7建 设 和完 善 计 量 自动 化 系统 用 的 时候 出现 了准 确性 太 低 的情 况 。现 在 , 很 多 的 电 厂 和变 电站 中 使 用 的互 感 器都 是 在早 期 修 建 的 时候 应 用 的 , 这 样 就 导致 互 感 器 在 计 量 自动 化 系 统 是 以变 电站 计 量 遥 测 、 大 用 户 负荷 管 理 、 配 变 低 压 集 抄 系 统 等应 用 相 对 独 立 的子 系 统 为基 础 , 通 过 整 等级上出现了偏低 的情况 , 对 于现在的电网运行来说是不符合规定 计 量 监 测 、 的。 按 照相 关 的 规定 , 互 感 器 的准 确 度要 有 一 定 的保 证 , 过 大或 者 过 合和构建的计量 自动化系统 ,计量 自动化系统通过远程采集等 手 加 强对 计 量 点 的监 测 与控 制 , 可 以实 时 监测 终 端 的在 线情 况 , 实 小 的负荷都是会导致互感器 出现误差的。在 电能计量装置 中, 是没 段 , 有 互 感器 二 次 绕组 的 , 这 样 就使 得 电能 表在 经 过 电 流 互感 器 的时 候 时掌握表计的运行情况 , 提高了表码 的准确性 , 为电力计量 提供 更 准确的数据。通过对电能表数据的采集和应用 , 可随时掌握全 网电 会 出现 一部 分 的 电流 损 耗 。 1 I 3 二 次导 线 压 降造 成 的误 差 力计量装置的工作状况 , 可及时发现计量装置故障及缺陷 , 最大程 电 压 互感 器二 次输 出端 与 电能 表 的输 入 端 是 要 经 过 线 路 进 行 度 地保 证 对 用 户 电力 的准 确 计 量 。 3结 束 语 连接的 , 在有 电流 经 过 的时 候 , 在 线 路 上会 出现 一 个 压 降 , 对 于 电能 表 的计量来说 , 线路上的压 降会导致计量方面出现一定 的误差。导 电 能计 量 装 置不 仅是 电 网费用 核算 的重 要 依据 , 同 时也 对 人 们 电能计量装置的准确性直接影 响着电 致 电能表 出现误差的影响因素是非常多的 , 因此 , 为 了避免 出现误 的工作和生活有很大 的影 响。 力企业 的经济效益 ,同时也能对 电力企业的生产经营情况进行影 差情况 , 一定要采取必要的措施 , 这样能够更好 的降低综合误差。 2 提 高 电力计 量 准 确性 的方 法 响, 因此 , 电力 企业 一 定要 在 电能计 量 方 面 不 断 提 高技 术 , 这 样 才 能 2 . 1合 理 配置 电能表 和互 感器 的准 确度 等 级 更 好 的保 证 电力 企业 的发�
电能计量管理存在的问题及措施研究
电能计量管理存在的问题及措施研究随着现代社会的不断发展,电能计量作为电力行业重要的管理手段,对于电力企业的营运和管理起着至关重要的作用。
电能计量管理中仍然存在着一些问题,这些问题不仅影响了电力企业的正常运作,也对社会能源管理造成了不利的影响。
针对这些问题,有必要进行深入研究并采取相应的措施,以期能够更好地提高电能计量管理的效率和准确性。
一、存在的问题1. 计量设备老化电能计量的准确性和稳定性直接取决于计量设备的质量和性能。
随着时间的推移,计量设备会出现老化现象,导致计量精度下降,甚至出现故障。
特别是一些老旧的计量设备,由于技术水平相对较低,更容易出现各种问题。
2. 数据传输不稳定一般情况下,电能计量设备与数据采集系统之间通过电信号或者网络信号进行数据传输。
由于线路老化、环境干扰等原因,数据传输常常不稳定,导致数据丢失或者数据错误,从而影响了计量结果的准确性。
3. 人为因素在实际的电能计量管理中,人为因素也是一个不容忽视的问题。
操作人员的不当操作、管理人员的不规范管理等都可能导致电能计量管理的不准确性。
也有一些计量设备被人为篡改的情况发生,这也对电能计量管理造成了严重的影响。
4. 安全隐患电能计量设备通常需要安装在电力设施或者用户的配电箱内,由于环境条件较为复杂,这就存在一定的安全隐患。
一旦发生意外,不仅会对设备造成损坏,也可能对人员的安全带来威胁。
5. 数据可信度电能计量的数据一旦出现问题,将会对用户的用电成本产生重大影响。
数据的可信度也成为电能计量管理中的一个重要问题。
如果数据被篡改或者出现错误,将会引起用户的抱怨和争议,甚至造成电力企业的经济损失。
二、解决措施1. 更新计量设备针对计量设备老化的问题,电力企业应该加强对计量设备的维护和升级,特别是一些老旧的设备应该及时进行更换,以保证计量设备的正常运行。
也可以引入新的技术手段,比如智能仪表和远程监控系统,以提高计量设备的管理能力和准确性。
2. 完善数据传输系统为了解决数据传输不稳定的问题,电力企业可以加强数据传输系统的维护,包括线路的维护和建设、环境的优化等。
电力系统中的电能计量标准化研究
电力系统中的电能计量标准化研究摘要:电能计量在电力系统中起着至关重要的作用。
为了保证计量的准确性和公平性,电能计量的标准化研究显得尤为重要。
本文将探讨电能计量标准化的意义、现状、存在的问题以及未来的发展方向。
引言:电能计量是电力系统运行管理的基础,准确的电能计量能够保证公平的交易和合理的能源分配。
然而,在实际应用中,电能计量存在着一些问题,如计量误差、人为干扰等。
因此,对电能计量进行标准化研究,有助于提高计量的准确性和公正性。
一、电能计量标准化的意义1. 提高计量的准确性:通过建立电能计量的标准化体系,可以确保计量的准确性,减少计量误差,提高电能计量的可靠性。
2. 保证能源交易的公平性:电能计量标准化可以确保能源交易的公平性,避免计量过程中的纠纷,维护市场秩序。
3. 促进电力市场的发展:电能计量标准化有助于电力市场的发展,提高市场参与者的信任度和满意度,促进市场的健康发展。
二、电能计量标准化的现状目前,国内外对电能计量标准化的研究已经取得了一定的进展。
国际电工委员会(IEC)制定了一系列的电能计量标准,如IEC 62053系列、IEC 61850等。
国内也建立了一套电能计量标准体系,如国家标准GB/T 18460系列等。
然而,目前电能计量标准化仍存在以下问题:1. 标准体系不完善:目前的电能计量标准体系还不够完善,标准缺乏系统性和完整性。
2. 技术缺陷:在实际应用中,电能计量存在一些技术缺陷,如计量误差、电磁干扰等。
3. 监管不到位:电能计量的监管机制还不够完善,缺乏有效的监管手段和措施,导致一些违规行为难以发现和惩处。
三、电能计量标准化存在的问题1. 标准不统一:目前国内外的电能计量标准存在差异,不统一的标准给国际电力交流带来了一定的困扰。
2. 技术难题:电能计量技术的发展日新月异,标准滞后于实际技术,难以及时跟上技术的变革和创新。
3. 人为因素:计量过程中存在的人为干扰因素无法完全消除,容易导致计量的不公平和不准确。
单相多功能电能表的检定和校准方法探讨
单相多功能电能表的检定和校准方法探讨随着能源计量技术的发展,单相多功能电能表在电力系统中的应用越来越广泛。
为了保证电能表的精确计量和可靠运行,对其进行检定和校准是非常重要的。
本文将探讨单相多功能电能表的检定和校准方法,以提高电能计量的准确性和稳定性。
一、检定方法1. 标准表法检定标准表法检定是一种常用的方法,通过与已知精度的标准电能表进行比较,来验证被测试电能表的准确性。
标准表和被测表同时接入同一台电源,待电能表稳定运行后,记录下标准表和被测表的读数。
通过比较两台电能表的读数差异,可以得出被测表的误差。
2. 直接法检定直接法检定是一种通过直接测量电能表参数,将测量结果与标准值进行对比的方法。
通过直接测量电能表的输入电流、电压和功率因数,结合标准电能表的标定参数,计算出被测电能表的误差。
该方法精度较高,但需要专门的测试设备和技术支持。
3. 不间断法检定不间断法检定是指在电能表正常运行的状态下,通过对电能表进行长时间持续测量,获得大量数据,通过统计分析得出电能表的误差特征。
该方法适用于要求高精度和长时间稳定运行的场合。
不间断法检定需要使用高精度的测量设备和数据处理软件,对测试环境和数据处理要求较高。
二、校准方法1. 软件校准软件校准是一种通过修改电能表的参数或者算法,使其读数更接近于标准值的方法。
通过对电能表内部的芯片或者软件进行调整,以消除误差和校正量。
软件校准相对较为简便,可以在现场进行操作,但对技术人员的要求较高,需要熟悉电能表的内部结构和工作原理。
2. 机械校准机械校准是一种通过调整电能表的机械结构,使其读数更接近于标准值的方法。
通过调整电能表的指针、齿轮或者传动装置,使电能表的测量部分更加灵敏和准确。
机械校准需要仔细调整电能表的内部结构,对技术人员的要求较高,且难以恢复调整前的状态。
3. 综合校准综合校准是一种综合利用软件校准和机械校准的方法,通过调整电能表的软件参数和机械结构,使其读数更接近于标准值。
电能计量装置的准确度评定与校准
电能计量装置的准确度评定与校准随着电力行业的快速发展和用电需求的增长,电能计量装置的准确度评定与校准变得越来越重要。
电能计量装置是电力生产、传输和分配中的关键组成部分,对于确保能源计量的准确性和公平性至关重要。
本文将深入探讨电能计量装置的准确度评定与校准的重要性以及相关技术和方法。
一、准确度评定的意义准确度评定是指对电能计量装置的测量准确性进行评估和判断的过程。
电能计量装置的准确度直接影响到电力用量计量的公平性和准确性。
准确度评定能够检验电能计量装置是否满足使用要求,并发现和解决存在的问题,确保电能计量装置的正常工作和可靠性。
准确度评定的结果还可以用于判断电能计量装置是否需要进行校准,从而保证电能计量的准确度。
二、电能计量装置的校准方法1. 静态校准静态校准是通过对电能计量装置在标准负载下进行测量,来评估其准确度。
静态校准通常通过连接标准表和测试表的方法进行。
在校准过程中,使用标准表测量已知电能值,然后与测试表测量的电能值进行比对。
通过比对的结果来评估电能计量装置的准确度,并进行必要的调整。
2. 动态校准动态校准是通过对电能计量装置在动态负载和不同工况下的测量,来评估其准确度。
动态校准需要模拟实际使用情况下的电压、电流波形和频率等参数,以确保电能计量装置在实际工作环境中的准确性。
动态校准通常需要使用专门的测试仪器和设备进行测量和分析。
三、准确度评定与校准的挑战1. 校准标准的制定电能计量装置的准确度评定与校准需要建立相应的标准和规范。
准确度评定标准的制定必须考虑到不同类型和规格的电能计量装置的特点和需求。
此外,随着技术的不断发展和更新,校准标准也需要进行定期更新和修订,以适应新的技术和要求。
2. 测量环境的控制电能计量装置的准确度评定与校准需要在严格控制的测量环境下进行。
外部因素(如温度、湿度、电磁干扰等)对测量结果有一定的影响,因此需要在实验室等控制环境中进行测量,以消除外部干扰因素对测量准确性的影响。
浅谈我国电能计量的方式及优缺点
浅谈我国电能计量的方式及优缺点摘要:本文详细阐述了我国现行电能计量方式的种类以及各种计量方式的优缺点,同时对各自使用的时候要注意的事项进行了详细的阐述说明。
关键词:计量方式,高供高计,高供低计,地供低计,优缺点我国现阶段的高压输电的电压等级可以具体划分为500(330)、220以及110kV三大类。
在配置给大的用电居民的电压等级具体可以细划分为110、35、10kV三种,在配置给普通中小型用电居民的电压等级也具体可以细划分为三相四线型电压380和电压220V两大类,小型或者独居居民的照明用电电压只有一种为单相220V。
具体计量方式如下:1、高压供电,高压侧计量(简称高供高计)该计量方式指的是电能计量装置(注)设置点的电压与供电电压一致且在10(6)kV及以上,我国城乡居民现阶段普遍使用的就是这种高压供电系统,该系统进行计时必须要经过高压电压互感器和高压电流互感器。
它的电表的额定电压的等级为:三相三线三元件或者是三相四线三元件,它的额定电流为:1(2)、1.5(6)和3(6)A。
在我们计算它的用电量的时候必须要乘以高压PT和CT两种倍率。
选用该方式进行计量的用户请注意以下几点:(1)高供高计的计量方式适用于负荷变动不大、负荷率高、负荷均衡的三班制流水性生产的工矿企业。
选用计量表计及互感器应满足精确度要求。
(2)做好用户负荷予测,掌握用户生产性质、生产流程、用电负荷与变化,满足CT与负载电流的最佳匹配。
(3)测试PT二次压降,满足PT二次压降不大于允许值。
(4)表计与互感器要做综合误差测试,不得超标。
(5)装设在计量点的CT、PT必须专用,不得与保护、测试仪表共用。
(6)计量点有功表串接JSY系列电压失压(断流)计时仪,以便监测供电计量二次回路是否存在失压、断流现象。
当发生此现象时,它能自动记录失压、断流时间,使供电部门可根据各相记录时间来计算追补少计电量。
2、高压供电,低压侧计量(简称高供低计)该计量方式指的是电能计量装置设置点的电压低于用户供电电压,常见为35、10kV及以上供电系统。
对提高电能计量准确性措施的分析
对提高电能计量准确性措施的分析
杨 家桂
( 江苏电力公 司盐城供 电公司计量部 。
准确 性 。 3 电能计 量表 准确性优化的措施 3 . L 选用 合 格 的 电 能 表 根据 以上分析可知 ,选用合格的 、稳定性好、高精度的多功能 电能表 ,能够有效地提高 电能计量装置的准确性。在 实际选用 电能 1 电能计量 的重要 性 , 表 时 ,需 要 根 据 规 程 要 去 和使 用 需求 ,选 择 适 当的 型 式 、基 本 电流 、 电力计量是 电力行业相关数据的重要基础 ,是 电力企业掌握准 电压等级 、 准确度等级和最大额定电流。 随着 电子技术的不断进 步, 确 的数据 ,获得有效的反馈性信息的重要方式,不但影响 电力企业 电子式 电能表 的功能和技术 已经较为成熟,误差基本呈线 性,相对 的经济效益 , 而且对 以社会效益为代表 的综合效益有着根本性影响, 稳定。 多功能 电子式 电能表可以进行正 向有功 、反 向有功、正向无 还 会对 电力企业和 电力用户 间和谐 关系的构 建有着至 关萤要 的作 功和反 向无功 的电能计量 ,还具有追补 电量、失压记录、脉冲输出 用 ,因此 ,为 了实现 电力企业 的发展,就必须提高 电力计量的准确 等辅助功能 。多功能电子式电能表功耗较小 ,过载能力较强。 在具 性。提 高电力计量准确性是一个复杂且系统 的过程 ,要立足于 电力 体运行 中,如果 负荷 电流有着较大 的变化幅度,经常在较低载负荷 计量 的工作 实际 内容 ,通过提高对 电力计量准确性的认识 ,加深对 点运行 ,就将导致计量误差 。因此 ,为 了解决此类 问题引起的计量 电力计量 工作和提高准确性价值 的理解 ,在对常见影响 电力计量准 误差,就应 当选用宽负载 S级电子式电能表 。 确 性问题进 行有效控制 的基础上 ,以合理配置 电力计量设备和加强 3 . 2选用恰 当的电流互感器与电压 互感器 电力计量准确性制度建设等综合方式加速 电力计量准确性的提升, 选用 恰当的电流互感器与 电压互感器 ,能够降低 由电流互感器 在科 学、合 理、有 效的前 提下确保 电力企业发展 的基础 ,实现社会 或 电 压互感器 引发 的计量误差 。 在实际运行 中, 可 以选择 s级 电流 整体 的稳定进步 。 如今我 国的经济 己步入 快速发展 的关键时期, 电力 互感器 以满足准确度要求 。分析 电流互感器与 电压互感器所引发的 需求 己越来越大 ,电力企业应把实现 电能使用率最小化,使用效果 计量误差 ,使用恰 当的配对组合,可降低 电流互感器与 电压互感器 实现最大化 做为 己任 ,把 工作做得更深 、更细 ,做到准确计量 ,科 的合成 误差。进 行配对组合时 ,应 当使两种互感器 的比差 的大小相 学计量 ,为我 国各行各业保驾护航 ,促进我 国经济健康平稳地 向前 等,符 号相反 ;使两种互感器 的角差 的大小相等 ,符合相 同。 电流 发展。如何进行经济计量 ,提升计量 的准确性 ,对社会的各方面都 互感器变 比需要根据 实际运行情况进行确定 。如果实际负荷 电流小 有十分重要 的意义 ,特别关系到发 电,供电及用 电三方 的切身利益 。 于 3 0 % , 就应 当选用多变 比的电流互感器或是 S级 电流互感器。此 2 电能计量装置准确性的影响因素分析 外,还 必须正确选择 电流互感器的二次容量 。二次负荷具体包括 : 2 . 1 电能表误差 接触电阻、外接 导线 电阻和 电流线 圈阻抗 。通常 ,二次容量应 当在 影响电能计量装置准确性 的第一个因素就是电能表误差 。 通 常, 2 5 ~1 0 0 % 的额定值范 围内。 电能表误差 主要体现在三 个方面 :电能表不 当使用导致的误差 ;电 3 . 3 降低二次回路 电压降 能表产品本身的误差 ;负载特性误差 。 为 了降低 互感器 的二次 回路 电压降, 应当采 取以下措施 :( 1 ) 电能表的不当使用 与电能表 产品本身的质 量问题 ,都会影响 电 正确选择 二次回路导线截面 。通过串接点或二次连接导线 的负载 电 能计量装置的准确 性。在 电能表计量 中,电能表 断线 、接线错误等 流 , 会 产生压降,造 成电能表 的电压和互感器二次绕组端 电压不相 均会引起较大的计量误差,由于这类误 差较 为明显,容易被发觉 。 等 ,导致 电能表的端 电压会 随着 电压互感器二次绕组 的端 电压 的相 电能表使用 不当或非正规 接线造成 的计量误差相对较 小,所 以此类 位与量值而变化 ,进 而引发 电能表计量误差 。通常 ,可 以采用缩短 误差不容易被发现 、重视 。电能计量装置作为结算交易的重要依据 , 二次回路导线长度或增 大二次回路 导线截面 的方法 ,降低 二次 回路 必须满足合理、准确的标准。所以,即便是 由使用不 当或非正规接 电压降。一般而言,导线截面 需要大于或等于 2 5 r m。 。如果导 线长 线造成的计量误差 ,也必须引起足够的重视 。 度保持不变 , 就应当根据预 计的电压 降确定二次 回路导线截面。 ( 2 ) 负载特性误差,指的是随着功率因素与负载电流变化而变化 的 专用计量二次回路, 尽量不和测量、 保护 同一 回路 。( 3 )计 费用 基本误差。 目前,电子式电能表被广泛 使用 ,在 一定程度 上降低 了 的3 5 k V 以上的互感器二 次回路 ,可以配置熔断 器 ,不应配置 隔离 负载特性误差。不过,电子式电能表 的功耗对 电能计量装置 的准确 开关辅助触电 计费用的 3 5 k V 以下的互感器二次 回路 ,不应 当配 性也有着一定程度的影响。在实际的接线中,如果三 相四线电能测 置熔断器与隔离开关辅助触 电。 在具体 的运行 中, 应当将熔断器 的 量时使用 的是三相三线 电能表 ,就会造成附加误差 。 电压降维持在数十毫伏的范围 以内。( 4 )减 少电能表使用 数量 ,尽 2 . 2二次回路误差 和二次导线压降误差 量采用多功能电能表 ,降低二 次负荷阻抗和二次回路电压 降。 未配置专用 电压 电流互感器的 电能计量装置,在二次回路上有 4 结语 过多的和电能计 量没有关系的设备接入,容易导致 二次负荷过大 , 电力计量是供 电企业经营管理的基础 ,是电力工作 的重要组成 进而使得 电能计量装置产生误差。 电能表的输入端和电压 电流互感 部分 ,也是 电力使用 中最核心部分,提高电力计量的准确 性也是电 器的二次输出端之间的线路中 ,存在空气开关、继电器触 点、熔 断 力企业和用户建立信任关系的桥梁与纽带。 电能是国民经济和 人民 器、 导线 阻抗等设备产生的接触 电阻, 电流会造成二次电在这 条线 生产、生活的重要能源 ,电力生产 的特点是发电厂发电、输电部门 路上的角度变化 与压降。 这对电能表而言, 线路上的相移与压降使 输 电、配 电部 门配 电、用户用 电这 四个部 门连成一个系统 。这四方 得 电压 电流互感器产生了附加误差,从而导致计量误差,影响电能 如何在销售与购买 电能 中做到准确 ,有效的计量 电能,涉及许多技 计 量 装 置 的 准确 性 。 术 、经济 问题 提高 电能计量的正确性和准确性 ,对发、输、配、 2 . 3互感器误差 用 四方都是十分必要的。 早期 的用户计量装置配置的互感器准确度等级较低,难以满 足 参 考文献 : 电能计量装置准确计量的规程要求 。目前,国家有关规范明确规定 …刘晋 电能计量工作的新思路 U 1 . 大众标 准化 , 2 0 0 9 ( 0 8 ) 互感器的准确等级标准, 在 0 . 8 ~1 . O 的功率因数范围内, 2 5 ~1 0 0 % 『 2 】 朱颖 亮. 电能 表 的现状分 析和 未来规 划展 望[ I ] . 电 测 与 仪 的额定负荷范围 内,互感器的误差不得超过 电压、电流互感器准确 表 , 2 0 1 0 ( 1 2 ) . 度等级规定。 由此可见 , 只有在 0 . 8 ~1 . 0 的功率因数范围内, 2 5 ~ f 3 1 胡江溢. 国家电网公 司全面 实施 电力计 量标 准化建设 Ⅱ 1 . 电力 需求 1 0 0 % 的额定负荷范围 内,互感器的准确度等级才有保障。超过这个 侧 管理 , 2 0 1 1 ( 4 ) .
能源管理系统的电能计量和数据校验研究
能源管理系统的电能计量和数据校验研究1. 引言能源管理系统在现代社会中扮演着至关重要的角色,而电能计量和数据校验作为能源管理系统中的核心部分,其准确性和可靠性对系统运行和能源消耗效率起着至关重要的影响。
因此,对电能计量和数据校验进行深入研究,对于提升能源管理系统整体运行效率具有重要意义。
2. 电能计量技术的发展电能计量技术作为能源管理系统中的基础,经历了多年的发展和演变。
最早期的电能计量是通过机械式电表实现的,随着电子技术的发展,数字式电表的出现使电能计量更加精准和便捷。
近年来,随着物联网和大数据技术的兴起,智能电能计量系统成为了新的发展趋势,通过实时监测和分析,实现对电能消耗的智能管理。
3. 电能计量的原理和方法电能计量的原理主要基于电磁感应定律,通过测量电流和电压的大小来计算电能的消耗量。
常见的电能计量方法包括直接测量法、间接测量法和示值法等。
其中,直接测量法是最为常用的方法,通过安装电能表来实现对电能消耗的准确计量。
4. 电能数据的采集和传输电能数据的采集和传输是确保电能计量准确性的关键环节。
传统的数据采集方式是通过电能表的读数来获取电能消耗数据,而现代智能电能计量系统则基于物联网技术,实现了对电能数据的实时监测和采集。
此外,数据传输方式也在不断创新,从有线传输发展到无线传输,大大提高了数据传输的效率和可靠性。
5. 电能计量数据的校验方法为了确保电能计量数据的准确性,需要对采集到的数据进行校验和验证。
常见的校验方法包括数据比对法、标准对比法和故障诊断法等。
通过比对不同时间段的数据,或者与标准数据进行对比,可以及时发现数据异常和错误,保证电能计量的准确性。
6. 电能计量的应用领域电能计量技术广泛应用于各个领域,包括工业生产、建筑物管理、能源供应等。
在工业生产中,电能计量可以帮助企业实现对电能消耗的精准管理,提高生产效率和降低能源成本。
在建筑物管理中,电能计量可以帮助楼宇实现节能减排,提升能源利用效率。
电能计量误差分析与电能计费问题的讨论
电能计量误差分析与电能计费问题的讨论摘要:电能计量是电力企业对用户用电量进行统计的方法,也是收缴电费的依据。
电能的准确计量对电力企业的发展和运营具有重要作用。
电能计量主要依靠电能计量装置,其计量数据准确程度决定了后续统计数据的准确性,提高供电企业的经济效益,降低运营成本,甚至影响企业决策。
因此,分析计量数据产生误差的原因并进行改进缩小误差,对电力企业和用户双方来说,都具有重要意义。
本文就简要展开对这一问题的分析论述。
关键词:电能计量;误差原因;电能计费一、电能计量误差产生的原因分析1、电能表导致的计量误差。
在日常的电能计量中,由于电能表问题所造成的计量误差是最为常见的情况。
就实际情况而言,电能表产生误差主要是由于三方面问题所致:其一是电能表的使用未遵循相应的标准;其二是电能表本身便存在一定程度的质量问题;其三便是由于电能的负载所致。
在电能表进行初次使用时,如果存在接线错误的问题或者是由于电能表断线等情况,则会导致出现一定程度的计量误差,这种类型的误差一般会在日常的检查中发现并得到及时的解决,但如果是在接线的过程中出现的或者是由于其他原因所致的电力计量误差,并且其误差的数值较小的情况下则难以被发现。
因此要提高电能计量装置的精准有效,在进行电能表的接线作业时,必须严格依照规范进行,并且再三检查,以避免接线错误的情况发生,在使用电能表时,应当规范操作,避免由于使用不规范所造成的误差。
而在影响电能表计量误差的因素中,负载特性作为一项基础性误差,往往会随着电流以及功率的实际数值而产生不同的变化,虽然目前市面上所采用的电子计量表可以减少其误差,但是在实际计量时仍然会产生一定的误差。
2、互感器导致的计量误差。
传统的电能计量装置中的互感器在实际的电量计算中很难保证其数据的精准性,无论是其功率或者是额定负荷,其数值的变化或者是互感器之间参数的不同,均会导致互感器计量出现误差。
值鉴这一情况,国家对于互感器的的标准进行了相应的规定,对其功率和额定的负荷有着明文规定,使得互感器的精度有了一定的保证。
电力系统中的电能计量方法与标准
电力系统中的电能计量方法与标准电力系统是现代社会中不可或缺的基础设施之一,而电能计量则是电力系统中的核心环节。
电能计量的准确性和可靠性对于电力系统运行的安全性和经济性具有重要影响。
本文将从电能计量方法与标准的角度来探讨电力系统中的电能计量问题。
一、电能计量方法在电力系统中,电能计量主要是针对电能的测量、传输和统计,以便实现对电能的准确计量和合理运行。
目前常用的电能计量方法主要有直接法、间接法和间接比频发法。
1.直接法直接法是通过安装电能计量仪表进行电能的实时测量。
直接法能够直接获取电能的实际使用情况,准确度高,并且适用于各种电能计量场合。
然而,直接法在实施上存在一定的困难,需要对电能计量仪表进行校验和维护,并且需要考虑仪表的误差、零漂等因素。
2.间接法间接法是通过测量电流和电压的方法来计算电能的使用量。
间接法主要包括电压法和电流法两种形式。
电压法是通过测量电压的大小来计算电能的使用量,而电流法则是通过测量电流的大小来计算电能的使用量。
间接法在应用上相对简单,但是准确度相对较低,受到电压和电流测量误差的影响较大。
3.间接比频发法间接比频发法是指通过测量电动机的转速和负载情况来计算电能使用量。
比频发法适用于电动机负载较大的场合,可以通过测量电动机的负载来间接计算电能的使用量。
然而,比频发法在应用上有一定的复杂性,需要对电动机的运行情况进行准确测量和分析。
以上三种电能计量方法各有优缺点,根据实际情况可以选择不同的计量方法进行电能的准确计量。
二、电能计量标准电能计量标准是指电能计量领域中用于规范电能计量方法和设备的统一标准。
电能计量标准的制定和应用对于保证电能计量准确性和可靠性具有重要作用。
1.国内电能计量标准我国电能计量标准主要由国家电力公司制定和实施,包括电压、电流、频率、功率因数和电能等各项计量标准。
这些标准从技术要求、测试方法、设备选择等方面对电能计量进行了详细规定,保证了电能计量的准确性和可靠性。
电能计量管理存在的问题及措施研究
电能计量管理存在的问题及措施研究一、引言随着能源消费需求的不断增长,电能计量管理变得越来越重要。
电能计量是指对电能消耗进行监测、计量、统计和分析的过程,是实现用电安全、经济、高效的重要保障。
当前电能计量管理中存在着诸多问题,如计量设备不准确、数据传输不畅、管理方式滞后等,这些问题直接影响了电能计量管理的有效性和可靠性。
本文将结合实际情况,对电能计量管理存在的问题进行深入探讨,并提出相应的解决措施,以期为电能计量管理工作提供一些借鉴和参考。
二、电能计量管理存在的问题1. 计量设备问题在实际生产和生活中,电能计量设备的准确性是保障电能计量管理有效性的重要前提。
目前一些地方存在着计量设备不准确的情况,主要表现为设备老化、维护不及时、环境影响等原因导致的设备误差增加。
这不仅会影响到用电企业的利益,还会对电能计量管理的准确性造成影响。
2. 数据传输不畅电能计量管理需要对数据进行及时、准确的采集和传输,目前存在着数据传输不畅的情况。
一方面是由于传统的数据采集方式依靠人工操作,效率低下,容易出现数据遗漏和错误;另一方面是由于数据传输系统存在着安全性、容量不足、稳定性不高等问题,导致数据无法稳定、及时地传输。
3. 管理方式滞后现有的电能计量管理方式大多仍停留在传统的手工管理阶段,管理方式滞后。
这种管理方式不仅效率低下,还存在着数据分析不足、管理手段单一等问题,难以适应现代经济发展的需要。
4. 安全隐患电能计量管理中存在着一些安全隐患问题,主要表现为计量设备的安全性能不高、数据传输系统存在着被攻击、泄露等安全风险。
这些安全隐患问题一旦发生,将对电能计量管理工作带来严重的影响。
5. 设备维护困难目前一些地方存在着电能计量设备维护困难的情况,主要表现为设备过于分散、维护成本高等问题。
这些问题对设备的正常运行和使用造成了一定的困扰。
三、解决措施研究为了提高计量设备的准确性,应加强对计量设备的管理维护工作。
可以通过制定严格的设备管理标准、加强设备的定期检测和维护、采用先进的计量设备等措施,提高计量设备的准确性和稳定性。
三相三线电能计量方式准确性及计量误差探讨
三相三线电能计量方式准确性及计量误差探讨摘要:电力计量是电力企业收费的基础依据,电力企业凭借电力计量统计的数据向用电企业或居民收取电费,电力计量结果的准确与否,直接影响着电力企业和广大电力用户的利益,也影响供电企业与用户的和谐关系。
因此供电企业应该重视对电力计量的管理,保证计量装置与方法的稳定性和准确性,在实际工作中要合理选择计量方式,加强对电力计量装置的监督管理,一旦发现计量结果出现问题,需要及时分析,及时处理,确保企业与用户的利益。
本文旨在分析当前电力企业采用三相三线计量方式的准确性及电力计量误差方面的分析,并提出针对性的改进措施,希望能为广大电力企业提供参考。
关键词:电能计量;三相三线;计量误差;改进措施1.三相三线计量方式准确性分析目前,在10kV或35kV供电系统中,中性点绝缘,在专变客户计量中,百分之九十五以上采用三相三线计量装置,在三相三线计量中A、C相装设电流互感器,B相未装设电流互感器,部分用户认为负荷平衡时能准确计量,负荷不平衡时不能准确计量,事实情况是怎么样呢?现分析如下:从上图可知:主变侧10kV或35kV,如是星型接法,中性点未引出,如是三角型接法,就没有中性点,在主变接线桩头处没有N,配变侧10kV或35kV,也没有中性点引出,所以10kV或35kV,是中性绝缘系统,在10kV或35kV系统中,电流在A、B、C三相之间形成回路。
在中性点绝缘系统中,一定有: + + =0 (1式),10kV或35kV送出的三相有功功率为:(2式),由1式可得:(3式),将3式代入2式中得:中性点绝缘系统中(10kV和35kV),三相送出的有功功率(三相三线的有功公式):,所以,三相三线能否准确计量,只与中性点是否是绝缘系统有关,与三相负荷是否平衡无关。
即使在极端情况下,配电变压器只有B相带负荷,B相电流也只有通过A相和C相形成回路,所以只要是中性点绝缘系统,三相三线计量方式就能准确计量。
电力系统中的电能计量与监测技术研究
电力系统中的电能计量与监测技术研究电力系统是现代社会的重要基础设施,而电能计量与监测技术作为电力系统运行和管理的核心内容之一,对确保电力系统的安全稳定运行发挥着重要作用。
本文将围绕电力系统中的电能计量与监测技术展开研究,探讨其原理、应用以及发展趋势。
一、电能计量技术1. 电能计量技术的重要性电能计量是指对电能进行准确测量和计算的技术,它是电力系统中能源交易、电能供应和用能管理的基础。
准确的电能计量有助于优化电力系统的运营,提高电能利用率,确保公平合理的能源交易,有效节约能源资源。
2. 电能计量技术的原理与方法电能计量技术的原理主要基于电能的量化测量和数值计算。
电能计量仪表通常采用电压互感器、电流互感器等传感器进行信号采集,通过电能计量装置将电能信号转化为相应的电能计量参数,如有功功率、无功功率、功率因数等。
常用的电能计量方法包括全电能计量法、部分电能计量法、功率因数分段计量法等。
3. 电能计量技术的应用电能计量技术广泛应用于电力系统中各个环节,主要包括电力发电、输电、配电和用电等。
在电力发电方面,电能计量技术可以对电站发电量进行准确计量,为电力系统的可靠供电提供数据支持。
在电力输电和配电方面,电能计量技术可用于监测电能流向、负载情况以及电网损耗等,为电网运行和设备管理提供参考依据。
在用电方面,电能计量技术能够精确测量用户的用电量,为能源管理和用电成本核算提供依据。
二、电能监测技术1. 电能监测技术的重要性电能监测是指对电能进行实时监测和分析的技术,它能够帮助电力系统及时掌握电能使用情况、发现异常状况,并采取相应措施进行调整和优化。
电能监测技术的应用有助于提高电力系统的安全性、稳定性和经济性。
2. 电能监测技术的原理与方法电能监测技术的原理主要基于电能参数的实时采集和数据处理。
通过传感器对电能参数进行连续、高精度的采集,将采集到的数据传输到监测系统中进行实时分析和处理。
常用的电能监测方法包括远程数据采集、无线传输、云计算等,以实现对电能的实时监测和远程控制。
电力系统中的高精度电能计量技术研究
电力系统中的高精度电能计量技术研究随着社会的快速发展和电力需求的增长,高精度电能计量技术在电力系统中的重要性日益凸显。
准确测量电能是保障电力系统运行安全和电力市场公平交易的基础。
本文将重点探讨电力系统中的高精度电能计量技术,包括其研究背景、现状和未来发展趋势。
一、研究背景电能计量是指对电能进行准确测量的过程。
在电力系统中,准确计量电能对于实现电力市场的公平交易,保护用户权益,优化电力系统运行和能源管理至关重要。
然而,由于电能的特点以及电力系统的复杂性,传统的电能计量技术存在一些不足之处,如测量误差较大、实时性不高等。
因此,发展高精度电能计量技术成为电力系统领域中的热门研究方向。
二、现状分析目前,电力系统中的高精度电能计量技术主要以智能电能表和电能质量监测仪为代表。
智能电能表通过引入微处理器、通信模块等先进技术,实现了对电能的高精度计量和数据采集,具有测量误差小、实时性高、远程监测等优点。
电能质量监测仪主要用于对供电质量进行监测和评估,能够提供准确的电能计量数据,帮助发现和解决供电质量问题。
此外,高精度电能计量技术在数据处理和分析方面也取得了显著进展。
利用大数据、人工智能等先进技术,对电能计量数据进行分析和挖掘,可以揭示电力系统中的潜在问题,为运营商提供决策支持,进一步优化电力系统运行。
三、未来发展趋势随着电力系统的数字化转型和智能化升级,高精度电能计量技术将取得更大的发展。
以下是未来发展的几个趋势:1. 智能化和自动化:未来的高精度电能计量技术将更加注重智能化和自动化。
智能电能表将进一步融入智能电网,与其他设备进行无缝连接和互动,实现对电能的自动化测量和管理。
2. 区块链技术的应用:区块链技术具有去中心化、不可篡改等特点,将有助于解决电能计量数据的可信问题。
未来,基于区块链技术的电能计量系统将得到广泛应用,确保计量数据的真实、准确和可追溯。
3. 网络安全保障:随着电力系统的数字化和网络化程度的提高,网络安全将成为高精度电能计量技术发展的重要问题。
浅谈电能表校验以及应注意的问题
浅谈电能表校验以及应注意的问题作者:程妍蝶来源:《科学与财富》2013年第11期摘要:本文主要阐述了电能表现场校验内容、条件、要求,结合实际工作经验提出减小计量误差以及提高效率的方法,对实际校验工作具有一定的参考价值。
关键词:电能表现场校验提高效率电能是一种二次能源,也是一种商品,供电方与用电方同样存在买卖关系,电能计量装置则是一杆秤。
它的准确与否,直接关系到供用电双方的经济利益。
供电企业应该最大限度减小电能计量装置的综合误差,做到公开、公平、公正、合理计量、准确结算。
与世界各国一样,由于涉及贸易公平,电能表被作为政府计量监管的计量器具之一。
不仅需要研究建立量值准确可靠、与国际保持一致的计量基准标准装置还需要建立并完善技术规范和执行检测监督的技术机构,保证将准确的量值传递到最终用户。
现场检验是一项非常有意义的工作,它不但能检验电能表的误差,而且能及时发现计量装置是否准确可靠。
一、电能表现场校验1、检验内容实验室检定合格的电能表在现场运行一段时间后,误差情况是必须关心的一项问题。
供电公司对电能表现场运行管理一直以来都非常严格,按照《计量装置技术管理规程》的要求,对Ⅰ类用户每季度校验一次,对Ⅱ类用户每半年校验一次,对Ⅲ类用户每年校验一次。
我们在现场校验工作中,需要做以下几项工作:(1)在实际运行中检测电能表的误差;(2)检查电能表和互感器二次回路接线是否正确;接线检查通过相位仪器作六角向量图。
检查应在电能表接线端处进行。
根据作出的向量图和实际功率因数比较,分析确定电能表的接线是否正确。
(3)检查计量差错和不合理的计量方式2、检验要求在现场实际运行条件中测定电能表的误差宜用标准电能表法。
(1)标准电能表使用应按固定相序使用,并有明显的相别标志。
(2)标准电能表接入电路应有通电预热时间。
(3)接线时特别注意电流线应串入电流回路,电压线应并入电压回路。
并且应确保标准电流表和被检电能表接入的是同一个电压和电流。
电力系统中的电能计量误差分析与校准
电力系统中的电能计量误差分析与校准随着电力系统的发展和电能计量技术的进步,电能计量已经成为电力行业中一项关键的工作。
电能计量的准确性对于电力系统的运营和能源管理至关重要。
然而,在实际应用中,电能计量设备存在一定的误差,这些误差会对电力系统的计量精度和能源计量产生一定的影响。
因此,对电能计量设备的误差进行分析和校准是非常重要的。
电能计量误差主要分为系统误差和随机误差两类。
系统误差是由于电能计量设备的固有特性或者操作方式引起的,它具有一定的规律性和可预测性。
随机误差则是由于环境因素、设备老化、测量操作等引起的,它没有规律可循,但可以通过统计方法来分析和消除。
首先,我们来分析一下系统误差。
系统误差主要涉及电能计量设备的精度等级和工作温度范围。
电能计量设备的精度等级决定了其在不同负载条件下的测量精度,一般来说,精度等级越高,误差越小。
而工作温度范围则会对电能计量设备的测量精度产生一定的影响。
因此,对于不同负载条件和工作温度范围,我们需要对电能计量设备进行校准,以保证其测量精度的稳定性和准确性。
其次,我们来看一下随机误差。
随机误差主要包括环境影响和测量操作引起的误差。
环境影响主要包括温度、湿度、气压等因素,这些因素会对电能计量设备的测量精度产生一定的影响。
测量操作误差则是由于人为因素、设备老化等引起的,这些误差是很难避免或者消除的。
针对这些随机误差,我们需要通过统计方法对其进行分析和估计,然后采取相应的校准措施,以提高电能计量设备的测量精度。
为了提高电能计量设备的测量精度,校准是必不可少的环节。
校准是指通过实验和比较,以确定电能计量设备的测量误差,并对其进行修正,使其满足一定的准确性要求。
校准的核心是建立一个可靠、准确的标准器,用于对电能计量设备进行比较和校准。
在进行校准时,需要注意以下几点:首先,选择合适的校准标准器。
校准标准器的准确度和测量范围应该要与被校准设备相匹配,以确保校准结果的准确性。
其次,制定严谨的校准方法和标准操作程序。
单相多功能电能表的计量精度及误差分析
单相多功能电能表的计量精度及误差分析摘要:随着电能计量技术的不断发展,单相多功能电能表已成为现代电能计量的重要工具。
本文将对单相多功能电能表的计量精度及误差进行分析,探讨其在实际应用中可能存在的问题,并提出相应的解决方法。
第一部分:引言随着电力系统的发展和电能计量技术的进步,单相多功能电能表作为一种新型的电能计量设备,被广泛应用于住宅、商业和工业领域。
它具有多种功能,如实时电能计量、负荷监测、远程抄表等。
然而,电能计量精度及误差是评估电能表性能的重要指标,也是电力用户对电能表性能的关注点之一。
第二部分:计量精度及误差定义计量精度是指电能表在正常工作状态下,对电能的测量结果与实际值之间的偏差程度。
误差是指电能表测量结果与实际值之间的差异。
电能表的计量精度及误差通常用百分比进行表示,即误差率。
第三部分:计量精度及误差的源头电能表计量精度及误差的源头主要包括电能计量器件、电源控制、信号采样、数据处理等方面。
其中,电能计量器件的精度是影响整个电能表计量精度的基础。
而电源控制、信号采样和数据处理等环节的稳定性和准确性直接影响电能表的计量精度及误差。
此外,电能表自身的设计和制造质量也是影响计量精度的因素之一。
第四部分:计量精度及误差分析方法为了评估单相多功能电能表的计量精度及误差,可以采用实际测量和数据分析的方法。
首先,选取代表性的电能表样本,并在实际运行环境下进行测量,记录测量数据。
然后,使用统计学方法对测量数据进行分析,计算计量精度及误差。
最后,根据统计结果,评估电能表的计量精度及误差水平,并对存在的问题提出改进建议。
第五部分:计量精度及误差的影响因素在分析计量精度及误差时,需考虑多种因素对电能表性能的影响。
首先,电能的负荷因数对计量精度有一定影响,通常情况下,电能的负荷因数越接近1,计量精度越高。
其次,电能表的工作电压和电流范围也会对计量精度有影响。
此外,电能表的温度变化和振动等环境因素也可能导致计量精度的变化。
电力系统电度计量
电力系统电度计量随着电力系统的发展和电能需求的增加,电度计量成为保障电力计量准确性和公平性的重要手段。
本文旨在探讨电力系统电度计量的相关内容,包括电度计量的概念、计量装置的选择和校验、计量数据的传输和管理等方面。
1. 电度计量概述电度计量是指对电能的测量和统计,用以确定用户的电能消费量并进行计费。
它是电力系统中的一个关键环节,直接影响到电费的结算和用电信息的准确性。
电度计量通常包括电能计量和电量计量两个方面。
2. 计量装置的选择和校验(1)电能计量装置选择电能计量装置用于对电能的测量和计量,不同类型的用户需要选择适合的计量装置。
一般来说,低压用户使用单相或三相静止式电能表,高压用户则使用电能表和电流互感器组成的电能计量装置。
(2)电量计量装置校验为确保电度计量的准确性,计量装置需要定期进行校验。
常见的校验方法包括比较法、标准表法和电能表抄表校验法等。
校验后,需要出具校验报告,并及时修复或更换故障的计量装置。
3. 计量数据的传输和管理(1)计量数据传输方式计量数据的传输方式包括手动抄表、远程抄表和无线抄表等。
手动抄表需要工作人员上门读数,存在人为差错和延迟等问题;远程抄表通过无线通信技术实现,提高了抄表效率和数据的准确性。
(2)计量数据的管理计量数据的管理主要包括数据存储、处理和分析。
合理的数据管理可以帮助电力公司掌握用户用电习惯,制定合理的用电策略,并提供数据支持用于计费和能源管理等工作。
4. 电度计量的研究与发展随着电力系统的智能化和信息化进程,电度计量技术也在不断发展。
目前,一些新型的电度计量装置如智能电能表和分布式电度计量装置逐渐应用于电力系统中,提高了电度计量的准确性和智能化水平。
5. 电度计量的关键问题与挑战电度计量在实际应用中还存在着一些关键问题与挑战。
比如,用户违规用电、异常用电等问题可能导致计量数据的不准确。
此外,如何确保计量装置的安全可靠性,防止电能盗窃等行为,也是电力系统电度计量面临的挑战。
浅析影响电能计量准确性的原因及解决方法
部 分 经 电能 表 电 流 线 圈 、 零 线 回流 变 压 器 中 性 点 , 另一 部分 电流 不 经 电能 表 的 电 流 线 圈 , 即 造 成 电 能 表 少 计 电量 , 影 响 计
图 2 用 户 电能 表 相 线 、 零 线 反 接 引 起 计量 错 误 原 理 图
回路 成人身或设备 单 相 机 械 式 电能 表 是 供 电 部 门 与 用 户 之 间 电 能 计 量 的 主
安全事故 , 规定必须对二次 回路进行安全 接地 。但有 的地方 或 有些老厂由于接地不规范 , 在 电流互感器侧 接地而在 电能 表配 电屏侧又接地 , 这就造 成 了电流互感器 二次侧 重复接 地现象 。
D i a n q i g o n g c h e n g y u Z i d o n g h u a O电气工程与自动化
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浅 析 影 响 电能 计量 准 确 性 的原 因及 解 决 方法
吴 春发
表计 、 远动 、 继保等共用一组 回路 , 回路 电流非常大 , 最高 达到 1
图 1 单 相 电 能 表相 线 、 零 线 反 接 接 线 图
A, 同 时 由 于计 量 电能 表 与 测 量 电压 互 感 器 的距 离 较 远 , 且 回路
( 2 )本 厂 红 旗 生 活 区 曾 出现 过 这 种 情 况 , 生 活 区 食 堂 附 近
( 1 )单 相 电能 表 相 线 和 零 线 反 接 会 引 起 计 量 误 差 , 接 线 原 理如图 1 所 示 。在 单 相 电 能表 接 线 正 常 , 即 线 路 的 相 线 接 人 电 能 表 电流 线 圈 的 情 况 下 , 无 论零 线接地 与否 , 流 向 电 能 表 电 流 线 圈 的 总 电 流 不 会减 少 , 电能 表 计 量 正 确性 不 受 影 响 。 如果 是
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置 记 录 的用 电 量 少 于实 际 用 电 。
电能计鼍的新技术 ,恰 当应用时分割乘法器电能 表和数宁化 电能计量装 置 。进一 步 提 高 电能 计 景 准确 度 .切实 维 护 电能 计量 的 公 平 公 正 。 j 1 电 能计量 方式 对于 高 压 电 能 汁越 , ・ 情 况 下 采用 il 线 的计‘ 力 ,它 具 有 般 # l 量 式 经济 ( 只用两组瓦感器 .两 什电能表 )且计量 准确的特点 ,但在一些 场 合 ,只有 -N - 四线 才能 正 确计 量 , 而采 用 相 线 方 式 将 产 生 系统 误  ̄ 差 ,严重 影 响 计 量 准确 度 ,并且 容 易被 忽 视 ,这 就 是 有 中性 点 接地 系统 的 电 能计 量 。 I )i相 四线 瞬 时 功 率J /+ , u/ D = . + 式中, 为市 电压瞬时值; , 为_ 电流瞬时值。 H , 卡 ^ H ■相电路的平均功率为J cs L 0妒 CS D = o妒+ cs, , O ̄ 在 相 四线制电路中,符相电压 、线路阻抗和负载阻不对称 ,中线
电流‘ ‘ ≠0 囚 , , ( ), ^ + _一 将此公式代人瞬I功率公式 ,则
P U Uh 一j I 1+U j U +U +U t _i
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其 平 均功 率为 :
P Io , + J“ , + cs( /) E ( ‘)
,
电压互感器二 次 降 的测量 方法一般采用 直接 测量法 。在 相 i 线计 量方式 _ F,用压降 测试仪测 m的电能表端 电压 . 或 , ( )棚 对 于电压互感器二次端 电压u ( )的比差 ( 或u 或 )和角差6 ( 或 )。 =相 =线 电路 电 感 器 二次 压 降 引起 的 汁 照相 对 误 差为 : i i :
勰霸
应 用 方 法论
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电能计量 方式及其准确性探讨
许翼康 ,汗神锋
( 乐平市供 电有 限责任公 ,汀两乐平 3 3 0 3 3 0)
摘 要 本文 =婴 从儿个 力 而综 合考虑并 阐述 影响 电能汁量准确 度的凶索 ,通过 实际运 情 况分析 ,提 改进 疗法 ,以确 保} 能 汁量装 置 ‘ 乜
2 T 次压 降 P 二
二 次 回路 阻抗 和 同路 电流 的 乘积 ,即 二 回路 降 +包括 电流 在 次 电缆 、端 子排 及 其接 触 电 阻 等 f 起 的 电 之 和 r前 P - 次 压降 超 标 引 1 TZ 问题 是 一个 比较 普 遍 的 问 题 ,L于 二次 降 的 在 .致 使 电 hl‘ 装 } 1 at 量
, 5 ( + )+00 4 (r =0. .08 2 j ~ ^)+ 2 9 ( 一 ) 0.8 一001 ) 00 9 + ) + . 7( + 0 ( ) %
相四线电路电厅 感器二次压降引起的 齄棚对误差为 : ≤ 二次乐降 引起的误差可能相 当大 ,减小电 互感器二次 降的 法 冉:① 二次 回路电流值越小 ,则计量误差的绝对戗越小。减小 电流位 的办法是直接 南P’ r l 二次端子单引专用二次电缆至电能 表。② 二次导线电 阻值越小 ,计量 误差的绝对值越小 一减小 次 导线 电阻的办 法是加粗 = 次导线 截 面 。⑧ 增 加 补 偿 装置 。 电 跟 踪式 补偿 的 原删 是 将 电 , 感 脚互 器二次端电压信号 电能表端电压信号进 比较 ,以产生1 j 个 二次 同 路 压 降大 小 相 等 ,力‘ 相 反 的 电压 叠 加 于 电 互 感 器二 次 『路 ,使 电压 向 H l 感器二次回路 电压降等效为零。 另外 ,C t差角差又 卜外接负载电流的大小和阻抗值等有关,南互 Th j 感 器 电流 特 性 曲线 ,负 荷 特性 曲线 和 误 差特 性 之 问 的关 系决 定 ,c 负 荷 T 电流必须要控制在额定值2 5%~10%之 问,这样 /能使( 运行 优 0 l ‘ T 状态 ,从而降低CI 差 。
2) 相 ■线 电能 表 的测 量 功 率 。
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电 能计 量 的 准 确 度关 系到 发 供 用 各 的利 益 ,颇 受关 注 。必 须 要 树 准确 为先 、n靠 为晕 的 卵念 ,努 力 解 决 电能 计 吊 中 的关 键 技 术 问 题 , r 包 括 :合 理 采月 电 能 计 量方 式 、切 实降 低 二 次压 降 ;着 力推 广 和 运 用 1