浅谈电能计量装置的综合误差
浅谈电能计量的现状与计量装置的综合误差
7 2・
科 技论 坛
浅谈 电能计量 的现状与计量装置的综合误差
温爱 平
( 广东电网公 司云浮供 电局 , 广东 云浮 5 2 7 3 0 0 )
。
摘 要: 我 国 目前除大中城 市外 , 许 多城镇 目前仍 然处于手工计量、 人工抄表 的初级阶段。计量装置的综合误差也无从计算更无法补 偿 。这 对 于我 国 目前 电 力短 缺 的 现 状 而 言 无异 于雪 上 加 霜 。 因此 必须 采 取措 施 改 变这 种 状 况 。
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关键词 : 电能计量 , 计量装置 ; 综合误差 ; 自动抄表 ; 人工抄表 1 9 8 5年 9 月 6日我 国颁布了《 中华人民共和国计量法》 , 这项法律 采样元件 ,计量芯片及相关电子元器件性能 的可靠和稳定,如出现问 的颁行给我国的计量工作带来了—个 历史的跨越 ,我国的计量工作终 题 , 误差往往 比机械表大, 甚至会无法计量显示 , 产 品质量是保证误差 于从无法可依到了有法可依 。从此 ,计量工作就被纳入到了法律的轨 的关键 。 一 2 . 3 电压互感器二次导线压降引起 的误差 道。随着我国加入 W T O 之后, 我国的计量法规体系、 计量监督、 技术措 电压互感器的负载电流通过二次连接导线及串接点的接触电阻时 施、 计量单位等都必须遵循国际瞬洌, 都必须与国际接轨 。只有与国际 接轨才能顺应中国加人国际经济大舞台的需要。随着国民经济的发展 , 会产生电压降,这样加在电能表上的电压不等于电压互感器二次线圈 对计量工作也有了新的要求 , 电力系统迫切需要加强计量工作 , 缩4 计 电压 , 因此会产生计量误差。根据《 电能计量装置技术管理规程》 规定 , 对于 I、 Ⅱ 类计费电能计量装置, 电压互感器的二次压降不大于额定二 量装置的综合误差。 1电能计量的现状 次电压的 n 2 %, 其弛 大于额定电压 的0 L 5 %。 电能 十 量的准确性 对 电力系统的经济效I 益有着直接的影响,因此 2 . 4电流互感器选用不当引起的误差 电能计量是所有的电力系统都会花大力气、 下大功夫去抓的大问题。 影 由于一次电流通过电流互感器一次绕组时 ,要使二次绕组产生感 响电能计量准确性的因素通常有计量方式、 谐波、 抄表、 窃电等。目前我 应电动势 , 必须消耗磁 , 使铁芯产生磁通 。电流互感器 的误差是由铁芯 国的电能计量现状是: 所消耗的励磁安匝引起的。电流互感器误差取决于互感器的比差 、 角 ( 1 ) 关 口电能表 由于其功能较为落后 , 而且许多计量点都未安装失 差 , 而比差 、 角差又与外接负载阻抗 z b 、 铁芯抗角 O t , 铁芯损耗电量角 压计时器, 导致了关 口电能表的计量有失准确。 有关。 由互感器电流特性曲线、 负荷特都没有在在高压出线— 0 安装电能计 制在 2 5 %~ 1 0 o % 之间, 一次电 流为其额定值 6 ∞, D 左右。 量表 ,在计算电量时都是采用发电机的出口所发的电量减去发电厂的 3降低电能计量装置综合误差的措施 厂内电能使用量以所得的差值作为供电电能的依据。 这种计量方法 , 由 3 . 1 采用复合变比电流互感器 自动转换计量装置 于没有考虑到电能在工厂内的线损情况 ,而 目 . 某些发电厂的厂 内计量 对负荷电流长期运行在电能表额定负荷 2 0 %以下的线路 ,可安装 设备并不准确 , 基于这些原因就导致 了计量的不准确。 复合变 比电流互感器 自动转换计量装置 ,与复合变比电流互感器配套 ( 3 k Y  ̄ n电能表必须进行因工作升温、 高压冲击、 电压中断等引起的 使用。 计量误差的校验, 在实际工作中, 某些校验方法设计不合理 , 这就使得 3 . 2 减小电压互感器二次回路压降 计量 的误 差较 大0 ( 1 股 置计量专用的二次 回 路。 对重要电 能表装设专用的 P I 1 二次回 2电能计量装置的综合误差分析 路将电能表的二次回路与其他表计、 继电保护装置等回路分开 , 直接 由 2 . 1 电能表选型及使用不当引起的误差 P T二次端子单引专用电缆线至电能表。 ( 1 同的电能计量表之间的误差较大, 不 同的电能计量表在电压 r 寸l O k V侧计量可将电能表装在靠近 的开关室这样可大大缩 变化时其误差表现也不一致 ,不同的电能计量表对电流的敏感度也不 短二次导线长度 ,从而可 以大大减少- - -8 : 回路压降及其引起的计量误 尽相同, 因此电能表的选择是保证计量装置准确性的关键, 此外对于不 差 , 但开关室的温度随季节变化较大, 故这只适用于开关室 、 保护室在 同的用电量的用户也应该采用不同的电能计量表 。比如 I I 类高压用电 起的场所, 否则必须采用温度特 I 生 I 子 , 附加误差小的电能表才可行。 用户 , 其每月的平均用 电量在百万千瓦时左右的, 必须为其配备点二级 ( 3 ) 力 口 粗电压互感器二次导线截面, 减少接点接触电阻。互感器二次 的电压点二 S 级的电流互感器点五级 的有功电能表以及 2 级的无功电 回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线 ,电压二次回路连接导线截面 能表。 在实际的计量工作中, 如果用户的用电负荷电流的变化幅度比较 应按允许电压降计算确定 , 至少应不小于 2 5 . a r m  ̄ 。 大 ,或者是用户的实际使用的电流在绝大多数时间里都会小于电流互 ( 4 ) 减小负载 , 以减小回路电流, 5 I 而减小回路压降。 感器的额一次电流的百分之三十的情况下 ,由于长期运行在低负荷点 3 . 3 对接人中性点绝缘系统 的电能计量装置 位就会引起计量的不准确 ,在这种情况下就必须为这样的用户更换宽 应采用三相三线制电能表 ,其 2台电流互感器二次绕组宜采用四 负载电能计量表。 线连线对 三相四线制的电能计量装置。其 3 台电流互感器二次绕组与 ( 2 ) 在为用户安装电能计量表的时候必须根据不同的用户使用与线 电能表之间宜采用六边线。 路 隋况安装不同的电能计量表。比如 , 针对三相四线的用户就不能为其 3 . 4 开展计量装置综合误差分析 安装三相三线的电能计量表 , 否则就会引起计量上的误差。 把投运前电流、 电压互感器合成误差 、 电压互感器二次回路压降误 2 . 2 电能表产品误差 差通过计算形成数据表。 在每次的周期校验时, 都可以对照各项数据配
电能计量装置综合误差分析
S cNCE & TECH CE NOLOGY } FORM ATt N ON
工 程 技 术
电能计 量装置综合误 差分析
史 泓 文
( 秦皇 岛港务集团有 限公司 电力分公司 河北秦皇 岛
060) 6 0 0
摘
要: 电能计量 装 置的综合误差直 接影响 电力市场 电量结算 数据的 准确性 ,在分析产 生电能计量 装置综 合误 差原 因的基础上 ,提 出
了减小 措 施 ,从而 提 高 电能 计量 的 准确 性 。 关键词 : 电能计量装置 电能表 互感器 综合误差 中图分类号 : M7 文献标 识码 : T 4 A 文章编号 : 6 2 7 12 0 ) 1a 一 0 4 0 1 7 —3 9 (0 6 1 () 0 3 — 2 随 着发 电公司 与电 网公司 的分开 ,区域 电 网模拟市场 的正 式运营 ,电网公 司和发 电 公 司依 据关 口电能 计量装 置提供 的原 始 电能 量数据进行 电能量结算 ,实现电力市场 交易 , 而 电能计量 装置的 综合误 差直 接影 响电能 量 数据的准 确性 ,为确保 电力市场 交易的 公平, 公正 与公开 ,必须 将 电能计量 装置 的综 合误 差减 小到合理 范 围之 内 。但是 由于过 去厂 网 家 的管理体 制 ,这些 电能计 量装 置仅用 于 内部 考核 ,因而普 遍存在 电能 表和互 感器 等 级低 、电压互 感器 二次 回路 电压降较 大等 问 题, 导致 电能计 量装置综合误差过大 , 已经不 能适应 电力 市场对 电能计 量装 置准确性 的要 求 。本 文对 产生 电能计量 装置综 合误 差的 原 因进行分 析 ,并给 出减小综 合误差的措 施 。
一
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的 误 差 ,也 是直 接 影 响 综 合 误 差 的 重 要 因 负 的方 向增 加 ,且功 率因数越 低 ,向负的 方 而 随 素 。 电能计 量装置技术管理规程 》D / _ 8 向增加得越 多。 角差 在功率 因数较低时 , L T 4 4 2 o 规定 , 00 对于 I 计费电能计量装置 ,电 负载 电流 的增加 总是 向正的方 向增加 的 ;当 类 压 互感 器的二 次压 降不大 于额 定二次 电压 的 功率 因数 较高时 ,则先 由正 值变 为零再 向负 0. 2% 。 的方 向增加 。 对于 3 k 5 V及 以上的接人 中性点绝 缘系统 的 电压互感器 ,其 二次 导线压 降误 差 y d的计 荨 算 公式为 :
浅谈导致电能计量装置误差原因及其改善措施
计 量 装 置 便 产 生 了. 电 能 计 量装 置 对 于 电 力发 电 、 供 电、 用 电 三 免 的偏 差之 外 , 对 电 能 计 量表 使 用 不 当也 会 产 生 误 差 , 如 电 能
方 面都 是 十分 重 要 的 。电能 的 计量 装 置 主要 包括 各种 类 型 的 电 能表 、 电流 互 感 器 、 电 能计 量 柜 、 计 量 用 电压 , 二 次 回路 等 。
比 关 系便 不 太稳 定 . 因 此 产 生 一 定程 度 的误 差
互缺 的 系统 , 在 三 个 体 系 中 需要 进 行 销 售和 计 算 , 如 此 电 能 的
除 过 以上 因 素会 使 电 能计 量袁 在 卖 际 计 量 中产 生 无 法 避 表 安 错 误 或 是 发 生断 线 等 .均 会 导 致 电 能计 量表 发 生 较 大 的
电流 所 引起 的 . 电流 互感 器 的误 差 包括 幅值 误 差 和 角 度误 差 . 由 于一 次 电流 通 过 电 流 互 感 器 的 一 次 绕 组 时 .要 使 二 次绕 组
式 中: ∑ d指 电 能 表 的 误 差 ( %) ; h表 示 互 感 器 的 合 成 误
差( %) : d表 示 电 压 互 感 器 二 次 回路 及 导 线 压 降 引 起 的 误 差 ( %) ; 表 示 电 能 计 量 装 置 的综 合 误 差 ; ∑ T A表 示 电 流 互 感 器 的 角 差 和 比差 引起 的 合 成 误 差 : ∑ T V 表 示 电 压 互 感 器 的 角差
网安 全 运 行 都 和 电 能计 量 装 置有 着 密切 的 关 系。电能 计 量 的 精准 技 术 不仅 关 系着 电力 企 业 的形 象 , 也 关 系 着 广 大 电力 用 户 的 切 身 利 益 , 所 以 提 高 电 能计 量 装 置 的计 量 准 确 性 是 十 分重 要 的。 本 文 主 要 对 会 导 致 电能 计 量 装 置 出 现 误 差 的 原 因 进 行 浅析 , 并 提 出一 些 改善 措 施 以供 相 关人 员 参考。
综合误差
浅谈降低电能计量装臵综合误差电能是一种商品,电能计量装臵则是一把秤,它的准确与否,直接关系到供用电双方的我们应该最大限度降低电能计量装臵综合误差,做到公正合理计费。
下面略谈如何降低电能差。
1 电能计量装臵分析及存在问题电能计量装臵包括电能表、互感器、二次接线三部分,其误差亦由这三部分的误差组成差,即为电能表误差、互感器合成误差、电压互感器二次导线压降引起的误差三者的代数和示:γ=γb+γh+γd式中γb--电能表的相对误差,%γh--互感器合成误差,%γd--电压互感器二次导线压降引起的误差,%在实际的计量装臵中,除了电能表的误差γb可以在负荷点下将其误差调至误差最小,其均与实际二次回路的运行参数有关。
要降低计量综合误差γ,则在新投运和改造的计量装臵选表、互感器都必须符合《电能计量装臵技术管理规程》要求,按负荷类别选取适当的准确度做好各项测试工作,在以后的运行管理中,还要根据规程规定进行周期检定和轮换制度。
电感器的合成误差在额定二次负荷范围内均可用准确度来控制。
而电压互感器二次导线压降所合误差中也占有相当的比例,可以通过电能表、互感器的合理选择来补偿,从而降低计量装(1)电能表选型及使用不当引起的误差:①为了保证电能计量装臵准确地测量电能,必须按照有关规程要求,合理选择电能表的基本电流、最大额定电流以及准确度等级。
对于月平均用电量在100万kW.h以上的Ⅱ类高压0.2级的电压、电流互感器,0.5级的有功电能表及2.0级无功电能表。
在实际运行中,若用户度较大或实际使用电流经常小于电流互感器额定一次电流的30%,长期运行于较低载负荷点,应采用宽负载电能表。
②用三相三线电能表测量三相四线电能将引起附加误差。
由于三相负载不平衡,中性点而Ib=In-Ia-Ic所以,缺少电流Ib所消耗的功率,引起附加误差。
(2)电流互感器选用不当引起的误差:①电流互感器二次容量的选择。
接入电流互感器的二次负荷包括电能表电流线圈阻抗、触电阻。
电能计量装置综合误差分析
1 类电能表至少每3 )I 个月现场检 验一次 ;Ⅱ 电能表至少每6 类 个 月现场检验~次 ;Ⅲ类电能表至少每年现场检验一次 。 2 )高压互感器每1年现场检验一次。 O 3 运行 中的电压互感器二次回路电压 降应定期进行检验。对3k ) 5V 及 以上电压互感器二次回路 电压降,至少每两年检验一次。 通过几年的工作实践得知,在对 电压二次回路的压降测试中 ,由于 回路负载数量可能增加 ,回路结点 的接触电阻会 因锈蚀、氧化和松动而 增加 ,所以尽 管电压互感器二次阻抗很大 , 高达数百数千K 欧姆 , 尽管
电能计量是一项涉及国民经济各领域 、各方面的重要计量活动 ,电 能计量有别于其它计量 ,它既是一般意义的计量工作 ,更是 与电力生 产、经 营不可分割 的重要组成部分。电能计量的技术水平和管理水平不 仅影响电能量结算的准确性 和公正性 , 而且事关 电力工业 的发展 ,涉及 国家 、电力企业和广大电力客户的合法权益。电能计量装置是用于测量 和记 录发 、 、用电量的电能计量器具及其辅助设备的总称 。包含各种 供 类型计量用电能表 ,计量用电压 ( V)、电流互感器 ( A) T T 及其二次回 路 、电能计量柜 ( ) 箱 等。
一
对 电流互感器误差定义为:e ( K L I / 1 0 = 一 — I× 0 % )
根据其等值电路 罔: 来自ri ×1 I r2 Xe 2
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由此可见 ,结点接触电阻及其变化,对 电能计量 的可靠性、准确性 带来 的影响不容忽视。然而,它的存 在只影响到电压部分吗?不是的。 笔者认为 ,它同样影响着,甚至更严重地影响着电流部分。开路是阻抗 的一种 极端状态 。更多 的是 :没有开路 ,回路仍然通 畅,而 阻抗 大到 定程度,将起计量 的严重失准 , 才被我们察觉 。如果影 响量是百分之 几 ,又没有 电量平衡手段的监控 , 这种情况是不易被我们察觉的。若在 例行检查被察觉 ,多数会认为是负荷不平衡所至而忽略。长期维持这种 状态 ,电量的损失将非常严重 。 如上所述 ,电压二 次部分工作阻抗高达数百数 千K 欧姆 , 二次导线 及其 结点的接触 电阻 与之 比较 ,只 占较小的分量 。相对 电流互 感器而 言,在满足精度要求的条件下 ,二次负载,包括接线 电阻 、 结点的接触 电阻和 电能表电流线圈的阻抗 ,只允许一 多则2 欧姆 ,少则O 欧姆。 . 4 这点阻抗若在 电压回路影响不大 , 甚至可以说微不足道。然 而对于电流 回路 , 电流互感器误差可能产生的影响,则是举足轻重 的。 对
对电能计量装置中减小综合误差的探讨
对电能计量装置中减小综合误差的探讨摘要:文章主要介绍电能计量装置的组成及电能计量装置综合误差产生的原因,并提出了减小综合误差的方法及措施,可供参考。
关键词:电能计量装置误差1 电能计量装置综合误差概述电能计量装置是计算供电企业与电力客户之间进行电能与货币交换的依据,它的准确性关系到供用电双方的利益。
电能计量装置由电能表、互感器及二次接线等三大部分组成,其误差由这三部分引起的误差组成,其各自的误差都可直接测得。
但是,当将它们组成一个整体构成电能计量装置后,则它们对电能计量结果的影响,会因接线方式的不同、使用条件变化而不同。
我们把影响的程度用综合误差来说明。
电能计量装置的综合误差γ是使用整套电能计量装置时,由电能表的基本误差γp互感器的合成误差γh二次回路的压降误差γd引起的整体误差,即:γ=γp+γh+γd其中γh=(KlnKynP2-P1)P1×100%式中:Kln为电流互感器的额定变比;Kyn为电压互感器的额定变比;P2为互感器二次侧功率,W(或KW);P1为互感器一次侧功率,W(或KW)。
由于综合误差γ为γp、γh、γd的代数和,我们又把由互感器的比差和角差引起的计量误差称为互感器的合成误差。
在实际应用中,把二次回路的压降引起的差和角差考虑在互感器的合成误差内。
从公式中可求出不同接线方式下的互感器合成误差,求出互感器的合成误差是计算综合误差的关键。
在综合误差中,互感器的影响是主要的,因此通过它们大小、符号的配合,可使整体综合误差减小;而且互感器的合成误差还与选用的互感器的比差、角差的大小、符号有关,即互感器的选用也存在合理组合的问题。
一般在一整套电能计量装置装出以前,根据电能表、互感器的试验结果中的误差数据进行综合误差计算,比较、优选出综合误差为最低值的搭配组合方案就是最优方案。
实践证明,即使采用准确度较高的电能表和互感器,由于接线方式的影响也可能产生较大的综合误差。
例如:在额定负载,功率因数等于0.8时,采用1.0级电能表,0.5级互感器,其中电压互感器二次导线电压不超过0.5%,经计算,最大可能的综合误差可达-3%。
浅议电能计量装置与误差产生的原因
的 电能 表 、 电 压 互 感 器 、 电流 互 感 器 、 二 次 回 路 等 各 部 分 所 形 成 的误 差进行分析 。 1 1电能 表 选 型 及 使 用 不 当 引 起 的 误 差 . ( ) 能表 是 专 门 用 来 计 量 电 能 的仪 表 ,其 计 量 结 果 是 某 段 时 间 1电 通 过 电路 的 电 能 , 在 电 能 表 的 选 择 上 , 必 须 按 照 有 关 规 程 要 求 ,合 理 选择 电能表 的型 式、电压等级 、基本 电流 、最大额定电流 以及准确度 等级。一般来讲 ,经 电流互感器接入 的电能表,其标定 电流宜不超过 电流 互 感 器 额 定 二 次 电 流 的 3 % 其 额 定 最 大 电流 应 为 电 流 互 感 器 额 O, 定二次电流的 1 0 2 %左右,在实际运 行中,若用户 的负荷 电流变化幅度 较大 ,互感器二次 电流会 出现 超电能表额定 电流 ,造成 电能表 漏计电 量 ,或实际使用 电流经 常小于 电流互感器额 定一次 电流的 3 % 0 ,长期
电能计量装置综合误差分析及减小措施
电能计量装置综合误差分析及减小措施发布时间:2021-05-18T03:11:24.034Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第2期作者:刘政江[导读] 因此探究一种成体系的、具有普遍适用性的电能计量装置运行状态评估体系十分必要。
鄂尔多斯电业局电能计量中心内蒙古鄂尔多斯 017000摘要:近几年在国家相关政策的鼓励下,光伏、风电、水电等清洁能源发电企业发展尤为迅速。
电能计量装置作为电力市场电量结算的依据,其准确性直接影响到电量结算的公平、公正。
电能计量装置主要由电能表、电流互感器、电压互感器及其二次回路构成,这些部分在实际运行中都会出现误差,并直接导致电能计量准确性降低。
因此,研究电能计量装置各组成部分的误差产生机理,确定影响误差大小的因素,制定减小误差的有效措施,对于提高电能计量准确性和保障电力市场交易公平、公正具有重要的意义。
关键词:电能计量装置;综合误差;减小措施1电能计量装置简介电能计量装置是发电公司、电网公司、售电公司及电力用户之间进行准确计量、精准贸易结算、公平公正交易及电力系统内部经济技术指标考核的重要工具,其运行的准确性和稳定性直接关系到贸易双方的经济利益。
新电改的推行加快了电力市场多元化的步伐,使得售电利益关系趋于复杂化。
与此同时,贸易双方对电能计量装置的准确性和可靠性有了更高的要求。
随着科学技术的创新与发展,企业应该积极引入新技术,提升电能计量装置的准确性,促进企业的良性发展。
就目前情况来看,我国电能计量装置的相关技术发展较快,很多设备已经能够实现智能化运行。
然而,由于存在一些技术以及操作的原因,我国现场电能计量装置的运行状态评估系统并没有得到完善。
国外对于电能计量状态评估方面的研究,重点在于计量数据的处理分析和智能电网的建设,至今并没有一套具有超强适用性的计量装置评估方法。
国内的电能计量研究重点在于计量数据的通信传输和处理方面,很少关注计量装置的运行状态,主要通过人工现场检验和调节的方式检验电能计量装置的状态,目前并没有形成统一的运行状态评估系统与体系。
浅谈电能计量的现状与计量装置的综合误差
电力系统在运行过程 中对计量的准确性要求非常高 ,计量的准确 以 F。 性对电力系统的经济效益是有很大影响, 因此 , 电力企业要想获得更好 2 . 4电流互感器选用 不 当引起 的误 差 的发展 , 一定要对电能计量的准确性进行保证。电力企业在计量装置方 电力 系统所选 用的 电子式 电能表 中的 电流互感器 的型号 选择不 合 面也在不断进行发展 , 这样也使得计量仪器在精度方面和误差补偿方 理 、 不科 学会 引起计量 的误差 。计量误 差产生 的原理 是 : 由于 一次 电流 面有 了很 大的发展 。 通 过 电流互 感器一 次绕组 时 , 要 使二次 绕组产 生感应 电动势 , 必须 消耗 1电能计量 的现状 磁, 使铁芯产生磁通。电流互感器的误差是由铁芯所消耗的励磁安匝引 计量 的准确性是 会受到很 大 的主客观 因素影响 ,电力系统 在进行 起 的。 计量 的时候是 存在着 一定误 差 , 完全不 出现误 差 的情 况是不存 在 的 , 因 3降低电能计量装置综合误差的措施 此, 在进行电能计量的时候工作人员一定要提高重视的态度。电能计量 3 . 1采用复合变 比电流互感器 自动转换计量装置 装置 出现误差 的情况有 很 多都是 由于 抄表人 员失误 导致 , 很 多的抄表 对负荷电流长期运行在电能表额定负荷 2 0 %以下的线路,可安装 人员在 进行抄 表的时 候通常 为了 自 身 的利益 和一些 用电量 比较大 的企 复合变比电流互感器 自动转换计量装置 ,与复合变比电流互感器配套 业会达成某种协议 ,很多的企业通常都是按照月或者是季度进行电费 使 用 , 通过在 线检测 , 确 定线路 运行 电流的大小 , 经识 别 比较 后 , 发 出指 的缴 纳 的 , 因此 , 很 多 的企业不 缴 纳很 多 的电费 , 通 常 是在 进行 更换 电 令 , 命令计量装置在大变比运行还是在小变 比运行 , 以提高电能表的计 能表的时候对电量进行刷新 ,或者是虚接一些计量装置这样能够达到 量准确度 。 不计费的目的。 在很多的情况下 , 电能的计量是存在着很多的影响因素 3 - 2减小电压互感器二次回路压降 的, 这样导致 的经济损 失是无法 预计的 。 设置计量专用的二次回路。对重要电能表装设专用的 P T二次回 导致计 量过程 中存 在的误 差 的客观 因素 主要有 以下几 个方 面 , 电 路将 电能 表 的二 次 回路 与其 他表计 、 继 电保 护装置 等 回路分 开 , 直接由 力 系统 中是存 在着很 多 的关 口电能 表 ,这些 电能表 通常都是 国产 的一 P T二次端子单引专用电缆线至电能表。 对1 0 k V侧计量可将电能表装 些j相两元的互感式电能表 ,这种电能表在使用过程中是存在着很严 在靠 近 P T的开关 室这样可大 大缩短二次导 线长度 , 从而可 以大大 减少 重 的结 构问题 , 同时在功能方 面也是存在 着严重缺 陷。 很 多的发 电厂 在 二次 回路 压降及 其引起 的计量误差 , 但开关 室 的温 度随季 节变化 较大 , 进行电能计量的时候通常都是采用发电机组产生的电能减去发电厂的 故这只适用于开关室、保护室在一起的场所,否则必须采用温度特胜 用 电量来进 行计算 , 这 样进行 电能 的计算是存 在着很 大误差 , 这 种计 量 好, 附加误差小的电能表才可行。加粗 电压互感器二次导线截面, 减少 方 式并没有 经 电能 在进行 输送 的时候发生 是损耗 情况进 行减掉 ,这样 接点接触 电阻。电能表应采用多接点并联 , 以减少接点接触电阻, 专用 就 会导致 电能计量 方面存 在着误差 。在对 电能进行 计量 的时候可 以在 的二次回路如果接有保险管 , 对其接触好坏 , 应特别注意, 要装用接触 电厂的高压 出现侧 安装 电能计量装 置 ,这样 能够更 好的对 出厂 的供 电 良好的保险管。减小回路电流, 从而减小回路压降。 电能进行计 量 。电力系统 中也是存 在着 电压互感 关 口电能表检验 方法 3 . 3对接 人中性点绝缘 系统 的电能 计量装置 不合理的情况,这样就使得在进行降压的时候是非常容易出现计量误 应采用三相三线制电能表,其 2台电流互感器二次绕组宜采用四 差。 线连线; 对三相 四线制的电能计量装置 , 其 3台电流互感器二次绕组与 2电能计量装 置的综合误 差分析 电能表之间宜采用六边线。 如采用四线连接 , 若公共线断开或一相电流 2 . i电能表 选型及使用不 当引起 的误 差 互感器极性相反 , 会影响计量。进行现场检验时 , 采用单相法每相电流 电力系统 中 ,电能表 在进行 电能计量 的时候 是会受 到很多 因素影 互感器二次负载电流与实际负载电流不一致 , 给测试工作带来困难 , 会 响, 因此 , 对 电能表 计量 的准确性 进行更为 严格 的要 求是非 常必要 。电 造成 测量误差 。 力系统 中 , 电能 的表型也是 在不 断发生着 变化 , 出现这种变 化和科 学技 3 4开展计量装置综合误差分析 术的发展 是有很 大关系 , 用 户在用 电过程 中也是 存在着高 低落差 情况 , 把投 运前 电流 、 电压互感 器合 成误差 、 电压 互感器 二次 回路压 降误 很多人 的用 电习惯 是有 着很大不 同 , 通常 很多 的人在夜 间是不会 用 电 , 差通 过计 算形成 数据表 。 在 每次的周期校 验时 , 都可 以对照各项数 据配 在白天的时候用量却是非常大的,这样就会使得荷载出现非常高的情 合 电能表进 行调整 , 使计 量综合 误差达 到最小 。同时 , 按 规程 规定做 好 况, 因此 , 在进行 电能表 使用 的 时候 , 对 用 户 的用 电习惯是 要进 行必 要 电能表 、 电流互感器 、 电压互感 器进行周期 检验和轮 换工作 。 考虑 , 这样在进行 电能表安装 的时候 才能避免 出现更多 问题 。 4结束语 2 . 2 电能表 产品误差 电的出现使 人 们的生活和工作都发生了很大的变化,同时也使得 电力企业在发展过程中对 电能表进行了必要的改进, 但是 , 由于我 经济和社会得到了非常好的发展。电能在进行供应的时候, 实现了生产 国的幅员面积是非常大 ,在进行电能表更换的时候是要经历非常长的 销售结为一体的形式 , 这样就使得在进行电能供应的时候 , 要保证安全 时间 , 因此, 一些老式的机械电能表还是在一些地区进行使用。很多的 性和稳定性。电力企业为了更好的保证电能的供应, 一定要保证电能计 制造厂商在进行电能表生产的时候对生产的成本是比较重视的,这样 量的准确性 , 这样才能更好的保证电力企业的经济效益 , 同时也是用户 也使得 在很 多的情况下 , 电能 表在 发展 过程 中也 受到 了一些 因素制约 。 进 行电费缴纳 的依 据 。 制造 企业在进 行生产 的时候 为 了更好 的降低 生产成 本 ,导致 了电能 表 参考文献 在计量方面出现了很大问题 ,在一些情况下出现了电能表在使用过程 [ 1 瑚 江溢, 等. 国 家 电网公 司全 面 实施 电力 计 量标 准 化 建设 [ J ] . 电力 2 0 0 7 ( 4 ) . 中不断出现越来越快 情况, 同时也是存在着电能表越走越慢情况, 这样 需 求侧 管理 , 在进行 电能 的计量 的时候会 出现非常严 重误差 。 2 . 3电压 互感器 二次导线压 降引起 的误差 电力系统应严格按照国家技术监督局的有关规
电能计量装置误差产生的原因及减少误差的措施
广东科技2012.12.第23期电能计量装置误差产生的原因及减少误差的措施探析常军喜(黄陵县电力局)1电能计量装置误差的内容电能计量装置在电网的运行过程中,其误差主要涵盖了以下的几个方面:①电能仪表的准确度以及计量的误差。
②电力运行过程中,互感器的使用形成的误差。
③电压互感器中的二次回路的电压的升降形成一定量的电能损耗。
④在电线的搭建过程中出现接线错误而造成了人为的电能损耗。
⑤计量装置自带的线圈出现感抗,而造成了电能的损耗。
电能计量的精确度直接关系到供电企业与电力用户的共同经济利益,电能计量装置作为记载供用电双方交易信息的主要依据。
为了实现电能计量的公平、公正、公开,供电企业就必须尽可能的降低电能计量过程中的综合误差,降低计量设备以及供电设备的电能损耗量。
这也是供电企业转变服务方式,提升服务质量的主要内容之一。
2分析电能的计算装置电能的计量装置主要是由计量互感器的二次回路、计量互感器以及电能表组成的。
为了减小电能计量过程中的误差,就必须对二次回路以及计量器具所采集到的误差数据进行仔细的分析、计算,从而实现合理配置、选择计量器具的目标。
电能计量装置与其它的一些计量装置一样,它不可能对流过的电能值进行准确无误的记录,它在记录电能值的过程中,总会存在或多或少的偏差,这种偏差就是我们常说的电能计量装置的记录综合误差(ε)。
此类误差包含了电压互感器中的二次回路电压升降所引起的误差(εd)、互感器在合成过程中的误差(εh )、以及电能表在运作过程中产生的误差(εb )。
即:ε=εd +εh +εb 由于εd 、εh 、εb 随着功率因数cos ∮、电流I 、电压U 之间的变化而发生改变,而ε没有固定值,所以它也会随着上述因素的变化而发生改变。
此外,在计算综合误差的过程中,一定要强调以上各因素所处的环境相同。
3电能计量装置运行过程中产生误差的原因3.1电能表的使用以及选型不当所产生的误差(1)为了保证电能计量的准确性,在对电能表进行选择的过程中,就必须根据相关的规定以及要求来对电能表准确度、电压等级、基本电流、电能表型以及最大额定电流进行选择。
电能计量装置误差的综合措施分析
VS
数字化处理
利用数字信号处理技术对电能计量装置的 输出信号进行处理,降低噪声干扰,提高 测量精度。
应用人工智能算法
误差预测与补偿:运用人工智能算法,如神经网 络、支持向量机等,建立电能计量装置误差预测 模型,实现误差的实时补偿。
故障诊断与预警:通过人工智能算法对电能计量 装置的运行状态进行实时监测,实现故障的诊断 与预警,减少因故障导致的误差。
水平。
05
电能计量装置误差综合分析
误差来源的综合分析
设备自身误差
电能计量装置本身的设计和制 造精度,直接影响计量结果的 准确性。包括电表、互感器、
分压器等设备的误差。
安装与接线误差
设备的安装质量和接线准确性也会 影响电能计量的准确性。如接线松 动、接触不良等问题。
运行环境误差
电能计量装置所处的环境温度、湿 度、磁场等因素的变化,都可能引 起计量误差。
加强对维护保养人员的培训和考核,提高维护保养人员的技能水平和工作效率。
提高计量人员技能素质
制定计量人员培训计划,定期开 展计量知识、技能和操作规范等 方面的培训,提高计量人员的综
合素质。
加强对新入职计量人员的培训和 指导,帮助他们尽快适应计量工
作,提高工作质量和效率。
建立计量人员技能考核制度,定 期对计量人员进行技能考核和评 价,激励他们不断提高自身技能
02
电能计量装置误差的检测方法
传统检测方法
总结词
传统检测方法主要依赖于人工操作和物理测量。
详细描述
传统检测方法通常包括使用标准电能表进行比对、利用已知精度的电阻箱进行 模拟等。这些方法虽然具有一定的准确性,但操作繁琐,效率低下,无法满足 大规模、实时的误差检测需求。
电能计量装置的综合误差分析及改进措施
江西电力
第2 6卷
2D 年 02
第 2期
3 l
①文章编号 :0 6 4 X(0 2 0 3 —0 10 —3 8 2 0 )2 1 2
电能 计 量 装 置 的综 合误 差 分 析 及 改 进措 施
戴 军 , 翠 琴 张
南昌 3 00 ) 30 6
感器 比差 变化 曲线 为 正 弦 曲线 , 差 变 化 曲 线 为余 角
弦曲线 。
为电压互感器二次回路压降产生的误差 。这部分误
差 比较 大 , 也不 是 固定 值 , 随着 二次负 荷及 功 率因 会 数情况 变化 , 以不能 忽视 。 所 无 论 是 电厂 还 是 变 电站 , 电压 互 感 器一 般 装 设 在室外 , 电能表装 设在 室 内 , 它们 之 间的距 离一 般都 在 10m 以上 , 0 而且在 整个 回路 里有接 线端 子 、 空气 开关 、 断 器及 导线 , 的还 接有 保护 用 的各种 监测 熔 有 仪表 , 设 备都 存 在一 定 的接 触 电 阻 , 线 电 阻 . 这些 导
一
造 成互感 器 的误差 的另 一个重 要原 因是二 次 负
荷阻 抗 . 。电压 互 感 器 由 于二 次负 荷 引 起 的误 差 与 I 大小 成 正 比 , ,的 当一 次 电压 不 变 时 , 电压 互感 器 的误 差与 I的大 小成 正 比 , 即与 二 次负 荷 阻抗 2 也
:
次 回路 导线组 成 。长 期 以来 , 电力 系统 电网 中各 计
为磁 场强 度 H, 一次 电压 ( 与 电流) 正 比 ; 坐 标为 成 纵
磁通 密 度 B, 导 率 p 磁 - / =B H。 由于铁 芯 磁 导 率 和
电能计量的综合误差探讨
电能计量的综合误差探讨摘要:电能计量的综合误差是由电压互感器合成误差、电流互感器合成误差、电能表误差及电压互感器二次导线压降引起的误差所组成。
电能计量的综合误差直接关系到计量的准确性,关系到供电企业的经济效益和社会效益,本文就此做一简要探讨。
关键词:电能计量综合误差原因对策电能计量管理工作是电力企业生产经营管理及电网安全运行的重要环节,其技术和管理水平不仅事关电力工业的发展和电力企业的形象,而且影响结算的准确、公正,涉及广大电力客户的利益。
1 导致电能表误差的原因(1)受冲击负荷的影响。
因冲击电流的峰值会是平均负荷电流的数十倍,受惯性的作用、电能表的转盘转速加快、使电能表呈现瞬间的正偏差。
(2)工作电压偏低。
当电能表接入的工作电压偏低(低于额定值)时,因电压元件产生的自制力矩与转盘的转速、电压磁通与u的平方成正比,因此,当电压偏低时,其电压变化而引起的自制动力矩变化率要大于驱动力矩,所以电能表会产生正偏差。
(3)用电负荷轻。
用电负荷太轻,其电流达不到电能表标定值的5%时,电能表的工作特性会很不稳定,因补偿力矩的作用较大,会使表计产生较大的正偏差。
经试验证明,电表在2%~3%的标定负荷下运行时,其误差将会增大20%~40%。
(4)超负荷运行。
电能表长期超负荷运行(超过标定电流1~4倍以上)时,将导致电流铁芯的自制力矩加大、又使电流线圈长期严重发热而造成匝间短路,使驱动力矩减少、电能表因此产生负偏差。
2 减少电能计量误差的几点措施2.1 电能计量装置方面(1)选择高精度、稳定性好的多功能电能表。
由于电子技术的发展,目前多功能电子表的技术较为稳定,误差基本呈线性。
(2)装设专用互感器。
在计量点装设专用的电压互感器、电流互感器,用较粗的导线联接计量表计,实行就地计量,可有效降低计量装置误差。
(3)采用电压误差补偿器(手动),补偿二次导线压降引起的误差。
电压误差补偿器是一种输出电压幅值和相角可以调节的装置,可以补偿电压互感器二次导线压降所引起的负值比差。
电能计量装置的综合误差及其减小方法
技术 篇 误 差 与不 确 定 度
根 据不 同情况 . 这个 时 间可 以是 几 个 小 时或 是 几天 甚 至
几 周 r 2 x ,q) 28 s( = x /2s 一 .3, ) 确 定 度 评定 与表 示 》
五、 参数s r 间 的关 系 与 之 由于, 义 为 任 意 两个 测 量 结 果 间 之 差 值 以9 %的 定 5
概 率 不 致 超 出 的 值 , 果 单 一 测 量 结 果 q的标 准 差 为 如
sq , 则两个结果之差的标准差为、 s g , () / , 在正态分 ()
基 本 误 差 限 的 15 1 () 1 2互 感 器 引 起 的 误 差 .
根 据DE 4 8 2 0 《 IT 4 — 00 电能计 量装 置 技术 管 理 规 程》
的 规定 。 电能 计 量 装 置 由 电能 表 、 量 用 电 压 电流 互 感 计 器及 其 二次 回路共 同组 成 。 因此 . 电能 计 量装 置 的 综合
的大小 、 率 因数 的 变化 、 率 的波 动 等 。所 以 , 能计 功 频 电
量 装 置 的综 合误 差 是一 个 动态 的数 据 . 实 际 操 作 中很 在
第一 . 互感 器 的一 次 电流 。由 于铁 芯 磁导 率 和损 耗
试论电能计量装置综合误差的改进与调整
肖观 观 王 垫 ( 赣州市于都 江西 县供电 有限 责任公司电能 计量中心)
最 后 是 互 感 器 负 载 问 题 :互 感 器 二 次 负 荷 的 变化 容 易 引起 计 量 摘要 : 电能计量 的准确、 以及公平公正直接关系到厂网双方的经济利益 , 也是发电企业和 电网共 同关心的问题 , 因此改进和调 整 电能计 量装置的综合 性 能 的 改 变 ,也 就 是 互 感 器误 差 的 变化 ,互 感 器 实 际 二次 负荷 须 在 误 差就 具 有十 分重 要 的意 义 。 文主 要 对 电 能计 量 装 置 综 合 误 差 的改 进 与 调 2 % 1 0 本 5 0 %额 定 负荷 范 围 之 内。因此 , 于超 过额 定 二 次 负荷 时 应 对
绕 组 之 间宜 采 用 六 线 连 接 。 而 对 于 接入 中性 点绝 缘 系统 的 电能 计 量 最后 就 是 关 口表 现 场 校 验 方 法 不 合 理 ,并 且 电压 互感 器 的 二 次 装 置 , 采用 三 相 三 线 制 电 能表 , 两 台 电流 互 感 器 二 次绕 组 宜 采 用 应 其 导 线 压 降 引起 的计 量 误 差 较 大 。 四线 连 接 。 后 是 合 理 选 择 电流 互 感 器 变 比。 最 这就 要 求对 季 节 性 用 电 2 当 前 电 能计 量 装 置 产 生 综 合 误 差 的 技 术 原 因 分 析 的用 户 应 采 用 二 次 绕 组 具 有 抽 头 的 多 变 比 电流 互 感器 ,而 且 对 正 常 21 电能 表 选 型 以及 使 用 不正 确 引 起 的 误 差 这 主 要表 现 在 : . 首 负 荷 电流 在 电流 互 感 器 额 定 电流 的 6成 左 右 。 先就是由于用 电量 的增加 , 使用户 的计量装置类别提高 , 但在我们 日 32合理调 节互感器 的合成误差 首先是按 负载 电流 大小、 . 功率 常的实际使用 中, 一般 很少用户 因供 电量增加而更换计量装置。 其次 因数大小绘制成特性 曲线图 , 并且计算求得互感器合成误差值 ; 其次 是 由于三相 负荷 的不平衡 , 产生零序 电压 , 在零序中就 会有零序 电流 是准确 的测定互感器 的比差 , 根据互感器二次实际负载来测算角差 ; 通 过 ,当用 三 相 三 线 二 元 件 的 电能 表 来计 量 三 线 四线 制 系统 的 有功 再次是是根据功率 因数随时问变 化的 曲线 以及 电力负载 的曲线 , 求 电能 时 , 会 出现 误 差 , 别 是 那 些 农 村 负 荷 , 难 满 足三 相 电流 之 就 特 更 出平 均 功 率 和 平 均 负 载 因 数 ;最 后 则是 在 合 成 误 差 特 性 曲线 上 求 互 和为零 的条件。 这种情况 下, 在 由于出现少计 了零序 电流所消耗 的功 感 器 的 合成 误 差 再 根 据 这 个合 成 误 差值 校 验 和 调 整 电度 表 。 率 , 终 就 会 引起 计 量 误差 。 后 是 在 电压 二 次 固路 的 中性 电阻 和 接 最 最 除此以外 ,由于 电度 表的负载特性 以及 电流互感器 的电流特性 触 电阻过大的情况下 ,用三相 四线三 元件 的电能表也会造成较大的 均 为 非 线 性 , 者 会 出现 不 ~ 致 的 现 象 , 就 必 须 要 求 计 量 装 置 所 测 两 这 计量误差。 回路的 电力负载与功率 因数 比较平稳 , 这样 才有成效 。 22 互 感 器 造 成 的 综 合 测 量 误 差 互 感 器 的 误 差 主 要 包 括 以下 . 33 开展计量装置 综合误差 分析 在 新投运和 改造的计量 装置 . 方面 : 选 型 上 , 求 按 负 荷 类 别 选 取 适 当 的 准 确 度 等 级 , 且 电 能 表 、 感 要 而 互 首 先 是 器 的 现 场 器 都 必 须 符 合 规程 , 在 投 产 前做 好 各 项 测 试 工作 。在 投 产 设 计 商 , 并 检验工作 , 对于高压互感器 , 当现场检验互 感器误差超差 时 , 制订 更 应 该 及 时考 虑 电压 互 感 器 合 成 误 差 、 产前 电流 、 投 电压 互 感 器 二 次 同 换 或 改 造 计 划 , 对 查 明原 因 , 快 解 决 。 针 尽 路压 降误差通过计算形成数据表 , 使计 量综合误 差达 到最小。 同时 , 其 次是 电能计 量 装 置 无计 量 专 用 互感 器 二 次绕 组 。 期 制造 的互 早 按 规程 规定做好互感器 、 电能表等周期检验和轮换工作。 感 器 关 口 电能计 量 装 置互 感 器 二 次绕 组 为 计 量 、 量 、 护 共 用 , 次 测 保 二 参考文 献: 绕组较少 , 这样一来就会影响电能计量 的可靠性和安全性 , 易造成 容 …蓝永林. 交流 电能表检定 与调 整【 . M】 中国计 量出版社 ,0 8 2 0 电量损 失。 因此 , 实 际 中 的 电流 互感 器 、 在 电能 计 量 专 用 电压 、 专 用 或 【】 仕斌 . 2梁 电能计量 装 置 电量 差错 的基本 分析 方法[】 南 电力技 术 , J云 二 次 绕 组应 不得 接 入 与 电能 计 量 无 关 的 设 备 。 同 时对 于那 些继 电保 2 0 ( 6) 08 3 护、 电能 计 量 以及 测量 回 路 共用 一组 母 线 电压 互 感 器 , 犹豫 容 易 导致 【】 3余龙光. 浅析供 电系统 电能计量误差 【 . J 淮南职业 技术学 院学报 ,0 7 】 20 造成 二 次 回路 压 降超 差 , 且 回 路过 负 载 , 实 际 中应 该 引起 注 意 。 而 在 ( . 9)
电能计量装置综合误差分析及安装技术问题
电能计量装置综合误差分析及安装技术问题摘要:电能计量装置是电力企业经营的主要测量工具,计量的准确性直接影响到企业的经济效益和社会效益,本论文详细探讨了电能计量装置的综合误差原因和安装技术问题,从具体的安装技术,及安装前后需要注意的技术问题等角度,多方面论述了电能计量装置安装应注意的技术问题,对于进一步提高电能计量装置的安全应用水平具有较好的指导借鉴意义。
关键词:电能计量安装工程技术分析1 电能计量装置发生计量偏差的原因分析电能计量装置的安装质量和配置的准确性与否,直接影响到电量的p(1)电能表精度选用不当,如采用宽负荷电能表计量长期低负荷运行的电流互感器,则会导致电能计量发生误差。
(2)电能表接线不当,如采用三相三线电能表去测量三相四线电能,也会发生计量误差。
1.2 互感器的合成误差在实际的电网测量中,电压和电流不可能一直是恒定不变的,必然会发生压变和流变,而电流互感器和电压互感器都是利用电磁感应原理制成的,在电磁感应的过程中不可避免的会产生磁滞效应,由此导致铁损、铜损等,使得电压互感器和电流互感器在实现电气隔离和电压、电流的放大缩小的同时产生误差,这就是电压互感器和电流互感器的合成误差,之所以称作是合成误差,是因为其误差由多种因素叠加而成,如互感器的比差、角差等等。
1.3 二次回路的压降误差电能的计量,主要依赖于二次回路连接线的测定,当电压供给不稳定的时候,一次回路高压侧会发生电压波动和电流脉动的现象,甚至会发生尖峰电压扰动击穿保护电路或者保护元件的现象,因此一旦一次电路发生扰动,二次回路就会发生压降波动,压降波动作用到电流互感器以及相关的电能计量元件上,体现出来的就是由于二次压降所引发的电能计量偏差。
2 电能计量装置安装的技术问题探讨(1)安装技术分析。
①安装条件。
对于电能计量装置的安装,首先要确定安装的周围环境清洁,没有灰尘,环境中没有明显的热源,若有,则电能计量装置应距离热源至少1m,这是出于对电能计量装置安全防护需求而考虑的;同时环境中不应含有腐蚀性气体,空气不能过于潮湿;其次,电能表的安装应该距离地面一定高度,尤其是居民用电电能表,一般不应低于 1.8m,且电能表安装必须垂直安装;最后,为了实现后期的维护维修、周期检定,电能表与电流互感器之间的连接线应该设置接线盒,以方便后期带负荷操作。
电能计量装置综合误差分析
量 用 电压 、 电流互感 器及 其二 次 回路 、 电能计量 柜
( 等。 箱) 因此 , 电能计 量装 置综合 误差 要考 虑D / L T4 8 0 0中规定 的影 响计量 准确 的各 种 因素 。 4 —2 0 我 们通 过对某 电厂一 台发 电机所涉 及 的电能 计量
2 4 计 量 装 置 T 二 次 导 线 压 降 . V
关 口电 能计 量 装 置 设 在 发 电机 主 变 高 压 2 0k 2 V 侧 。2 0k 升压 站运 行方 式为 双母 线 , 中 Ⅱ 2 V 其 母
线 分 成 了A、 B两段 。 ~4号 机 主变高压 侧 为上 网 1 关 口。 网关 口均有各 自的电流 互感器 , 上 电压互感
号机 用 Ⅱ母 线 B 段 电压 互感 器 , 中电压 互 感器 其
为 电容式 。我们 选取 1号 机计 量装 置进 行综 合误
差分析。
表 2 电压 互 感 器 参 数
2 计 量 装 置 误 差 数 据
2 1 关 口 电能 计 量 用 互 感 器 .
电流 互感 器参数 见 表 1 。
( b i e ti P we s ac n t u e S ia h a g 0 0 2 , hn ) He e Elcr o rRee rh Isi t , hj z u n 5 0 1 C ia c t i
Ab ta t: e c mp st e r r n l ss f h lc rc n r e e i i a o mo f c s sr c Th o o ie r o a a y i o t e e e ti e e gy m t rng s c m n o u .Thi r il s a tce
电能计量装置误差的降低措施探讨
电能计量装置误差的降低措施探讨【摘要】电能计量装置是考核电网线损的重要依据,提高电能计量装置的准确性。
本文对电能计量装置的误差进行分析,并对电能计量装置降低误差的措施进行探讨。
【关键词】电能计量装置;误差;降低措施电能计量装置是电力系统电能计量的重要设备,它的准确可靠直接关系到电力系统的经济效益,它主要由电流、电压互感器、电能表、电压互感器二次回路导线组成。
长期以来,电力系统电网中各计量点电量都以安装在该计量点的电能表的读数计量来结算,而对互感器的合成误差、电压互感器二次回路压降误差常常忽略。
1.电能计量装置的综合误差分析1.1电能表本身的误差电能表的误差大体可以分为三种,即电能表的负载特性误差、生产误差以及不当使用误差。
电能表的基本误差随负载电流和功率因数变化而变化的关系曲线称电能表的负载特性误差。
随着科学技术的发展,电子式电能表的使用越来越广泛,电子式电能表的功耗也会影响电能计量装置的准确性。
在实际接线中用三相三线电能表测量三相四线电能将引起附加误差,由于三相负载不平衡,中性点ib=in—ia—ic所以,缺少电流ib所消耗的功率,引起附加误差。
电能表产品本身的产品误差和电能表使用不当造成的误差也不能忽视。
在电能计量管理中,由于电能表接线错误,断线(失压、断流)所引起的计量误差较大,易被发觉;而由于电能表非常规接线或使用不当引起的计量误差较小,不易被重视,但是,若其乘以倍率,则会造成很大误差。
1.2互感器误差互感器的误差主要包括以下两个方面:互感器准确度等级太低,早期建设的变电站和用户的计量装置互感器配置准确度等级普遍偏低,不符合规程要求。
另外,现在电力系统中普遍使用的互感器按照国标的规定,在额定负荷的25%—100%,功率因数为0.8—1.0的范围内,互感器的误差要符合所标称的准确度等级,也就是说互感器的准确度等级只有在25%—100%额定负荷下才有保障,过大或过小的负荷都使互感器的误差处于国标覆盖不到的状态。
电能计量装置综合误差分析
电能计量装置综合误差分析摘要:电能表等的计量出现误差,就不能准确表达电能消费和供应量的数值,有可能损害客户的利益,也有可能损害供电企业的利益,一定程度上还会引发客户与企业的供需关系的矛盾。
本文就电能表等计量装置发生误差的条件因素等进行分析,提出了减少误差,维护计量精确的技术措施。
关键词:电能装置;计量误差;综合分析;重要性一、引起电能表综合误差的主要因素(一)互感器比差、角差造成合成误差供电电网的电能传输运行中,导线内的电压和电流,由于种种原因的影响,随时发生压变和流变,造成不同程度的电压和电流的不稳定,电压和电流的互感器在电磁感应作用下,不断地发生磁滞效应,不同程度的造成互感器的铁和铜部件的损坏,这样情况下,为了较快的实现迅速电气隔离,电流和电压的两个互感器的电流随即产生放大或缩小,因而,流过的电能在计量过程中产生误差,这就是供电生产中常说的合成误差,多数发生合成误差的电能计量装置,都是互感器角差和比差,以及其它多种因素长期积累作用的效果。
(二)计量装置二次回路的压降误差通过测定二次回路的连接线,电能计量装置来完成电能计量,一旦电能传输过程中电压不稳定,忽高忽低,一次回路过程的高压就发生电流脉动和波动以及电压脉动和波动。
这种情况下,电路随即产生干扰和相互影响,二次回路随即不断压降波动,这种压降波动直接影响装置计量元件和电流互感器,不同程度的产生计量误差。
(三)电能表产生误差电能表计量电能的多少主要通过单位时间内通过的电流量的大小多少的计量来完成计量数值,对于机械表来说,无论电能表的计量元件制作的多么精密,在组合过程中,总存在不协调的情况,因而,机械电能表存在误差的情况是难免的。
1.电能表精度不适合电能计量条件。
2.连接电能表的线路接线有误。
比如,计量三相线电能中直接一相线计量。
二、提高安装技术水平,有效减少计量装置误差影响(一)优化安装环境电能计量箱的安装位置必须通风、干燥、远离热源和避免雨淋、潮湿的侵袭;一般的与热源不能远离的情况,必须保持在1米以上。
浅谈电能计量装置的综合误差
浅谈电能计量装置的综合误差摘要:电能是一种商品,电能计量装置则是一杆秤,这杆秤的准确程度,直接关系到供用电双方的经济效益;特别是在电力体制改革不断深入的关键时期,也对电能计量装置提出了更高的要求。
那么,如何最大限度地降低电能计量装置的综合误差,减少电量损失,提高经济效益,做到公平、公正、合理的计费,是我要讨论的重点。
下面就简略分析一下如何来降低电能计量装置的综合误差。
关键词:电能计量装置综合误差互感器电能表Abstract: power is a commodity, electricity measurement device is a steelyard, the steelyard precisely, relates directly to the power supply and utilization both economic benefit; Particularly in the power system reform of the key period, also to the electric power measurement device put forward higher request. So, how to maximize reduce energy metering device of the integrated error, reduce the power loss, improve economic efficiency, do a fair, just, reasonable pricing, is I want to key points of discussion. Here is a brief analysis how to reduce the electric energy measurement device of the integrated error.Keywords: energy metering device the integrated error transformer watt-hour meter绪论电能是一种商品,电能计量装置则是一杆秤,这杆秤的准确程度,直接关系到供用电双方的经济效益;特别是在电力体制改革不断深入的关键时期,也对电能计量装置提出了更高的要求。
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浅谈电能计量装置的综合误差摘要:电能是一种商品,电能计量装置则是一杆秤,这杆秤的准确程度,直接关系到供用电双方的经济效益;特别是在电力体制改革不断深入的关键时期,也对电能计量装置提出了更高的要求。
那么,如何最大限度地降低电能计量装置的综合误差,减少电量损失,提高经济效益,做到公平、公正、合理的计费,是我要讨论的重点。
下面就简略分析一下如何来降低电能计量装置的综合误差。
关键词:电能计量装置综合误差互感器电能表Abstract: power is a commodity, electricity measurement device is a steelyard, the steelyard precisely, relates directly to the power supply and utilization both economic benefit; Particularly in the power system reform of the key period, also to the electric power measurement device put forward higher request. So, how to maximize reduce energy metering device of the integrated error, reduce the power loss, improve economic efficiency, do a fair, just, reasonable pricing, is I want to key points of discussion. Here is a brief analysis how to reduce the electric energy measurement device of the integrated error.Keywords: energy metering device the integrated error transformer watt-hour meter绪论电能是一种商品,电能计量装置则是一杆秤,这杆秤的准确程度,直接关系到供用电双方的经济效益;特别是在电力体制改革不断深入的关键时期,也对电能计量装置提出了更高的要求。
那么,如何最大限度地来降低电能计量装置的综合误差,减少电量损失,提高经济效益呢?我们知道,电能计量装置包括电能表、电压、电流互感器及二次接线三部分,那么电能计量装置的综合误差也是由这三部分的误差组成的,即:电能表的误差、互感器的合成误差、及电压互感器二次电压降引起的误差,三者的代数和即为电能计量装置的综合误差。
可以用下面的公式来表示:γ=γb+γh+γd式中:γb——电能表的相对误差,%γh——互感器的合成误差,%γd——电压互感器二次压降引起的误差,%所以,若想降低电能计量装置的综合误差,就要采取措施,从降低这三方面的误差入手。
一、电能计量装置综合误差的分析在实际的电能计量装置中,除了电能表的误差γb可以在某一负荷点下将其误差调至最小值,电能计量装置的其他两项误差均与实际二次回路的接线方式、负荷性质等参数有关。
要降低电能计量装置的综合误差γ,一方面对新投运和改造的计量装置选型上,要求电能表、互感器都必须符合《电能计量装置技术管理规程》要求,按负荷类别选取适当准确度等级的计量装置,并在投产前做好各项测试工作;另一方面在以后的运行管理中,还要根据规程规定进行周期检定和轮换制度,对误差不合格的计量装置要及时进行调试和更换。
电流互感器、电压互感器的合成误差在额定二次负荷范围内均可用准确度来控制。
而电压互感器二次导线压降所造成的误差,在综合误差中也占有相当的比例,可以通过电能表、互感器的合理选择来补偿,从而降低计量装置的综合误差。
1、电能表型号、等级选用不当引起的误差:(1)为了保证电能计量装置准确地测量电能,必须按照有关规程要求,合理选择电能表的型号、标定电流、最大额定电流以及准确度等级等。
比如说对于月平均用电量在100万kW.h以上或变压器容量为2000kV A及以上的II类高压计费客户,应采用0.2级的电压互感器、0.2S级的电流互感器、有功电能表准确度等级为0.5S级或0.5级、无功电能表的准确度等级为2.0级的全电子式多功能电能表。
在实际运行中,若客户的负荷电流变化幅度较大或实际负荷电流经常小于电流互感器额定一次电流的30%,长期在较低负荷点运行,会造成计量误差,应采用宽负载电能表。
另外,对冲击性负荷,我们不仅要考虑电能表的准确度等级,还要合理选配表型。
在实际工作中我们测试发现:威胜集团生产的电子式电能表允许的最大工作电流是6A,当现场实际负荷电流超过6A,达到7—8A时,该型号的电能表会产生近20%的负误差。
因此,我们在选配电能表时要将现场的实际工作环境和客户的用电性质等因素考虑在内。
(2)选用三相三线有功电能表来测量三相四线电路有功电能将引起线路附加误差。
由于三相负载不能完全平衡,中性点普遍有电流In存在,负载消耗的瞬时功率为:P = UabIa+UcbIc+UbIn ,而电能表所测得的功率P′= UabIa+UcbIc。
所以,缺少电流In所消耗的功率,引起线路附加误差γ。
因此,我们在选配电能表时要将回路的接线方式这一影响因素考虑在内。
2、电流互感器选用不当引起的误差:(1)电流互感器二次容量的选择。
接入电流互感器的二次负荷包括电能表电流线圈阻抗、外接导线电阻、接触电阻。
所以,在选择电流互感器时,应从三方面考虑二次容量大小,通过选用电流回路负荷阻抗较小的表计,如电子式电能表来满足二次容量的要求,必要时还可利用降低外接导线电阻的方法。
(2)由于一次电流通过电流互感器一次绕组时,要使二次绕组产生感应电动势,必须消耗一部分电流I0来励磁,使铁芯产生磁通。
电流互感器的误差是由铁芯所消耗的励磁安匝引起的。
电流互感器误差取决于互感器的比差、角差,而比差、角差又与外接负载阻抗Zb、铁芯导磁率μ、铁芯阻抗角α,铁芯损耗电量角φ有关。
由互感器电流特性曲线、负荷特性曲线和误差特性表(表1)可见,二次负荷要控制在25%~100%之间,一次电流为其额定值60%左右,至少不得低于30%,才能使电流互感器运行在最佳状态,从而降低电流互感器合成误差。
表1电流互感器误差特性表同时,在选配互感器变比时,还要将这种负载急剧变化的因素考虑进去。
大家知道,互感器的选择是依据客户的用电容量来确定的,而在实际工作中我们发现:冲击性负荷的最大工作电流往往是计算出的工作电流的2—3倍,若按计算出的理论值选配变比,运行中的电流互感器将会产生很大的负误差。
所以,对这类负荷我们参考客户用电容量的同时也要估算一下现场的最大负荷电流,以保证电流互感器工作在最佳的运行状态。
3、电压互感器二次导线压降引起的误差:电压互感器的负载电流通过二次连接导线及串接点的接触电阻时会产生电压降,这样加在负载上的电压就不等于电压互感器二次线圈电压,因此产生计量误差。
根据《电能计量装置技术管理规程》DL/T448-2000规定,对于Ⅰ、Ⅱ类用于贸易结算的电能计量装置中电压互感器的二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.2%,其他电能计量装置中电压互感器的二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.5%。
二、降低电能计量装置综合误差的措施依据规程要求,合理匹配电能计量装置:(1)选择精度高、功耗小、稳定性好的全电子式多功能电能表。
随着电子技术的快速发展,现在全电子式多功能电能表已日趋完善,其误差较为稳定,且基本呈线性。
并且一只多功能电能表可同时兼有正、反向有功,正、反向无功四种电能计量和RS485输出、失压记录、追补电量等辅助功能,且过载能力强、功耗小。
广泛使用这种电能表会大大提高计量准确度。
对特殊负荷的客户更要考虑电能表的型号。
(2)根据电流、电压互感器的误差,合理组合配对,使互感器合成误差尽可能小。
配对原则是尽可能配用电流互感器和电压互感器的比差符号相反,大小相等,角差符号相同,大小相等。
这样可以使互感器的误差互相补偿,甚至可以使互感器的合成误差基本可以忽略,只需根据互感器二次压降误差配合电能表本身误差作调整,便可最大限度降低计量装置的综合误差。
(3)电压互感器二次导线的选择。
电压互感器二次连接导线应选用铜质单芯绝缘线,根据互感器二次回路的实际情况选择二次导线的截面和长度。
连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,但其导线截面积至少不小于2.5mm2。
(4)电流互感器二次导线的选择。
电流互感器二次回路应选用导线截面积最小值为4mm2的铜质单芯绝缘线,且中间不得有接头,导线经转动部分处应留有足够的长度。
在投产前,必须测量电流、电压互感器的实际二次负荷,使之在互感器标定的额定负荷之内。
(5)对35kV以上的贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助接点,但可装设熔断器,对35kV及以下的贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助接点和熔断器。
另外,电流、电压回路应设专用二次回路,不得与保护、测量同回路。
2、采用正确的计量方式,减少计量误差:(1)对接入中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相三线制电能表,35kV及以上的其3台电压互感器宜采用Y/y方式接线;35kV以下的其3台电压互感器宜采用V/v方式接线。
对接入非中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相四线制的电能表,其3台电压互感器采用Y/y方式接线。
对三相三线制接线的计量装置,其2台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用四线连接,对三相四线制接线的计量装置,其3台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六线连接。
如采用四线连接,若公共线断开或电流互感器一相极性接反,会影响计量;且进行现场检验时,采用单相法每相电流互感器二次负载电流与实际负载电流不一致,给测试工作带来困难,且造成测量误差。
(2)对贸易结算用电能计量装置应装设失压计时装置,及时读取失压记录,作为计量人员追补电量的依据。
3、合理选择电流互感器的等级、变比:规程要求电流互感器在正常运行时应保证其实际负荷电流在电流互感器额定电流的60%左右,至少应不小于30%。
这样,对以下一些用电性质较特殊的用户应采用S级电流互感器或二次绕组具有抽头的多变比电流互感器。
(1)对于铸钢、轧钢、炼铁和电熔镁等耗电大户,他们躲峰用电,在峰值时段不生产,电流互感器经常运行在轻负载状态,这样就会影响计量准确度。
(2)一些企业经营状况不景气,长期在轻负载状态下运行,而电流互感器在轻载状态下会呈负误差,严重影响计量的准确度。
(3)对于供暖锅炉房、排水和灌溉等用户,他们属于季节性用电。