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摘要:电能计量的准确度影响着电力资源的有效利用,也影响电费的缴纳的准确。为了提高电能计量准确度,我们首先分析影响电能计量出现误差的原因及改善提升措施。
关键词:减少;电能计量装置误差;方法
一、电能计量装置误差控制的重要性
电流、电能表、电压互感器和连接导线是电能计量装置的主要组成部分,而这几部分的误差共同组成了电能计量装置的误差。在电力企业的日常运营中,为了保证电能的合理利用,保证企业的经济效益,必须要对用户的用电量进行统一计算,而电能计量装置是电费回收和电网线损统计的重要依据。如果不注重电能计量装置误差控制,将会给电力企业造成经济损失。
二、电能计量装置产生的误差原因
2.1互感器误差
互感器的误差主要包括以下两个方面:
2.1.1互感器准确度不够。早先的电厂和变电站,互感器准确度等级普遍偏低,达不到互感器检定规程的规定要求。而互感器的准确度等级只有在额定负荷下才有保障,过大或者过小的负荷都使互感器的误差处于国标覆盖不到的状态。
2.1.2电能计量装置无计量专用互感器二次绕组。电流互感器的误差就是由二次绕组铁芯所消耗的励磁安匝引起的。注意计量与保护用的零线彻底分离,将避免零线之间产生环流,电能表侧的中性点电位就不会发生位移,电压降就会稳定,就可降低误差产生的可能。
2.2二次回路误差
电压互感器二次压降问题严重应引起足够重视。线路上的压降和相移给电压互感器带来的附加误差,是由于二次电压在线路上的一个压降和角度变化。这种变化是在电流通过的情况下,由于电压互感器的二次输出端与电能表的输入端之间的线路中,由导电阻抗、熔断器、继电器触点、空气开关等设备电阻导致的。
2.3电能表误差
电能表的误差包括电能表的生产误差以及负载特性误差和不当使用误差三种情况。
2.3.1电能表产品误差:五类磁钢是按国家统一的电能表设计要求,生产电能表、保证电能表误差稳定的重要构件,具有性能稳定不易失磁的优势。在实际生产过程中,市场会出现以次充好的现象,有的电能表制造商为了降低成本、变相增加收益,擅自修改设计,选用稀土磁钢或三类磁钢,生产成本可下降10%左右,存在着严重的质量隐患。这种电能表一旦购入,即使安装前误差调试合格,投入运营后由于磁钢不达标、其本身不断失磁致使电能表的阻尼力矩不断减小,电能表就会越走越快。这是造成运行中电能表出现正常误差超差的主要原因。与此相反,感应式电能表在投入运行后就有可能越走越慢,这是由于感应式电能表是一个转动机械装置,新表检定完毕安装投运后,随着时间的推移,轴承内润滑油不断挥发,机械磨损逐渐增加,机械工作应力不断释放,特别是在轻负载的情况下,转动轴杆同心度的误差也将增大,机械摩擦力矩就会上升,导致电能表越走越慢。
2.3.2电能表负载特性误差:电能表的基本误差随负载电流荷功率变化而变化,这就是电能表的负载特性。在小负载范围内、低负载时转矩很小的情况下,电能表误差就会较大。而摩擦力矩大于补偿力矩,误差就向负的方向变化,相位角误差影响很小,电流自制动力矩可是为零。误差变小的情况,基本上是由于负载增加,工作转矩增加,摩擦误差和非线性误差相对见效,加上此时的电流自制动力矩叉不很大这种情况所影响的。
2.3.3电能表不当使用误差:在电能计量管理中,人们已经发现和重视一种特殊现象,就是电能表接线错误或者断线(失压、断流)所引起的较大计量误差,电能表非常规接线或使用不当引起的计量误差较小,后者不会被轻易发现。但是大量的电能表如果出现后者的情况,就会使误差不断放大。因此,我们不能忽视电能表常见非正规接线引起的计量误差。但是,错误接线造成电能表不转或反转,带来的不正确计量,仍然是引起电能计量错误的主要原因之一。
三、减少电能计量装置误差的方法措施
3.1按照需要配置电能计量装置
为了确保电能计量误差的有效控制,必须要按照计量需要配置相应等级的计量装置。这个需要主要是以用户的用电量及计量需要作为依据,根据需要选择相应的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类计量装置。月均用电量在500万kW•h及以上的高压计费用户应该选择Ⅰ类计量装置,发电企业上网电量的交换点应该选择Ⅰ类计量装置,省级电网经营企业的关口计量点也应该选择Ⅰ类计量装置;月均用电量在100万kW•h及以上的高压计费用户应该选择Ⅱ类计量装置,而100MW以上发电机电量交换点和各供电企业电量交换点也应该采用Ⅱ类计量装置;月均用电量在10万kW•h及以上的高压计费用户应该选择Ⅲ类计量装置,而100MW以上发电机和发电站电量交换点应该选择Ⅲ类计量装置。
3.2减小互感器的二次导线压降误差
降低互感器二次导线压降的方式很多,具体包括以下方法:
3.2.1采用引接专用电缆的方式
这种方式主要是对TV二次回路中的测量仪表及继电保护装置都采用各自引接专用电缆的方式,能够避免交叉测量误差的出现。
3.2.2确保电压互感器有专用的二次回路
为了尽可能的降低压降误差,提高计量准确性,在实际的使用中要确保电压互感器有专用的二次回路,避免测量和保护等与其共用同一回路,如此一来,对提高电能计量准确性,减小导线压降带来的误差作用明显。
3.2.3根据情况可缩短二次导线长度
缩短二次导线程度也能达到减小压降误差的目的,但是这种方法对电力线路的运行和维护管理不利。一般当计量装置设置在电压互感器附近的时候,这种办法效果最明显。
3.2.4改变接线方式
在接线时采用单元接线,同时,尽量减少电压互感器二次负载与二次导线之间的环节,同时,尽量不要在二次回路中串入诸如熔断器等大电阻的元器件。
此外,还可以适当增大二次导线截面积。此种方法是比较常用的一种方法,能够减小二次回路中的电阻,从而减小压降误差。
3.3采用准确的计量方式
根据不同的电力系统采用不同的计量方式。为了减少上文提到的计量误差,要考虑电力系统,对接入中性点的绝缘系统,在计量装置选择时,要选择三相三线的电能表,其中两台互感器的二次绕组要选用四线连线方式。而如果采用三相四线计量装置,那么三台互感器二次绕组和电能表的连接要采用六线连线的方式。这是因为如果对这种计量装置也采用四线接线的方式,那么如果公共线断开就会影响计量。同时,这种方式也会影响测试,造成测量误差。
3.4要加强对电流互感器和计量回路的检测
电能计量装置误差的出现与窃电行为也有直接关系。随着电费价格的上调,有些用户为了谋取个人私利,会采用窃电手段,他们会换掉原来的电流互感器,并把其换成倍率大的,然后为了伪装,会将原来电流互感器的铭牌安放在用于窃电的电流互感器中。为了避免由于这种窃电行为造成的误差,工作人员必须要加强窃电检查,要对电流互感器倍率进行严格检测,还要将其与铭牌上的数据进行仔细认真的对比,如果不一致要深究到底。此外,还需要加强对电流互感器中回路的检查,检查是否存在线路短接,二次回路是否开路或者出现极性错接等。
结语
电能计量装置误差会影响使用电能方的经济利益,也不利于电力企业对电能的经营。电能计量误差的原因主要集中在电能表及其内部装置、电能表接线和电流线路等方面。应当按照国家技术的统一要求,有效解决这些部位的问题,将会有效降低电能计量误差的产生,为电能的合理使用提供保障。
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