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摘要:就目前电力企业供电服务的实际情况来说,影响供电收入的一项重要因素就是电力计量误差,为使电力企业的经济效益得到保证,应当准确分析电力计量误差的原因,并提出科学化的改进措施,以使电力计量的精准度提高,进而减少电力企业的经济损失。
关键词:电力系统;计量误差;计量装置;原因;改进措施
引文:电力计量装置的综合误差系数,往往对电力企业的供电收入有着直接的影响,为保证电力计量系统在电能计量过程中的精准度,应当积极采取有效措施控制电力误差,切实维护电力企业的经济效益,推进供电企业的稳定发展。此种情况下,加大力度探讨电力计量误差的产生原因,并提出科学化的改进措施,具有重要的现实意义。
1电力计量装置的误差原因分析
1.1计量装置配备不全。电力计量误差的产生,与计量装置配备不全存在一定联系。无表估算用电量是计量工作中的最明显漏洞,其主要是依照用户用电设备实际容量以及用点时间等因素,对用户的用电量进行估算。由于用电缺乏连续性,并且实际负荷率较低,管理水平与管理效率较低,此种情况下,导致无表估算的精准度较低。部分偏远地区在电力计量工作中也存在一表乘三的计量情况,由于地区负荷长期处于三相不平衡状态下,导致实际计量的精准度较低,存在比较明显的计量误差。
1.2使用表计不正确。采用三相三线二元件电度表计量三相四线系统的有功电能。A、B、C三相都可与零线构成单相回路。因为负荷不平衡,从而产生零序电压,在零线中就有零序电流流过,使三相电流之和为零的条件很难满足。三相四线三元件电度表中性线电阻太大有计量误差产生。有些计量点虽然对三相四线三元件电度表计量采用,但由于某种原因中性线断开或施工时不注意,导致中线电阻和接触电阻过大,也会造成计量误差。
1.3在使用电流互感器时不当。很多计量点有CT变比大造成计量误差大的问题普遍存在,这除一部分是不合理的选择外,主要是由于配变负荷率低而造成的。CT是按配变额定二次电流选择一次电流,这样就导致了按高精度选择CT,在低精度下长期运行的状况。而且负荷率较低时,电度表也有较大的误差,就更使整个计量点的误差加大。
由电流互感器的误差公式可知,与运行有关的参数只有CT的外接负载Zf和铁芯的导磁率μ0减少CT所带负载Zf或增大导磁率μ,都可减小误差。目前,许多计量点因引线长、截面小,接触电阻大,长期在低负荷率下运行,μ值较低。致使比差f1和角差δ1过大,达不到精度的要求。
1.4不合格的计量装置安装。因为计量装置安装的统一标准缺乏,而且施工管理不当,对工艺的要求不注意,从而导致计量不准确。接线不牢固,引起接触电阻值增大,使CT外接负载加重,增大误差。有些计量点施工时不重视工艺,电度表倾斜度过大,其相对误差也会发生变化。特别是在低负荷率时,此误差显得尤为突出。
1.5环境温度。电度表的制动磁通,电流、电压的工作磁通及其相位角在改变环境温度后都要发生变化,从而引起温度附加误差。此误差与功率因数有关,即有幅值温度误差,又有相位温度误差。配变的总表计量点均设在室。所以,冬季常常对标准规定的范围超出,从而有较大的负误差产生。而且冬季最冷时,也是用电量最大的时候,这样造成的损失就更严重了。
1.6计量点综合误差。目前,电力部门只校验电度表的误差,不注重互感器的误差考核。如果所有电度表都能满足要求,但因互感器的误差,二次压降过大,也可能使计量精度达不到要求。而且,对电度表的相对误差仅仅考虑是远远不够的,是不能反映整个计量点精度的。
2减少计量装置误差的改进措施
2.1完善计量装置。为切实降低电力计量误差,改造计量点工作,及时采取有效措施消除不正常的电力计量方式,其中以无表估算和一表乘三为典型代表。在此基础上,应当积极改造并完善计量装置,降低由于计量装置工艺不规范所引起的电力计量误差问题,切实保证电力企业的经济效益。
2.2计量方式正确。在电力计量工作中,为合理控制电力计量误差,应当结合电力系统运行的实际情况,选取正确的计量方式,采用三相三线V型接线的计量方式对纯动力负荷的配电变压器进行精准计量。结合变压器的具体特点,选取最佳的计量方式和电度表,准确把握配变台区三项负荷的实际情况,从而开展具体的分析工作。若在电力计量过程中一相表计受到损坏,应当结合实际情况进行调整和更换。通常情况下,三项三项V型接线的计量方式具有一定可靠性,其电量的更正以及损坏电表的更换具有便捷性,接线方式简单,误接线的几率较小。在实际计量工作中,便于搭配互感器和计量装置,并且利于综合误差的分析。
2.3选择计量点位置。在电力计量过程中,计量点位置的选取是一项重要内容,其选取的科学性和合理性直接关系着电力计量的精准度。因此相关工作人员应当结合电力系统运行实际特点,合理选择计量点位置,缩短互感器与表计的引线,减少引线电阻,降低互感器负载。最好将计量点位置选在配电变压器台中,从而减小互感器负载,提高电力计量精准度。
2.4合理计量动力电。为降低电力计量误差,防止表前窃电情况的出现,应当对照明用电量和动力用电量进行准确计量,合理设计计量点结构,并结合表闸实际情况调整计量形式。标准配变台以水泥砖石为主要结构形式,其两面开门,中间隔开,一侧安装照明与动力电度表以及互感器等计量装置,另一侧间隔安装刀闸开关和熔丝等控制装置,此种情况下便于合理选择计量点位置,促进灯动分别计量等问题的有效解决,最大程度上避免了表前窃电问题的发生几率,在电力过程中所受外界温度影响较低,从而切实提高了电力计量的精准度。
2.5电流互感器变比恰当。在电力计量过程中,CT变比是普遍存在的问题,为促进电力计量误差问题的妥善解决,应当结合电力系统运行的实际情况,合理选择CT变比,以提高电度表的计量精准度。由于电流互感器具有一定的过载能力,在额定负荷下能够满足计量精度要求,但配电变压器的负荷率较低,实际用电的季节性较强,为保证计量精准度,应当结合地区实际特点,按照不同季节以及不同的负荷率选取不同的CT变比。比如在总额和配电变压器负荷率较低的条件下,适当调整电流互感器变比,从而提高计量点的精度。
3结论
总而言之,在电力计量过程中,积极调整并改进电力计量装置,有助于改善电力系统工作效率,降低电力计量误差的发生几率,提高电力计量的精准性和可靠性,切实提高供电服务质量,提高社会群体对电力服务的满意度,进一步推进整个社会的稳定持续发展。
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