張英
摘 要:隨著人民生活水平的提高,人們對(duì)用電的質(zhì)量要求越來(lái)越高,但是在電荷以及電容量超載的情況下,諧波的產(chǎn)生必然會(huì)對(duì)電能計(jì)量產(chǎn)生極大的影響。本文主要分析了產(chǎn)生諧波的原因,然后簡(jiǎn)要概述在諧波背景下電能計(jì)量的誤差,以及解決這些誤差的措施。
關(guān)鍵詞:諧波;電能計(jì)量;誤差
中圖分類號(hào):TM933 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
一、產(chǎn)生諧波的原因
電能計(jì)量的精確與否直接關(guān)系著電力企業(yè)以及用電用戶的利益,所以對(duì)電能計(jì)量進(jìn)行研究十分必要。電能計(jì)量在工作的時(shí)候產(chǎn)生誤差很大程度上和諧波電流有關(guān),因?yàn)楫?dāng)今社會(huì)對(duì)用電的需求量很大,所以很多電流裝置超負(fù)荷運(yùn)載,加上裝置內(nèi)部是非線性的負(fù)荷應(yīng)用,很容易產(chǎn)生諧波,從而對(duì)電能計(jì)量造成影響。
諧波產(chǎn)生的原因各異,但主要有以下3種。第一,發(fā)電機(jī)產(chǎn)生諧波。因?yàn)榘l(fā)電機(jī)中的繞組在安裝的時(shí)候既不是對(duì)稱的也不均勻,發(fā)電機(jī)在發(fā)電運(yùn)作的時(shí)候便會(huì)產(chǎn)生不穩(wěn)定的電源質(zhì)量,形成諧波。第二,輸配電系統(tǒng)的影響。在輸配電系統(tǒng)中,變壓器的鐵心越是呈現(xiàn)飽和狀態(tài),產(chǎn)生諧波的幾率就越大,加上變壓器的磁化曲線是非線性的,變壓器的磁化電流便會(huì)變得不穩(wěn)定,從而產(chǎn)生諧波。第三,是因?yàn)橛秒姇r(shí)候的影響?,F(xiàn)在很多電力設(shè)備比如電源開關(guān)或者各種充電設(shè)備都應(yīng)用了晶閘管材質(zhì),這種材質(zhì)非常容易產(chǎn)生諧波,尤其是用晶閘管材質(zhì)制作的整流設(shè)備,產(chǎn)生的諧波更多。
二、諧波對(duì)電能計(jì)量的影響
諧波的產(chǎn)生,必然會(huì)對(duì)電能計(jì)量產(chǎn)生很大的影響,造成電能計(jì)量誤差。諧波對(duì)電能計(jì)量的誤差主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面,一個(gè)是對(duì)互感器產(chǎn)生誤差,另一個(gè)是對(duì)電能表產(chǎn)生誤差。
1.諧波對(duì)互感器產(chǎn)生誤差
互感器的類型有很多,本文主要分析的是諧波對(duì)電磁式互感器產(chǎn)生的誤差。一方面是諧波對(duì)電壓互感器的影響。在發(fā)電站或者變電站中,電壓互感器一般安裝在距離計(jì)量表安裝點(diǎn)較遠(yuǎn)的地方,兩者之間還存在著許多電纜、隔離開關(guān)以及接線端子等元件。這些元件的存在會(huì)產(chǎn)生二次回路阻抗,包括接觸電阻、導(dǎo)線阻抗以及元件內(nèi)阻。這些二次回路阻抗會(huì)對(duì)電壓互感器造成影響,主要是兩端的電壓不一致,從而引起計(jì)量的誤差。另一方面是對(duì)電流互感器的影響。電流互感器在工作的時(shí)候,可能會(huì)產(chǎn)生勵(lì)磁電流,電流的損耗量較大,加上電磁式電流互感器中的鐵心磁化曲線是非線性的,鐵心飽和度越高,使得產(chǎn)生的電流和額定電流之間的差值變大,主磁通差距變大了以后就會(huì)對(duì)計(jì)量產(chǎn)生影響,使得誤差變大。
2.諧波對(duì)電能表產(chǎn)生誤差
電能表是重要的電能計(jì)量?jī)x表,包括電磁感應(yīng)電能表、全電子電能表等。對(duì)于電磁感應(yīng)電能表來(lái)說(shuō),其內(nèi)部存在基波和諧波電壓和電流,導(dǎo)致電壓線阻抗、旋轉(zhuǎn)圓盤以及電流電壓的磁通等發(fā)生變化,然后使得電能計(jì)量產(chǎn)生誤差。尤其是在基波和諧波發(fā)生波形畸變的時(shí)候,電壓和電流又不是線性的鐵芯,所以會(huì)無(wú)法和電磁矩陣相疊,使得電能計(jì)量的誤差更大。對(duì)于全電子電能表來(lái)說(shuō),主要是和其計(jì)算方法有關(guān)。全電子電能表在進(jìn)行計(jì)量的時(shí)候先對(duì)不同頻率下產(chǎn)生的電壓電流的數(shù)值進(jìn)行記錄,然后選取一部分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行采樣計(jì)算。但是這種計(jì)量方法在計(jì)算功率的時(shí)候是將各個(gè)波次功率相加,并沒有將諧波的方向考慮在內(nèi)。所以對(duì)于非線性用戶來(lái)說(shuō),他們?cè)陔娔苡?jì)量時(shí),非線性負(fù)荷的誤差為負(fù),也就是會(huì)少計(jì)量了電能,而對(duì)于線性用戶來(lái)說(shuō),他們?cè)陔娔苡?jì)量的時(shí)候,線性負(fù)荷的誤差為正,也就是會(huì)多計(jì)量了電能??傊娔鼙碛?jì)量時(shí)的計(jì)算方法會(huì)對(duì)電能計(jì)量的準(zhǔn)確性產(chǎn)生很大的影響,尤其是在諧波功率變大的情況下,誤差會(huì)更大。另外,外界的溫度、頻率以及電壓電路的交換組件等都會(huì)對(duì)電能計(jì)量的準(zhǔn)確性造成影響。
三、解決電能計(jì)量誤差的措施
針對(duì)上述產(chǎn)生電能誤差的分析,想要解決或者降低電能計(jì)量誤差,必須要采取優(yōu)化改進(jìn)的措施,包括互感器的改進(jìn)和電能表的改進(jìn),見表1。
1.互感器改進(jìn)
上文中提到互感器對(duì)電能計(jì)量誤差的影響主要表現(xiàn)在電壓互感器和電流互感器兩種。針對(duì)這些誤差,分別可以從以下幾個(gè)角度進(jìn)行考慮。
1.1電壓互感器改進(jìn)
在改進(jìn)電壓互感器的時(shí)候,首先可以從內(nèi)部結(jié)構(gòu)來(lái)優(yōu)化,因?yàn)閮?nèi)部結(jié)構(gòu)中鐵芯是產(chǎn)生電能計(jì)量誤差的重要因素,所以在安裝鐵芯的時(shí)候要注意材質(zhì)的選擇,最好選用高導(dǎo)磁率的材質(zhì),然后鐵芯的磁密要均勻而且盡量要降低磁密,鐵芯的長(zhǎng)度也要適度地減短。另外,可以通過(guò)減少繞組的匝數(shù)和改進(jìn)繞組的耦合狀態(tài)來(lái)降低電能計(jì)量的誤差。其次是要減少二次回路的電流。比如選擇專用的電線路和計(jì)量線路,在電能表和互感器之間應(yīng)用專用路線。比如經(jīng)常要檢查和維修導(dǎo)線和元件的接頭,減去不必要的接觸電阻。另外,還可以采用多繞組的電壓互感器,或者采用補(bǔ)償性儀器來(lái)補(bǔ)償在二次回路中產(chǎn)生的誤差。
1.2電流互感器改進(jìn)
電流互感器產(chǎn)生電能計(jì)量的誤差,主要是因?yàn)閯?lì)磁磁動(dòng)勢(shì)造成的,所以在改進(jìn)電流互感器來(lái)減少誤差的過(guò)程中,可以采用補(bǔ)償法來(lái)補(bǔ)償勵(lì)磁磁動(dòng)勢(shì)。補(bǔ)償法有無(wú)源補(bǔ)償法和有源補(bǔ)償法。無(wú)源補(bǔ)償法是在二次側(cè)設(shè)置固定電容,不過(guò)這種方法對(duì)于提高電能計(jì)量的精確度比較緩慢,所以還可以采用有源補(bǔ)償法進(jìn)行自動(dòng)跟蹤補(bǔ)償。
2.電能表改進(jìn)
上文中提到的幾種電能表,在改進(jìn)的時(shí)候主要可以對(duì)電子式電能表進(jìn)行優(yōu)化。電子式電能表的缺陷是其計(jì)量計(jì)算方法,所以在改進(jìn)的時(shí)候主要針對(duì)計(jì)量方法進(jìn)行方案的優(yōu)化。在原先的計(jì)算方法上,因?yàn)橹C波的存在,線性用戶多計(jì)量了電能,而非線性用戶少計(jì)量了電能,這對(duì)于線性用戶來(lái)說(shuō)自然是非常不公平的,所以在優(yōu)化計(jì)算方案的時(shí)候,首先要采取懲戒措施對(duì)那些諧波源用戶進(jìn)行懲罰,補(bǔ)償給受他們諧波影響的其他用戶和供電網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。在計(jì)量方案方面,可以以基波電能計(jì)量為基礎(chǔ),然后把諧波電能作為獎(jiǎng)懲的依據(jù),也就是說(shuō)以基波電能產(chǎn)生的費(fèi)用作為基礎(chǔ)費(fèi)用,然后再對(duì)那些產(chǎn)生諧波的用戶收取補(bǔ)償費(fèi),不僅降低了對(duì)其他用戶的影響,而且也督促這些產(chǎn)生諧波的用戶自覺處理諧波,減少諧波帶來(lái)的誤差影響。
結(jié)語(yǔ)
綜上,在諧波背景下,電能計(jì)量產(chǎn)生誤差是必然的,但也不是不能避免的。所以需要認(rèn)真分析產(chǎn)生諧波的原因,并且針對(duì)諧波產(chǎn)生的主要誤差影響,采取相應(yīng)的措施來(lái)降低或者消除諧波誤差。
參考文獻(xiàn)
[1]李明昊,代旭光,高大鵬.基于諧波視角的電能計(jì)量研究[J].中國(guó)高新技術(shù)企業(yè),2014(27):23-24.
[2]黃冰心,龔國(guó)興,趙莉華. 諧波對(duì)電網(wǎng)電能計(jì)量系統(tǒng)影響的研究[J].四川電力技術(shù),2012(6):32-35.
[3]王婷婷.諧波背景下電能計(jì)量系統(tǒng)的計(jì)量誤差分析[J].通信世界,2015(12):157.