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    淺談電力計量誤差產生的原因與改進措施

    2021-11-12 13:10:12張寧
    安防科技 2021年1期
    關鍵詞:產生原因電力改進措施

    摘要:電力事業(yè)穩(wěn)定運轉的情況下電力計量是必要的基礎,且電力計量的準確性會直接影響到電力企業(yè)經營過程中產生的經濟效益。一旦計量出現誤差或偏差,無論是偏向哪一方都會帶來損失,由此可見在用電中電力計量工作的重要性,減少電力計量產生的誤差將是電力企業(yè)與用戶共同利益維護的必要措施。因此在新時代之中,筆者針對電力計量誤差產生的原因進行分析,并在本文中提出有效的改進措施,為電力企業(yè)電力計量的優(yōu)化工作提出參考意見。

    關鍵詞:電力;計量誤差;產生原因;改進措施

    引言:通過詳細的調查與分析,筆者發(fā)現在電力企業(yè)運轉中會對電力計量準確性產生影響的因素眾多,比如計量設備功能、計量設備的安裝質量、計量人為操作階段等等。在電力系統(tǒng)運轉下,電力計量也不妨受到外部環(huán)境的干擾,從而產生誤差的情況,比如機械發(fā)生碰撞、惡劣的自然氣候等等。大致觀察下,電力計量還是具備一檔的脆弱性。經過一些列的調研得到電力計量準確性受到影響的因素,在后續(xù)工作中可針對性的展開電力計量設備功能、安裝質量等方面的優(yōu)化,針對性的提升電力計量的適應性,繼而有效降低電力計量工作中出現的誤差。所以,相關工作人員需要切實了解電力計量誤差產生原因,以及先進技術下的改進措施。

    一、電力計量誤差產生的原因

    1.1 電力計量裝置使用不當

    電力計量出現誤差的因素眾多,其中出現最為頻繁的原因是電力計量設備使用不當,因此在使用中存在大量的不規(guī)范操作,導致計量裝置出現誤差。比如有功電能計量的誤差,這類計量設備在運用中使用的計量表對三相四線電力系統(tǒng)存在的有功電能展開計量工作,并讓當中的三相均與零線之間組成單項的電路回路,正是因為線路這樣才會在線路中出現負荷不均勻的情況,導致線路間產生零序電壓,導致三相電流總和不為零[1]。如若使用這樣的計量表就會發(fā)現消耗功率記錄的數值較低,且電量計量數量與實際使用電量也會出現差距。

    1.2 表計使用不當

    表計存在的使用不當情況分為三種情況,即有功電能計量誤差、電阻大產生計量誤差以及表計放置傾斜。其中的有功電能計量誤差出現的原因是:電力企業(yè)常常使用三相三線二元件電度表對三相四線配電系統(tǒng)的有功電能進行計量統(tǒng)計。三項當中的任何一相都能與零線組合成單相回路。這時一旦出現三相負荷不平衡的情況,電網將會產生零序電壓,且零線中也會存有零序電流,期間三相電流之和不等于零,三相電流與零線電流之間疊加數值等于零。當選擇三相二表方法進行計量,零線電流所消耗的功率則會為計量帶去誤差。而電阻大產生計量誤差原因為:三相四線三元件電度表中的性線電阻過大而帶來的計量誤差。三相四線三元件電度表的計量方式在運用中失常會發(fā)生中性線被斷開的情況,從而導致中線電阻與接觸電阻過大出現計量誤差。這樣的計量誤差在三相負荷對稱中。中性線內并未有電流流過,將不會引入計量誤差[2]。三相負荷不平衡時,中性線將會有電流流過,這時會引入接線誤差。當中性電阻R=0時,雖然負載所加電壓會發(fā)生轉移,電度表內的各電壓元件上的電壓也會隨之一起轉移,但是值得注意的時,在偏移電壓加在R上而引發(fā)的計量誤差是不會發(fā)生的。最后我們所知道的表計放置傾斜發(fā)生原因為:計量表內部的器件出現位移的情況,轉盤轉動間所需要的力矩也會發(fā)生一定程度的改變,所以計量結果引入存在誤差。這一情況的來源雖然是表計放置傾斜,但是誤差情況并不會很大,而在日積月累中,長期計量誤差便會增大,需要尋找到有效的措施進行解決。

    1.3 電流互感器設置和使用不當

    大部分計量設備在使用中都將面臨電流變化過大的問題,當一部分電路中出現電流過大的情況,計量器的額定范圍將會被超出,而超出的這部分計量則很難計量,只能根據自身最大數值進行推算。因此在用戶高用電載荷的情況下,計量的不準確度被提升,這一情況下將會導致我國電力能源資金出現大批量的流失。如若在后續(xù)工作中對電流互感器的等級進行提升,用戶在小負荷的狀態(tài)下,依然會存有電能計量損失的情況,在這個過程中增加一塊電流互感器的方式進行計量統(tǒng)計,則會造成建設成本過高的情況,也會讓兩個計量設備相互產生影響,數據的不準確將會增高。

    1.4 環(huán)境對精準度的影響

    供電系統(tǒng)正常工作中,可能會因為周圍溫度的變化而影響到用戶電度表的制動磁 通、電壓磁通、電流磁通等,并帶來改變,導致附加誤差增加[3]。出現這種計量誤差的決定性因素在于電度表自身的功率因素等方面存有密切的關聯,而這種誤差中還攘括了負值溫度誤差,以及相位溫度誤差。

    二、電力計量誤差的改進措施

    2.1 ?優(yōu)化電力計量設備功能,提升電力計量設備使用規(guī)范性

    智能電網在當前社會上的普及與發(fā)展,讓電力計量設備面臨著不斷優(yōu)化的工作。在先進技術與環(huán)境的支持下,電力計量誤差原因被廣泛的分析與參考,針對此對電力計量設備的功能進行優(yōu)化,如此才能確保電力企業(yè)與用戶雙向的利益。比如:利用計算機技術與信息技術,對智能電表進行遠程控制,一旦出現異常情況時通過警報會將報告內容傳輸給控制者,從而解決故障問題,實現計量的準確統(tǒng)計[4]。除此之外,聯動系統(tǒng)在設置中還能根據用戶的用電情況進行分析,并從實際數據中得到規(guī)律,當用戶用電量高或低于恒定數值時,系統(tǒng)便會給出提醒,這時電力企業(yè)便能安排維修人員上門進行檢查。經過以上方面的分析,不難看出電力計量裝置在先進技術下實現的自動化于信息化,是降低電力計量設備誤差作為有效的措施。除去以上方式之外,在電力計量設備使用規(guī)則的強化還能實現電力計量誤差的縮小,比如增強電力企業(yè)內電力計量相關人員的專業(yè)培訓力度,使得工作人員能按照相關標準進行操作。增強電力計量設備的日?;芾砉ぷ?,提出定期維護與保養(yǎng)的工作內容,將維護電力計量裝置所有功能的正常運轉。

    2.2 ?正確采用計量方式,實現計量數據準確性提升

    當環(huán)境等條件允許的情況下,可使用三塊單相電度表計量電能,以實時檢測三相負荷電能消耗的情況、三相平衡情況,來展開數據的合理分析以及負荷的分布調整,以此來提升設備運行中的可靠性。同時三塊表計同時失靈的概率十分低,且在運行中相互不干擾[5]。在安裝中其接線方式簡單,所以在施工中出現接線錯誤的概率較低,對電表進行更換也十分邊界。計量表安裝后所進行的實時測試工作,需要確保計量數據與測量數據兩者相符合,對于不符合的情況需要執(zhí)行校準工作。

    2.3 ?選擇科學的電流互感器方案,實現計量精準度提升

    電流互感器變變比選擇不當將會影響計量工作的精準度,科學選擇變比能有效減小設備誤差,且能對設備的計量精度進行提升。對電流互感器參數進行設置是,一般情況下是根據額定負荷的1.2倍來設定大的過載能力,這樣的數值能滿足計量精度下的要求,從而降低變比過大所產生的誤差。針對負荷不固定的用戶,可采用抽頭的電流互感器,因為抽頭式的電流互感器能針對不同程度的負荷進行工作,極大程度的提升了使用中的精度。

    2.4 ?結合先進的科學技術對計量設備進行合理保護

    為確保電表工作中不會受到磁鐵以及電磁場的干擾,因此在工作中采用分開管理的模式,即在電表箱上設置讀卡條與電子屏,讓用戶能看到數據,而氣壓的結構則會被鋼板進行阻擋,因此在使用中外部的環(huán)境無法對其造成劈壞,用戶只需在需要時查看電子、利用電能卡進行電費充值便可[6]。電表箱的鑰匙一般來說都統(tǒng)一由電力部門進行管理,且電力維修部位由控制刀閘、保險絲鑰匙進行保護,如此可方便電力維修人員進行維修與日常維護工作。與此同時,雙層保護的電表能避免偷電情況的發(fā)生,要避免還需要在原有的程度上針對計量點進行密封,建設溫度、濕度等外界環(huán)境計量誤差情況,為計量進度提供幫助,切實維護用戶與電力企業(yè)的經濟利益[7]。

    三、結束語

    綜上所述,在工作中電力計量誤差產生的原因眾多,要想推動電力計量精準度的提升,便要在電力計量工作中結合誤差產生的原因對工作內容進行優(yōu)化,采取適應性的改善措施,為電力計量提供基本保障。

    參考文獻

    [1]楊茜, 唐麗. 電力計量誤差產生的原因與改進措施探討[J]. 經營管理者, 2017(22):103.

    [2]徐幸, 田俊強, 陳勛. 淺談減少電力計量誤差的措施[J]. 城市建設理論研究:電子版, 2016, 000(011):2203-2203.

    [3]劉金芳, 牟作偉. 淺析電力計量裝置誤差產生的常見問題及解決措施[J]. 山東工業(yè)技術, 2013(14):64-64.

    [4]鄭瀟. 淺談電能表計量誤差原因分析及對策[J]. 電子世界, 2016, 000(023):165-165.

    [5]吳宜進, 夏春艷. 淺談如何提高電力計量的準確性[J]. 中國市場, 2013, 000(046):41-42.

    [6] 齊雪峰. 淺談電能表計量誤差及計量損耗[J]. 科技創(chuàng)業(yè)家, 2014(4).

    [7] 劉巖. 淺談降低電能計量誤差的方法[J]. 科技與企業(yè), 2013, 000(002):272-272.

    作者簡介:張寧(1982年12月)女;職稱:技師;本科學歷,研究方向:輸配電及用電工程。

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