基于TMR系统解决小水电——EDMI关口电能表时钟误差的方案
关于减小电能计量装置综合误差的建议

关于减小电能计量装置综合误差的建议摘要:本文通过查找包头供电局下属某220V变电站电能计量系统二次回路存在的实际问题,对可能影响到电能计量装置综合误差的原因进行分析,提出相关的整改措施及建议。
关键词:综合误差;计量用电压互感器;PT二次电压降Abstract: This paper by looking for the practical problems the secondary circuit of a 220V substation metering systems in Baotou Power Supply Bureau, the reasons may affect the energy metering device error, to propose corrective measures and recommendations.Key words: error; for measuring voltage transformer; the PT secondary voltage drop中图分类号:TM247文献标识码:A文章编号:2095-2104(2012)1.概述随着电力市场的改革,电能计量的准确性直接关系到的发供电企业的经济利益,做好减少电能计量综合误差、降低PT二次回路压降的管理与改造工作,对保证电能计费的公正、合理意义重大。
正确的电能计量对核算发、供电电能,综合平衡及考核电力系统经济技术指标,节约能源,合理收取电费等都有重要意义。
在电力系统中开展电能计量的综合误差测试是实现电能正确计量的基本技术措施之一。
电能计量的综合误差包括电能表、电流互感器(CT)、电压互感器(PT)的计量误差以及电压互感器到电能表的二次回路线路压降。
当电能表、互感器的计量误差符合国家有关规程规定时,由电压互感器二次侧到电能表端子之间二次回路线路的电压降(简称为PT二次电压降),将导致电压量测量产生偏差。
浅谈线路关口电能计量减少误差的措施

浅谈线路关口电能计量减少误差的措施发布时间:2021-05-28T03:42:57.833Z 来源:《电力设备》2021年第2期作者:王东丁文奕[导读] 电能计量装置计量的准确与否,安全与否,直接关系着企业的直接经济效益。
(贵州黔东电力有限公司贵州镇远 557702)摘要:本文在论述减小电能计量装置综合误差方法的同时,介绍了某电厂500kV线路电能计量装置改造的方案、过程和效果,指出提高关口电能计量装置的准确性、安全性是电能计量装置改造的主要目的,在此基础上提出了减少电能计量装置误差的解决措施。
关键词:电能计量装置;误差原因;解决措施电能计量装置在发电、供电、用电企业中有着极为显著和重要的地位,特别是关口电能计量装置,更是直接用于贸易结算,电能计量装置计量的准确与否,安全与否,直接关系着企业的直接经济效益。
影响电能计量装置综合误差的因数很多,包括电能表本身误差,配套使用的PT、CT的比差和角差,PT二次压降的大小,CT二次负载的大小等等。
因此,减小电能计量装置综合误差的方法大多从以上各方面入手。
1电能计量装置分析电能计量装置是由电能表、计量用互感器及其二次回路组成,要减小电能计量误差,就必须要对计量器具和二次回路带来的误差进行计算分析,以达到合理选择和配置计量器具的目的。
2电能计量装置误差产生的主要原因导致电能计量装置产生误差的原因有很多,本文主要从以下三个主要方面进行分析。
2.1电能表选型或使用不当导致的误差为了确保电能计量测量电能的准确性,必须根据相关规程要求,科学合理选用最大额定电流、电能表型、基本电流、电压等级以及准确度等级。
对于线路关口计量装置,要采用0.2s级的有功电能表和2.0级无功电能表。
对接地系统,应采用测量三相四线电能表,不应采用采用三相三线电能表,因为三相负载没有达到平衡,中性点一般会有电流存在,而ib=in-ia-ic,因此,没有电流ib所消耗的功率,产生附加误差。
2.2电流互感器选用不当导致的误差接入电流互感器的二次负荷包含外接导线电阻、电能表电流线圈阻抗、接触电阻。
关口电能计量装置的误差分析及控制探讨

关 键词 :关 口电能计量 装置 ;误 差 分析 :误 差控 制
中图分 类 号 :T M9 3 0 . 1 1 5
文 献标 志码 : A
文章 编号 :1 6 7 1 — 来自 3 2 0 ( 2 0 1 3 ) 0 6 — 0 0 2 5 — 0 3
O 引 言
关 口电能 计 量 点 安 装 的 电 能 计 量 装 置 统 称 为 “ 关 口电能 计 量 装置 ” ,包 括 电能 表 、计量 用 电压 、
— —
电能计量装置 的综合误差 ; 电能计量装置 中的电流互感器引起 的
误差 ;
占 , . -一 电能计量装置中的电能表引起 的误差 ;
济技术指标考核的测量仪器 ( 又称计量器具)【 ” 。
s 一
电能计 量 装 置 中 的电 压 互感 器 引 起 的
误差 ;
1 关 口电能计量装置 的误差表 示
针对 上述 电能计量 装置 的主要 组成 ,以及 电能
作者简 介:毕艳华 ( 1 9 7 5 一 ) , 女, 山西宁武人 , 2 0 0 5 年毕业于太原理 工 大学电力系统及 其 自动化 专业 , 工程 师 , 从事 关 口电 能计量 系统管理 工作 ; 赵亚韦 ( 1 9 8 9 一 ) , 男, 山西太 原人 , 2 0 1 2 年毕业于东南 大 学电气工程及其 自动化专 业, 助理工程师, 从事安监工作; 郝 伟 ( 1 9 7 9 一 ) , 山西 太原人 ,2 0 0 8 年毕业于华北 电力
电能计量装 置进 行 电能资源 的计量 中 ,应注 意从 以 下几 个方 面进行 电能 计量装 置 的误 差控 制 。
第一 ,进行 电能计量装置的完善 ,主要是指在
论电能计量装置的综合误差及其减小方法

论电能计量装置的综合误差及其减小方法摘要:随着电力事业的发展和供电量的不断增加,电能计量已成为供用电双方都十分关注的一个话题,针对影响电能计量装置综合误差的因素及减小方法进行了论述。
关键词:电能计量;误差;减小0 前言电能计量装置是电力系统中的重要设备,它的准确与否直接关系到电力系统的经济效益。
长期以来,电网中各个节点的电量都是按照电能表的读数来确定的,较少考虑到电能计量装置的综合误差所造成的影响。
近年来,随着用户对电力部门服务质量的要求不断提高,电能计量装置的准确性问题受到了越来越多的关注。
如何减小电能计量装置的综合误差,提高计量的准确性成为电力部门和用户共同关心的热点问题。
本文将分析电能计量装置综合误差产生的原因,给出减小这种误差的方法。
1 电能计量装置的综合误差根据DL/T448-2000 《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、计量用电压电流互感器及其二次回路共同组成。
因此,电能计量装置的综合误差可用式(1)表示:γ=γh+γd+γe (1)式中:γ———电能计量装置综合误差;γh———电流、电压互感器引起的综合误差;γd———电压互感器二次回路电压降引起的误差;γe———电能表自身的误差。
现场运行条件下,影响电能计量装置综合误差的因素更多,如温度变化、环境磁场、运行电压的高低、电流的大小、功率因数的变化、频率的波动等。
所以,电能计量装置的综合误差是一个动态的数据,在实际操作中很难量化考核,一般将其分解为各组成部分的误差控制。
但是,综合误差的概念有利于从整体上控制,实现电能表、互感器和二次回路之间的优化配置,提高装置整体的准确性。
2 综合误差产生的原因2.1.电能表本身的误差由于制造工艺等因素的限制,电能表本身允许存在一定的误差。
但是,超过这个误差范围(即产生超差),电能表就需要进行调整以达到误差要求。
一般而言,产生超差的原因有:(1)电能表型号老化,没有按时周检,电能表的误差特性发生变化;(2)电能表运行的现场环境恶劣;(3)检定装置长期不检定或标准表的使用不符合检定要求。
提高电厂关口电能计量精度的有效措施

提高电厂关口电能计量精度的有效措施摘要:通过对变电站母线PT计量二次回路改造,消除了关口计量电压互感器(PT)二次导线压降的超差,提高了发电企业关口电能表精度,产生了显著的经济效益。
关键词:电能精度;二次压降;误差;改造0 引言关口电能计量装置的精确度对发电企业生产、经营核算、合理计量具有重要的意义。
电能计量装置的综合误差由电能表、互感器、二次回路三部分组成,各个部分都有误差,并且可以分别测得,根据《电能计量装置检验规程》(>SD109-83)中规定:"计量点的综合误差包括构成电能表计量装置的各部分误差,具体为电能表的误差、互感器的合成误差、电压互感器二次回路电压降引起的合成误差。
";>随着科学技术的发展,电能表和互感器的制造精度在不断提高且它们的误差在某种情况下是可知的,也是可以调整或修正的。
但>PT二次压降产生的误差往往被人们忽视,根据全国电力系统普查测试的数据来看,电压互感器二次导线压降引起的合成误差往往是最大的。
1 电能计量回路存在的问题表>1 改造前PT二次压降测试数据线路编号ΔUao(V)ΔUbo(V)ΔUco(V)结论211(东母)0.420.500.48超差213(东母)0.480.520.50超差240(东母)0.460.520.48超差215(东母)0.440.500.48超差217(东母)0.440.480.46超差212(南母)0.920.860.92超差214(南母)0.920.840.90超差230(南母)0.900.840.90超差216(北母)0.80.790.77超差218(北母)0.840.760.78超差>DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》规定:Ⅰ,Ⅰ类用于贸易结算的电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的>0.2%,从表>1可看出电压互感器二次压降严重超差。
电力系统电能计量误差及措施

电力系统电能计量误差及措施发表时间:2018-03-14T09:42:27.297Z 来源:《电力设备》2017年第29期作者:王胜允[导读] 电力系统计量装置计量的准确性直接影响到电力企业的社会效益和经济效益,同时,其计量结果是否准确问题也是电力企业经营管理部门和用户最为关心的重要问题之一,计量装置计量的准确性关系到供电企业与客户的公平性、公正性。
(金沙矿业股份有限公司电力公司)摘要:在电力供电系统中电能计量装置是电力供电企业经营的主要测量工具,电力系统计量装置计量的准确性直接影响到电力企业的社会效益和经济效益,同时,其计量结果是否准确问题也是电力企业经营管理部门和用户最为关心的重要问题之一,计量装置计量的准确性关系到供电企业与客户的公平性、公正性。
因此,减小计量装置的误差,提高电力企业的社会效益和经济效益,对企业的发展和信誉有着至关重要的意义。
本文主要探讨分析了电力系统电能计量装置计量误差的原因,同时提出了降低计量装置误差的有效措施。
关键词:电能计量装置;误差原因;有效措施前言在这个新的时代,随着社会的快速发展和社会企业电气化、人们生活电器化的不断提高,电动机械化、生产智能化、生活自动化在社会被广泛使用,电成了一种不可代替的能源动力。
而电能计量装置是电力企业生产和经营活动的重要组成部分,发、输、配电和销售、使用电能都离不开电能计量,而电能计量关系到电力企业和电力用户直接的经济利益,正确的电能计量对核算发、供电电能,综合平衡及考核电力系统经济技术指标,节约能源,合理收取电费等都有重要意义。
随着国家对电力行业的支持力度越来越大,同时,在电力系统中商业化运营的管理方式地运用,在当前电力工作中,电能表计量装置显得越来越重要。
同时,由于电力企业和用电企业的社会效益和经济效益都直接受到了电力系统电能计量装置准确性的影响,因此,电能计量的准确性显得相当重要,那么如何减小误差和避免不必要的误差发生受到了供电企业和用电企业管理部门的关注。
电能计量错误接线更正系数计算的误差分析

速度反馈等控制策略,确保机械臂低速爬行的问题得到有效解决,并根据检测结果,采取加强机械臂防碰撞能力的有效对策,保证
系统运行稳定性。
关键词:气动轻量机械臂;伺服控制系统;碰撞检测
中图分类号院TP242.3
文献标识码院A
文章编号院2096-4390渊2020冤04-0044-02
近年来,我国老龄化趋势更加严重,为了提高自身生活水平,以 护理功能为主的机器人被研发和推广,尤其在娱乐和教育领域的 机械人发展前景良好。不确定的环境加大了对机器人结构设计的 要求,要想满足机器人设计和发展要求,应将轻量化作为主要发展 方向。气压驱动机械臂可为人机交互的实现提供条件,将交互控制 和防碰撞作为机器人主要研究内容,可实现服务型机器人在各个 领域的有效推广。
Key words: Electric energy measurement; Wrong wiring; Correction coefficient; Error;Power recovery
中图分类号院TM933.4
文献标识码院A
文章编号院2096-4390渊2020冤04-0043-02
电能计量在用电营业管理中处于重要地位,要为电费的回
此在简化机械臂方案设计的同时,确保机械臂运动范围较大。除了 轻量化外,机械臂设计还要满足柔顺控制要求。这一控制是指通过 力传感器收集控制信号,以这类信号操控机械人行动。通常采用力 传感器、视觉传感器来采集外界环境变化信息,然后将信号反馈至 控制中心,根据外界变化操控机器人。上述设计要求都是实现机械 臂有效设计的准则,也是进行机械臂设计的重要依据。为了适应人 机协作机器人设计要求,本文对传统电机驱动下的机械臂进行研 究,将其分成并联型机器人和串联型机器人两种,代表性的包括 delta 型机器人和 stewart 型机器人,在产品抓取和航空航天领域取 得广泛运用。另外,串联型机器人是较为常见的机器人构型,在生 产领域有着重要应用。分析各类机器人结构特点,并结合机械器特 点,可发现 scara 机械臂构型较为灵活,能实现快速移动,定位精准 性高。因此,本文选择 scara 型布置形式。从以上阐述可知,气动机 械臂应是一个质量轻、结构简单的设备,在节点设计上,要将以小臂 和大臂共同组成的机械臂作为研究对象,考虑到机械 (转下页)
减少关口电能计量误差的路径

56科技资讯科技资讯S I N &T NOL OGY INF ORM TION 2008NO.06SCI EN CE &TECHNOLOGY I NFORMATI ON 工程技术电能计量装置是确保公平准确计量的唯一设备,关口电能计量是企业间进行经济结算的依据,关口电能计量管理直接关系到企业的经济效益和各相关单位的利益。
加强关口电能计量管理,提高关口电能计量质量,是加强企业管理、开拓电力市场的重要保证。
1电量关口的确定目前,为考核地区线损率、网损率、上网电量、过网电量、购网电量、地区负荷及地区负荷率等指标,定义了数种关口,包括产权关口、结算关口、协议关口、调度关口、线损关口、负荷关口等。
如果划分口径不一致,标准不统一,在管理上各自为政,就不能适应电网的发展。
为实施电网商业化运营,以经济核算替代指标考核,就应统一标准、明确电量关口.划清各级电力市场的界面,规范管理。
在确定电量关口时考虑的主要因素有:①产权分界点;②统计电量、结算电费的计量点。
2关口电能计量存在的问题关口电能计量存在的问题主要在两个方面:关口计量点选择不当或电能计量装置电能误差过大。
2.1高压出线侧不具备电能计量的条件以前大多数发电厂的供电量是按发电机出口电量减去厂用电量来考核的,因此这部分电厂的计量点设在发电机出口,主变高压侧出线没有电能计量装置。
由于发电机出口电量与厂用电量是两套计量装置,其本身就存在两处计量误差,相减后其误差更大,由此导致不能准确地计量、关口计量不准确。
为了加强对电力生产的经营管理,原电力部曾发文“明确发电厂上网电量的计量点应以发电厂的出线侧为准”。
2.2计量点的综合误差计量点的综合误差包括构成电能表计量装置的各部分误差。
2.2.1电能表的误差目前,部分关口电能表采用国产三相两元件感应式电能表,在结构和功能上主要存在以下缺陷:①电能表误差调节装置有随意性、任意性,容易造成计量不准确;②无电压断相计时功能,电能表一旦发生断相,将会造成少计电量;③一个计量点至少需安装有功、无功两块计量表计,不仅需要较大的空间,而且周期检定工作量也相应地增大;④在实际运行中,感应式电能表受外界条件例如电压、频率、周围环境温度等影响较大,容易产生附加误差。
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量装置与 T MR系统 时钟不一致造成 ,小水 电上 网关 口多功能
计 量 装 置 实 时 时 钟 校 准 成 为 电 力 营 销 部 门迫 切 需 要 解 决 的 问 题。
2 E MI D 电能表时钟误差的现状
目前接入十堰地调 T R系统 的小水单站有 3 M 3座 , 中有 其 1 采 用 E MI 司 的 高精 度 多 功 能 电 能表 作 为 其 主 计 量 关 l座 D 公 口。由于小水 电站 建立 时间不一 , 且大多数水电站在 建站之初 并没有考 虑对 计量装 置的授 时系统 的建设 , 经过长时间的走时 累计 误 差 , 以及 运 行 环 境 和 设 备 内部 晶 振 芯 片 性 能 降 低 等 因素
I 建设 ( 电力
基于 T MR 系统 解 决 小水 电
E MI 口电能表 时钟误 差 的方 案 D 关
张 涛, 陈丽君
( 十堰供电公司电力调度信息通信中心)
摘 要: 针对 E MI 口电能表误差 问题 , D 关 提出了一种基 于 T MR系统时钟同步特点, 采用 T MR系统标准时钟对 E DMI 口电能表进行 关 远程对时的解决方案 。同时介绍了 E MI电能表时钟修改的过程 。该方案简单易行, D 可靠性高, 具有一定 的推广价值。 关键词 : 时钟 同步 ; 电能量计量 ’
1 引 言
十堰 地 处 鄂 西 山区 。 电资 源 丰 富 , 域 内 已开 发 水 电 站林 水 立 。作为 电量 结 算 的 重要 依 据 , 电能计 量 的准 确 性 , 涉 到 用 户 牵
() 2 采集前置服务器对采集终端对 时同步 时钟 ; () 3 采集终端对 E MI D 电能表写入准确 时钟 ( 图 1 。 见 )
与企业 以及企业之 间的经济利益 。目前, 为保证计量精度 , 水电 站 多采用 E MI 司生产 的高精 度多功 能 电能表 作为其 关 口 D 公 主计量装置进行 电量统计结算 。在实际工作中 , 时有发现 小水
电现 场 抄 报 的 电量 数 据 与 电能 量 计 量 系 统 (MR系 统) 统 自 T 系 动采集 的电量数据不一致 , 造成 电力企业营销部 门和 小水 电经 营 商 产 生 一些 争 议 , 中 一 个 很 重 要 的 原 因 是 因 为站 内 关 口计 其
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பைடு நூலகம்晖
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图 2 主站系统时钟 同步 网络结构图
3 采集 前置服 务 器对采 集终端 对 时 同步时钟 . 2
采集服务机与采集终端 时钟 同步基于 I C 0 7 — — 0 E 6 8 0 5 12通
信 协 议 , 用 主 站集 中式 : 集 服 务 器 和 G S对 时 后 , 有 ~ 个 采 采 P 会 精确的时间。前置机按一定周期 向采集终端发送 系统 时间同步
的影 响 。部 分 安装 时 间较 长 的 E MI 能表 存在 实 时 时钟 误 差 D 电 甚 至超 差 的现 象 , 别 计 量 装 置 时钟 误 差 达 到 了数 天 。在 T 个 MR 系 统 建 设 和应 用 的 过 程 中 , 们 对 安 装 在 小 水 电 的 E M 关 口 我 D I 表 计 时 钟 进 行 了 实 时 时 钟 对 比测 试 , 现 小 水 电 E M 主 关 口 发 D I 计量 点 时钟 误 差 比较 严 重 , 大 误 差 的可 达 近 1h 由于 电 能 的 最 4。 统 计 时 段 和 结 算 费 率 的 设 定 是 以 时钟 为基 准 进 行 的 , 钟 误 差 时 可 能 带来 的累 计 的 电量 损 失可 达 几 万 甚 至 几十 万 。但 E MI D 电 能 表 计 对 表 计 操 作 具 有 较 高 的 限 制 , 表 计 校 准 操 作 需 要 专 门 对 的 操 作 软 件 , 市 公 司 计 量 中 心 并 不 具 备 对 此 类 E MI 口 电 地 D 关 能表进行时钟校准的权限和能力, 以往 主 要 通 过 申请 由省 公 司 相 关 技 术 人 员 携 带 相 应 设 备 到现 场 进 行 校 时 , 种 方 式 费 时 费 这 力, 且无法 从根 本上解 决电能表计走 时的累计误差 。往往过一 段 时 间 , 计 又 出现 或 多或 少 的时 钟 偏 差 。 表
潮r “ — 鼹 鲫 一 _ ——_I { _
图 1 MR 系统 时 钟 校 准 流 程 图 T
啄 … } a
31 主 站 系统各 服务器 时钟 同步 .
主站系 统各服务器 的时钟 同步采用 串口对 时和 网络 对 时 相 结 合 的 方 式 。即 由一 台 前 置 服 务 器 通 过 R 2 2口 与 工 业 级 S3 G S授 时装 置相连 , P 实时接 收包含年 、 、 时 、 、 月 日、 分 秒等精确 度达 毫秒级 的时钟报文信 息,并 自动与 本机晶振 芯片时钟核 准 。连接在网络 内的其他服务器基于 S T N P网络对 时协议 定时 与该服务器进行对 时, 保证主站系统作为全网时钟基准 的一致 性 , 网络 结构 如 图 2 其 。
3 方案设定及原 理
T MR系统时钟 同步是 电能计量 的 同时性特 点所具备 的系 统基本功能之~ ,是 T MR系统数据准 确性评价 的基础 。根据 《 湖北省 电力公司 T MR系 统实用化验收 细则》 要求 , 主站系 统 通 过 接 收 标 准 时 钟 源 进 行 时 钟 同步 , 并 实 现 主 站 与 采 集 终 端 、 采 集 终 端 与 表 计 定 时 进 行 对 时 , 持 系 统 相 对 时钟 误 差 ≤+ s 保 5。
帧, 采集终端接 收此帧 以后 , 就将 此帧 的时 间加 上通道 的固定 延 时 时 间 写 入 采 集 终 端 的 时 钟 , 向前 置服 务器 发送 校 正 过 的 并 时钟响应帧 的镜像 , 向前 置服 务器做肯定/ 否定确认 , 完成 时间 同步。 确保各个采集终端与主站系统时问一致, 实现过程如 图 3 。