电能计量装置错接线方式下更正系数的确定
电能计量装置错误接线方式与系数确定的更正

单相 电能表的读数 的两倍来进行计量 ,这些都会造成计
量方 法 的不准 确和 不稳 定 。 1 . 2 在计量 三 相四线 电路 有 功电 能 中的错误 接线 类型 在对 三相 四线 电路 的有 功 电能 计量 中,常 见 的错 误 类 型有 以下 几种 : ( 1 )在 以 电压线 圈进 行 三相 四线有 功 电能表 进 行连 接 的时 候 , 电压 线 圈 中出现 断线 ,导致
对排 查工作 的难 点进 行 了介 绍。 关键 词 :电能计量装 置;接 线方 式; 系数确 定;排 查工作
中图分类号 :T M 9 3 3
文献标 识码 :A
文章编号 :1 0 0 9 — 2 3 7 4( 2 0 1 4 )2 5 - 0 0 2 8 - 0 2
电能计量装置错误接线情况在实际的操作过程 当中
在 对三 相 三线 电路 有 功 电能 的计 量 中 ,主 要 有 几种
况,希望能够针对常见的电力作业问题进行及时有效的 预防和处理,从而促进 电量损失和电费纠纷得到最大限
度 的减 少 , 同时 还 能够 有效 地指 导 电力 生产 以及 反 窃 电 的工 作 。本 文分 析 了电能计 量装 置 错误 接线 方 式与 系数
就能够对电压相序的排列情况进行确定。
可 以看 出 电压 与 电流 的对应 关 系是 对 电能 计量 装置
错 误 接 线 方 式 进 行判 断 的 关 键 因 素 。 其 中 负荷 潮 流 方
向、负荷性质和负荷的功率因数范 围时对错误接线方式
进行 分析 的 前提 因素 , 只有通 过这 三个 因素才 能确 定 电 压与 电流 的对 应 关系 。其 中负 荷性 质 和负 荷功 率 因素 范
电能计量异常时电量更正的计算方法

(上接第313页)摘要:随着我国电力系统的不断发展以及科技水平的不断提高,应用于电网系统中的设备也越来越先进,电力系统也不断向智能化和自动化发展。
在电力系统运行过程中,由于电能计量装置可靠、准确是电网保障安全生产、提高优质服务水平的重要工作内容。
因此,如何确保电能表对用电量实现正确反映已经成为了相关部门高度重视的一项问题。
本文通过对电能计量出现异常的原因进行分析,并在此基础上实施有效的防范措施,从而确保我国电力系统的可持续发展。
关键词:电能计量异常电能更正计算方法目前,随着我国社会经济的不断推进,电力行业也得到了良好的发展,电力系统的正常运行也得到了相关部门的广泛关注。
由于电能计量的准确性能够有效维护发、供、用电各方的利益。
因此,在电能计量的过程中,相关工作人员必须要对各种异常计量的现象和原因做到全面了解,从而采取相应的计算方法对电量进行及时更正,尽可能避免电能异常计量的事故发生,为相关部门提供公平、公正、合理的计量电能,促进电力系统的稳定发展。
1电能计量装置异常状态的分类根据不同原因而引起的电能计量装置出现异常状态的种类比较多,如果按照发生异常的直接后果来看,电能计量装置异常状态主要可分为电能计量异常和计量装置损坏两类。
前者的主要表现是电能表少计或不计电量,后者的主要表现在一些设备出现损坏上,比如说电能表、互感器、设备铭牌以及计量柜铅封等;如果按照发生异常的位置来看,电能计量装置异常状态可以分为计量回路异常、电能表内部异常和计量柜异常等,其中,计量回路异常包括电压、电流互感器二次异常以及计量电压和计量电流回路异常;如果按照异常状态的技术表征,可以分为计量电压异常、计量电流异常、功率因数异常以及线损率异常等。
除此之外,电能计量装置异常状态的分类还可以从异常发生的原因来看,这一类型主要包括人为因素和非人为因素两类。
2电能计量装置异常常见原因分析由于电能计量装置出现问题而引起的电能计量异常的原因主要包括装置故障、系统干扰以及窃电,其中最常见的原因就是窃电,这也是诸多原因中最重要的一项。
计量差错退补电量更正系数法应用

3)G 更正 =f(φ),功率因数角 φ 动态变化,造 成更正系数动态变化。
所以,三相三线电能计量装置在某些错误 接线下会造成表计“走走停停”或恰巧正方向 或反方向正确计量。再者,电能计量装置错误 接线下表计正方向的“走慢”或“走快”往往 被误认为是用户用电负荷变化所致,导致电能 计量装置错误接线不容易被发现,就是发现了, 也很难确定错误接线发生的准确时间及抄见电 量,一般简单这样确定,如图 1 所示。
Abstract: Application "correction coefficient method" reduction under the wrong measurement of electric energy metering device, “correction coefficient method”, It is the "jurisprudence" of calculating the amends after the fact electric quantity in the wrong electric energy metering. however, for various reasons, The calculation result of back filling power always "legitimate and unreasonable" or "sensible, illegitimate". According to "amends after the fact electric quantity calculation" practical work experience of the power supply unit at county , We’ve discussed how to back filling power with “correction coefficient method”, emphasize the principle of “jurisprudence” , and put forward the application guidance of “correction coefficient method”. Key words: Measurement error; Amends after the fact electric quantity; correction coefficient method; application 中图分类号:TM74 文献标识码:B 文章编号:1006-7345(2019)04-0102-03
电能计量错误接线更正系数计算的误差分析

= 1/(- 1- 1 tan f ) 3
= 0.78
追补电量
电流、及它们之间的夹角,通过绘制向量图进行分析,列出更正 DW = W - W ' = KW ' - W ' = 0.78? 10000 10000 = - 2200kW gh
系数表达式,根据月平均功率因数计算出更正系数,再计算出正
经过计算,直接代入功率因数角与化简后再代入功率因数
recovery. When the connection of electric energy meter is wrong, we need to make up for the electric quantity of users. Different
calculation methods of correction coefficient will bring different errors. This paper analyzes and compares two cases, and points out
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
追补电量
收提供依据。电能计量的正确与否直接影响到电费计算的正确 DW = W - W ' = KW ' - W ' = 0.79? 10000 10000 = - 2100kW gh 性,涉及到供电及用电双方的经济利益。为了避免出现经济纠
浅谈如何提高三相三线电能计量装置误接线检查判断的正确率

浅谈如何提高三相三线电能计量装置误接线检查判断的正确率摘要:在高供高计的三相三线电能计量方式中,电压互感器有Y0/y0、V/V型两种接线方式,电流互感器为二相不完全星星接线,电压、电流二次回路均采用七线连接方式。
工作中对三相三线的电能计量装置错误接线检查判断并更正,是计量专业实际工作的重要的技能,在计量的专业考核中也是重要的一项实际操作测试内容。
在实际工作和专业竞赛中我们发现工作人员存在误接线检查判断正确率不够高,这影响到更正系数的计算,影响到追退电费的计算。
关键词:三相三线电能计量装置;误接线;判断;正确率一、存在的主要问题我们按照排列图法对检查判断中出现的问题进行分析,发现造成三相三线电能计量装置误接线检查判断错误率高的主要问题:(1)测量仪表(相位伏安表)的使用出现错误,测量数据出现错误。
(2)判断B点位置、相序出现错误。
(3)绘制向量图错误。
(4)列写表达式、三角函数变换、化简错误。
这体现出工作人员操作技能不够熟练,判断思路不够清晰、对向量图理解不够深入,对三角函数的运用不准确。
针对这些问题,我们对这些关键环节的工作进行针对性的改进,总结出一些行之有效的简便方法,提高了正确率。
二、存在问题的解决2.1 加强测量工作测量是三相三线电能计量装置误接线检查的基础,在这个环节出现错误,会导致出现根本性错误,在测量阶段主要是强化测量的顺序、手法。
1.熟练掌握相位伏安表的使用方法,明确测量的顺序。
在变换测量的参数类型之前,要不带电变更到相应的档位。
相位伏安表的两支测量表笔、一支钳子插入正确的位置。
测量前表笔的放置位置,要放在相位伏安表偏向电能表一侧,防止因测量过程中表笔和钳子脱落、接触不严,导致影响数据的正确测量。
设定测量时手执表笔的手法,及换位的顺序。
按照固定的顺序,对待测的参数进行测量稳定性好,测量准确。
要求这个过程要掌握节奏,速度适中,把注意力放在正确性上。
2.测量相电压、测量电压互感器极性。
电能计量错误接线下的更正系数

电能计量错误接线下的更正系数摘要本文针对当电能计量装置接线有错误时,如何确定更正系数,并用更正系数法来追补电量的问题。
关键词更正系数;虚假电量;真实电量;退补电量0 引言在电力市场的整体运作中,电能计量装置的读数作为电力产品贸易结算的依据,已越来越受到贸易双方的重视,是贸易双方经济核算的重要指标。
电力生产企业中,发电公司、电网公司、供电公司、用电客户,分属于电力系统中的上、下游产业,相互之间均有对电能量的计量及贸易结算业务,相互间的经济关系靠“电能计量装置”这杆“秤”来裁定。
但是当电能计量装置发生错误接线以及发生偷窃电行为时,如何公正、公平的处理电费纠纷成为了问题关键。
利用更正系数法追补电量,能够很好的解决这一问题,为查获违章用电及防止窃电提供良好的技术环境,为处理电费纠纷提供理论依据。
1 更正系数的定义更正系数GX定义为——计量装置正确接线下用户消耗的真实功率值P真与错误接线下形成的虚假功率值P计之比,即,它是一个倍数关系。
上式分子、分母同乘于用户的用电时间T后,等到更正系数的另一个表述形式,即,式中:W真是在一个抄表期内正确接线下用户所用的真实电能量;W 计是误接线下电能表所计的虚假电能量,可用误接线时的本月抄见数减上月抄见数得到,若电能表的铝盘反转,W计就为负值。
因此,GX可理解为——真实电能量W真是虚假电能量W计的多少倍。
2 更正系数的意义一般通过误接线下接进电能表所有电流、电压间的相量图可求出P计,从而先推算出GX,即,有了GX的值就可以推算出该抄表周期内用户的真实用电量W真,,该式体现了更正系数的意义——即通过更正系数GX,可从虚假电能量W计中推算出用户所用的真实电能量W真,还事物的本来面目。
其中正确的计量方式下的P真是固定不变的,有如下几种情况:1)三相三线两元件有功计量:;2)三相三线两元件内相角无功计量:;3)三相四线三元件有功计量:;4)三相四线三元件跨相法无功计量:。
在公式中W真=W计GX,W计与GX两者应——,因为用户真实电量W 真始终为正。
电能计量设备错接线办法下更正系数的断定

电能计量设备错接线办法下更正系数的断定朱子明浙江省长兴县供电局(313100)摘要电能计量设备的过失接线致使计量的禁绝确。
这篇文章提出了依据精确和过失接线所对应的功率表达式之比,来求取更正系数,终究断定应追回的少收电费。
要害字电能计量错接线更正系数断定电能计量设备发现有错接线或许时,能够经过六角图查验法相量剖析后来断定错接线办法。
例:某一错接线三相三线计量办法所对应的功率表达式:P=ULIph[cos(90deg;+phi;a)+cos(30deg;+phi;c)]=31/2ULIphcos(60deg;+phi;)三相三线精确的功率表达式P0=31/2ULIphcosphi;以上式中P为三相三线错接线所对应的计量功率;P0为精确接线所对应的计量功率;UL为线电压;Iph为相电流,cosphi;为负载的功率因数,phi;a=phi;c=phi;。
更正系数Gx=P0/P=(31/2ULIphcosphi;)/[31/2ULIphcos(60deg;+phi;)]=2/(1-31/2tgphi;)得出更正系数的表达式,还需断定负载的功率因数,才华断定更正系数,该办法存在二个疑问,①负荷的功率因数难以断定,因为原有功、无功电量是错接线办法计量的电量,运用该数据核算得到的功率因数,显着是过失的。
②计量电能表在精确的接线办法下,因为环境的温度、湿度、电压、频率、作业方位、外磁场、功率因数等影响量的改动,该表的过失特性曲线也会发作改动。
那么,在错接线办法下的计量电能表,一样应当思考由影响量改动致使的过失特性曲线的改动,分外是当呈现短少一个驱动力矩的错接线办法时,由不平衡过失为首要有些的相对过失的改动值更大,为此自个选用规范电能表在现场实测错接线的更正系数来直接获取更正系数,来处理以上的两个疑问。
1处理疑问的实测办法1.1当计量设备用TA、TV无损坏时发作的错接线时。
首要,选用六角图查验法,对错接线进行相量剖析,断定该电能计量设备的错接线办法,然后,维护其计量电能表的错接线状况。
电能计量装置错接线方式下更正系数的确定

朱子明浙江省长兴县供电局()摘要电能计量装置的错误接线引起计量的不正确。
本文提出了根据正确和错误接线所对应的功率表达式之比,来求取更正系数,最后确定应追回的少收电费。
关键词电能计量错接线更正系数确定电能计量装置发现有错接线可能时,可以通过六角图测试法相量分析后来确定错接线方式。
例:某一错接线三相三线计量方式所对应的功率表达式:P=ULIph[cos(90°+φa)cos(30°+φc)]=31/2ULIphcos(60°+φ)三相三线正确的功率表达式P0=31/2ULIphcosφ以上式中P为三相三线错接线所对应的计量功率;P0为正确接线所对应的计量功率;UL为线电压;Iph为相电流,cosφ为负载的功率因数,φa=φc=φ。
更正系数Gx=P0/P=(31/2ULIphcosφ)/[31/2ULIphcos(60°+φ)]=2/(1-31/2tgφ)得出更正系数的表达式,还需确定负载的功率因数,才能确定更正系数,该方法存在二个问题,①负荷的功率因数难以确定,由于原有功、无功电量是错接线方式计量的电量,使用该数据计算得到的功率因数,显然是错误的。
②计量电能表在正确的接线方式下,由于环境的温度、湿度、电压、频率、工作位置、外磁场、功率因数等影响量的变化,该表的误差特性曲线也会发生变化。
那么,在错接线方式下的计量电能表,同样应该考虑由影响量变化引起的误差特性曲线的变化,尤其是当出现缺少一个驱动力矩的错接线方式时,由不平衡误差为主要部分的相对误差的变化值更大,为此本人采用标准电能表在现场实测错接线的更正系数来直接获取更正系数,来解决以上的两个问题。
1解决问题的实测方法1.1当计量装置用TA、TV无损坏时产生的错接线时。
首先,采用六角图测试法,对错接线进行相量分析,确定该电能计量装置的错接线方式,然后,保护其计量电能表的错接线状态。
在该错接线方式下,若计量二次回路能够分离为正确二次接线和错误的二次接线,那么,使用等级精度不大于0.2级的计量电能表的作为标准电能表,接入正确的二次回路中,这样标准电能表所接入的接线方式是正确的电能计量接线方式,而计量电能表所接入的接线方式是错误的计量接线方式,用正确接线方式下的标准电能表来校验错误接线方式下的计量电能表的相对误差,通过计算就得到计量电能表错接线的更正系数。
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电能计量装置错接线方式下更正系数的确定
摘要电能计量装置的错误接线引起计量的不正确。
本文提出了根据正确和错误接线所对应的功率表达式之比,来求取更正系数,最后确定应追回的少收电费。
关键词电能计量错接线更正系数确定
电能计量装置发现有错接线可能时,可以通过六角图测试法相量分析后来确定错接线方式。
例:某一错接线三相三线计量方式所对应的功率表达式:
P=ULIph[cos(90°+φa)+cos(30°+φc)]=31/2ULIphcos(60°+φ)
三相三线正确的功率表达式
P0=31/2ULIphcosφ
以上式中P为三相三线错接线所对应的计量功率;P0为正确接线所对应的计量功率;UL为线电压;Iph为相电流,cosφ为负载的功率因数,φa=φc=φ。
更正系数Gx=P0/P=(31/2ULIphcosφ)/[31/2ULIphcos(60°+φ)]=2/(1-31/2tgφ)
得出更正系数的表达式,还需确定负载的功率因数,才能确定更正系数,该方法存在二个问题,①负荷的功率因数难以确定,由于原有功、无功电量是错接线方式计量的电量,使用该数据计算得到的功率因数,显然是错误的。
②计量电能表在正确的接线方式下,由于环境的温度、湿度、电压、频率、工作位置、外磁场、功率因数等影响量的变化,该表的误差特性曲线也会发生变化。
那么,在错接线方式下的计量电能表,同样应该考虑由影响量变化引起的误差特性曲线的变化,尤其是当出现缺少一个驱动力矩的错接线方式时,由不平衡误差为主要部分的相对误差的变化值更大,为此本人采用标准电能表在现场实测错接线的更正系数来直接获取更正系数,来解决以上的两个问题。
1解决问题的实测方法
1.1当计量装置用TA、TV无损坏时产生的错接线时。
首先,采用六角图测试法,对错接线进行相量分析,确定该电能计量装置的错接线方式,然后,保护其计量电能表的错接线状态。
在该错接线方式下,若计量二次回路能够分离为正确二次接线和错误的二次接线,那么,使用等级精度不大于0.2级的计量电能表的作为标准电能表,接入正确的二次回路中,这样标准电能表所接入的接线方式是正确的电能计量接线方式,而计量电能表所接入的接线方式是错误的计量接线方式,用正确接线方式下的标准电能表来校验错误接线方式下的计量电能表的相对误差,通过计算就得到计量电能表错接线的更正系数。
1.2当计量用TA、TV被损坏时产生的错接线:
(1)用与1.1相同的方法确定错接线方式。
(2)调换被损坏的TA、TV,恢复正确的接线方式。
(3)根据确定的错接线方式,在联合接线盒与计量电能表接线盒二次接线模拟错接线方式。
使计量电能表仍保持原来的错接线方式计量。
而此时联合接线盒与TA、TV的二次接线端之间的二次接线为正确接线,使用与1.1相同的校验方法,就得到错接线方式的更正系数。
1.3当错误接线方式下,正确接线与错误接线无法同时在同一计量二次回路存在时,也就是当错接线存在时,正确的计量接线方式就无法恢复,或当计量二次接线被纠正为正确的线方式时,错误的接线方式就无法模拟时,采取六角图测试法,确定错接线方式,计算更正系数。
然后,使用标准电能表,接入错接线方式下的计量回路中,用错接线方式下的标准电能表来校验错接线方式下的计量电能表的相对误差,通过计算可以得到该错接线方式的更
正系数。
当标准电能表接入错接线回路,若某一驱动元件发生倒走,即负力矩时,不管被检的计量电能表是否反转,为了保证标准表应有的准确度,则通过反接标准电能表电流的方法,使之正转。
注意标准表的最后读数应加上一个负号。
2实测方法的误差分析
设正确接线方式的标准表计量的功率为P0,错接线方式下的标准表计量的功率为P,错接线方式下计量电能表的功率P′,计量电能表存在计量误差时的更正系数为G′X,不存在计量误差时的更正系数为GX,那么用标准电能表在正确接线方式下校验错误接线下的计量电能表的相对误差为ε%时,更正系数的计算:因为ε%=(P′-P0)/P0×100%
又G′X=P0/P′
所以ε%=[(P0/G′X)-P0]/P0×100%
ε%=(1/G′X)-1得G′X=1/(1+ε%)以上表达式可以看出,该更正系数,包括二个方面:
(1)计量电能表由错接线方式引起的相对误差;
(2)错接线下计量电能表的相对误差。
用标准电能表在错接线方式下校验错接线方式下计量电能表的相对误差时,更正系数的计算:
ε%=(P′-P0)/P0×100%,P′=P(1+γ%)G′X=P0/P′=P0/P(1+γ%)
由于GX=P0/P=1/(1+ε%)
则G′X=1/[(1+ε%)(1+γ%)
从以上表达式可以看出,该更正系数,包括二个方面:
(1)计量电能表由错接线方式引起的相对误差;
(2)错接线下计量电能表的相对误差。
3例证
某高供高计用户电能计量用TA变比100A/5A、TV变100kV/0.1kV、倍率2000。
该用户开工生产后,发现其用电单耗明显少于同类企业的用电单耗,怀疑该用户存在计量装置错接线的可能和窃电的嫌疑,立即赴现场检查,计量柜封印都完好无损,排除人为窃电的可能,随后进行六角图测试,相量分析后,确定该电能计量装置的错接线方式为第一元件,第二元件即是A相电流反接造成的错接线的方式,相量图如图1所示。
根据错误接线方式计算确定更正系数,错误接线的功率表达式
P=UAB(-IA)[cos(180°+30°+φA)]+UCBIC[cos(30°-φC)]
=UABIA[cos(30°+φA)]+UCBIC[cos(30°-φC)]=ULIphsin φ
GX=[31/2ULIphcosφ]/(ULIphsinφ)=31/2tgφ
现场实测(改正为正确接线时):cosφ=0.78tgφ=0.80GX=3.1/2/0.80=2.165。