探究变电站母线电量平衡分析法及相关应用

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变电站间母线平衡统计分析方法探讨

变电站间母线平衡统计分析方法探讨

变电站间母线平衡统计分析方法探讨【摘要】变电站母线平衡直观反映了电网中变电设备是否正常运行的情况。

本文介绍了母线平衡的定义以及母线平衡工作现状。

从理论入手结合实际情况说明了分析母线平衡的几种不同方法。

对容易造成母线不平衡的问题进行了简要分析与说明。

【关键词】变电站;母线平衡;统计方法1.前言电网中的母线平衡直接影响着供电所企业的输变电能否处于正常运转状态,若不能从母线平衡平衡中及时发现异常,查出导致异常的原因。

将会使输变电网络一直处于隐患状态,时间长了没有及时发现问题并处理问题,容易对变电设备、线路安全与经济效益等等照成不同程度的损坏与影响。

所以母线平衡在供电企业当中一直处于比较重要的地位。

如何行之有效的对母线平衡进行监控与分析,查找问题,解决问题才是变电站间母线平衡工作的根本。

2.什么叫母线平衡变电站间的母线平衡主要是指各电压等级间电量输入与输出之间的平衡,在这电量输入与输出的差值理论上应该为零。

但在实际工作中对母线平衡的分析后发现,计量装置的正常范围内的误差,绝缘电器的绝缘水平降低,母线导体、断路器等设备之间的电流交换都存在这不同程度的损耗,如果存在一定差值且在规定范围内,也可以认为母线是平衡的。

220kV电压等级及以上合理误差一般控制在1.5%以内,220kV电压等级以下控制在2%以内是正常范围。

3.目前母线平衡的操作现状随着科学技术发展的日新月异,现在已经有了智能终端等先进的设备,让之前还在使用人工抄表录入数据,不但不能保证抄表时间还容易造成人为因素的差错,也无法及时得到相应时间点的实时数据,最终无法准确分析原因成为了历史。

有了智能远程终端就可以实现远程抄表系统,根据系统设定每个小时都能记录各个馈线的电表数据,大大提高了数据的有效性与准确性。

变电站母线平衡一般只采取有供电量的平衡数据,无功电量正常情况下不考虑平衡问题或者只作为有供电量平衡的参考。

4.母线平衡的几种方法4.1 分段分析母线电量不平衡量。

浅议影响电力系统母线电量不平衡原因及其对策

浅议影响电力系统母线电量不平衡原因及其对策

浅议影响电力系统母线电量不平衡原因及其对策摘要:在目前地州供电公司所辖的电力系统主要分为: 220kV、110kV、35kV及10kV配网系统,根据国网公司有关规程规定,220kv及以上系统母线平衡率为不能超过±1.0%;110kv及以下系统为母线平衡率为不能超过±2.0%。

电力系统母线平衡率的计算工作,是我们电力系统做好电量统计工作的重要内容之一,通过母线平衡率的计算,我们可以及时了解电能在发、输、供、用过程中的平衡情况,对电网的经济运行有很大帮助,可以减少电量的损失,充分发挥电能的作用,对提高电力系统经营管理水平也有一定的好处。

在这里我们重点对变电系统中出现的母线平衡率超出规定允许值的现象,进行分析,从中找出问题的根源,并且针对这些问题,制定相关的防止办法,确保母线平衡率的计算达到要求。

一、出现问题主要原因:人为的原因:抄错电量、抄读时间不一致、计算错误。

随着变电所数量和线路增多,与之配套的电能表也日益增加,越来越多的员工不断充实到运行值班维护和抄表收费的生产岗位,由于粗心大意、工作缺乏认真的态度等人为的因素,出现了在抄读上的电量发生错误,还有电量虽然也按次数抄读,可是在抄读的时间上,没有严格实现时间上的统一,以及对抄读的电量出现计算上的错误等等原因,随之而来的是一些系统变电所的母线平衡率出现超出允许值的现象,这些问题不同程度的影响了变电所的运行和管理,也给供电企业的电量统计分析、线损管理和计算带来一系列的困难。

特别是供电企业与大型发电企业在抄表时间上不统一就可能造成该线路的损耗不平衡率达到±1.0%以上。

表计自身的原因:电能表不显示或显示不清断码、计量错误、正反方向计量的变化、异常故障如失压、失流以及接线错误和相序不对应等。

近几年来全电子表在电力系统的应用越来越广泛,在目前的电力计量系统中,全电子式多功能电能表已经成为电能计量的主要计量器具。

由于全电子表具有精度高(目前国内厂家生产的三相多功能全电子表精度可达到0.2S级)、宽量程、功能多等优点,能够适应电力系统自动化、计算机化、以及营销现代化管理的需要,因此电子式电能表在电力系统受到普遍欢迎,并且在电力系统得到日益广泛的推广和应用。

变电站母线电量不平衡的原因分析及解决方法

变电站母线电量不平衡的原因分析及解决方法

变电站母线电量不平衡的原因分析及解决方法国网滨州供电公司13456 山东滨州 256600;国网山东省电力公司惠民县供电公司2 山东滨州256600【摘要】造成变电站母线电量不平衡原因主要有两方面,设备因素和人为因素。

通过对变电站母线电量不平衡的原因分心,找出相应的对策和方法,从而大大减少母线电量不平衡。

【关键词】母线;电量不平衡;误差;互感器1 母线电量不平衡“母线电量不平衡”是指变电站变压器低压侧进入母线的电量和母线各路出线电量和之差。

就凤阳县35kV变电站的10kV母线来讲,母线正常消耗电量主要包括母线导体电阻的损耗电量以及导线、断路器接触电阻、电压互感(TV)及电流互感器(TA)等损耗的电量,可影响母线的电量不平衡。

在正常情况下,TA、TV以及电能表的测量误差也影响到母线电量的不平衡。

“母线”到底正常耗电量多少为正常,笔者没有测算过,各变电站的情况也不相同,但根据以往变电站的运行经验,“母线电量”不平衡率大于2%多为不正常(进线电量减去各出线电量之和除以进线电量的百分数)。

2 引起母线电量不平衡主要原因分析(1)设备原因:母线瓷瓶或电器设备绝缘水平低,有漏电现象发生;TA、TV及电能表计误差;TV二次压降及计量二次回路故障引起的计量误差。

(2)人为原因:更换TA、电能表后由于倍率、表底读数变更,计算电量时没有按新倍率、新表底计算电量;更换操作机构、计量器具引起的计量回路接线错误;电能表抄表差错等。

还有因负荷变化但没有及时调整TA的变比。

致使TA经常运行在其额定电流的30%以下或120%以上,使TA误差增大等。

3 母线电量不平衡的相应对策3.1由设备引起的母线电量不平衡的对策(1)对于母线瓷瓶或电器设备绝缘水平低出现的漏电现象,应由变电检修班在每年设备检修时做绝缘电阻测试或做耐压试验,发现故障及时处理。

(2)对于TV、TA及电能表的误差问题,首先应严格根据计量检定规程的规定,对新购电能计量器具进行首检合格后方能使用。

变电站电力平衡技术分析

变电站电力平衡技术分析

变电站电力平衡技术分析变电站电力平衡技术分析变电站电力平衡技术是指通过各种措施和手段,保持变电站供电网络的电力平衡。

电力平衡是指供电系统的电力供需能够始终保持相对稳定的状态,即供电能够满足用户需求,并且供电网络中的功率损耗和电能损耗能够控制在合理范围内。

在变电站电力平衡技术中,首先需要对供电网络进行负荷预测和负荷调度。

负荷预测是指根据历史负荷数据、天气预报等信息,对未来一段时间内的负荷情况进行预测。

通过负荷预测,可以合理安排发电机组的出力和输电线路的运行,以确保供电网络的电力平衡。

接下来是负荷调度,即根据负荷预测结果,灵活调整变电站的运行状态,以满足用户的需求。

负荷调度通常包括发电机组的启动和停机、输电线路的开关操作等。

通过负荷调度,可以及时调整供电网络中的功率分配,以实现电力平衡。

此外,变电站电力平衡技术还需要关注电力系统中的功率损耗和电能损耗。

功率损耗是指输电线路、变压器等设备在输送电力过程中所消耗的功率,而电能损耗是指输电线路等设备在输送电能过程中所消耗的电能。

为降低功率损耗和电能损耗,变电站通常会优化输电线路的设计和布置,提高设备的运行效率,并进行定期的检修和维护工作。

此外,变电站电力平衡技术还需要考虑电力系统的稳定性。

电力系统的稳定性是指在外部干扰或内部故障发生时,能够保持供电网络的稳定运行。

为保证电力系统的稳定性,变电站通常会配备自动化控制设备和保护装置,以实现对供电网络的实时监测和控制。

总之,变电站电力平衡技术是确保供电网络电力平衡的关键技术之一。

通过负荷预测和负荷调度,优化设备运行和维护,以及保持电力系统的稳定性,可以有效地实现供电网络的电力平衡。

这将有助于提高供电可靠性,减少能源消耗,促进电力系统的可持续发展。

母线电量平衡分析系统在发电厂的研究与应用 田璐

母线电量平衡分析系统在发电厂的研究与应用 田璐

母线电量平衡分析系统在发电厂的研究与应用田璐发表时间:2018-03-14T10:20:44.637Z 来源:《电力设备》2017年第29期作者:田璐[导读] 摘要:通过母线电量平衡分析系统的应用.(东北电力大学吉林省吉林市 132000)摘要:通过母线电量平衡分析系统的应用.可实现全面准确及时地掌握全厂发电和用电环节的电能量生产和消耗情况;实时监视母线电量平衡,为生产人员优化厂用电运行方式提供了实时的数据支持,达到降低厂用电率,实现机组经济运行的生产目标。

关健词:厂用电率;母线电量平衡;应用随着国家对节能减排工作的大力倡导和越来越严重的资源和环境的制约,发电企业走节约、清洁、安全、高效的发展之路,是现实的必然选择。

对于发电厂,如何合理安排厂用电的运行方式,尽量降低厂用电率是顺应节能减排的大政方针和增加发电厂效益的必由之路。

一、现状及项目提出某电厂2× 300MW供热机组在2006年投运后已建设了关口电能计费系统,能够用来对全厂上网电量进行实时采集监视和统计,并与电网公司准确核对上网电量数据,但此系统只是一个简单的关口电量计量系统,在实际中存在无法全面准确地掌握电厂各发电和用电环节的电能量消耗情况;运行各值值班人员调整随意性较大,没有量化的考核标准,在同种负荷工况下值际间的辅机单耗和发电厂用差别较大,更不具备为运行人员提供最佳经济运行方式的指导功能,因此有必要结合关口电量计费系统,建设针对全厂的电量监视考核系统。

二、母线电量平衡分析系统平台母线电量平衡监视系统.可以对不同电压等级母线的电量平衡作统计分析,通过报表、曲线、图形等显不方式来观察数据的变化情况,对于不平衡率越限等进行告警,为运行在各种不同工况下合理安排运行方式提供重要的实时数据,从而最大限度的节约厂用电。

1.系统结构母线电量平衡分析系统由多功能电能表、电能量计费远方终端、系统服务器、客户浏览器等组成。

为了将厂用电电表效据采集回来.需要增加两台电量采集器.新增一台终瑞服务器(即网络转串口设备),通过R485实现数据远传。

变电站间母线平衡统计分析方法探讨

变电站间母线平衡统计分析方法探讨

1 . 前 言
围 。另外 ,通 过比对 主变各侧 电量是 否平衡 ,
测。

电网中的母 线平衡直接影响着 供电所企业 可 以有效判断主变各侧计量点是 否准确计量 。 4 . 7 对无法判断计量异常的计量点 ,要进 的输变 电能否处于正 常运 转状态 ,若不 能从母 4 . 2核对 输入 、输 出母线各计量点倍率 。 步查找该计量 点近期工作票 ,了解 是否 由于 线平衡平衡 中及时发现 异常,查 出导致 异常的 由于 同一 电压等级P T 变 比是固定的 。当c T 工作班人员造成的计量 不准确 。 原 因。将 会使输变 电网络一直处于隐患状 态, 更换,变 比发 生变 化时,如果没有及 时修 改倍 4 . 8 对多 电压等级变 电站可 以建立分级平 时间长 了没有 及时发现 问题并处理 问题 ,容 易 率参数 ,那么计算 的电量就是错误 的 从而造 衡体系 ,先让各 电压等级中单独平衡 ,再对整 对变 电设备、线路安全 与经济效益等等照成 不 成母线 电量不平衡 。 个变 电站进行整体 平衡 ,可 以及时发 现是馈线 同程度 的损坏 与影响 所 以母线平衡在供 电企 4 . 3 比较核对线路双侧计量点电量是否一 还是主变侧 计量 问题 。 业当中一直处于比较重要的地位。如何行之有 致。 4 . 9 根据缺陷管理办法 ,由变 电站值班人
流数 据 ,如 采集 的负荷是A 相的 ,采集 的电流 则是c 相 。根据实时采集 的有 功功率P 、无功功
率Q 和母线 电压u ,通过公 式计算 电流 I ”,再 与系 统 同一 时刻采 集的 电流 I 比对 。计算 依据
和方法如下:
S =4P 2 + Q 2 =4 3 ×U I ”k V A 1
确 ,不褪色 。

变电站母线电量不平衡问题解析及解决措施可行性分析

变电站母线电量不平衡问题解析及解决措施可行性分析

变电站母线电量不平衡问题解析及解决措施可行性分析摘要:引起变电站母线非正常不平衡有多方面的原因,设备的原因主要有:母线瓷瓶或电器设备绝缘水平低,有漏电现象发生,电流、电压互感器、电能表超差,电压互感器二次压降误差,计量二次回路故障引起计量超差。

人员的原因主要有:更换电流互感器、电能表后由于倍率、表底读数变更,计算电量时没有按新倍率、新表底计算电量,更换计量装置引起计量回路接线错误,抄表差错等。

还有因为负荷的变化,没有及时更换电流互感器变比,使电流互感器经常运行在其额定电流的30%以下或120%以上,使电流互感器误差增大等。

本文以某电站为例对引起母线电量不平衡原因进行了分析。

关键词:电量平衡;运行方式;负荷分流一、根据基尔霍夫电流定律,电路中流入任意一节点(断面)的电流之和必然等于流出该节点(断面)的电流之和,即任意节点(断面)的电流代数和必然为零,也就是说在电路中任意节点或断面能量保持守恒。

实际运行中,由于母线电阻热效应和电晕效应,母线上也会消耗一定的电能。

因此,母线电量并不是完全平衡的。

根据运行经验,不同电压等级下母线电量不平衡率在以下是合格的:220kV及以上电压等级不大于±1%;110kV及以下电压等级不大于±2%。

二、故障情况调查某变电站运行人员向计量中心反映,近1个月以来该站10kV母线电量平衡率均在90%以下,不平衡率远大于2%,达不到供电局对变电站母线平衡率的考核要求。

计量人员现场查看该变电站运行方式为:1号、2号主变并列运行,110kV侧Ⅰ、Ⅱ段母线分段运行,10kV侧Ⅰ、Ⅱ段母线并列运行。

三、问题解析造成变电站母线电量不平衡的原因有很多种,大体通过以下方面进行分析查找:(1)依次对该变电站10kV主变和Ⅰ、Ⅱ段母线各出线电能表进行现场校验,电能表误差均在合格范围内。

(2)查看电能表更换记录,确定近2个月计量所是否对该变电站10kV线路和主变的电能表进行更换,是否发生电能表底码传递错误。

电力系统母线电量不平衡缘由及解决措施

电力系统母线电量不平衡缘由及解决措施

电力系统母线电量不平衡缘由及解决措施母线电量不平衡的定义母线电量不平衡是指电力系统中各个母线的电量不均衡。

母线是电力系统中的枢纽,电力系统的电量调节、电能质量和电力安全都与母线密不可分。

母线电量不平衡会影响电网电压、电能质量,甚至可能增加设备故障和事故的风险,因此对于电力系统的稳定运行具有重要影响。

母线电量不平衡的原因1. 电源抽头不均衡电源抽头表示为各发电机的输出功率分配不平衡,这是造成母线电量不平衡的一个主要原因。

在电力系统中,如果各发电机输出功率分配不均衡,就会使得各母线的有功功率和无功功率不均衡,造成母线电量不平衡。

2. 配电系统不均衡配电系统的不均衡也是造成母线电量不均衡的原因之一。

在配电系统中,如果各变压器额定容量、接线以及对负荷的配比不合理,就会造成各母线电量不平衡。

3. 非线性负载造成的谐波非线性负载会产生谐波,引起电力系统中各个母线的电流波形不均衡,导致母线电量不平衡。

特别是在一些大功率电子器件的使用中,谐波可能会比行业标准更高,导致母线电量不平衡问题更加严重。

4. 电容补偿不均衡电容补偿是用电容器来补偿电力系统的功率因数,从而达到提高电网电压质量、节约电能的目的。

但当电容补偿在电力系统中不平衡时,不仅无法起到有效的补偿作用,甚至还会加剧耦合谐波,在一定程度上导致母线电量不平衡。

解决母线电量不平衡的方法1. 优化电源抽头通过调整各发电机抽头,平衡各个母线的有功功率和无功功率,使各母线之间的电量变得均匀。

而要做到这一点,需要依赖电力系统的智能化技术,对电力系统进行高精度监测和有效控制。

2. 确保变压器合理配置对于配电系统的变压器,需要确保各个电压等级的变压器的容量合理、接线合理。

在确定变压器的容量时,需要充分考虑各种负荷情况,以确保各个母线之间的电量均衡。

3. 采用有源滤波补偿技术对于非线性负载带来的谐波,可以采用有源滤波补偿技术来降低谐波水平,控制母线电量不平衡的程度。

利用科技手段,可以有效降低母线电量不平衡引起的设备故障和事故风险。

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探究变电站母线电量平衡分析法及相关
应用
摘要:在变电站日常运行中,变电站母线平衡分析是日常运维中重要的数据
参考。

在实际使用中,这种计算方法使用十分简单,并且在实践运用中效果良好。

但在具体应用中,不可避免的会由于人为因素或设备因素的原因,造成母线电量
平衡计算出现问题。

本文结合母线电量平衡计算的原理,对这一方法的计算应用
进行讨论,同时阐述了人为因素或设备因素对该方法应用的影响,最后提出了相
应的优化策略建议,以期为相关工作人员提供参考价值。

关键词:变电站;母线电量平衡;远程抄表
随着电子技术的发展,远程抄表系统逐渐的在电网建设中得到普及。

这一进
步在很大程度上为变电操作提供了便利。

相关的操作人员可以快速完成对自己辖
区范围中,变电站母线电量不平衡率计算。

一旦变电站出现计量差错时,其最明
显的反应就是表现为母线电量不平衡率超标。

通过对母线不平衡率超标现象进行
分析,探析造成这一情况发生的原因,能及时的发现变电站计量是否存在差错。

一、母线电量平衡分析法
(一)原理
母线电量平衡分析法是基于霍夫电流定律的基础上实现的。

其根本原理是电
路中任意一节点(断面)的电流流入之和,于改点节点(断面)的电流之和之间
大小必定相等。

基于此可得出任意节点(断面)的电流代数和必然为零,该原理
的代数式表达如下所示[1]:
在上述的代数式中:Ii为第i条支路的电流。

其中n代表电路的支路数。

在同一点上或在一等电势面上,电压相等。

因此上述中的代数式可推导为:
在本代数式式中:Si代表电路中不你同支路的视在功率。

其中Pi表示支路的有功功率。

Qi为各支路的无功功率。

基于此可以得出,电路中任意节点或断面上中,其做功功率代数和会一直等于零。

换言之,在电路当中,任意一个节点或者断面,都会遵循能量守恒。

但电路在运行过程中,不可避免的会造成一定的损耗。

其中母线电阻热效应和电晕效应是主要的因素。

因为这一现象的发生,母线上也会消耗一定的电能。

因此会在成母线电量在结果上来看,并不完全呈现平衡状态。

基于相关的资料内容来看,在不同电压中,其母线的不平衡率会存在一定范围,只要在范围标准内即为合格的。

在对电路母线电量不平衡率进行计算时,可以采用以下的公式进行计算。

上述公式中,r代表母线中的电量不平衡率。

其中∑r输入电量。

∑c代表输出电量。

在正常情况下,由于线路造成的能量的损耗。

输入电量会略微大于输出电量。

当电能表超差或者故障,这一比例就会发生极大的波动。

除此之外,电流互感器二次负载超出规定值等情况的出现,或者计量二次回路接线错误都会造成输入输出电量出现问题,影响母线电量计量结果,造成母线电量不平衡率超标的现象发生。

因此对母线电量不平衡率加以严密关注,能有效的起到对变电站计量质量进行监管的作用效果。

(二)母线结构
在变电站中,其母线结构根据不同的等级会有不同的结构,较为常见的有以下几种。

首先是主接线为一对半接线方式的母线,这种结构的母线形式,一般被称为上下母或、Ⅱ母。

初次之外,还有双母线的接线方式,这一接线方式会含带旁路。

最后是单母线的接线方式,这种接线方式中含分段带旁路。

(三)影响变电站母线电量不平衡率的原因分析
造成母线不平衡超标的原因有很多,其中设备和人为因素都有。

在设备方面,首先是可能由于母线瓷瓶或电容设备水平低,因此造成了漏电现象发生。

除此之外,电能表、电流电压采样器等电子元器件的损坏,会直接造成计量误差的出现,进而引起母线不平衡了出现超标现象。

初次之外,由于未敷设电能表专用的电压
二次回路,因此导致导线连接电阻过大或负荷过大等原因,会导致电压互感器二
次压降超差情况发生,造成仪表的计量值不准确等情况发生,直接导致母线电量
不平衡率超标[2]。

在人为因素中,排除运行方式不合理等的影响外,还存在一些操作失误等问题,也会体现为母线电量不平衡率超标。

其具体有以下几种原因。

首先是电能表
安装不合理,在安装中相关工作人员未按照要求安装,因此出现问题。

除此之外,还因为对该计算方法理解不深,在操作计算中,一些员工对计量方法理解错误,
在计量中出现电流方向确认等问题。

在新上线路建设后,由于系统建设工程未完
全完善,因此会存在一些部分不能进行自动化统计,相关的电表数据信息等未及
时接入信息采集系统的情况出现。

在此形势下就需要人工方式进行抄表。

在人工
作业中,将电能表数值错抄或估抄的情况也有发生,这种情况会直接导致实际输
出电量与抄读数值不一致,因此在计算中会造成计算问题。

当计量装置接线错误
的情况也时有发生。

这总情况的出现也会对计算结果造成影响。

接线错误会导致
电能表电压二次回路失压。

例如在电能表电流二次回路线路接线时,因为操作错
误导致其出现短路、断路的情况。

这会导致计量装置计量出现问题。

在变电站的
接线错误问题中,较为常见的接线错误问题是电流电压不对应交叉接线,因此导
致少计电量的情况出现。

在接线中出现某一相电流互感器极性接反,就会导致在
数据计算中,由于功率相抵的情况发生,最终计量的总功率远小于实际功率。


此导致少计电量的情况出现。

接线错误的因素究其本质是由于在变电站中,接线
方式有些不科学,一般都是工作人员直接将线接到开关端子箱中,在大量的繁琐
作业中,不可避免的会出现号头穿错的情况发生[3]。

二、提高变电站母线电量平衡计量效率的相关策略
在一些变电站中,其关口位置十分分散,并且变电站关口众多。

如果存在信
息化程度不足,势必就需要人力进行抄表统计。

这种现象会直接导致人为因素问
题直线上升。

除此之外,一些变电站中也存在工作人员年龄较大,在电脑操作方
面水平不足,因此在工作中导致各种问题出现,工作效率低下并且容易出错。


工在电力用户用电信息采集系统中或变电站现场抄表的过程中,需要相关人员不
断的在现场反复奔波,费时费力,这对于现场工作人员的体力会造成极大的消耗,并且工作效率和质量都较为低下。

为解决上述一系列问题,通过采用相应变电站
母平报表编制的方法,能有效的解决上述问题,同时提高整体的工作效率。

首先
统一母平报表模版,以此来避免在抄表等作业环节中,出现关口误抄等问题的出现,这种方法能有效提高工作人员的效率以及工作准确性。

除此之外,通过信息
技术对母平报表数据自动采集,于此同时结合编程技术等信息技术,对数据进行
自动统计计算,这种方法能同步实现对任意时段,各电压等级、综合线损计算及
提高相关系统报表梳理的效率。

实现变电站关口数据自动采集计算,减少变电站
工作人员工作量,同时提高了准确性。

三、结束语
总而言之,在变电站计量差错检测中,采用母线电量平衡分析法效果极佳,
其操作十分便捷简单。

但与此同时,这种方法也伴随着诸多的问题,例如人工统
计误差等,会对母线电量不平衡率统计产生影响。

在此要充分利用先进的信息技术,以此来实现对数据的自动统计等,同时通过编程等方式完成对数据的自动计算,落实对母线电量不平衡率的实时统计,才能更好的完成对母线电量不平衡率
的观测,提高对电网稳定运行管理的质量。

参考文献
[1]向洋田.变电站母线电量不平衡常见原因分析与处理[J].中国战略新兴产业,2017(32):192-193.
[2]刘小华.基于计量自动化系统的变电站母线电量不平衡分析[J].中国电力
教育,2012(27):143-144.
[3]乔剑秋,付萍,李红,陈媛君.变电站母线电量不平衡率超标原因分析及对策[J].科技信息,2010(31):368+381.。

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