电能计量装置的综合误差计算

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浅谈电能计量的现状与计量装置的综合误差

浅谈电能计量的现状与计量装置的综合误差

7 2・
科 技论 坛
浅谈 电能计量 的现状与计量装置的综合误差
温爱 平
( 广东电网公 司云浮供 电局 , 广东 云浮 5 2 7 3 0 0 )

摘 要: 我 国 目前除大中城 市外 , 许 多城镇 目前仍 然处于手工计量、 人工抄表 的初级阶段。计量装置的综合误差也无从计算更无法补 偿 。这 对 于我 国 目前 电 力短 缺 的 现 状 而 言 无异 于雪 上 加 霜 。 因此 必须 采 取措 施 改 变这 种 状 况 。

关键词 : 电能计量 , 计量装置 ; 综合误差 ; 自动抄表 ; 人工抄表 1 9 8 5年 9 月 6日我 国颁布了《 中华人民共和国计量法》 , 这项法律 采样元件 ,计量芯片及相关电子元器件性能 的可靠和稳定,如出现问 的颁行给我国的计量工作带来了—个 历史的跨越 ,我国的计量工作终 题 , 误差往往 比机械表大, 甚至会无法计量显示 , 产 品质量是保证误差 于从无法可依到了有法可依 。从此 ,计量工作就被纳入到了法律的轨 的关键 。 一 2 . 3 电压互感器二次导线压降引起 的误差 道。随着我国加入 W T O 之后, 我国的计量法规体系、 计量监督、 技术措 电压互感器的负载电流通过二次连接导线及串接点的接触电阻时 施、 计量单位等都必须遵循国际瞬洌, 都必须与国际接轨 。只有与国际 接轨才能顺应中国加人国际经济大舞台的需要。随着国民经济的发展 , 会产生电压降,这样加在电能表上的电压不等于电压互感器二次线圈 对计量工作也有了新的要求 , 电力系统迫切需要加强计量工作 , 缩4 计 电压 , 因此会产生计量误差。根据《 电能计量装置技术管理规程》 规定 , 对于 I、 Ⅱ 类计费电能计量装置, 电压互感器的二次压降不大于额定二 量装置的综合误差。 1电能计量的现状 次电压的 n 2 %, 其弛 大于额定电压 的0 L 5 %。 电能 十 量的准确性 对 电力系统的经济效I 益有着直接的影响,因此 2 . 4电流互感器选用不当引起的误差 电能计量是所有的电力系统都会花大力气、 下大功夫去抓的大问题。 影 由于一次电流通过电流互感器一次绕组时 ,要使二次绕组产生感 响电能计量准确性的因素通常有计量方式、 谐波、 抄表、 窃电等。目前我 应电动势 , 必须消耗磁 , 使铁芯产生磁通 。电流互感器 的误差是由铁芯 国的电能计量现状是: 所消耗的励磁安匝引起的。电流互感器误差取决于互感器的比差 、 角 ( 1 ) 关 口电能表 由于其功能较为落后 , 而且许多计量点都未安装失 差 , 而比差 、 角差又与外接负载阻抗 z b 、 铁芯抗角 O t , 铁芯损耗电量角 压计时器, 导致了关 口电能表的计量有失准确。 有关。 由互感器电流特性曲线、 负荷特都没有在在高压出线— 0 安装电能计 制在 2 5 %~ 1 0 o % 之间, 一次电 流为其额定值 6 ∞, D 左右。 量表 ,在计算电量时都是采用发电机的出口所发的电量减去发电厂的 3降低电能计量装置综合误差的措施 厂内电能使用量以所得的差值作为供电电能的依据。 这种计量方法 , 由 3 . 1 采用复合变比电流互感器 自动转换计量装置 于没有考虑到电能在工厂内的线损情况 ,而 目 . 某些发电厂的厂 内计量 对负荷电流长期运行在电能表额定负荷 2 0 %以下的线路 ,可安装 设备并不准确 , 基于这些原因就导致 了计量的不准确。 复合变 比电流互感器 自动转换计量装置 ,与复合变比电流互感器配套 ( 3 k Y  ̄ n电能表必须进行因工作升温、 高压冲击、 电压中断等引起的 使用。 计量误差的校验, 在实际工作中, 某些校验方法设计不合理 , 这就使得 3 . 2 减小电压互感器二次回路压降 计量 的误 差较 大0 ( 1 股 置计量专用的二次 回 路。 对重要电 能表装设专用的 P I 1 二次回 2电能计量装置的综合误差分析 路将电能表的二次回路与其他表计、 继电保护装置等回路分开 , 直接 由 2 . 1 电能表选型及使用不当引起的误差 P T二次端子单引专用电缆线至电能表。 ( 1 同的电能计量表之间的误差较大, 不 同的电能计量表在电压 r 寸l O k V侧计量可将电能表装在靠近 的开关室这样可大大缩 变化时其误差表现也不一致 ,不同的电能计量表对电流的敏感度也不 短二次导线长度 ,从而可 以大大减少- - -8 : 回路压降及其引起的计量误 尽相同, 因此电能表的选择是保证计量装置准确性的关键, 此外对于不 差 , 但开关室的温度随季节变化较大, 故这只适用于开关室 、 保护室在 同的用电量的用户也应该采用不同的电能计量表 。比如 I I 类高压用电 起的场所, 否则必须采用温度特 I 生 I 子 , 附加误差小的电能表才可行。 用户 , 其每月的平均用 电量在百万千瓦时左右的, 必须为其配备点二级 ( 3 ) 力 口 粗电压互感器二次导线截面, 减少接点接触电阻。互感器二次 的电压点二 S 级的电流互感器点五级 的有功电能表以及 2 级的无功电 回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线 ,电压二次回路连接导线截面 能表。 在实际的计量工作中, 如果用户的用电负荷电流的变化幅度比较 应按允许电压降计算确定 , 至少应不小于 2 5 . a r m  ̄ 。 大 ,或者是用户的实际使用的电流在绝大多数时间里都会小于电流互 ( 4 ) 减小负载 , 以减小回路电流, 5 I 而减小回路压降。 感器的额一次电流的百分之三十的情况下 ,由于长期运行在低负荷点 3 . 3 对接人中性点绝缘系统 的电能计量装置 位就会引起计量的不准确 ,在这种情况下就必须为这样的用户更换宽 应采用三相三线制电能表 ,其 2台电流互感器二次绕组宜采用四 负载电能计量表。 线连线对 三相四线制的电能计量装置。其 3 台电流互感器二次绕组与 ( 2 ) 在为用户安装电能计量表的时候必须根据不同的用户使用与线 电能表之间宜采用六边线。 路 隋况安装不同的电能计量表。比如 , 针对三相四线的用户就不能为其 3 . 4 开展计量装置综合误差分析 安装三相三线的电能计量表 , 否则就会引起计量上的误差。 把投运前电流、 电压互感器合成误差 、 电压互感器二次回路压降误 2 . 2 电能表产品误差 差通过计算形成数据表。 在每次的周期校验时, 都可以对照各项数据配

电能计量装置检验规程

电能计量装置检验规程

电能计量装置检验规程1. 范围本规程适用于各类电能计量装置的检验。

2. 术语及定义2.1 电能计量装置按照计量原理将电能转换成可计量的物理量(例如电压、电流、功率等),并由微处理机或其他可编程逻辑器件进行数据处理,以实现电能计量功能的装置。

2.2 标准表在电能计量装置检定过程中,校准电能计量装置的基准仪表,需要通过国家计量检定机构鉴定合格的精度可满足检验要求的仪器。

3. 检验标准3.1 计量性能检验对于电能计量装置,需要进行计量性能检验,包括基本误差、重复性误差、初始误差等。

3.1.1 基本误差将标准表和待检测电能计量装置分别接入同一电路中进行测试,在规定功率因数下,记录标准表和待检测电能计量装置通过电量。

计算基本误差:$$ \\mathrm{基本误差} = \\frac{\\sum_{i=1}^n|W_i-W_{\\mathrm{std}}|}{\\sum_{i=1}^nW_{\\mathrm{std}}} \\times 100\\% $$ 其中,W i为待检测电能计量装置测量得出的电能值,$W_{\\mathrm{std}}$ 为标准表测量得出的电能值。

3.1.2 重复性误差对于电能计量装置,需要进行三项检验,即为n=3,通过电量的检验:$$ \\mathrm{重复性误差} = \\frac{\\sum_{i=1}^n|W_i-\\bar{W_i}|}{\\bar{W_i}} \\times 100\\% $$其中,$\\bar{W_i}$ 为三次测量结果的平均值。

3.1.3 初始误差将待检测电能计量装置的电路断开,对其进行一次电量积分运算,并记录下积分电量。

在断开电路状态下,待检测电能计量装置的误差应满足规定范围。

3.2 检验方法3.2.1 干式检验主要适用于计量点电流变化较小的电能计量装置。

通常在标准实验室进行检验,在准确控制电流条件的前提下,使用标准表对待检测电能计量装置进行校准。

3.2.2 湿式检验主要适用于计量点电流变化较大的电能计量装置。

电能计量装置的综合误差计算

电能计量装置的综合误差计算

电能计量装置的综合误差计算作者:栾阳来源:《科技创新导报》 2012年第15期栾阳(辽宁省朝阳市计量测试所辽宁朝阳 122000)摘要:计算综合误差时,用求代数和的方式求得三者的综合误差。

电能计量装置如果采用准确度很高的电能表、测量用互感器及合理的二次回路就能使计量电能的综合误差很小。

但是在计量设备准确度等级一定的情况下,采取一些措施后,也可以减少一些电能计量装置的综合误差,提高计量电能的准确度。

关键词:计量装置误差准确度中图分类号:TM933 文献标识码:A 文章编号:1674-098x(2012)05(c)-0086-011 电能计量装置综合误差的计算电能计量装置的综合误差是由电能表、互感器、二次接线三部分的合成误差组成。

计算电能计量装置的综合误差时,先将与电能表按不同方式连接的电流互感器、电压互感器的角差和比差统一计算,称为互感器的合成误差,然后再将互感器的合成误差与电能表的误差及电流互感器二次导线降压引起的误差,用求代数和的方式求得三者的综合误差(电压互感器二次导线引起的误差也可以先计入互感器的合成误差以内)。

互感器的合成误差=(电流互感器的额定变比*电压互感器的额定变比*互感器二次侧功率-互感器一次侧功率)/互感器一次侧功率*100(%)在计量电能的线路中,当使用仪用互感器时,由于互感器的比差和角差的存在,会在测量的结果中引起合成误差。

在某些场合下,虽然互感器的比差、角差符合规定要求,但其合成误差值却比较大。

所以在实际工作中,还需要计算互感器的合成误差,以便采取措施减少互感器合成误差的数值,达到提高测量准确度的目地。

1.1 测量电流、电压的综合误差用电流互感器、电压互感器测量电流、电压时,因为电流表和电压表的示值只受互感器比差的影响,不受角差的影响,故此电流互感器的合成误差就是互感器的比差。

对于电流表,根据电流互感器比差的定义可以知道电流互感器的合成误差=(电流互感器的额定变比*电流互感器的二次电流-电流互感器的一次电流)/电流互感器的一次电流测量电流的综合误差=电流互感器的比差+电能表的相对误差(%)同理,对电压表来说电压互感器的合成误差=(电压互感器的额定变比*电压互感器二次电压-电压互感器一次电压)/电压互感器一次电压测量电压的综合误差=电压互感器的比差+电能表的相对误差(%)1.2 测量有功电能(或功率)的综合误差1.2.1 单相电路测量有功电能的综合误差在电路中接入电流互感器、电压互感器测量有功电能时,当电能表与电流互感器、电压互感器连接时,其示数要受到电流互感器、电压互感器比差与角差的影响。

电能计量装置综合误差分析

电能计量装置综合误差分析

1 类电能表至少每3 )I 个月现场检 验一次 ;Ⅱ 电能表至少每6 类 个 月现场检验~次 ;Ⅲ类电能表至少每年现场检验一次 。 2 )高压互感器每1年现场检验一次。 O 3 运行 中的电压互感器二次回路电压 降应定期进行检验。对3k ) 5V 及 以上电压互感器二次回路 电压降,至少每两年检验一次。 通过几年的工作实践得知,在对 电压二次回路的压降测试中 ,由于 回路负载数量可能增加 ,回路结点 的接触电阻会 因锈蚀、氧化和松动而 增加 ,所以尽 管电压互感器二次阻抗很大 , 高达数百数千K 欧姆 , 尽管
电能计量是一项涉及国民经济各领域 、各方面的重要计量活动 ,电 能计量有别于其它计量 ,它既是一般意义的计量工作 ,更是 与电力生 产、经 营不可分割 的重要组成部分。电能计量的技术水平和管理水平不 仅影响电能量结算的准确性 和公正性 , 而且事关 电力工业 的发展 ,涉及 国家 、电力企业和广大电力客户的合法权益。电能计量装置是用于测量 和记 录发 、 、用电量的电能计量器具及其辅助设备的总称 。包含各种 供 类型计量用电能表 ,计量用电压 ( V)、电流互感器 ( A) T T 及其二次回 路 、电能计量柜 ( ) 箱 等。

对 电流互感器误差定义为:e ( K L I / 1 0 = 一 — I× 0 % )
根据其等值电路 罔: 来自ri ×1 I r2 Xe 2
由- . nf

f+= a fb b

2 + 19 1


+(
、3 4 4 .6

6 . 88



由此可见 ,结点接触电阻及其变化,对 电能计量 的可靠性、准确性 带来 的影响不容忽视。然而,它的存 在只影响到电压部分吗?不是的。 笔者认为 ,它同样影响着,甚至更严重地影响着电流部分。开路是阻抗 的一种 极端状态 。更多 的是 :没有开路 ,回路仍然通 畅,而 阻抗 大到 定程度,将起计量 的严重失准 , 才被我们察觉 。如果影 响量是百分之 几 ,又没有 电量平衡手段的监控 , 这种情况是不易被我们察觉的。若在 例行检查被察觉 ,多数会认为是负荷不平衡所至而忽略。长期维持这种 状态 ,电量的损失将非常严重 。 如上所述 ,电压二 次部分工作阻抗高达数百数 千K 欧姆 , 二次导线 及其 结点的接触 电阻 与之 比较 ,只 占较小的分量 。相对 电流互 感器而 言,在满足精度要求的条件下 ,二次负载,包括接线 电阻 、 结点的接触 电阻和 电能表电流线圈的阻抗 ,只允许一 多则2 欧姆 ,少则O 欧姆。 . 4 这点阻抗若在 电压回路影响不大 , 甚至可以说微不足道。然 而对于电流 回路 , 电流互感器误差可能产生的影响,则是举足轻重 的。 对

电能表计量装置的综合误差测试和计算

电能表计量装置的综合误差测试和计算


02 02 (. ) , . . . S或 02 02 02 02 (. ) 02 . . S或 02 .
05 . 05 . , 05 .S 05 .S 0.S 5 05 . 05 . 05 .
0 S或 05 20 . 5 . .
1 . 0
1 前言
随着电力供应逐步实现商品化 ,电力系统在 电能计量工作上实施单一的 电能计量装置管理 已
目前 ,国家把运行中电能计量装置按其 寸 量
的电能量 的多少和计量对象的重要程度分为 5 类 ( 、 Ⅲ、 V ) I Ⅱ、 Ⅳ、 类 进行管理。 重要的 I Ⅱ Ⅲ 、 、 类关 口电能计量装置是高电压、 大电流的关 口, Ⅳ类是容 量较小的计量装置 , V类电能计量装置是单相供 而
合误差的管理。只有加强 电能计量装置的管理 , 才
能保证 电能计 量装置的计 量量值 的准确 、统一和 电能计量装置的安全可靠 , 做到公正合理计费 , 保
证 国家的财政 收入和发 电 、 电、 电企业的利益 供 用
均不受损失。
接关 系到居 民的切身利益 ,因此其重要性将得到
收 稿 日期 : 2 0 — 3 2 08 0—1
对 高 压 电 网电能计 量 方式 通 常有 三 相 三线 和
三相四线两种 ,根据中华人 民共和国电力行业标
A B C
准 DA 8 20 ( I 4 — 00 电能计量装置技术管理规程》 以 (
下简称 2 0 管理规程 ) 00 ,对于中性点非直接接地 系统 , 采用三相三线计量方式 ; 对于中性点直接接 地系统 , 则应该采用三相四线计量方式 。因此按照
( igi lcr n ryMe r gV r ct nC n r nh a 5 O C ia N n x Ee tcE eg t n e f ai e t , c u n7 O l , hn ) a i e i i i o e Yi 1

合成误差

合成误差

8.3.2 互感器接三相三线有功电能表时的合成误差
1、互感器V形连接 一次侧功率为:
P = U AB I a cos(ϕ A + 30°) + U CB I c cos(ϕc − 30°) 1
二次侧功率为:
P2 = U ab I a cos(ϕ A + 30° − δ I 1 + δU 1 ) + U cb I c cos(ϕc − 30° − δ I 2 + δU 2 )
电能计量装置的综合误差
——二次导线电压降误差
8.2.1 单相电压互感器二次导线电压降误差
电压互感器二次导线电压降对比差和角差的影响程度与其二次负载大 小、性质、连接方式有关。 二次导线引起的电压降为:
∆U = U 2 − U 2 = 2 I r = ∆U + ∆U ∆ U = ∆ U cos ϕb ∆ U = ∆ U sin ϕb
互感器的综合误差为:
1 2 1 1 1 1 1 1 tgϕ ) + 0.0291(δ I 1 − δU 1 )( + tgϕ ) + ( fU 2 + f I 2 )( + tgϕ ) + 0.0291(δ I 2 − δU 2 )( tgϕ − ) 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 1
γ h = ( fU 1 + f I 1 )( −
8.2.3 三相 形负载引起的二次导线电压降误差 三相Y形负载引起的二次导线电压降误差
三台单相电压互感器按Y形连线,由二次导线引起的附加比差和角差 为:
I ab r cos(ϕb1 − 30°) + I ac r cos(ϕb 3 + 30°) ×100% fa = − Ua I ab r sin(ϕb1 − 30°) + I ac r sin(ϕb 3 + 30°) δa = × 3438 Ua

如何减少电能计量装置的综合误差

浅谈如何减少电能计量装置的综合误差电能计量装置是电力系统的生产和经营活动的重要组成部分。

它的准确与否直接关系到电力系统的经济效益。

所以我们应当最大限度降低电能计量装置的综合误差,做到公正合理的计量。

如何减少电能计量装置的综合误差,提高计量装置的准确性成为电力部门和用户共同关注的热点问题。

一、电能计量装置的综合误差包括哪些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。

这三部分的误差称综合误差。

表示:γ=γh+γd+γe 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 —电能表相对误差。

在运行的条件下,影响电能计量装置综合误差有很多,如温度变化,环境磁场,运行电压的高低,电流大小、功率因数的变化、频率的波动等。

二、综合误差产生有以下几方面的原因1.电能表本身的误差和选型不当引起的误差由于制造工艺等原因,电能表本身允许存在一定的误差,这就需要进行调整。

(1)电能表型号老化(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。

(4)电能表检定规程对交流电能检定装置的基本技术要求是:检定2.0和3.0的电能表的检定装置应两年校准1次,检0.2至1.0级的检定装置应1年校准1次,装置内的标准电流、电压互感器还应在运行条件下校准误差,标准电能表的相对误差应不超过被检表基本误差限的1/5。

为保证计量装置准确地测量电能,按有关规程的要求,合理选择电能表的基本电流,最大额定电流以及准确度等级,(1)对月平均用量在100万kw.h以上的ⅱ类高压0.2级的电压.电流互感器。

0.5级有功电能表及2.0级无功电能表,在实际运行中,若用户度较大或实际使用电流经常小于电流互感器额定一次电流的30﹪.长期运行较低载负荷点,应采用宽负载电能表。

(2)用三相三线电能表测量三相四线电能将引起附加误差,由于三相负载不平衡,中性点而ib=in-ic-ia电流ib所消耗的功率,引起附加误差。

对电能计量装置中减小综合误差的探讨

对电能计量装置中减小综合误差的探讨摘要:文章主要介绍电能计量装置的组成及电能计量装置综合误差产生的原因,并提出了减小综合误差的方法及措施,可供参考。

关键词:电能计量装置误差1 电能计量装置综合误差概述电能计量装置是计算供电企业与电力客户之间进行电能与货币交换的依据,它的准确性关系到供用电双方的利益。

电能计量装置由电能表、互感器及二次接线等三大部分组成,其误差由这三部分引起的误差组成,其各自的误差都可直接测得。

但是,当将它们组成一个整体构成电能计量装置后,则它们对电能计量结果的影响,会因接线方式的不同、使用条件变化而不同。

我们把影响的程度用综合误差来说明。

电能计量装置的综合误差γ是使用整套电能计量装置时,由电能表的基本误差γp互感器的合成误差γh二次回路的压降误差γd引起的整体误差,即:γ=γp+γh+γd其中γh=(KlnKynP2-P1)P1×100%式中:Kln为电流互感器的额定变比;Kyn为电压互感器的额定变比;P2为互感器二次侧功率,W(或KW);P1为互感器一次侧功率,W(或KW)。

由于综合误差γ为γp、γh、γd的代数和,我们又把由互感器的比差和角差引起的计量误差称为互感器的合成误差。

在实际应用中,把二次回路的压降引起的差和角差考虑在互感器的合成误差内。

从公式中可求出不同接线方式下的互感器合成误差,求出互感器的合成误差是计算综合误差的关键。

在综合误差中,互感器的影响是主要的,因此通过它们大小、符号的配合,可使整体综合误差减小;而且互感器的合成误差还与选用的互感器的比差、角差的大小、符号有关,即互感器的选用也存在合理组合的问题。

一般在一整套电能计量装置装出以前,根据电能表、互感器的试验结果中的误差数据进行综合误差计算,比较、优选出综合误差为最低值的搭配组合方案就是最优方案。

实践证明,即使采用准确度较高的电能表和互感器,由于接线方式的影响也可能产生较大的综合误差。

例如:在额定负载,功率因数等于0.8时,采用1.0级电能表,0.5级互感器,其中电压互感器二次导线电压不超过0.5%,经计算,最大可能的综合误差可达-3%。

电能计量装置中互感器引起误差的计算

电能计量装置中互感器引起误差的计算张建光山东省青州供电局(262500)电能计量装置的误差,包含电能表的误差、互感器的合成误差和电压互感器二次回路电压降误差。

电能表实行定期轮换制,其误差极限一般能控制在允许误差范围内。

互感器由于长年运行在现场,因其二次回路电阻、二次负载、功率因数以及电压和频率的变化等多项因素的影响,需要定期测量互感器在实际经常负载下运行时的各项参数,计算出误差值,与允许误差相比较,从而确定计量装置是否运行在允许的误差范围内。

1 有功电能计量时互感器的合成误差(1) 当单相电能表通过电流和电压互感器接入电路时,其接线和相量关系见图1。

因为一次侧功率为:P=U1I1cosφ式中 U1、I1——电压互感器的一次电压和电流φ——实际负载下的功率因数角。

二次侧功率为:P′=U2I2cos(φ-α+β)式中 U2、I2——电压互感器二次电压和电流α——电流互感器的角差β——电压互感器的角差如果将二次侧折算到一次侧,则可求出互感器转换功率时的合成误差,即:式中εP——由互感器误差引起的测量功率时的合成误差 %KU 、K′U——电压互感器的额定变比和实际变比KI 、K′I——电流互感器的额定变比和实际变比按照互感器变比误差的定义:式中 fU——电压互感器的比差 %fI——电流互感器的比差 %考虑到fU、fI、α、β都很小,展开上式后忽略式中的微小项,则可以近似地化简为:εP =fI+fU+0.0291(α-β)tgφ(2) 单相电能表只接有电流互感器时:因为有:P=UI1cosφP′=UI2cos(φα)所以公式(1)可以写成:展开上式后可以近似地写成:εP =fI-0.0291αtgφ(%)(3) 三相三线电能计量时:三相三线电能表与互感器连用时,需分别计算接于两组元件互感器的合成误差,两部分合成误差代数和即为该负载下的合成误差。

其计算公式的推导与单相时相同,下面仅写出其结果(设三相电路对称)。

电能计量装置故障后追补电量计算方法探究

电能计量装置故障后追补电量计算方法探究摘要:电力经营企业对用户所用电量多少的测量工具主要是电能计量装置,电能计量装置的准确性及正确性直接关系到电力企业及电量用户的直接利益。

但是电能计量装置在长时间的使用过程中难免会发生各种系统故障,导致电量的使用量计算不准确,此时一旦电能计量装置发生故障该如何正确的计算追补电量,是计量部门必须要考虑的问题。

虽然计算追补电量的方式方法有很多种,但是不同的系统故障有不同的计算方法,在进行追补计算时必须要根据不同的故障情况来分析采用哪种计量方法。

本次论文主要针对电能计量装置发生故障后如何进行追补电量的计算进行了归纳与总结,希望这些计算方法能够对计量部门追补电量有一定的借鉴意义。

关键词:电能计量装置,故障,更正系数,追补电量前言国家《供电营业规则》规定:在用户电能计量装置因接线错误、保险熔断、倍率不符等而计量不正确时,需按规定计算方法补计相应电量的电费,若无法计算,则以用户正常月份电量为基准补计。

所以电量的精准计算会影响到供电企业的经济利益,也会影响到电量用户的利益。

一旦电能计量装置出现故障后,就会影响到电量的精准计量,对此需要采用追补电量的方法来对这部分电量进行相关的计算。

在对所追补的这部分电量计算时,一定要选择正确的追补电量计算方法才能够找回实际的用电量,帮助电力企业及用户维护好自身利益。

因为电能计量装置发生故障的原因不同,所以所采用的电量追补方法也会存在一定的不同,下文主要就电能计量装置所发生的故障不同,探究了应该选用哪种追补电量的计算方法。

一、利用更正系数法计算追补电量现在对电量进行追补计算时,都是借用三相电压、电流之间的平衡作为前提条件,进而计算出正确的电量与差错电量的比值,这个比值就为更正系数,根据更正系数再求出更正电量。

利用这种更正系数法追补电量的计算方法更加精准、简便,所以在三相三线计量装置发生故障时,常常选用更正系数法来进行追补电量计算,但是这种追补电量计算方法也有不同的运用规律。

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电能计量装置的综合误差计算
摘要:计算综合误差时,用求代数和的方式求得三者的综合误差。

电能计量装置如果采用准确度很高的电能表、测量用互感器及合理的二次回路就能使计量电能的综合误差很小。

但是在计量设备准确度等级一定的情况下,采取一些措施后,也可以减少一些电能计量装置的综合误差,提高计量电能的准确度。

关键词:计量装置误差准确度
1 电能计量装置综合误差的计算
电能计量装置的综合误差是由电能表、互感器、二次接线三部分的合成误差组成。

计算电能计量装置的综合误差时,先将与电能表按不同方式连接的电流互感器、电压互感器的角差和比差统一计算,称为互感器的合成误差,然后再将互感器的合成误差与电能表的误差及电流互感器二次导线降压引起的误差,用求代数和的方式求得三者的综合误差(电压互感器二次导线引起的误差也可以先计入互感器的合成误差以内)。

互感器的合成误差=(电流互感器的额定变比*电压互感器的额定变比*互感器二次侧功率-互感器一次侧功率)/互感器一次侧功率*100(%)
在计量电能的线路中,当使用仪用互感器时,由于互感器的比差和
角差的存在,会在测量的结果中引起合成误差。

在某些场合下,虽然互感器的比差、角差符合规定要求,但其合成误差值却比较大。

所以在实际工作中,还需要计算互感器的合成误差,以便采取措施减少互感器合成误差的数值,达到提高测量准确度的目地。

1.1 测量电流、电压的综合误差
用电流互感器、电压互感器测量电流、电压时,因为电流表和电压表的示值只受互感器比差的影响,不受角差的影响,故此电流互感器的合成误差就是互感器的比差。

对于电流表,根据电流互感器比差的定义可以知道
电流互感器的合成误差=(电流互感器的额定变比*电流互感器的二次电流-电流互感器的一次电流)/电流互感器的一次电流测量电流的综合误差=电流互感器的比差+电能表的相对误差(%) 同理,对电压表来说
电压互感器的合成误差=(电压互感器的额定变比*电压互感器二次电压-电压互感器一次电压)/电压互感器一次电压
测量电压的综合误差=电压互感器的比差+电能表的相对误差(%)
1.2 测量有功电能(或功率)的综合误差
1.2.1 单相电路测量有功电能的综合误差
在电路中接入电流互感器、电压互感器测量有功电能时,当电能表与电流互感器、电压互感器连接时,其示数要受到电流互感器、电压互感器比差与角差的影响。

互感器的合成误差=(电压互感器的额定变比*电流互感器的额定变比*二次侧功率-一次侧功率)/一次侧功率*100(%)
有功电能的综合误差=互感器的合成误差+电能表的相对误差(%)
1.2.2 三相三线电路测量有功电能的综合误差
在三相电力系统中测量有功电能和功率,根据使用的表计和电压互感器的不同接线方式来计算综合误差。

(1)电压互感器为V形连接时
互感器的合成误差=(二次侧功率的折算值-一次侧功率)/一次侧功率*100%
测量电能的综合误差=(第一元件的相对误差+第二元件的相对误差+第三元件的相对误差)/3+互感器的合成误差(%)
(2)电压互感器为Y/Y形连接时
测量有功电能的综合误差=互感器的合成误差+电能表的相对误差(%)
2 电能表校验时的误差分析
2.1 校验电能表的误差分类
2.1.1 系统误差
系统误差是指在测量中由于仪器不完善或方法不当等因素所引起的误差,其大小及正负号在同一测量中完全相同。

对校验电能表来说如计时秒表的基本误差,校验方法的误差,以及校验条件与规定条件不一致而引起的附加误差等等。

如果这些因素在校验的过程中始终保持恒定或缓慢的变化,那么他们对校验结果的影响也是恒定的,因此也属于系统误差。

估计系统误差对校验结果的影响时,采用各种误差的代数和,即
系统误差=标准仪器的误差+测量互感器的合成误差+方法误差+外界因素与规定的条件不一致所引起的附加误差。

2.1.2 偶然误差
它是由于超出操作人员控制范围的外围因素对测量产生的影响,例如:电源的变化就是外因之一。

这种误差的大小,正负不一定,但都会产生出误差的增量。

然而若测量同一量(如功率)的次数增多,则可发生偶然误差服从统计规律。

误差的大小及正负的出现,由概率决定;误差偏向一方的可能性不大于偏向另一方的可能性,因此多次测量结果的算术平均值可以减少测量结果中的偶然误差。

然而在精密的测量中往
往要对偶然误差进行估算,以确定测量结果的精密度或重复率。

这就要用概率的方法对偶然误差进行估算。

校验的结果是由系统误差与偶然误差共同决定的。

2.2 电能表校验装置的系统误差
2.2.1 单相有功瓦特表校验装置的系统误差
如果瓦特表接有电压互感器、电流互感器,则瓦特表校验装置的系统误差为
系统误差=标准仪器的误差+测量互感器的合成误差
如果对于实际的装置,注意选用误差较小的瓦特表、互感器,并且尽可能在选用电压互感器与电流互感器时,使其比差的符号相反、角差符号一致,这样计量装置的综合误差就可以大为降低。

2.2.2 三相有功电能表校验装置的系统误差
校验装置的系统误差也是由标准瓦特表、计时秒表和互感器引起的,即
系统误差=标准仪器的误差+测量互感器的合成误差
(1)校验三相有功电能表时,当用标准电能表作标准表时,由于没有计时秒表,标准仪器的误差就等于标准电能表的误差;
(2)当校验三相有功电能表时的系统误差公式仍为:
系统误差=标准仪器的误差+测量互感器的合成误差
标准仪器的误差=三只单相标准瓦特表或电能表的误差/3+计时器误差
当用一只三相四线标准电能表作标准时,标准仪器的误差等于标准表的误差。

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