功率因数对电能计量表计的影响
关口表计量影响量分析

关口表计量影响量分析肖勇;张乐平;胡珊珊;王吉;高参;彭建忠【摘要】针对关口表在现场过程中受到各种干扰而影响计量的准确性,文中介绍了通过对关口表的现场测试,找出了影响关口表计量准确性的主要因素,包括工频磁场、恒定磁场、谐波、功率因数和温度,并从采样电阻的阻值、电流互感器的角差和比差以及计量芯片的基准电压Vref等方面,分析了这些因素如何影响关口表计量的准确性,并给出了相应的解决方案.该方案为提高关口表的准确性和可靠性提供了一定的依据.【期刊名称】《电测与仪表》【年(卷),期】2018(055)009【总页数】7页(P91-97)【关键词】工频磁场;恒定磁场;电流互感器;功率因数【作者】肖勇;张乐平;胡珊珊;王吉;高参;彭建忠【作者单位】南方电网科学研究院有限责任公司,广州510663;南方电网科学研究院有限责任公司,广州510663;南方电网科学研究院有限责任公司,广州510663;南方电网科学研究院有限责任公司,广州510663;江苏林洋能源股份有限公司,江苏启东226200;江苏林洋能源股份有限公司,江苏启东226200【正文语种】中文【中图分类】TM9330 引言近年来,随着我国国民经济水平的快速发展,人们用电需求量不断增加。
电能表作为电能计量装置的重要工具,供用电双方对其计量精度也提出了更高的要求。
但是,电能表在现场运行时还是不可避免的受到外来的干扰造成计量误差的增大,因此,有必要深入研究影响电能计量准确性和可靠性的因素,并采取合适的措施加以控制,降低电能的计量误差,确保在复杂的运行环境中计量的稳定性,这是我们亟需探讨的问题。
1 关口表计量稳定性的重要性关口表是指应用在发电企业上网、跨区域联络线、省网联络线以及省内下网等关口电能计量装置中的电能表,用于贸易结算和内部经济指标的考核,在整个电网的电能计量中承担着重要的责任[1]。
而电能表在计量过程中或多或少的会受到外来的干扰引起误差变大,这直接会损坏更多的用户利益和发供电企业的经济效益,导致发供电企业和用户进行交易的过程中失去了平等性。
改变接线减小感应式电能表在低功率因数下的计量误差

作者: 孔斌[1] 娄北[2]
作者机构: [1]郑州大学电气工程学院,河南郑州450001 [2]郑州供电公司,河南郑州
450006
出版物刊名: 科技资讯
页码: 19-20页
主题词: 低功率因数 计量误差 非标准接线
摘要:对于如电容器回路这样的低功率因数的负载,由于电容器回路的功率因数过小,超出了感应式电能表功率因数正常范围,感应式电能表在低功率因数下起动功率很小,电能表驱动力矩不足,导致感应式电能表计量误差过大。
为此我们采用非标准电能表接线,从而来提高计量的准确性。
功率因数对电能计量表计的影响

功率因数对电能计量表计的影响摘要:近年来,随着我国电力消费持续增长,我国节能环保理念也在不断增强。
在电力系统中,获取电力数据也是供电企业的一项重要工作。
然而,除了电能表的影响外,功率也是影响电力数据采集的一个重要因素。
在这种情况下,研究电能计量的影响因素是关键。
功率因数也是影响电能计量的因素之一。
为了避免功率因数对电能计量的影响,通过对电能计量的研究,加强对电能计量因数的控制,促进电能计量工作的顺利开展。
因此,在这种情况下,通过对电力因素的概述以及电力因素对电力数据采集的影响等来保证电力数据采集的准确性,从而保证供电企业的经济效益。
关键词:功率因数;电能计量;影响引言:供电电压随线路的有功功率和无功功率的变化而变化,在消耗有功功率时消耗无功功率。
因此,功率因数不仅与电网的功率损耗、电能损耗、电压损耗和电压波动有关,而且与电能节约的供电质量和整个供电区域有关。
1功率因素的概述在电能数据的获取中,加强其数据的精确性和准确性,对于电能计量工作具有重要的积极作用。
但是,由于功率因素的影响,进而使得数据的获取存在差距,其中功率因素就是影响电能数据获取的重要因素。
在电能计量工作中,功率因素对电能计量的影响具有重要的因素。
一旦功率因素出现变大和减少的状况,都会对电能表的运转造成影响,导致电能数据的采集出现差错。
此外,在功率因素中,谐波因素和负载功率对电能表的影响也有较大的阻碍。
因此,通过对功率因素对电能计量工作的影响研究,改变电能表在计量工作中出现的计量失误,保障电能数据和信息采集的精确性。
在交流电力系统中,负载元件的电阻、电感和电容、流过电阻的电流和电阻两端加电压的相位是相同的。
电阻所消耗的能量由能量转化而来,如煤、水、油等,然后称为有功功率;流经电感或电容的电流和加在电感或电容两端的电压相位差九十度,电感或电容上形成的功率,是磁场(电感)和电场(电容)的交换功率。
它不需要其他的能量转换,因此被称为无功功率。
对电力计量系统的故障与检测的探讨

对电力计量系统的故障与检测的探讨长期以来,供电部门奉行“人民电业为人民”的行业宗旨,立足搞好服务,为社会提供安全、优质、高效的电能。
在电力营销中,电量计量如何能更有效的计量以及其准确性如何保证等都是我们要解决的难点。
近年来,人们对于用电要求越来越高,为了满足这种市场需求,电力计量系统应运而生。
文章在从事电力计量行业多年的基础上,就电力计量系统的故障检测进行简要的论述。
标签:电力计量;系统故障;检测维修电力营销是电力行业经营与发展中非常重要的一个环节,电能计量的高效和准确一直是电力营销中的难点。
电力计量系统是电力市场进行运营的基础系统,它的主要工作是完成电能的计量以及采集电能数据,使其能够为供电企业在进行管理收费时提供数据依据。
虽然电力计量是一项基础工作,但是对于电力计量系统的故障检测仍需一定的规范化。
一、电力计量系统的发展及其重要性1、电力计量系统的发展过去,经济的发展靠着牺牲环境作为代价,给人们带来了许多自然灾害。
后来,人们发现,若想经济更好、更快地发展,必须以保护环境为前提。
为了能将可持续发展的理念落实到行动中,人们提出节能减排的低碳经济发展模式。
因此,电力企业也该不断改革创新,逐步跟上节能减排的队伍。
在新形势下,如何对电力资源进行科学的计量已经成为所有供电企业必须解决的基础问题。
电力计量的工作在节能减排中占着重要位置。
因为在现代社会里,电力能源已经变成多元化的全方位需求,这虽然极大地推动了我国电力企业的发展,但是,也给企业对电力资源管理带来了极大的困难。
2、电力计量系统的重要性随着电力市场的不断完善,电力计量工具主要分为两种:高压计量、低压计量。
而无论是哪一种,都是运用由互感器进行接表计量等技术。
供不应求是当前电力市场的现状,这也对电力计量技术提出了更高的要求。
因为一旦电力计量技术落后,会直接导致电费价格不断飙升,极大影响了电力能源市场在人们日常生活中的影响。
因此,电力计量系统的产生,使得电力计量技术得到了规范性的提高,顺应了市场需求。
无功补偿对电能计量与计费的影响与解决方案

无功补偿对电能计量与计费的影响与解决方案随着社会经济的发展和电力使用的增加,能源管理成为一个重要的议题。
电力系统中的无功功率是一种无法利用的功率,但却对电能计量与计费产生了一定的影响。
本文将探讨无功补偿对电能计量与计费的影响,并提供相应的解决方案。
一、无功补偿对电能计量的影响1. 误差产生无功补偿装置的引入改变了电力系统的功率因数,因此会对电能计量产生一定的误差。
传统的电能表通常是基于功率因数为1进行设计的,当电流中存在无功分量时,电能表的测量结果会存在偏差。
2. 计量误差放大在大规模的工业用电中,无功功率的存在会导致计量误差被放大。
这是因为传统的电能计量装置无法直接测量无功功率,而是根据总功率及功率因数计算得出,因此对于存在无功功率的用户而言,实际消耗的电能与计量结果可能存在较大偏差。
二、无功补偿对电能计费的影响1. 不公平计费传统的电能计费方式通常根据用户有功功率进行计价,而忽视了无功功率的影响。
这就导致存在无功功率较高的用户可能实际消耗的电能远远低于计费结果,造成计费不公平。
2. 确定计费方式的困难考虑到无功功率的影响,确定合理的电能计费方式成为一项复杂的任务。
各地区和不同类型的用户可能需要采用不同的计费方式,而且计费方式的确定要考虑到无功补偿装置的存在,以实现公平和有效的电能计费。
三、解决方案1. 电能表升级为了减少无功补偿对电能计量的误差,可以考虑对传统的电能表进行升级。
新一代电能表采用了先进的数字技术,可以直接测量无功功率,并准确计算出实际消耗的电能。
这样可以有效地解决无功补偿对电能计量的影响。
2. 制定合理的计费政策为了解决无功补偿对电能计费的影响,相关部门应制定合理的计费政策。
应考虑到不同用户的需求和无功功率的影响因素,制定相应的计费标准和计费方式,以实现公平的电能计费。
3. 提高用户的能源管理意识除了技术手段之外,提高用户的能源管理意识也是解决问题的关键。
用户应该了解无功补偿对电能计量与计费的影响,并根据自身情况来合理安装和使用无功补偿装置,以减少计量和计费误差。
三相三线制电能表误接线对计量的影响汇总1精

计量接线图(外部)向量图计量接线图(内部同名端配合)二、三相三线电能表实际运行中经常出现的非正常运行方式经常出现的非正常运行方式如下:1)A相电压缺相;或B相电压缺相;或C相电压缺相;2)电压接线错误的排列组合(Uc-b-a)( Ua-c-b)( Ub-c-a)( Ub-a-c) (Uc-a-b)3)A相电流接反,如(一la/lc);或C相电流接反,如(la/—Ic)4)AC相电流互换5)AC相电流同时接反6)AC相电流互换并同时接反7)A相电流正进U元件,C相电流反进I元件8)A相电流反进U元件,C电流正进I元件三、退补电量的计算电能计量装置由于各种原因出现了失准,特别是错误接线,应进行电量的更正。
根据退补电量,即抄见电量与实际用电量的差别,多退少补。
w ------- ----- —退补电量=正确电量一错误电量△W = W 一W更正系数K定义为:K = WW PP'(P :正确接线时功率;P'错误接线时功率)△W= W - W' = KW' —W' =( K —1) W'说明:1)△ W>0用户应补交4W的电费。
2)△ W<0应退给用户4W的电费。
3)K>1或K<0,用户应补交4W的电费;4)K<1供电企业应退给用户4W的电费。
5)若电能表在错误接线期间反转,则W'应取负值。
四、三相三线电能表计量误接线中常用的退补电量计算方法三相三线电能表计量误接线中常用的退补电量计算方法有五种:功率测量法、计量装置对比法、平均电量法、估算法、更正系数法。
其中更正系数法是处理三相三线电能表计量差错最常用的方法,其他方法可在无法采用更正系数法时使用,或对更正系数法的计算结果进行验证:1.功率测量法:在负荷运行稳定的条件下,使用功率表或现场校验仪测出错误接线时输入电能表的功率值P'及错误接线更正后输入电能表的负荷功率值P,算出更正系数K,再算2.5退补系数K的函数厳小用21.50.50. 40.71■L L0.5 0 9cosOIC=2Ju亦d不fcF*f*・ ilUKffX 比也、TW电li 址.納IT 址“越怜・■MM ,• M •刃 K -*>itMKWH 比优.T«J<&•K Ao» ・一*■ \ Cl JQf怜.娥.fttiftmi ・K Acw 0jn z aixiemtK9H ・ •A・ ・10 CM41AK.V5Y 、■\g•• FL■…迟・♦KG itMttHA ・ »•!>«««・ K-OH ・ ^♦N&MA ・ 外电*tar«IMIIIaM*\ 4 \ /L_尸|・0.4・«>«・♦» p,・ti,.y •枷 P •小门••只JEBWItanied «•;£«iiiiftir^比出、r« 电■(/、・«•12 AC4»<A HHKttM» \ ••4 —、 •K=-lu”ri-c\r ・* m ・ #iJEB*六、更正系数法退补不准确的原因浅析 在实际工作中发现,按更正系数法提出的计算公式计算出来的三相三线多功能表 失压期间的追补电量有时会与事实不符,往往偏大,用电管理单位经常就此与电 力客户发生纠纷,如何准确计算追补电量问题一直困扰着我们。
三相四线制电能表误接后的电能补退分析

三相四线制电能表误接后的电能补退分析摘要:电能表的错误接线给电能计量带来很大的计量误差,它所计量的电能是不准确的,而电费的结算关系到供、用电双方的经济利益。
文章通过比较分析其实际接线和理论接线的功率表达式,得出错误接线的计量影响和更正系数,从而达到准确的计量。
此外文章还介绍在实际生活中计算法无法适用的情况下,电能估算的方法。
关键词:电能表;误接;更正系数;电能补退中图分类号:TM933.4电能表的错误接线给电能计量带来很大的计量误差,它所计量的电能是不准确的,而电费的结算关系到供、用电双方的经济利益,因此在进行电费的结算时进行必要的电量更正以确保电量的正确。
电能表错误接线分析的目的是通过对错误接线的相量分析,判断实际接线方式,推导出电能表的在错误接线时所计量的电能(功率)占正确计量电能的百分比。
从而得出实际电能值,最终使差错电量得以补退,确保供、用电双方的公平交易。
电量的更正基于对错误接线和相量图的正确分析。
因此,如实地绘出错误接线图和错误接线相量图,同时进行功率因数测定和了解错误接线发生时间等因素至关重要。
下面介绍有关电量更正的计算方法:1更正系数①查表法。
可以查找相关工具书籍或电量更正系数表,利用查表法时应选择符合实际情况的功率因数值。
②测试法。
用标准表测出错误接线时电能表计量的功率P′,再用标准表测出更正后电能表所计量的正确功率P,代入公式(1)可求更正系数K。
③计算法。
先求出错误接线时的功率表达式和正确接线时的功率表达式,利用公式(1)求出更正系数。
错误接线时,电能表所记录的功率可按元件计算,每个元件实际所接电压,电流及电压与电流夹角余弦的乘积为该元件的功率,再将各元件功率相加可得总功率。
如图1,三相四线制一相电流反接的错误接线;如图2,实际电流方向相量图。
由该接线图可知,可采用一个三相四线型电能表(三元件)或三只单相电能表测量该功率。
各相功率表达式:P1=UuIucos(180o-φ);P2=UvIvcosφ;P3=UwIwcosφ当三相负荷平衡时,有Uu=Uv=Uw=U;Iu=Iv=Iww=I总功率P′=P1+P2+P3=-UIcosφ+UIcosφ+ UIcosφ= UIcosφ正确接线时,P=3UIcosφ2差错电量的补、退由公式(1)可知,正确接线电能W=K*错误接线电能A′,即A=K*A′,则应退补的电量△A就是实际电能值与错误接线时电能表所计量电能值之差。
高压低压配电柜的电能计量与功率因数控制

高压低压配电柜的电能计量与功率因数控制高压低压配电柜在工业和商业领域中起着至关重要的作用,确保电力系统的安全和稳定。
在配电过程中,电能计量和功率因数控制是两个重要的方面。
一、电能计量电能计量是指通过测量电能的使用情况来进行记录和监控。
准确的电能计量可以帮助企业合理使用电能资源,优化电力负荷管理,提高能源利用效率。
实现电能计量的常用方法是安装电能表或电子式电能计量装置,将其接在高压低压配电柜中。
电能表能够记录电能的消耗情况,通过读取电能表的数据可以实时监控和分析电能使用情况,帮助企业进行能源管理和费用控制。
同时,为了保证电能计量的准确性,需要对电能表进行定期的校准和维护。
校准可以确保电能表的测量结果与实际电能消耗相匹配,维护可以延长电能表的使用寿命和减少故障发生的可能性。
二、功率因数控制功率因数是指在交流电路中,有用功和无用功之间的比率。
功率因数的大小直接影响到电力系统的供电质量和能源的利用效率。
低功率因数不仅会导致电网负荷过大,造成能源浪费,并且还会降低电力系统的稳定性和运行效率。
为了提高功率因数,通常采用的方法是使用功率因数控制装置。
功率因数控制装置能够根据电力系统的负荷情况和功率因数的要求,自动调整电力设备的运行状态,以实现功率因数的控制和维持在合理范围内。
功率因数控制装置通常包括电容器和控制器。
电容器通过提供无功功率来提高功率因数,在负荷波动时可以自动调整其容量。
控制器根据负荷情况和设置的目标功率因数,监测和控制电容器的运行状态,以达到功率因数的要求。
同时,为了确保功率因数控制装置的性能和可靠性,需要定期检查和维护。
及时更换损坏的电容器和控制器,保持装置的正常运行,提高功率因数的控制效果。
综上所述,高压低压配电柜的电能计量和功率因数控制是电力系统中必不可少的环节。
通过准确的电能计量和合理的功率因数控制,可以提高能源利用效率,降低能源浪费,并保证电力系统的安全和稳定运行。
在使用过程中,需要注意对电能表和功率因数控制装置的定期校准和维护,以确保其性能和可靠性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
功率因数对电能计量表计的影响
引言礼经电器
负荷高峰期,我局组织人员对全县二十个供电所的电能计量表计进行了现场抽查,经用瓦秒法测试有部分电能计量表计误差为负,表慢的幅度较大,检查表计接线和电流互感器接线及复核倍率均正确。
因此,基本判断是电能表出现了故障,但经局计量室校验电能表计量准确,安装后测量还是负误差,反复如此。
2功率因数对电能计量表计的影响
计量室人员携带MT3000C多功能标准电能表到现场带负荷校验电能表计,从显示的向量图中才发现是用电设备功率因数的问题。
(见向量图)。
图1向量图
现场用瓦秒法测试电能表转一圈的理论时间T=(3600×TA倍率÷常数×UIcosφ,现场检查人员测量实际运行电流和运行电压是比较准确的,误差较小。
因用电设备一般是农灌负荷,故取cosφ=0.8,
这对于多数计量表计用瓦秒法现场测试是比较准确的,而对于一部分消耗无功功率较高的用电设备用瓦秒法计算取功率因数等于0.8是错误的。
因为,功率因数已低于0.8了,所以造成计算误差,如电焊机,磨面机,木材加工等类负荷的功率因数就明显低。
如大滩供电所红三115线路的用户东大红砖厂,使用两台配变,其中一台容量为125kVA,检查人员现场测量运行电流为120A,运行电压为375V,电能表常数为600r/kW·h,电流互感器倍率为200/5,现场实测电能表转一圈是9S,经计算表转一圈应为3.85S,误差为-57.2%。
礼经电器
(向量图1)
又如某农业排灌用户,用7.5kW潜水泵提取地下水,测得运行电流为15.8A,运行电压为38.0V,电能表常数为80r/kW·h。
经计算表转一圈的理论时间为5.4S,表实转一圈为6.4S,误差是-15.6%。
(向量图2)
3措施
负载的功率因数低,对电网运行不利,使电源设备的容量不能充分利用,在供电线路上要引起较大的能量损耗和电压降落。
因此,提高用电的功率因数,是提高供电企业经济效益的重要措施。
一般负载都是感性的,也就是功率因数滞后,所以要安装无功补偿装置,提高功率因数。
针对我县计量表计存在的问题,选择了随机补偿方法,安装了低压电容器,得到明显的效果。
(详见向量图)
如例1安装了12kvar的低压电容器后,测得运行电流降为100A,运行电压升到400V,电能表实转一圈是4.35S,功率因数取0.8,经计算表转一圈应为4.33S,误差为-0.45%,基本趋于正常。
例2安装了6kvar的低压电容器后,测得运行电流降为10.5A,运行电压升到390V,功率因数按0.9计算,表转一圈的理论时间为7.04S,表实转一圈为7S,误差为0.5%。