电能表使用中误差分析论文

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电能计量误差分析与电能计费问题的研究分析

电能计量误差分析与电能计费问题的研究分析

电能计量误差分析与电能计费问题的研究分析摘要:现阶段科学技术的发展为人们生活和生产带来种类丰富的各类用电设备,极大的方便了人们的生产或者生活,同时也带来对用电需求的急剧增加,电网中各类设备以及非线性用电负荷量日益增加,用电计量中受到一定的干扰致使信息丢失造成误差,针对此误差是不能消除的,只能最大限度的降低误差。

对此本文针对电能误差进行相关的分析,对电能计费问题进行探讨提出解决对策。

关键词:电能计量;误差分析;电能计费社会的发展进步使得电力已成为生活和生产赖以发展的必要能源,电力企业针对用电量不断高涨的发展形式下已将电能计量和计费问题放置工作首位,电力系统在运行期间关于关于电量计算的问题直接关系到电力企业的经济效益,对企业和用户而言,采取有效的措施提高对电量计算的准确性和收费的合理性有积极的影响作用,所以加大对电能计量误差的分析很有必要。

一、关于电能计量的误差分析概述科技的发展促使电子产业得到飞速的发展,电力消耗中正常消耗的电能称为有功电能,在电容或者电感器来回流动没有被消耗的电能称为无功电能,无功电能极大的占据了电源的容量,就产生一定的电能计量误差。

全数字型电能表在功能检测中(如图1)图1.数字化电能计量过程针对前置的低通滤波器进行应用,在通道检测工作时建立在电能计量期间的实际因素针对频率进行截止设置。

现阶段中关于电力在使用低通滤波器后将电力谐波完全消除,导致电能计量表出现计量的误差。

可以说在电能计量过程中所出现的相关误差现象主要是以下两点因素影响:(一)不可确定性有功电能的产生是在一定的条件作用下出现,例如电流、电压能够维持在相同的频率工作状态。

在特定条件下有功电能在计量期间在通过前置的低通滤波器消除了高频的分量过程中也将部分环节中有用的信息也消除了,与此同时,在不同的电路形式中高频分量有着不同程度的分布,一定基础上对于高频分量所体现的结果也有较大的不可确定性,所以致使在电能计量工作阶段时,造成的一定计量误差也存在一定的不可确定性。

电能表的误差发生分析与解决办法

电能表的误差发生分析与解决办法

电能表的误差发生分析与解决办法摘要:导致计量误差的原因较多,但与其在使用过程中部件老化、维护和更新不及时导致工作效率下降有直接的关系,同时当电能表的内部电路在运行过程中存在着问题,也可能导致计量误差的发生。

本文首先说明了电能表计量在电力行业中的重要性,然后分析了影响电能表误差的诸多因素,最后详细阐述了电能表的误差的解决办法。

关键词:电能表;误差;倾斜;校验仪;二次接线前言当前我国电力行业发展速度,电力市场也得以不断的完善,但电能表计量误差也经常发生。

导致计量误差的原因较多,但与其在使用过程中部件老化、维护和更新不及时导致工作效率下降有直接的关系,同时当电能表的内部电路在运行过程中存在着问题,也可能导致计量误差的发生。

在这种情况下,对电能表计量的准确性提出了更高的要求,所以需要电力工作者在实际工作中将电能表计量准确性作为其工作的重中之重。

一、电能表计量在电力行业中的重要性当前人们在生产生活中最经常使用的能源即是电能,而对电能的消耗量则通过电能表来进行计量,通过电能表计量所得的数据进供用电双方进行结算的重要依据,一旦计量时出现误差,则会导致计量的数据与实际用电量不符,从而导致双方的利益受到损害。

如果计量的误差长期存在,则还会影响到发电企业的利益,所以要保证电能表计量的准确性。

在电力市场不断完善的情况下,供用电双方更关注电能表的计量准确性的问题,这就对当前的电力工作者提出了更高的要求,需要其加大研究力度,保证电能表计量的准确性,减少或是避免误差的产生,从而保证供、用、发电三者之间的利益都得以保障。

二、影响电能表误差的诸多因素(一)电能表的负载由于负载电流的变化,当功率因数发生改变时,就会产生误差的变化。

在标定电流的5%~30%的情况下,误差就会沿正反方向产生较大的变化。

负载电流较小时,误差沿正方向产生变化;当cosφ=0.5 时要比cosφ=1.0 时负载特性曲线正值有更大的正值。

当负载电流和标定电流一致时,误差最小;当负载电流为 50%-100%标定电流时,误差不是很明显;由 30%标定电流逐渐加到 100%标定电流时,负载特性曲线则沿向正方向变化;在超过标定电流时,就会产生较大负误差。

低压三相电能计量装置的误差分析及改善措施

低压三相电能计量装置的误差分析及改善措施

低压三相电能计量装置的误差分析及改善措施摘要:近些年来,由于低压三相电能用于计量的装置存在欠规范、不科学的漏洞,直接致使电能计量出现相应的误差,给电力企业带来了相对较大的效益损失。

文章分析了电能计量装置误差出现的具体原因,提出了若干可靠的改善策略,以便于减少电能的损失,提高电力企业的运营效益。

关键词:电能计量装置;误差原因;改善措施;低压三相电能引言:电能是现代社会最为常见也是最为重要能源之一,电力企业承担着电能供应的重要职责,在提供供电服务的同时,实现自身的经济效益。

电能计费的公正合理涉及到电力企业与用户的经济利益,提高电能计量的正确性与收费的合理性,对电力企业与用户双方都是十分重要的。

本文针对电能计量误差有关问题进行探讨,深入分析了电能计量误差产生的原因,并对改进措施展开了探讨。

1.电能计量装置误差出现的具体原因分析通常情况下,低压三相电能的计量装置由电流互感器、电能表、二次接线以及电压互感器等部分组合而成,计量装置的每部位配置均显著影响电能计量的精确性。

针对计量装置所发生的误差,下面进行逐一分析论述。

1.1计量装置安装质量不达标而产生误差在相当长的一段时期内,计量装置在实际安装中缺乏一套统一化标准,施工管理不力,未能充分重视安装工艺的新要求,计量不精确的状况频发。

较典型的误差有:接线不牢,增大了接触的电阻值,显著增加了TA外线的负载,误差也随之增大;一些计量点在施工过程中未能顾及到安装工艺,电能表歪斜的程度偏离正常值,相对误差便会随之增大,尤其在低负荷的状态下,这类误差尤为明显。

1.2使用或选用电能计量装置欠科学在使用或选择电能计量装置时,如若未能遵循合理选择、科学使用的基本理念,同样使计量误差的偏大。

一方面,选择不恰当的电流互感器精确度,会带来误差,当选择互感器精确度的等级时,尽可能选用S级电流互感器。

假若将宽负荷的电流互感器同普通互感器相混淆,则同样增加电能计量的误差;另一方面,选择与使用电能表的方式不恰当同样产生较大的误差,作为计量某个时间段内经过电路的电能的设备,电能在配置过程中,需遵循相应的行业规范标准,在规格和型号方面选用得当。

对电能表计量误差中的原因与问题调整探讨

对电能表计量误差中的原因与问题调整探讨

对电能表计量误差中的原因与问题调整探讨摘要:电力计量是电力系统营销与收费工作必不可少的环节,尤其作为电力营销系统收费成果的重要参考,其准确性与否事关着电力企业的经济效益及营销效率。

为了最大限度地减少计量方面出现的误差,就应该明晰电能计量误差产生的各种不同影响因素,进而针对问题出现的原因进行高效性的优化改进。

本文重点探析电能计量误差产生的原因与改进措施,旨在为推动电能计量工作水平提出些许参考或借鉴。

关键词:电能表;计量误差;原因;问题调整1 引言电力计量如出现误差,会对电力企业的整体经济收益产生重大影响。

因此,电力企业为加强电力系统在电能计量工作中的准确性,应以减少电力误差为目标,积极采取多种有效措施,大力提高电力企业的经济效益,通过合理的改进措施,促进供电企业稳定的经营与发展。

2 电力计量误差产生的原因2.1电能计量装置误操作误操作主要有两种,其一为有功电能方面的计量装置使用不规范,相关的装置是三相三线二元件电度表。

电度表中三相的每一相都要保持电流为零,如此电度表本身产生的电流也会为零,就不会有多余的电流产生消耗。

但电度表与电线相接时,电线中的零线会和三相中的每一相都会通过闭合的回路相连接,这样回路中就会产生与零线有关的零序电流,零序电流也会通过三相,但其产生的电能消耗和电度表计量的消耗量是毫无关联的,也就是说零序电流无论使用多少,有功电能最终计量值总是要远远小于实际值的,计量误差也便产生了。

其二为电阻大产生的误差,这种误差产生主要作用于计量装置三相四线三元件电度表中,是由四线中的中心线电阻产生的。

电阻变大主要是因为通过中性线的电流发生了断路故障,所以中性线就没有参与计量中。

2.2电流互感器的不合理使用如果不合理地使用电流互感器,将造成计量点的CT值远远大于实际值,从而加剧了电力计量的误差大小。

电力计量设备在低精度环境下运行的时候需要对其有效控制。

另外,如果不合理的使用电流互感器也会给区域的电力系统带来不利影响,如果系统运行的负荷量大于电流互感器的实际负荷量,电表将无法工作并且受到严重搞得破坏,甚至对整个电力系统都会有不利影响。

分析电能表电能计量误差的存在

分析电能表电能计量误差的存在

分析电能表电能计量误差的存在摘要:随着我国电力工业的快速发展,对用电设备进行计量的需求也不断提高。

一般来说,由于在运行的过程中,电能表出现了故障,如线路连接错误,线路短路等。

另外,由于电能表本身的缺陷,也容易导致电能表出现错误,并且这种错误的原因难以控制。

因此,为了进一步提高电能计量的准确度,对电能计量的准确度进行了深入的研究。

关键词:电力系统;电能表;测量误差;影响因素;意见前言:目前,随着电力行业的快速发展,电能表的测量已经成为电力市场的一个重要组成部分。

电力资源作为一项十分重要的生产力,在人民的生活中占有十分重要的地位,电能计量的准确性不但与供电一方的经济利益相关,而且还会对用电一方产生很大的影响。

目前,随着社会生产力的迅速发展,人民生活水平的提高,对能源的需求也在不断增加。

因此,要保证电能表计量设备的可靠性和精确度,就必须将电能表计量故障的发生与误差有效地降低。

然而,在一定程度上,电能表的工作质量,受工作环境、现场安装质量等因素的影响。

因此,对造成电能表测量误差的具体原因进行分析是非常重要的。

一、电力系统中电能表计量的功能电能是人们日常生活中最为基本的一种能量,它所消耗的电能数量以及具体的计算方法都是用电能表来测量的。

电力公司与客户结算时,均以电能表所测得的数值为基础,若在结算时发生电能表测量误差,将对电力公司与客户的权益造成直接影响。

电度表的数量过大,将对电力公司的经济效益产生一定的影响,长此以往,电力公司的资产将出现严重的亏损。

因此,电能表的准确度一定要有公正性,以保障双方的合法权益。

近几年来,随着电力市场的迅速发展,对电能表的需求也越来越大。

在实际工作中,如何将电能表的测量误差降到最低,以达到发电、供电企业、用户三方的利益之间的均衡,是目前电力工作者所要做的最大的研究课题。

二、影响电能表测量精度的几个因素1、电压和电流的改变对系统性能的影响在运行过程中,由于外界环境的影响,电能表内的电流、电压都会有不同程度的变化。

电能表校验及误差调整分析

电能表校验及误差调整分析

电能表校验及误差调整分析电能表校验及误差调整分析摘要:通信技术和信息技术不断发展和完善,多种新型设备广泛应用到电力行业中,为电力行业创新升级提供了基础条件。

近年来电力企业现代化发展进程日益加快,电能计量仪表需要承担工作内容越来越多,现有电能仪表已经无法继续为电力企业生产和运营提供更加优质服务。

感应型电能表凭借其多功能优势逐渐取代传统电能表主导地位。

本文从电能表校验方式和现存问题展开分析,结合感应型电能表运行工作管理模式,进一步提出调整电能表误差措施,为全面发挥电能表使用价值提供一些参考。

关键词:电能表;校验;误差调整;分析感应型电能表通过将用电客户供电电流和电压实时监督采样,利用专用电能集成电路板,对采集电力信号处理分析并且转化成与电能正相关输出脉冲,结合计数器中数字显示。

近年来,电力行业智能化管理体系建设进程不断完善,感应型电能表受到电力行业广泛关注和应用。

为了最大程度上发挥电能表使用价值和重要作用,电力企业要高度重视电能表校验和误差调整工作,确保电能表处于最佳工作状态。

根据现有感应型电能表校验和误差调整工作进行分析和研究后得出,电能表校验工作仍然存在诸多问题有待解决。

针对这一现状,相关工作人员要全面掌握问题发生原因,采取科学合理解决措施,确保电能表安全稳定运行。

1.电能表校验现存问题电能表校验是电力体系管理主要组成部分,发挥着重要意义。

全面了解和掌握电能表校验流程和方式,严格规范电能表校验操作,是保障电能表运行安全稳定主要手段。

现阶段,感应型电能表校验工作主要参考相关制度规范,例如《感应型电能表检定规程》、《多功能电能表规程》以及《多费率电能表要求规程》等。

校验工作人员严格遵守检定制度和操作说明展开工作,确保电能表校验数据准确性和可靠性。

电能表在电力体系中发挥着越来越重要的作用,但是其校验工作却存在着较大缺陷没有得到改善。

1.1排查电能测量误差电能表误差测量是目前电能表实际使用中急需解决的问题之一,我国电力行业在排查电能误差测量环节主要运用高频脉冲标准预置法。

电能表计量误差原因及处理策略分析

电能表计量误差原因及处理策略分析

电能表计量误差原因及处理策略分析摘要:目前我国在进行电力工程建设时,已经逐步扩大了施工范围,也增加了电力系统运行压力。

电力系统在运行期间,需要借助电能表设备,对能源使用情况进行全面计量,因此电能表设备精确性会对企业发展效益产生直接性影响。

企业在对电能表设备进行管理时,需要定期对设备进行更新,还要从各个层面对计量误差问题进行预防和处理,要保证电能表设备在使用时能够始终处于高效运行状态,降低误差问题发生几率。

本文就电能表计量误差原因及处理策略进行相关分析和探讨。

关键词:电能表;计量误差原因;处理策略;分析在当前社会背景下,各行各业生产都对电力能源使用提出了更高要求。

电力企业在进行系统建设时,需要引进更加先进技术和设备,提高综合建设水平。

尤其是在进行电能表设备安装时,需要选择正确位置,并且对设备进行全面防护,确保电能表设备测量结果更加精确,才能对电路电量使用情况进行真实反映。

但因为电能表设备在使用期间,会受到多种因素影响,经常会出现故障问题,会给企业带来严重损失,因此企业需要从各个层面对电能表设备计量风险进行预防和处理[1]。

一、电能表计量误差原因(一)外界环境影响一般情况下电能表设备运行环境比较恶劣,在受到外界环境温度影响之后,会导致设备出现故障问题。

电能表设备加载电压与外在线路电压存在一定差异,导致转动速度不均匀,会产生计量误差问题。

设备加载电流和外在限流也存在一定偏差问题,会导致测量数据与实际数据存在偏差问题。

设备在运行期间还会受到线路电压影响,如果线路电压处于不对称状态,同一线路电压和电流经过时,会导致设备内部构件出现不均衡状态,导致振动滑轮运行出现异常。

虽然电能表设备内部附件处于一致状态,但依然会受到电压影响引发不对称问题,且滑轮在变化状态下产生的绝对值存在较大差异,这就导致电能表设备计量偏差问题变得更加严重。

同一线路存在电源不对称问题时,会导致转动滑轮电压与电压一致力矩产生负关联关系,进而引发计量偏差问题[2]。

三相有功电度表计量误差分析科技论文

三相有功电度表计量误差分析科技论文

三相有功电度表计量误差分析学院:电气与控制工程学院专业:电气工程及其自动化姓名:刘贝学号:1206060208三相有功电度表计量误差分析刘贝(西安科技大学电气与控制工程学院电气1202班,1206060208,陕西西安,710600)【摘要】电力工业是一项设备、技术、资金密集型产业,为了提高设备的可靠性、经济性以适应电力生产建设的迅速发展,我们必须学习和了解三相有功电度表接线分析,为此本文从电能计量装置和电量表的接线入手,分析三相有功电度表的原理,了解三相有功电量计量的各种接线方式,分析不同接线引起的计量误差以及修正方法。

【关键词】电能表供电线路电量计量误差Abstract: Electric power industry is a equipment, technology, capital intensive industry, in order to improve equipment reliability and economy to adapt to the rapid development of electric power production and construction, we must study and understand the three-phase watt-hour meter connection analysis, this paper from the connection of electric energy metering device and electric meter, the analysis of the principle of three-phase watt-hour meter, understand various connection mode of three-phase active power measurement, analysis of measuring error caused by different wiring and correction method.Keywords:Watt-hour meter power lines power measurement error引言:随着社会主义市场经济体制的建立与发展,电力在推动社会经济进步、提高人民生活质量方面发挥着越来越多的重要作用电能计量管理工作是电网企业生产经营管理的重要环节。

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电能表使用中的误差分析
电能表是国家列入强检目录的计量器具,是四大重点计量器具之
一,其准确与否直接关系到千家万户其检定的正确性直接影响到电
能表的使用,影响到供电单位或用户的切身利益,我们做检定工作
的技术人员必须严厉、认真、科学地对待这个问题。电能表的基本
误差在检定过程中可以确定,但在使用过程中会有很多其他影响误
差的因素,下面从几方面简单分析一下:
1.运行参数对电能表误差的影响
从校表室校出的电能表都是在规程规定的正常条件下测得的误
差,实际上,电能表不可能都在规程规定的额定条件下运行。运行
参数如电压、负载、波形等是变化的,这些变化能使电能表产生附
加误差。
1.1 电压变化对误差的影响 。
由于电网的电压通常在90%~105%ue之间变化,各线路存在着电
压降,使加在电能表上的电压u与额定电压ue不同,这将引起电
压工作磁通不随电压成正比变化,并破坏了电压抑制力矩和补偿力
矩与驱动力矩之间原有的比例关系,结果使电能表产生了电压附加
误差,此误差由三种误差组成。
1.1.1 电压抑制误差:
因为电能表转速n和电压工作磁通φu都与电压成正比。当电压
变化时,电压抑制力矩比驱动力矩相对变化大,从而引起电压抑制
误差,电压变化越大,引起的抑制误差越大。
1.1.2 并联电路非线性误差:
在并联电路中,电压非工作磁通φf比电压工作磁通φu大几倍,
同时通过的铁芯截面较小,磁阻较大。当电压变化时,磁通φu比
φf相对变化大,驱动力矩比电压变化快,会引起非线性误差。
1.1.3 电压补偿误差:
补偿力矩和电压的平方成正比,当电压变化时,补偿力矩比驱动
力矩的相对变化大,串联电路在轻负载范围的非线性误差和摩擦误
差越大,负载电流越小,功率因数越低,电压补偿误差也就越大。
当工作电流接近标定电流时,电压补偿误差相对较小,可忽略。
1.2 三相电压不对称时的误差。
当三相电压不对称时将会产生三相电能表误差的变化。这是因为
当三相电压不对称时,各驱动元件不平衡,也就是在相同的电压、
电流和功率的情况下,各元件产生的驱动力矩和电流、电压抑制力
矩不相等,当一相电压升高而另一相电压降低时,作用在转动元件
上的总力矩发生了变化。
1.3 负载不平衡时对误差的影响。
由于电能表在工作时负载电流经常不平衡,三相电流有大有小,
有时甚至只有一相或两相有电流,这种不平衡性将引起电能表附加
误差。附加误差主要由下面几方面引起:
1.3.1 补偿力矩的影响:
没有通电流的那些元件还有电压,随着转盘转动,切割该相磁通,
形成补偿力矩,因而增大了总的补偿力矩与总驱动力矩的比值,引
起随负载电流减小而增大的正误差。
1.3.2 各驱动元件相互影响:
在单转盘的三相电能表中,不同元件的电压、电流工作的磁通形
成的附加力矩可能不大,但其局部力矩可能较大,例如,一个电流
线圈无电流时,相应局部力矩为零,另一局部力矩会引起较大的误
差。
1.3.3 各元件驱动力矩不平衡影响:
当三相电能表在负载平衡时,必然引起电流回路工作磁通所产生
的自制动力矩发生变化,三相二元件的电能表在平衡负荷下,一元
件的电流回路断开,这时电流回路工作磁通的自制动力矩将减少一
倍。由于自制动力矩的减少,转盘的转速将加快。
1.4 波形崎变对误差的影响。
当线路中有非线性负载时,负载电流波形就会偏离正弦波。非正
弦波的负载电流会在输配电线路上引起非正弦的阻抗压降,于是即
使电源电压为正弦波,负载端的电压也是非正弦波的,因此,加在
电能表上的电压和电流都是畸变的波形。
2.非常规应用引起的误差
2.1 单相电能表。
第一种情况:1 表乘2:即用一只单相(220v)电能表计量二相
(380v)用电负载时,该电能表的累计电量乘以2,作为二相实际
用电总电量。这种情况:若电能表接在a相线上,计量a、b二相
负载时,将造成多计电量(正误差)。若电能表接在b相线上,计
量a、b二相负载时,造成少计量(负误差)。
第二种情况:1 表乘3:即用一只电能表计量三相三线或三相四
线负载时,将该电能表的累计用电量乘以3,作为三相负载总电量。
这种计量方式:若在三相不平衡负载电流时造成计量不准确(计量
误差),其误差大小视三相负载电流平衡度与负载功率因数情况而
定。
2.2 三相三线电能表。
用一只三相三线电能表计量单相(220v)电炉。因电炉功率因数
为1.0,其计量功率p=uabiccos30°=3/2uφiφ,造成多计量电量
50%。
用一只三相三线电能表,计量三相四线不平衡配电系统,即当in
≠0,此时在a、n线间连接单相(220v)电焊机,表盘出现反转并
少计电量。若在b、n线间连接单相(220v)电焊机,表盘不转而
不计电量。若在c、n线间连接单相(220v)电焊机,表盘转速加
快而多计电量。
三相三线电能表计量三相四线不平衡负载电流时,n线(中性线)
产生零序电流,而三相三线电能表不能计量零序电流所消耗的功率
漏计电量。
2.3 三相四线电能表。
未接n线:三相四线电能表其n线未接或n线接触不良。若三相
四线配电系统三相负载不对称时,产生电压偏差,即每个元件上的
电压出现不平衡。当三相电压差为5%和三相电流差约50%时,引起
±2%左右的计量误差。
反相序接线:三相四线电能表反相序接线存在一定的计量误差。
因为电能表内部第一个元件组装都是按电源正相序排列,各元件间
的力矩误差也在最小范围。反相序接线,就改变元件力矩,误差产
生改变在±2.5%~5.0%左右。
两只互感器v形接法:即用两只电流互感器v形接线,计量三相
四线配电系统。这种接线虽然节省一个电流互感器,利用a、c两
相电流互感器的合成电流代替b相电流,但若三相负载不平衡时,
中性线也出现不平衡电流而引起计量附加误差约在10%~15%左右。
三只互感器y形接法:即三只互感器y形与三相四线电能表连接,
其电流互感器二次一端公用连接后接地。这种接法,若三相负载不
平衡时,表计电流相位就改变且每相互感器二次线圈都有另外两相
部分电流流过,即产生分流,因而引起计量误差。其误差大小视一
次负载电流大小与不平衡电流大小而定。

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