电能表计量误差原因分析及措施
降低关口计量电能表电压降误差方法改进

降低关口计量电能表电压降误差方法改进随着工业化进程的加快,电力系统的稳定运行已经成为了国家经济发展的重要保障。
而关口计量电能表作为电力系统中不可或缺的重要设备,其计量准确度直接影响到电力企业收益和用户用电质量。
然而,由于受到电网电压变化和负载波动等因素的影响,关口计量电能表存在一定的电压降误差,影响了计量精度和可靠性。
因此,本文提出了一种降低关口计量电能表电压降误差的方法。
一、问题分析电压降误差是指在电网电压变化范围内,给定负载电流下,关口计量电能表计量出的电能值与实际消耗电能值之间的误差大小,是评价电能表计量精度的重要指标之一。
在实际运行中,由于电网电压的波动和负载的变化,关口计量电能表的电压降误差不可避免,这对电力企业的计量收益和用户用电质量产生了很大的影响。
2、目前的解决方法目前,降低关口计量电能表电压降误差主要采用电压校正装置的方法。
电压校正装置是一种专门用于消除电能表电压降误差的设备,其原理是向电能表输入一个校正电压,使电能表的指示值与实际值之间达到一定的标准。
然而,电压校正装置需要专门的设备,成本较高,不够灵活,且需要针对不同电能表进行参数设置和精准调试,操作较为繁琐。
二、改进方法1、电容补偿法电容补偿法是一种采用电容器来补偿电能表电压降误差的方法。
其原理是将电容器串联在关口计量电能表的电路中,通过调节电容器的容量,使电压降误差最小化。
具体来说,当电网电压下降时,电容器自愿放电,增加电路的电流,从而保持电流不变,减小电压降误差;反之,当电网电压上升时,电容器会自动存电,减少电路的电流,从而保持电流不变,减小电压升误差。
电容补偿法具有成本低、操作简单、维护方便等优点,不需要专门的设备,可以易于实现。
2、谐振补偿法三、总结本文提出了两种降低关口计量电能表电压降误差的方法:电容补偿法和谐振补偿法。
这两种方法具有成本低、操作简单、调试方便等优点,可以有效地缓解关口计量电能表电压降误差问题,提高电能表的计量精度和可靠性,对于电力系统的安全运行和经济发展具有重要意义。
低压三相电能计量装置的误差分析及整改措施

低压三相电能计量装置的误差分析及整改措施作者:肖丽来源:《硅谷》2014年第21期摘 ;要 ;目前低压三相电能计量装置在电力市场中的应用仍然比较广泛,但是在计量装置的应用过程中,由于部分设备在设计、施工等方面不严格,导致计量误差现象的出现,给电力企业带来了比较大的经济损失。
因此应当加强对低压三相电能计量装置的研究,采取合理的管理与技术措施降低误差的发生。
关键词 ;电能计量装置;误差;措施中图分类号:TM93 ; ; ;文献标识码:A ; ; ;文章编号:1671-7597(2014)21-0144-01电能计量装置主要有电能表、互感器、二次接线等三部分组成,计量装置所发生的误差也主要由这几个方面组成。
在实际的应用中,电能表的误差能够在负荷点之下调整到最小,其他误差则和二次回路的参数具有密切的关系。
因此为了降低低压三相电能计量装置的误差,应当按照负荷的要求选择相应的准确度等级,并且加强日常的运行管理。
1 ;低压三相电能计量装置误差原因分析1)计量装置的本身的质量原因。
对于电能计量装置来说,在安装的过程中需要遵循一定的操作程序,但是在实际的施工过程中,由于管理等多方面的要素影响,导致计量装置难以满足安装应用的新要求,从而出现计量不精确的情况。
例如常见的接线不牢固,导致接触电阻值的增大,从而增加了TA外线的负荷,也导致误差进一步的增大。
还有在在安装的过程中,计量装置不牢固,导致电能表出现歪斜,也会使其误差增大,特别是在低负荷状态下,这种误差更加的明显。
此外,计量装置本身的质量问题也会出现误差现象;同时如果在使用的过程没有进行科学的维护,也会导致计量误差现象的出现。
当电流互感器精确度不够时,也会带来误差,因此在选择互感器精确度等级时,应当选择负荷比较宽的电流互感器。
如果在使用的过程中将宽负荷电流互感器和普通互感器搭配使用,也会出现计量误差增加的现象。
2)互感器的二次负荷比较大。
在电流互感器的运行中,部分互感器二次电能计量回路缺失,从而导致互感器的二次负载增加,使计量装置出现误差。
关于电能计量装置误差分析

关于电能计量装置误差分析摘要:电力系统通过电能计量装置来对用户使用的电能进行计量,电能计量装置是供电企业与用户之间进行核算的重要依据,所以电能计量装置的准确性与否不仅关系着用户的利益,同时也与供电公司的经济效益具有非常重要的关系,所以避免电能计量装置误差的产生,是当前供电企业特别关心的一件重要问题。
该文对电能计量误差产生的原因进行了分析,并进一步对降低电能误差的具体措施进行了具体的阐述。
关键词:电能计量误差原因对策电能作为一种特殊商品,其产、供、销需要同步进行,所以需要通过电能计量装置来对所销售的电能进行衡量,电能计量装置作为一种计量仪器,在电能销售过程中起着一杆秤的作用。
其在计量过程中应本着科学、准确、公平、公正的原则,进行科学合理的进行计费,从而保证计量装置的准确性,尽量避免计量装置误差的产生,所以在实际工作当中,应采取积极的措施,从而保证计量装置计量的准确性,既保证了用户的合法权益,同时也有效的提高了供电企业的经济效益。
1 电能计量误差产生的原因导致电能计量装置误差产生的原因较多,但主要误差产生的根源来是离不开组成电能计量装置的电能表、互感器和二次导线。
所以在对误差产生的原因进行分析,首先则要对电能表和互感器的运行特性进行详细的了解,从而分析出误差变化的原因。
1.1 电能表引起的误差电能表计量的准确性无论是计量部门还是用户都特别关注,所以在实际工作当中,对电能表会进行周期性的检定,即使这样也无法保证电能表运行中没有误差的产生。
因为在现场运行时会有许多特殊的情况发生,很多情况都会导致电能表在轻载状态下运行,一旦如此,其摩擦力矩和电流电磁铁都会受到较大的影响,负载越小,所导致的摩擦力矩则越大,转盘的转速则会越低,从而导致负误差的产生。
同时现在所就用的计量表通常都是三相三线的有功电能表,但如果在三相四线电路中还使用这种表来进行计量,则会导致线路附加误差的产生。
1.2 电流互感器引起的误差(1)电流互感器倍率选择不当引起误差。
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。
智能电能表计量故障分析及处理措施

智能电能表计量故障分析及处理措施一、智能电能表计量故障的种类1. 数据采集故障智能电能表通过内置的通信模块将用电数据传输至电力信息管理系统,一旦发生数据采集故障,就会导致用电数据不准确、不能实时采集等问题。
2. 计量误差故障智能电能表在计量过程中由于环境、使用等因素会出现计量误差,严重时可能导致用电成本偏高或者计量不准确。
3. 通信故障智能电能表通过通信模块与电力信息管理系统进行数据传输,如果通信模块发生故障,就无法实现远程抄表、在线监测等功能。
4. 功能故障智能电能表还具有一些辅助功能,如需量控制、电能质量监测等,如果这些功能出现故障,也会给用户带来不便。
1. 环境影响智能电能表安装环境对其正常工作至关重要,如果安装环境受到恶劣气候、强磁场等影响,就会导致智能电能表故障。
2. 人为操作不当智能电能表的安装、维护、操作需要专业人员进行,如果操作不当,就容易导致计量故障。
3. 设备老化随着使用时间的增长,智能电能表内部的部件和电子元器件也会出现老化,从而导致设备故障。
1. 数据采集故障处理如果发现智能电能表数据采集不准确或者不能实时采集数据,首先需要检查通信模块是否正常,同时检查设备与电力信息管理系统的连接情况,随后进行相应的修复工作。
2. 计量误差故障处理对于计量误差问题,需要及时对智能电能表进行校验和调整,保证其计量精度。
如果发现有严重误差,建议及时更换设备。
3. 通信故障处理通信故障可能是由于通信模块本身故障或者通信线路问题所致,需要分别对这两种情况进行排查,修复或更换故障部件。
4. 功能故障处理对于智能电能表的其他功能故障,需要进行专业维修,确保设备的各项功能正常运行。
1. 注意安装环境在安装智能电能表时,要选择干燥通风、无强磁场干扰的环境,避免直接阳光照射和潮湿环境。
2. 做好维护工作定期对智能电能表进行维护检查,包括检查通信线路是否受损、清洁设备表面、清理设备周围环境等。
3. 严格操作规程对使用人员进行专业培训,严格遵守设备操作规程,杜绝人为操作不当导致的故障。
浅析电能表计量误差产生的原因及调整方法

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浅析 电能表计量误 差产 生的 原因及调整方法
张春霞 郭宏宏 苏继艳 .
( 河北 省张家 口市阳原 供 电分公 司 河北 阳原
0 7 5 8 0 0 )
摘 要; 对现 代社会 的生活和 生产来说 , 电能王得 相当重要 , 影响 着整个 社会 的发展 , 关 秉着人 民生活水平 的改善 。 电能计量 , 是电 力企业 J l ' m源分毒 和透作进 行堆护的 重要手段 , 同时, 它也直 接关 系列人 民群众 的贴 身利益。 电能计量 出现失误 , 意味 着用 户要付 出比实际应 用 更辛童 的代价 , 本文对其误 差产生 的 原因做 了分析 , 井提 出 了相关改 进 方法 。 、 关键 词 : 电能表 计量误 差 调整 方法 中圈 分 类 号 : T M9 3 3 文献标识码 : A 文章 编 号 : 1 6 7 2 - 3 7 9 1 ( 2 0 1 3 ) 0 5 ( c ) 一0 1 2 5 —0 1 随着 社会 经济 的不断进 步 , 作 为 国 民 在实际 的计量 装置 中 , 电能 表 的 误 差 经 济 飞跃 、 科技进步的主要动力 , 电 能 被 广 可 在 负 荷 点 下 将 误 差 调 制 最 小 , 而 另外 两 泛 用于诸多领域 , 如 照 明通 信 、 化学冶金 、 种误 差均受二 次回路的运 行参数影响 , 可 动 力广播等 。 调 整 其 相 关 参 数 来减 少 误 差 。 在 额 定 的 二 电能 表 是 一 种 仪 表 , 主 要 用 来 对 电 能 次 负 荷 范 围 中 , 可通 过 准 确 度 对 电 流 、 电压 进行测量 , 依 据 不 同 的 结 构和 工 作 原 理 , 可 互 感 器 的 合 成 误 差进 行 控 制 。 在 综 合 误 差 将其分为三类 , 一 是 感 应 式 电 能表 , 二是 电 中 , 由 电 压 互 感 器 的 二 次 导 线 压 降 而 出 现 子 式电能 表 , 三是 机 电一体式 电能表 。 其 的 误 差 占的 比例 很 大 , 要 降 低 其 综 合误 差 , 中, 电 子式 电能 表具 有很 多优 势 , 如功 率 消 可 通 过 选 择 合 理 的 互 感 器 和 电 能 表 来 实 耗低 、 计算 精度高 , 且 派生的功能 多, 灵 活 现 。 另外 , 在 新的计量装置的 选型上 , 对 互 性好 , 其 又 可 分 为 机 电脉 冲 式 和 全 电 子 式 感 器 和 电 能 表 做 出限 制 , 必 须 达 到 相 关 技 两种 , 感 应 式 电 能 表 在 电磁 感 应 原 理 的 基 术 管理 章程 的要 求 , 依 照 不 同 的 负荷 类 别 , 础 上 将 相位 、 电 流和 电压 转 变 成 磁 力 矩 , 以 对 准 确 度做 出 合 理 选 择 , 并 保 证 在 投 产 之 带 动 铝制 圆盘 运 行 , 圆盘 的 蜗 杆 带 动 齿 轮 , 前 各 项 测试 工 作 得 以 完 成 , 而 且 在 以 后 的 从而驱动 计算 器的鼓轮转 动, 此 过 程 就 是 经营 管 理 中 , 还需以规程规定为依据, 实 施 进 行 累计 时 间 量 的过 程 , 可见 , 感 应 式 电能 轮 换 制 度 和 周期 检验 。 表动态连续 , 比较直 观 , 即便突发停 电 , 数 调整 误差 , 首先 要 对 仪 表 做 出 准 确 判 据 也 不会 丢 失 。 先 对 电流 电压 进 行 采 样 , 再 断 , 看其是否合格 。 按照不 同用途 , 可 将 电 利用相应 的电能表 集成电路 , 对 其 分 析 处 能 表 分 为 有 功 和 无 功 、 单 相 和 三相 等 。 就目 理 后 转 化 为脉 冲 输 出 , 然 后 借 助 数 字 电路 前 而 言 , 电能 表 需 检 定 的 项 目主 要 包 括 直 完成功能计 量工作 。 作 为 目前 计 量 电能 的 观 检 查 、 走字试验 、 潜 动试验 、 起 动试 验 以 主 要 应 用 工具 , 电能 表 对 企 业 和 用 户 的 经 及 基 本 误 差 的 测 定 等 , 每 个 项 目都 有 与其 济利 益 影 响 颇 深 , 因此 , 有 必要 尽 量 减 少计 相 对 应 的 要 求 , 检 定 工 作 人 员 只 需 严 格 按 量 中的误差 。 照规定 做好检 测工作 , 就 能 判 断 电能 表 是 否合格 。 在 实 际 工作 中 , 经常还会出现这么 1 电能表误 差产生的原 因 种情况 , 电能 表其 他 指 标 均 能 符 合 要 求 , 在 多种负 载电 流共同作 用下 , 电 能 表 就 是 基 本 误 差 超 差 , 而这也是最重要的, 如 若要准确无误地测量 , 必 须 满 足 两 个 条件 : 果不予以解决 , 该 电能 表 就 难 以 投 入 使 用 。 是 补 偿 力矩 和 摩 擦 力矩 相 等 , 二 是 制 动 遇 到 此 类 情 况 , 需 调 整其 基 本 误 差 , 保 证其 力矩 和 圆 盘 转 速 成 正 比 , 圆 盘 转 速 和 功 率 达 到 相 关 规 程 所 制 定 的 要 求 。 成 反 比。 从 理论 上讲 应该如 此 , 但 在 实 际 简单地讲 , 误 差 就 是 我 们 平 常 说 的 表 中, 不 可 能 所 有 的 状 态 都 能 达到 要 求 , 因 为 走 的 快 或 走 的 慢时 , 调整一下。 但 若 从专 业 摩 擦 力矩 函数 相 当复 杂 , 并非常熟, 而且 由 的 角度来 看 , 就不是 如此 简单 了。 在 调 整 于铁芯材料的不同 , 在 各种 负载 状 态 下 , 磁 时 , 电 流 负 载 和 频 率 电 压 都 是 需 要 考 虑 的 通 和 电 流 之 间 并 不 一 定成 正 比 关 系 。 在 制 因素 , 如果 电能 表 是 三 相 表 , 还 要 多 考虑 一 才 能调 整 误 差 到 规 定 范 围 。 某 动 力矩 中 , 因为 工 作 磁 通 产 生 的 局 部 制 动 项 平 衡 问 题 , 对 力矩 和 非 工 作 磁 通 成 反 比 , 当 负 载 发 生 较 些 计 量 装 置 安 装 了 了 中 性 点绝 缘 系 统 , 大 的 变化 时 , 它 也 极 大地 影 响 了总 制 动 力 此 电 能 表 应 使 用 三相 三 线 制 的 , 其2 台 电流 矩。 综于以上各种因素 , 计量 中 出现 误 差 就 互 感 器 二 次 绕 组 选 用 四 线 连 线 比 较 适 合 ; 难以避免。 除了正常的情况, 电能 表 会 有 误 某 些 电 能 表 是 三相 四线 制 的 , 其3 台 电流 互 差, 还 有 因频 率 、 温 度 和 电压 发 生 变 化 导 致 感 器 二 次 绕 组 和 电能 表 之 间 选用 六 线 边 线 的附加 误差 。 较为合适。 如果使用四线连线 , 一 旦 公开 线 断 掉 或 者 一 相 电流 互 感 器 极 性相 反 , 都 会 对 计 量 产 生影 响 , 在 检 验 现场 时 , 采用 单相 2 计量误差 的分析 和调整 电 能 表 的 计 量 装 置 通 常 有 三 部 分 组 法每 相 电 流互 感 器二 次 负载 电流 与实 际 负
降低关口计量电能表电压降误差方法改进

降低关口计量电能表电压降误差方法改进随着社会的不断发展,电能表在工业生产和日常生活中扮演着越来越重要的角色。
而在电能表的使用中,准确性是至关重要的。
在实际的使用中,我们常常会遇到电压降误差的问题,这给电能测量带来了一定的困扰。
针对这一问题,科研人员不断致力于寻找解决方案,希望能够降低关口计量电能表电压降误差,提高电能表的测量准确性。
一般情况下,关口计量电能表电压降误差主要受到两个方面的影响:一是电能表本身的技术和质量水平,包括电路结构、材料选择等因素;二是外部环境的影响,比如电网电压波动、电网负载情况等。
要想解决这一问题,需要从多个方面入手,综合考虑各种因素,找出有效的改进方法。
可以从电能表本身的技术入手,对电路结构进行优化和改进。
采用新型的电流互感器和电压互感器,提高传感器的灵敏度和准确性,减小误差。
优化电路结构,增加滤波器等辅助电路,提高电能表的抗干扰能力,降低外部干扰对电能表测量准确性的影响。
对于外部环境的影响,可以通过加强电网的稳定性和可靠性来减小关口计量电能表的电压降误差。
通过提高电网的负载能力,减少线路损耗,确保电网电压的稳定和均匀分布,从而减小外部环境对电能表测量准确性的影响。
还可以借助先进的检测设备和技术手段,对电能表进行精准校准和调整。
通过定期对电能表进行校准和调整,及时发现并纠正电能表的误差,保证其测量准确性。
还可以利用先进的数字化技术,对电能表的数据进行实时监测和分析,及时发现并处理电能表测量出现的异常情况。
还可以借助智能化技术,对关口计量电能表进行智能化升级,通过人工智能算法和大数据分析,实现对电能表测量数据的智能分析和预测,从而及时发现并纠正电能表的测量误差,提高测量准确性。
降低关口计量电能表电压降误差需要综合多种方法和技术手段,从电能表本身的技术优化、外部环境的影响、精准校准和调整、数字化技术和智能化升级等方面入手,全面提高电能表的测量准确性。
相信随着科技的不断进步和技术的不断创新,关口计量电能表电压降误差问题将会得到有效的解决,为电能测量提供更加可靠和准确的数据支持。
10kv 电能计量误差分析电能计量误差分析 巡视检查项目及解决措施

六、电能计量误差分析完整的电能计量装置包括电能表、互感器(含电流和电压互感器)、连接导线(含接线端子)3个部分,其误差亦由这3个部分引起的,即为电能表相对误差、互感器合成误差、连接导线压降误差,统称为综合误差。
这三者的代数和,用公式表示为:γ=γb+γh+γd。
式中:γ—综合误差;γb-电能表的相对误差;γh—互感器合成误差;γd—连接导线压降误差。
在实际的计量装置中,除了电能表的相对误差γb可以在负荷点及仪表允许的范围内将其调至最小值,其他的计量装置误差均与实际二次回路的运行参数有关。
要减小计量综合误差γ,则在新投运和改造的计量装置选型上,要求电能表、互感器都必须符合《电能计量装置技术管理规程》要求,按负荷类别选取适当的准确度等级,并在投运前做好装置的各项检定及测试工作,从而消除装置本身客观存在的计量误差。
七、巡视检查项目及解决措施1)安装接线检查1根据电能计量装置安装说明书(或电能表接线盒上的接线图),认真核对接线是否正确。
2对配有电流互感器的计量装置,应认真检查电能表是否与之匹配,装设的计量装置是否与其负荷匹配(选用电流互感器一次电流过大,会增加计量误差,影响计量准确;选用电流互感器一次电流过小,也会影响到设备的安全运行)。
电流互感器的一、二次接线是否正确,电流的方向是否一致,电压、电流接线是否属同一相序等。
3电流互感器一次穿心匝数是否与其铭牌相符,选用一次侧导线是否能承受负载的最大电流。
1.4计量装置各接点、螺栓处接触是否良好。
2)电能计量装置运行中的检查1检查电能计量装置是否正常运行,有无停止计数的现象。
八、2检查电能计量装置各接线、螺栓处有无氧化、松脱现象。
对负荷较大的用户,一般应每月对各接线端子的螺栓进行一次调整(在室温较高的季节,由于气温的变化,导线和螺栓也会受到热膨电能计量误差分析九、完整的电能计量装置包括电能表、互感器(含电流和电压互感器)、连接导线(含接线端子)3个部分,其误差亦由这3个部分引起的,即为电能表相对误差、互感器合成误差、连接导线压降误差,统称为综合误差。
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电能表计量误差原因分析及措施
摘要:电能计量的准确性直接影响着供用电双方的切实利益,提高电能计量装置的准确性,做到公平、公正、合理显得必要。
电能表是电能计量的核心装置,提高电能表计量的准确性,是加强电能计量准确性的重要环节,本文通过对电能表计量误差产生的原因进行分析,发现其中存在的问题,为减小计量误差提出有效合理的建议。
关键词:电能表,电能计量,计量误差,
0概述
电能计量是供用电双方的结算依据,电能计量的准确性直接关系到供用电双方的切身利益。
电能表是电能计量装置的核心仪表,其计量准确性直接决定着整套电能计量装置的准确性。
为了维护供用电双方的权益,保障双方的公平性。
对电能表计量误差进行分析,并找出其原因,加以解决,对于促进经济发展有很重要的意义。
1电能表计量误差原因分析
电能表的误差根据影响因素可分为质量影响、环境影响、参数影响、安装使用影响及电网影响几大类。
1.1电压、电流、温度对计量误差的影响
电压、电流、温度、频率变化是影响电能表误差的重要的原因。
当加在电压线圈两端的电压发生变化时,使电能表产生了电压附加误差,简称电压误差;当加载的电流与外内线路的电流不同时,也会使电能表产生电流附加误差,称之为电流误差;当电网频率与电能表的额定频率不同时,将引起电流、电压工作磁通幅值以及它们之间的相位角差的改变,致使电能表产生频率误差;电能表的标准温度规定为﹢20℃,当电能表所处的环境温度与标准温度不同时,将产生附加误差,称之为温度误差[1]。
1.2三相电压不对称造成的误差
当三相电压不对称时,将造成电能表中附件的不一致性,在同一个线路,同一个电压和电流通过时,电能表的附件会导致各种不均衡的状况,使转动滑轮运行发生变化。
即使电能表附件一致,只要电压不对称依然存在,滑轮的运转产生一定的变化,绝对值也是不一样的,进而促使电能表误差的存在。
另外,当和电能表同一线路的电压不对称时,转动滑轮力矩和电压抑制力矩随电压成负相关的关系,电能表误差也会依然存在。
1.3负载不平衡或波动对误差的影响
当三相负载不平衡时,会造成各元件驱动力矩的不平衡,以及对电流和抑制力矩造成影响,从而引起三相电能表的误差变化。
尤其是频繁波动的负载。
当负载增加时,电能表加速,制动力矩和电流、电压抑制力矩阻碍转盘加速,电能表就会少记电能;当负载降低时,电能表减速,制动力矩和电流、电压抑制力矩阻碍转盘减速,电能表就会多记电能。
1.4电能表计算时存在的误差
数字计算公式一般是采用高精度B/C相互转变进行数字化,接着按照电能表数字计算公式进行运算。
按照高精度B/C以外的方法进行计算,所造成的误差可以不考虑进去,就是说被忽略掉。
如果按照6位B/C,这种计算公式比较复杂,准确率不高,对所引起的计量误差也可以忽略不计。
1.5电能表安装误差
由于电能表内转动滑轮主要靠螺丝进行调节,如果螺丝受到碰撞,会使转动滑轮力矩发生变化,影响到计量的准确性。
因此电能表对安放的要求很高,在安放计量装置时放错了位置如倾斜,就会造成倾斜误差。
随着电能表倾斜角度的加大,其侧压力和倾斜误差则会越大,但当其通过的电流小于标定电流的4 0 %时则这个计量误差则可忽略不计。
电能表错误接线如未得到确认修改纠正,更将直接导致计量出现重大错误。
1.6谐波干扰
目前大多数电能计量装置仪表是针对线性工频正弦波设计的,随着化工、冶金、煤炭等行业以及家用电器中许多非线性负荷的日渐增多,特别是一些大功率变流设备和电弧炉等的大量应用,导致在电网中产生大量的高次谐波电流,进而引起电压波形发生畴变,不再完全是正弦波,造成电能表计量误差。
电能表的频率特性是观察波形畸变对电能表计量影响的重要依据,电能表频响曲线平坦与否,直接影响着电能表的计量误差[3]。
2电能表计量误差的解决对策
2.1加强对电能表的性能检测和检查管理
(1)加强对电能表使用过程中的检查和管理,定期对电能表进行检查、巡视和性能检测。
电能表检查内容包括:受干扰情况、电路屏蔽是否良好、备用电池是否失效等;性能检测时要首先查看运行是否正常,检测方法可以进行运行试验、性能测定、转动滑轮检测以及观测。
无论采用何种方式检测,都必须严格按照操作规程执行。
如发现一些指标未能达标,应及时维修或更换电能表;检查校验电能表的误差情况,发现误差超标要及时进行处理,避免造成更多损失。
误差较大时应对错误计量进行电量追补计算[2]。
(2)强化电能表安装管理,电能表受周围的环境因素影响较大,安装电能表时应避免安装在阳光直射的地方,无法避免时,可将其安装在表箱内,并保证通风良好。
在夏季高温时,应及时检查表箱内的温度,对温度较高的表箱要进行通风降温处理,避免和降低温度误差造成的影响以及对电能表寿命的影响。
(3)选择电能表时,应选用较低负载的电能表。
低负载的电能表可以将用户消耗的电量、吸收的谐波数量都计算在内,计算出用户所消耗的总电能,计量准确。
(4)加强检查维修,纠正安装错误。
对电能表进行检查、巡视和性能检测过程中,还要对电能表的安装正确性和接线正确性进行检查确认。
电能表在安装使用过程中都可能出现倾斜,电能表位置倾斜后或出现倾斜误差。
检查中发现倾斜应及时解决纠正;检查、巡视是还应对电能表的错误接线进行检查校验,发现错误接线也应立即纠正更改。
2.2调整电能表相关参数,优化配置
电能表使用过程中受诸多参数的影响。
通过选择合理匹配的元件,可以达到补偿二次回路误差的目的,从而降低整体误差指数。
为了减小参数误差,可以采取通过降低电能表负荷点以下出现概率的方式,这种方式的原理是互感器合成过程中会引起误差,以及二次回路减压也会引
起误差,这些误差的相关因素即是二次回路的运行参数;其次,也可以选择合理的计量位置的方式减少参数误差。
电能表的安装位置尽可能靠近现场,减少电能在二次回路和负载中的损耗;第三,电能表互感器、电能表之间在性能、型号是否匹配,误差指数能否有效得到降低,都关系着电能表计量装置的优化配置;最后,在电能表投用前做好每一项性能指标的测试工作。
因此,只有保证每一个元件的质量和相互之间的匹配性,才可以保证电能表整体计量的准确性。
2.3消除谐波影响
严重的谐波污染对电能计量影响较大,应加大对谐波的监控力度。
对于谐波超标的用户,应要求用户必须采用无源电力滤波装置或有源电力滤波装置;对高压计量大户可采用基波和谐波电力按不同潮流方向分别计量的方式,并通过相应的经济手段迫使用户采取减小注入电网谐波的措施。
2.4软件调整
对于智能型电能表通常采用软件调整的方法进行误差调整。
方法是:打开智能电能表内的硬件开关,使智能电能表进入误差调整状态。
然后,依据电能表的测定误差,调整电流、电压和相位值,并将误差调整的数据保存在存储芯片中。
最后,断开智能电能表内的硬件开关,使智能电能表退出误差调整状态。
3 结语
分析可知,只要加强对电能表误差原因分析检查,并采取相应措施,是可以将电能表的误差控制在许可的或可忽略不计的范围内。
这就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,加强管理,提高电力企业服务的质量,使供用电双方的利益得以保障。
参考文献
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