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时间:2018-09-23
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1、减少电能计量中的误差的方法误差产生的原因电能计量中的电压互感器,往往离装设于主控室配电盘上的电能表有较远的距离,它们之间二次连接导线较长。二次导线压降过大,导致电能表端子上的电压不等于电压互感器二次端电压,包括其大小和相角都不相同,从而给电能计量结果带来负误差,这就是二次导线压降引起的计量误差产生的根本原因。二次导线压降误差直接造成电能表少计电量,影响电力系统各项技术经济指标的正确计算和用户电费的公正计收,影响电力系统和社会的经济效益。随着全国电网"两改一同价政策"的实施,用户用电量的日益增长,减少二次导线压降误差,提高电能计量的准确性,显得尤为迫切与必要。过去采取的技术改进措施(1)以PT端
2、子出品电压为基准,通过高速电能表误差来补偿PT二闪压降所引起的误差(将电能表调快εr%,以抵消二次导线压降引起的负误差εr%)。这种方法操作简便,无需投资,但是由于这种方法是单点静止补偿,补偿结果会受当时该电能表的负荷电流、功率因素等参数影响,而且这种方法没有法定依据,不能令用户信服,容易造成纠纷。(2)增加二次回路电缆的截面。这种方法能使电缆本身的电阻减少而达到降低压降的目的,但不能根本解决问题,改造后还不能达到规程的要求。理由是产生二次压降的阻抗不仅是电缆本身的电阻,更多的是所经的刀闸、辅助接点、熔断器等元件的接触电阻。(3)在PT出口经熔丝接专线供电能计量装置用,这种方法甩开了二次回路中
3、复杂的走向以及太重的负荷,大大降低了压降,效果十分显著。采用非专用化的计量回路,现有的变电站PT电压监视装置就不能监视到该回路。也就是说除再另外加装一套监视装置,否则电能计量回路就失去了电压监视。(4)加装定值电容补偿器。这是一种投资省,见效快的方法。但就是一种静态补偿,而一般PT二次回路设计中,保护、仪表、电能计量装置都全部并接在同一电压回路上,另外PT电压有时会因为运行的需要而在I段和Ⅱ段之间进行切换,造成PT负荷处于变化状态,所以定值静态补偿的准确度大打折扣,要么过补偿。(5)采用全电子多功能电能表,解决二次压降超标。全电子多功能电能表由电流传感器,电压传感器,A/O传感器、CPU、LC
4、D、电源等部份组成。CPU实时分析处理输入的电流、电压数据,用0分时计量正、反有功电量、无功电量,进行时段控制、失压监视等。用全电子式多功能电能表取代感应电能表,同时充分利用其多功能特点,一表多用,大大降低二次负载,可使PT二次压降明显减少。全部更换电能表,投资费用大,周期长,还会受到各种条件制约。目前国内采用的纠正电能计量的措施1.采用电压误差补偿器电压误差补偿器是一种输出电压幅值和相角可以调整的自耦式电压互感器。利用它来提高(或降低)加于电能表的电压线圈上的电压,可以补偿二次导线压降所引起的负值(或正值)比差;调整补偿器输出电压的相角,可以补偿二次导线引起的角差。(1)电压误差补器原理线路
5、,如图1所示:图1补偿器的一次侧接受补偿二次电压U′ab或U′cb,其二次电压供给电能表的电压线圈。它由铁芯、基本线圈W1、比差补偿线圈Wf、角差补偿线圈Wδ、电感L、电阻R等所组成。改变线圈Wf的匝数,可调整对比差的补偿数值Δf;改变线圈Wδ的匝数,可调整对角差的补偿数值Δδ。(2)用两台电压误差补偿器分别对电压互感器的ab相及cb相二次导线压降引起的比差fabfcb及角差δab、δcb(具体数值大小由电压互感器二次压降测试仪测得)进行补偿。调节其补偿量Δfab、Δfcb、Δδab、Δδcb,使之分别与fab、fcb、δab、δcb大小相等而符号相反,即补偿条件为:Δfab=-fab;Δfc
6、b=-fcb;Δδab=-δab;Δδcb=-δcb(3)电压互感器二次回路加装电压误差补偿器的原理接线图,见图2。图2补偿器的一次侧接受补偿二次电压U'ab或U′cb,其二次电压供给电能表的电压线圈。(4) 结论装用电压误差补差器与采用其他方法相比,具有如下优点:(1)效果好,它可将计量误差减至最小,而不论是采用专用二次导线或加粗二次导线截面的方法,总还会有剩余的负误差。(2)简便易行,设备停电与否均可装用。(3)比另敷电缆线省力、省事、省钱、安全,计量人员自己即可装用,无需求助于其他部门的协助工作。(4)造价低。(5)不仅可以减少电压互感器二次导线压降引起的计量误差,亦可用来减少电压互感器
7、的合成误差,或者用来减少电压互感器连同二次导线压降的组合误差。例如:某用户月用电量近200万kW.h。经测试,其电能表用电压互感器二次导线压降ΔUab和ΔUcb分别高达3.1V和1.93V(容许值为0.25V),造成计量误差高达-1.67%,影响每年少计电量40.08万kW.h。为保证计量的准确性,在该计量点加装电压误差补偿器,对表用电压互感器二次导线压降进行了补偿。补偿后的二次导线压降ΔUab和
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