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电能计量误差分析及表计故障处理策略(论文原稿) 电能计量误差分析及表计故障处理策略(论文原稿)

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《电能计量误差分析及表计故障处理策略(论文原稿)》修改意见稿

1、“.....如果有这种情况建议采用如下措施设专用计量互感器,或从电压互感器落地端子箱到电能表屏铺设专用计量电压回路,以尽量减少计量次回路电流的大小,从而降低次压降。在落地端子箱处加装空气开关,以减少计量装置现场校验对其他回路的影响。对新建或扩建工程,做供电方案设计时就尽量采用计量专用的的电流电压绕组。互感器次电能表停走这种现象,运用系统进行初步筛查,缩小了故障范围,在现实的工作中具有定的实际意义。参考文献王榕,周华健,模浅析电能表的计量误差及其调整数字技术与应用,石蓉,柯静电力计量装置异常原因及监测探讨中国高新技术企业,周继松,王宝林浅析电能计量装置综合误差计算方法及措施中国新技术新产品,秦军,潘晓君对电能计量装置改造的技术措施电测与仪表,敖卓岑电力电能计量误差分析及表计故障处理策略论文原稿或扩建工程,做供电方案设计时就尽量采用计量专用的的电流电压绕组......”

2、“.....将当月停走电表与任何个历史月记录比较,若当月停走电表也存在于历史月记录中,则认为正常,不显示。若当月停走电表不在历史月中,则认为是当月停走,属于异常,显示到分析结果中,这样,分析结果的记录将大为减少,将对这部分显示的记录进行重点分析。如果块电表长期运行次压降随着接触电阻的增大而增大由于互感器次回路存在多点接地,造成电能表侧中性点电位偏移,导致次压降测量值偏大。总之,前面个原因可以通过增大有效导线截面积和减少回路阻抗来解决但中性点电位偏移常常被所忽视,但是实际测量中发现这点对次压降影响极大。所以,应根据实际情况分析互感器超差原因,制定切实可行的措施减小误差。计量用互感器未采用专用绕组的情况在为次侧功率真实值为次侧功率测量值。对于单相线路而言,当接有电流和电压互感器时......”

3、“.....互感器次负荷偏小的情况互感器的实际负荷应该与设计选型相符,但是实际使用中,常常发现互感器的额定次负荷大于实际负荷太多。这就要求在工程设计阶段,定要严格按照设计方案然而,在确定电能表基本误差时,改变的往往只是负荷电流和功率因数,而其他条件只允许在个很小的范围内变化,并且这个范围在电能表技术条件中明确规定,即确定电能表基本误差的外部条件。事实上,电能表在实际使用中所处的外部条件通常会与技术条件规定不同。例如,城市使用的交流电频率经常会偏离额定频率,电能表安装场所的环境温度和电网电压都可能会发生变化,且变化的幅度和范围要由电能表本身结构和功能原因引起的误差,以及运行环境所引起的误差,对于电能表本身的误差而言,感应式电能表相对比较明显,而且随着时间的推移,其误差有增大的趋势,故电子式电能表慢慢代替了感应式电能表......”

4、“.....基本误差是由于电能表的内部结构材料或测量原理缺陷引起的,附加误差的主要原因有电压频率环境温度的变化,电压波形次谐波产生直接的影响,从而影响计量的准确性。对于电磁式感应电能表,是以采集基波信号为基础设计的。如果在电能表工作过程中电流电压的基波和高次谐波分量同时存在,则电能表的功能元件旋转圆盘阻抗和电压线圈的阻抗会出现定的变化,工作电压磁通和电流磁通的随之发生改变,电磁转盘的驱动力也会变化,电能表的计量误差随之产生。除此之外,由于基波与谐波的相互叠加,波形也会发生范围之内。电能计量误差分析及表计故障处理策略论文原稿。电能计量受电力系统谐波的影响如果是全电子式的电能表,如现在广泛使用的智能表,表计在工作时,其中央处理器能够将采集到的电压电流信号的瞬时值进行计算。从理论分析的角度来看......”

5、“.....但在真实的环境下,由于受到谐波电流的干扰,当电力系统使用较多的电能表有多种,根据原理不同,可分为感应式和电子式两种,而这两种电能表的计量误差主要由电能表本身结构和功能原因引起的误差,以及运行环境所引起的误差,对于电能表本身的误差而言,感应式电能表相对比较明显,而且随着时间的推移,其误差有增大的趋势,故电子式电能表慢慢代替了感应式电能表。电能表的误差按其产生的原因可分为基本误差和附加误差。基本误差是电能计量误差分析及表计故障处理策略论文原稿变的影响,运行不稳定,相序的改变,相电压不对称,负载不平衡等。感应式电能表的基本误差与负载电流和负载功率因数有关,对于任何个已经安装使用的电能表,定是经过检验并且合格的,它的基本误差经过出厂检验或检定机构调校后均满足国家标准的要求,从而保证电能表误差在合理的范围之内。电能计量误差分析及表计故障处理策略论文原稿。部分误差组成......”

6、“.....综合误差在数值上等于互感器合成误差和电能计量表计误差电压互感器次回路压降引起的误差者之和,具体如下式式中为电压互感器次回路压降引起的误差,为电能计量表计的相对误差,为互感器的合成误差。计量装置对电能计量的影响电能表的误差分析目前,在电力系统使用较多的电能表有多种,根据原理不同,可分为感应式和电子式两种,而这两种电能表的计量误差。例如,城市使用的交流电频率经常会偏离额定频率,电能表安装场所的环境温度和电网电压都可能会发生变化,且变化的幅度和范围会非常大,这些外部条件的改变会使电能表的误差改变,则这个改变的量就叫做电能表的附加误差。互感器的综合误差由于互感器本身结构的原因,在其正常工作过程中往往会出现偏差,这就可能出现互感器次侧实际值与互感器铭牌上标示变比次侧的真实值不致,而且其定程度的畸变,由于电流线圈和电压的铁心不是线性元件......”

7、“.....根据电路计算的有关理论可知,平均功率是根据相同频率的电流和电压作为条件进行计算的,因此,谐波对电磁感应式电能表同样存在影响。电能准确计量的典型故障处理策略在通常的分类方法中,电能计量装置主要由电能计量表计互感器次接线等几部分组成,因此电能计量装置的综合误差也相应由这电流从负载流向电网时,此时全电子式电能表需要加总谐波有功电能和基波有功两部分电能,那么此时记录的电能值将会小于负载实际消耗的基波电能,从而造成误差,这也是全电子式电能表在受谐波影响时的最大缺陷。不仅如此,全电子式电能表也会会受到其他因素的影响而出现计量上的误差,包括计量电能的计算方法电流电压变换组件的影响等因素,以及系统频率电压电流温度等外界因素,都会对由于电能表的内部结构材料或测量原理缺陷引起的,附加误差的主要原因有电压频率环境温度的变化,电压波形畸变的影响,运行不稳定,相序的改变,相电压不对称......”

8、“.....感应式电能表的基本误差与负载电流和负载功率因数有关,对于任何个已经安装使用的电能表,定是经过检验并且合格的,它的基本误差经过出厂检验或检定机构调校后均满足国家标准的要求,从而保证电能表误差在合理位也有定的偏移,多种误差合在起用表示,即互感器的综合误差值,则有式中为电流互感器额定变比为电压互感器额定变比为次侧功率真实值为次侧功率测量值。对于单相线路而言,当接有电流和电压互感器时,其互感器的合成误差可以用下式表示式中为电压互感器比差为电流互感器比差为电流互感器角差为电压互感器角差为功率因数角。计量装置对电能计量的影响电能表的误差分析目前,电能计量误差分析及表计故障处理策略论文原稿所忽视,但是实际测量中发现这点对次压降影响极大。所以,应根据实际情况分析互感器超差原因,制定切实可行的措施减小误差。然而,在确定电能表基本误差时,改变的往往只是负荷电流和功率因数......”

9、“.....并且这个范围在电能表技术条件中明确规定,即确定电能表基本误差的外部条件。事实上,电能表在实际使用中所处的外部条件通常会与技术条件规定不荷偏小的情况互感器的实际负荷应该与设计选型相符,但是实际使用中,常常发现互感器的额定次负荷大于实际负荷太多。这就要求在工程设计阶段,定要严格按照设计方案进行选型,余量不能留太大。如果互感器实际次负荷偏小,会严重影响互感器的精度,如果出现这种问题,可以对计量中使用的电压互感器进行次负荷改造,如更换互感器调整互感器误差曲线调低额定次负荷等等。电压互感器次压降计量装置异常原因分析及监测探讨北京电力高等专科学校学报自然科学版年湖南省教育厅科学研究项目,般项目览表序号。计量用互感器未采用专用绕组的情况在现场,有时为了工作方便,常常有测控保护远动等设备与计量共用个绕组的情况,未走,且没有读数,则可单独显示出来......”

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