傅維柱,張蓓,高偉,榮旭東六安供電公司
三相電能表錯誤接線及退補電量計算
傅維柱,張蓓,高偉,榮旭東
六安供電公司
隨著供電線路運行的日益緊張,做好電力計量工作對于電力運行發(fā)展起到了技術性支持作用。特別是對于三相電能表接線錯誤,造成的計量數(shù)據(jù)錯誤情況,技術人員進行了錯誤方式與退補計算研究工作,用于確保三相表計量質量的提升。
三相電能表;接線錯誤;退補電量;計算
在輸電線路運行過程中,對電能表采用正確的接線方式,是確保線路電路電能測量數(shù)據(jù)準確的基礎保障。但是實際的電能表接線過程中,接線錯誤問題的出現(xiàn)屢見不鮮,對輸電線路測量數(shù)據(jù)準確,造成了較大影響。為了解決這一問題,輸電測量技術人員以線路正確接線模式為基礎,結合當前三相電能表接線錯誤的主要形式,開展了電力測量研究。其研究的重點在于三項電能表錯誤接線方式對電能測量數(shù)據(jù)影響,以及如何做好錯誤接線退補電量的計算工作,提高電量測量數(shù)據(jù)的準確率。
三相電能測量計量裝置接線過程,其方式是否正確可以通過線路檢查與測量方式確定。電能表正確接線運行情況下,其相位關系與運行功率可以通過以下公式表示:
第一元件功率:P1=Uab·Ia cos(30О+φa)
第二元件功率:P2=Ucb·Ic cos(30О-φc)
電能表測量總功率:P=P1+P2=Uab·Ia cos(30О+φa)+Ucb·Ic cos(30О-φc)
在正確接線模式下,由于線路三相負荷處于平衡狀態(tài),同時系統(tǒng)內的電能符合對稱要求,所以其總功率P=P1+P2=UIcosφ
這種正確接線數(shù)據(jù)的確定,便于技術人員線路檢測過程,確定三相表接線是否正確,同時對于退補電量計算的開展起到了有效的數(shù)據(jù)與公式模型支持作用。
在電路測量實際過程中,技術經過對測量裝置接線錯誤實際案例分析,將其常見的錯誤接線方式總結為以下五種類型,并分別進行了數(shù)據(jù)分析。
(一)三相接線中一相電流極性接線錯誤分析
對于三相表計量裝置中,某一相電流互感器出現(xiàn)極性接反問題,是當前三相電能表接線過程中出現(xiàn)的主要錯誤之一。對于這一接線錯誤的檢查,通過檢測裝置可以發(fā)現(xiàn)其電壓相序正確,但是接入電能表第一元件的電流錯誤,測試的總功率P=P1+P2=UI sinφ。這時就應確定三相電能表中,一相電流互感器極性出現(xiàn)接反問題。技術人員應立即作出調整,并審核電能表測試結果。
(二)電能表電壓互感器出現(xiàn)逆相序接線錯誤
電能表電壓互感器逆相序接線問題的出現(xiàn),在實際接線過程中也是較為常見的接線錯誤方式。出現(xiàn)這一問題時,電能的直接表現(xiàn)為電能表運行接近停滯。而通過儀表測量,也可以檢查二次相序連接問題。其檢測方法是對V/V接線中,PT二次電壓進行檢測,發(fā)現(xiàn)abc三端相序是否符合連接要求。正確連接中第一部件中電壓與電流為a端、第二部件中電壓與電流為b端。如檢測發(fā)現(xiàn)部件與電壓、電流連接錯誤問題,如c端電流進入第二部件,即可確定互感器逆相序接線錯誤問題的出現(xiàn)。同時在側量中,其總功率出現(xiàn)P=P1+P2=0的情況出現(xiàn)。對于這類逆相序接線類錯誤問題的出現(xiàn),由于其電能表出現(xiàn)運行停滯情況,其計量數(shù)據(jù)存在較大問題,需要立即進行數(shù)據(jù)核實修改。
(三)電能表元件正確接線,但出現(xiàn)的C相電流反進情況的接線錯誤分析
這類問題主要是因為電能表連接過程中,因接線技術人員疏忽或為節(jié)約導線,將電能表a、c兩相電流回線合并連接在c相電流出線端,這種連接方式違反了技術管理規(guī)定,造成了計量錯誤的出現(xiàn)。這類接線錯誤出現(xiàn)時,其測量所得的總功率為:P=P1+P2=UI (cosφ-sinφ)。對于這類接線錯誤,技術人員必須迅速調整進行接線處理,將合并連接端導線分別按照正確方式進行連接,同時進行線路檢測,避免儀表與線路未收到接線錯誤影響。
(四)電能表斷線問題接線錯誤影響
測量儀表電流互感器連接斷線,是接線檢測中的重要內容。其主要錯誤可以分為以下兩類。
1、電壓互感器副邊斷線問題?;ジ衅鞲边吂搽娏骶€是檢測的重點部位。這主要是因為此側斷線問題,是斷線接線錯誤中最為常見的故障,同時這類問題不會出現(xiàn)CT開路,所以較難發(fā)現(xiàn)。在檢測中這一問題主要表現(xiàn)為,線路負荷增加時,儀表兩相電流大于標準規(guī)定電流。其檢測出的總功率:P=P1+P2=/2 UI cosφ。由于這類問題較難發(fā)現(xiàn),需要檢測技術人員在檢測中通過檢測精度,對于微小數(shù)據(jù)差異進行檢測。
2、電能表連接電壓二次回路斷線問題。這類斷線較之副邊斷線問題,容易進行分析與判斷。當電能表某相電壓回路發(fā)生斷線故障時,會出現(xiàn)兩種情況。一種是其相連接的元件工作電壓消失,同時元件自身會停止工作,而其他部件會正常運行第二元件工作正常。另一種是電能表兩元件在電路中形成串聯(lián)電路。其檢測總功率可以分為三種情況。第一種為P=P1+P2=/2 UI cosφ;第二種為P=P1+P2=1/2 UI(cosφ+sinφ);第三種為P=P1+P2=1/2 UI(cosφsinφ)。由于這類斷線故障容易排除發(fā)現(xiàn),所以技術人員對這類故障的檢測難度小于副邊斷線問題,故而其故障解決較為簡單。
為了解決因接線錯誤造成的電能表數(shù)據(jù)錯誤問題,技術人員需要通過退補電量進行計算的方式,對數(shù)據(jù)進行核算尋找正確數(shù)據(jù),對電能表進行核對,同時修復錯誤的記錄數(shù)據(jù)。其主要的計算方式包括了以下內容。
1、退補電量更正系數(shù)計算。在退補電量計算過程中,首先需要對退補電量的更正系數(shù)進行核算,求得正確更正系數(shù)為退補進行支持。在計算中更正系數(shù)用字母G表示。針對不同接線錯誤,其系數(shù)計算公式是不同的。A相出現(xiàn)接線錯誤時,其更正系數(shù)公式為G=A/Aˊ。其中A代表正確接線電量數(shù)據(jù),而Aˊ代表接線錯誤造成的數(shù)據(jù)。而B相斷線接線錯誤發(fā)生時,其更正系數(shù)公式為G=UI cosφ//2 UI cosφˊ=2。
2、差錯電量的計算。通過計算獲取退補電量更正系數(shù)后,技術人員利用反推模式,利用更正系數(shù)進行計算即可得到退補正確電量數(shù)據(jù)。其計算公式可以概括為以下幾類。
(1)接線錯誤情況下
其中△A即為需要追補或退補的電量
(2)斷線錯誤情況下
即退補電量等于斷線遺失電量。
總之,接線錯誤造成的電能表數(shù)據(jù)錯誤,對于電路計量的開展有著重要影響。為了避免降低這一故障影響,技術人員針對接線錯誤方式與數(shù)據(jù)問題,開展了接線錯誤維護與退補計算研究,為電力測量質量提高提供支持。
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