時間:2012年11月16日 分類:推薦論文 次數:
摘要:本文主要對電表計量裝置技術管理進行了探討分析,可供大家參考。
關鍵詞:電能計量;校驗管理;接線方式;誤差分析
Abstract: this paper mainly to the electric meter measuring device technology management is discussed analysis, available for your reference.
Keywords: electricity measurement; Calibration management; The wiring way; Error analysis
中圖分類號:TM933.4 文獻標識碼:A 文章編號:
電能計量是現代電力營銷系統中的一個重要環節,傳統的電能量結算是依靠人工定期到現場抄讀數據,在實時性、準確性和應用性等方面都存在不足。而用電客戶不僅要求有電用,而且要求用高質量的電,享受到更好的服務。因此,供電營銷工作在供電企業中的地位與作用顯得越來越重要。而電表的計量管理工作是供電營銷管理工作中一項非常重要的基礎管理工作。電力的生產和其他產品的生產不一樣,其特點是發、供、用這三個部門連成一個系統,不能間斷的同時完成,而且是互相緊密聯系缺一不可,他們互相如何銷售,如何經濟計算,就需要一個計量器具在三個部門之間進行測量計算出電能的數量,這個裝置就是電能計量裝置,沒有它,在發、供、用電三個方面就無法進行銷售、買賣,所以電能計量裝置在發、供、用電的地位是十分重要的。
1、計量裝置的類型
根據DL/T448-2000的規定,電力企業應將運行中的電能計量裝置按其所計量電能量的多少和計量對象的重要程度分為五類(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)進行管理。
1.1 Ⅰ類電能計量裝置。月平均用電量500萬千瓦時及以上或變壓器容量為10000千伏安及以上的高壓計費客戶、200兆瓦及以上發電機、發電企業上網電量、電網經營企業之間的電量交換點、省級電網經營企業與其供電企業的供電關口計量點的電能計量裝置。
1.2 Ⅱ類電能計量裝置。月平均用電量100萬千瓦時及以上或變壓器容量為2000千伏安及以上的高壓計費客戶、100兆瓦及以上發電機、供電企業之間的電量交換點的電能計量裝置。
1.3 Ⅲ類電能計量裝置。月平均用電量10萬千瓦時及以上或變壓器容量為315千伏安及以上的計費客戶、100兆瓦以下發電機、發電企業廠(站)用電量、供電企業內部用于承包考核的計量點、考核有功電量平衡的110千伏及以上的送電線路電能計量裝置。
1.4 Ⅳ類電能計量裝置。負荷容量為315千伏安以下的計費客戶、發供電企業內部經濟技術指標分析考核用的電能計量裝置。
1.5 Ⅴ類電能計量裝置。即單相供電的電力客戶計費用電能計量裝置。
2、計量裝置的管理
2.1表計、互感器質量管理
根據業擴發展和正常輪換的需要,以及電力公司對電能表、互感器的配置原則,由計量中心編制年度計量器具訂購計劃,或向負責采購電能計量裝置的單位(部門)提供詳細的技術參數。電能計量器具應具有制造計量器具許可證(標志CMC)和生產許可證及其編號。首次新購入的電能計量器具,電能計量檢定中心應抽3只以上進行計量性能試驗,合格后,再進行批量驗收。驗收的計量器具出具驗收報告,驗收合格后,由負責人簽字接收,辦理入庫手續并建立計算機資產檔案。凡首次訂購的電能計量器具宜小批量試用,以積累使用經驗。隨著電能管理向標準化、智能化方向的發展,電能計量技術機構應訂購具有防竊電、多功能的電能表,尤其具有防強磁場竊電的電能表。新技術電能表經試用后批量推廣應用,早期電能表按品質抽檢結果需批量更新。為提高低負荷計量的準確性,應選用寬負載(過載4—6倍)的電能表。電能表過載倍數越高,電能計量裝置準確計量的負荷范圍就越寬。同時,當用戶負荷增長后,可減少更換電能表的工作量。
2.2 計量校驗管理
新購的電能計量器具應按規程進行首檢,檢定合格后方可領用裝出,不合格的由廠家更換合格產品。根據檢驗規程,結合本地實際情況,計量檢定中心分別確定各種用戶電能表和互感器的檢驗、輪換周期和標準檢驗的送檢時間;嚴格執行計劃輪換、校驗、檢修,到期應換必換,應校必校,修校必須合格,修校記錄、數據微機存儲,打印齊全、清楚。計量檢定中心應重點考核以下指標:
(1)標準裝置的周檢合格率應不小于98%;標準裝置的周期受檢率應達100%;在用電能計量標準裝置周期考核率就為100%。
(2)電能表、互感器周期輪換率應達100%,周期校驗率應達100%。
(3)電能表修調前檢驗合格率:Ⅰ、Ⅱ類電能表應達100%,Ⅲ類電能表應達98%,Ⅳ類電能表應達95%。
(4)現場檢驗率應達100%;現場檢驗合格率:Ⅰ、Ⅱ類電能表應不小于98%,Ⅲ類電能表應不小于95%。
(5)電壓互感器二次回路壓降周期受檢率應達100%。
(6)計量故障差錯率應不大于1%。
2.3、安裝的技術措施
(1)裝表接線原則
單相電能表必須將相線接入電流線圈;三相電能表必須按正相序接線;三相四線電能表必須接中性線;電能表的中性線必須與電源中性線直接連接,進出有序,不允許相互串聯,不允許采用接地、接金屬外殼等方式代替;進表導線與電能表接線端鈕應為同種金屬導體;對零散居民戶和單相供電的經營性照明用戶電能表的安裝高度,應使電能表水平中心線距地面在1.8~2.0m。
(2)對計量柜(箱)的要求
計量柜(箱)內應留有足夠的空間來安裝電能表,互感器及一、二次接線應使其保持足夠的安全距離及操作空間。計量柜(箱)內的活動門必須能加封,應具有可靠的防竊電措施,門上應有帶玻璃的觀察窗,以便于抄表讀數與觀察表計運轉情況。計量箱與墻壁的固定點應不少于三個,使箱體不能前后左右移動。計量柜(箱)內的金屬外殼應有接地端鈕。互感器二次回路的連接導線應采用銅質單芯絕緣線,對電流二次回路,連接導線截面積按電流互感器的額定二次負荷計算確定,至少應不小于4mm2。對電壓二次回路,連接導線截面積應按允許的電壓降計算確定,至少不小于2.5mm2。低壓電能表和電流互感器二次回路導線截面不小于2.5mm2。
(3)電能表的一般安裝規范
高供低計的用戶,計量點到變壓器低壓側的電氣距離不宜超過20m。電能表的安裝高度:對計量屏,應使電能表水平中心線距地面在0.6~1.8m的范圍內;對安裝于墻壁的計量箱,宜為1.6~2.0m的范圍。電能表安裝必須牢固垂直,每只表除掛表螺絲外,至少還有一只定位螺絲,應使表中心線向各方向的傾斜度不大于1°。在多雷地區,計量裝置應裝設防雷保護。在裝表接電時,必須嚴格按照接線盒內的圖紙施工。進表線導體裸露部分必須全部插入接線盒內,并將端鈕螺絲逐個擰緊。
3. 電能計量裝置的接線方式
(1) 接入中性點絕緣系統的電能計量裝置,應采用三相三線有功、無功電能表,接入非中性點絕緣系統的電能計量裝置,應采用三相四線有功、無功電能表或三只感應式無止逆單相電能表。
(2) 接入中性點絕緣系統的三臺電壓互感器,35kV以上的宜采用Y/Y方式接線;35kV以下宜采用V/V方式接線。接入非中性點絕緣系統的三臺電壓互感器采用Y/Y。方式接線,其一次側接地方式和系統接地方式相一致。
(3) 低壓供電負荷電流為50A及以下時,宜采用直接接入式電能表;負荷電流為50A以上時,宜采用經電流互感器接入式。
(4) 對三相三線制接地的電能計量裝置,其兩臺電流互感器二次繞組與電度表之間宜采用四線連接。
對三相四線連接的電能表計量裝置,其三臺電流互感器二次繞組與電能表之間已采用六線連接。
4、降低電能計量裝置誤差的技術措施
4.1根據計量規程要求,完善計量裝置設置
(1)選擇高精度、穩定性好的多功能電能表。由于電子技術的發展,現在多功能電子表已日趨完善,其誤差較為穩定,且基本呈線性。一只多功能電子表可同時兼有正、反向有功,正、反向無功四種電能計量和脈沖輸出、失壓記錄、追補電量等輔助功能,且過載能力強、功耗小。對Ⅰ、Ⅱ類用戶應采用全電子式電能表。
(2)根據電流、電壓互感器的誤差,合理組合配對,使互感器合成誤差盡可能小。配對原則是盡可能配用電流互感器和電壓互感器的比差符號相反,大小相等,角差符號相同,大小相等。這樣,互感器的合成誤差基本可以忽略,只需根據互感器二次壓降誤差配合電能表本身誤差作調整,便可最大限度降低計量裝置綜合誤差。
(3)電壓互感器二次導線的選擇。根據互感器二次回路的實際情況選擇二次導線的截面和長度。在一定負載下,給定電纜截面面積,在規定電壓降下,給定導線長度,導線截面積至少不少于2.5mm2。
(4)電流互感器二次回路導線截面積最小值為4mm2,且中間不得有接頭,導線經轉動部分處應留有足夠的長度。在投產前,必須測量電流、電壓互感器的實際二次負荷,使之在互感器標定的額定負荷之內。
(5)對35kV以上的計費用電壓互感器二次回路,應不裝設隔離開關輔助觸點,但可裝設熔斷器,對35kV及以下的計費用電壓互感器二次回路,應不裝設隔離開關輔助觸點和熔斷器。電流、電壓回路應設專用二次回路,不與保護、測量同回路。
4.2采用正確的計量方式,減少計量誤差
(1)對接入中性點絕緣系統的電能計量裝置,應采用三相三線制電能表,其2臺電流互感器二次繞組宜采用四線連線;對三相四線制的電能計量裝置,其3臺電流互感器二次繞組與電能表之間宜采用六線邊線。如采用四線連接,若公共線斷開或一相電流互感器極性相反,會影響計量,且進行現場檢驗時,采用單相法每相電流互感器二次負載電流與實際負載電流不一致,給測試工作帶來困難,且造成測量誤差。
(2)對計費用高壓電能計量裝置應裝設失壓計量器,及時讀取失壓記錄,作為計量人員追補電量的依據。
4.3合理選擇電流互感器變比
要求正常負荷電流在電流互感器額定電流的60%左右,對季節性用電的用戶應采用二次繞組具有抽頭的多變比電流互感器。
4.4采用電壓誤差補償裝置
如果電壓互感器二次回路的負荷導納變化范圍不大,可采用電壓誤差補償器,補償二次導線電壓引起的比差和角差。
4.5開展計量裝置綜合誤差分析
把投產前電流、電壓互感器合成誤差、電壓互感器二次回路壓降誤差通過計算形成數據表,在每次的周期校驗時,都可以對照各項數據配合電能表進行調整,使計量綜合誤差達到最小。同時,按規程規定做好電能表、互感器、電壓互感器進行周期檢驗和輪換工作。