譚飛
(云南電網公司曲靖供電局,云南 曲靖 655000)
10 kV電壓等級的配電網在當前城市和農村電網中應用廣泛,配電網的線損和用電管理,在各個電壓等級中難度是最大的。為適應各種不同性質的用電負荷,選擇合適的電能計量方式,確保電能計量裝置的準確性、可靠性,對于電網線損平衡、電量結算,以及維護供用電雙方的利益最為關鍵。10 kV電力系統按接地方式不同分為中性點絕緣和非中性點絕緣兩種方式。中性點絕緣系統屬于三相三線制供電系統,中性點非絕緣系統屬于不完全三相四線制供電系統。根據規定,10 kV配電網應選擇V/v方式接線,但在實際應用中,發現這種計量方式存在一些固有的特點,在10 kV配電網末端計量中會產生較大的誤差,嚴重影響計量準確性,以下從工作原理和運行環境等方面進行分析,并提出改進措施。
中性點不接地系統中,流過中性點的電流為IA+IB+IC=0,IA=- (IB+IC),也就是說,任一相電流等于其他兩相相等電流的向量之和。因此,對于中性點不接地方式,電能計量裝置科采用V/v接線方式,即電流互感器TA串接在A、C相上,電壓互感器TV并接在線電壓UAB和UBC上,并配置三相三線制兩元件電能表計量。在兩元件電能表中,第I元件所承受的電壓為UAB,流過的電流為Ia,電壓與電流夾角為30°+φ;第II元件所承受的電壓為UCB,流過的電流為Ic,電壓與電流夾角為30°-φ。三相三線制兩元件電能表功率計算表達式如:

公式中,φ為功率因數角。依據IA+IB+IC=0,在三相負荷對稱時,IA與IC的數值相等,V/v接線方式能夠正確計量三相功率。但當φ角為60°時,A元件停止計數;當φ角大于60°時,A元件倒計數。V/v接線方式時電能計量裝置接線如圖1所示。

圖1 電能計量裝置V/v接線
在中性點不絕緣系統中,電能計量裝置主要采用Y/y0接線方式,如圖2所示。
從圖2中看出,A、B、C三相線路都分別配有電壓互感器和電流互感器,并配置三相四線制三元件電能表計量。三相四線制三元件電能表計量功率表達式如公式2:

由于采用了分相計量,從以上公式計算原理看,無論在電壓、負荷是否對稱的情況下,這種方式都能夠正確計量電能。

圖2 電能計量裝置Y/y0接線
由于上述10 kV配電網的特點,其在正常運行時,電能計量裝置會由于以下原因會產生電壓不平衡、負荷不平衡以及功率因數cosφ變化。
1)高壓側斷線 (保險熔斷)造成三相電壓不平衡。當TV高壓側某相斷線或保險熔斷時,由于PT還會有一定的感應電壓,二次側對應相電壓降低,但不為零,而其余兩相仍為正常電壓,三相電壓和不再為0,因斷相造成三相電壓不平衡,開口三角形處也會產生不平衡電壓,輸出零序電壓。
2)低壓二次斷線 (保險熔斷)造成三相電壓不平衡。當TV低壓某相二次斷線或保險熔斷時,熔斷相電壓降低,也不為零,其余兩相為正常電壓,三相電壓和不再為0,但因一次三相電壓平衡,開口三角形不會產生不平衡電壓 (這點也可以作為判斷電壓互感器高壓或低壓保險熔斷的重要判據)。
3)用電負載不平衡。如上所述,10 kV配電網中用電負荷的性質各異且數量巨大,特別是公用事業、居民用電,接入A、B、C三相線路的負載幾乎都不平衡,甚至是極端不平衡。即使是工廠動力用戶,也經常存在三相負載分配不均的現象。
4)負載性質不同導致功率因數cosφ變化。目前廣泛使用的電動機、變頻空調、節能燈、調壓器、整流裝置等負載,都是電感性質,電感越大,有功電流滯后電壓的角度φ就越大,功率因數cosφ就越小,在電能表上產生的有功功率和力矩也越小,導致電能表慢走甚至停走。
從以上分析可以看出,在10 kV配電網中采用V/v接法的三相三線制電能計量裝置,由于其工作原理的限制,當電壓、負荷不平衡和接入電感性負載時,電能表將少計量或不計量,使供電企業蒙受較大的經濟損失,并對線損四分管理造成較大的影響。另外,在實際工作中,V/v接法只能測量線電壓而不能測量相電壓也是它的局限性。
由于采用了分相計量,無論在電壓、負荷是否對稱,負載性質是否復雜 (電感性)的情況下,Y/y0接線方式都能夠正確計量。而且,該接線方式無論是在三相三線或三相四線制回路中,既能測量線電壓也能測量相電壓,應用范圍廣闊。
從實踐角度出發,近年來,10 kV配電網末端計量的電能計量裝置,全部采用了Y/y0接線三相四線制計量方式,計量準確度高,運行可靠性好,能有效維護供用電雙方的合法權益,對電量計收和線損平衡計算也帶來了很好的技術保證。在各電壓等級的系統變電站里,絕大多數情況下三相負載都是平衡的,且電壓波動很小,負載性質單一,V/v接線方式就能發揮其計量準確性。同時,V/v接法一次繞組沒有接地,在系統發生單相接地故障的時候V/v接線方式不易引起系統諧振,這也是其最大的優點。因此,可以在變電站母線側采用V/v接線方式配置電能計量裝置,以節省一次投資和運維成本。
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