程麗麗


摘要 在智能電網的運行過程中,電網所承載的動態負荷不斷增多,而導致電網中的瞬時電流波動范圍、輸出功率出現動態性變化。從而導致智能電能表在電量的計算中出現一定的動態誤差。針對這一問題,提出了OOK激勵測試法,并建立OOK動態負荷電流信號的數字模型,并通過這一模型推導出智能電能表動態誤差的測試方法,并建立智能電能表動態誤差測試系統。
【關鍵詞】智能電能表 動態誤差 測試 OOK
隨著智能電網的迅速發展,在現代電力系統中,負載的狀況日益多樣化。其中,一部分智能電網的負載呈現出非穩定的形態,直接對現代電網中智能電能表的動態產生一定的影響,造成誤差。另一方面,隨著各種新型能源,如:風能、太陽能、潮汐能等不斷引入電網,使得電網所輸出的電能也呈現出一定的動態性。這些動態性導致電網的在工作的過程中,常常出現電流的大范圍波動,從而引起電能計量產生誤差,無法進行公正合理的計算,對供電企業的經濟利益產生了嚴重的影響。
1 00K激勵測試方法動態模型的建立
OOK (On-Off-Key)激勵測試方法動態模型是對智能電能表進行動態誤差分析的重要模型方法之一,主要是通過矩形包絡信號的方式以達到調制正弦信號的一種模式,其測試的原理是通過二進制的序號,對穩定電流信號進行二進制通斷鍵控。在利用OOK( On-Off-Key)激勵測試方法的過程中,首先要建立OOK動態模型,主要包括電壓信號模型、電流信號模型、功率信號模型。具體如下所示:
在具體的OOK (On-Off-Key)激勵測試方法中,可以利用本測試模板,可以實現整數周期的波形通斷。當利用該模板進行動態負荷試驗時,通過該模板可以將電流的并行輸出和截止進行有效的控制,而在此基礎上并不會改變波形的性狀。并且,該模板在利用的過程中,具有溯源、測試信號頻譜信息廣的特點,因此,通過該模型進行OOK (On-Off-Key)激勵測試,是對智能電能表的動態誤差測試的最主要測試手段。
2 利用OOK激勵測試法對智能電能表動態誤差測試方法
在利用該計算公式對智能電能表動態誤差進行計算的過程中,實際觀察到的OOK周期個數可能是小數等情況,在這種情況下,可利用(6)、(7)、(8)、(9)四個公式對其動態誤差進行計算,并且在計算動態誤差的時候,最大的可產生1個OOK周期的誤差。因此,在實際誤差測量的過程中,當OOK測量的周期數為L時,則利用該公式進行計算的過程中,理論要附加誤差,使其小于1/Lxl00%。
同樣,而在OOK周期測量的過程中,當期測量周期≥300時,在計算的過程中,要將標準誤差控制在10-4以下,以保證動態誤差計算的結果的不確定度保證在0.4%之下。同時,在利用OOK激勵測試法進行測試的過程中,進一步實現了動態點能量值到靜態點能量值的溯源,從而進一步減小了電網中智能電能動態誤差的的存在范圍,在一定程度上保證了電力供電企業的經濟效益。
3 00Kr敫勵測試系統
在利用OOK激勵測試法進行測試的過程中,還必須要建立一定的測試系統。通常,一個標準的OOK激勵測試系統主要包括標準電能表、計算機、程控電源、動態負荷電能控制與動態誤差測試裝置、2塊被測電能表。
在具體的動態誤差測試過程中,首先要通過計算機對電源所產生的穩態三相交流電壓和電流進行控制,以保證將其輸入到動態負荷電能控制與動態誤差測試的裝置。之后,利用動態裝置將三相動態電流進行控制,并使其分別輸出至2塊被測的電能表中,使得被測的電能表輸出脈沖,并根據OOK激勵測試模板和計算公式,對智能電能表動態誤差進行正確的預測和計算。
4 結束語
綜上所述,隨著智能電網的迅速發展,以及電力系統中負載系統的增多和新能源的接入,使得電網智能電表呈現出明顯的動態性,直接影響了電力系統的經濟效益。在這種情況下,可充分建立OOK激勵測試模板,建立OOK激勵測試系統,并運用科學的計算公式,以加強對智能電能表進行動態誤差預測。
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