李祺
摘要:電能是現代社會廣泛使用的能源,電能計量裝置作為供電企業與廣大電力客戶貿易結算的“秤”,直接關系到供電企業與電力用戶的切身經濟利益,其準確性日益受到社會的高度關注。電力部門在電能計量工作中,通過對電能計量裝置實行集中自動化檢定有效保證了其自身準確性,而現場安裝接線環節產生的配置問題、接線錯誤,往往會造成計量差錯,引發經濟糾紛,甚至安全事故。做好電能計量工作,最為關鍵的便是開展好電能計量裝置接線檢查工作,提高計量裝置的準確性。因此本篇文章將對此展開分析。
關鍵詞:電力計量;接線檢查;準確性
1.電能計量裝置的分析
電能計量裝置包括電能表(有功表、無功表)、互感器(TA、TV)及二次接線三個部分,其誤差也由這三部分組成,統稱為綜合誤差,即電能表的相對誤差、互感器合成誤差、電壓互感器二次導線壓降引起的誤差三者的代數和。在這三部分誤差中,除了電能表的誤差可以在負荷點下將其誤差調至最小外,另兩部分誤差均與實際二次回路的運行參數(二次負荷、功率因素等)有關。要降低綜合誤差,提高計量的準確性,則在新投運和改造的計量裝置的選型上,要求電能表、互感器都必須符合《電能計量裝置技術管理規程》要求,按負荷和用電類別選取適當的準確度等級,并在投運前做好各項測試工作,把好選型、定貨、驗收關,防止不合格產品投入運行給安全可靠運行、準確計量留下隱患。對投運后的計量裝置,加強管理,按規程規定進行現場校驗、周期檢定和定期輪換,及時處理計量裝置故障,保證計量裝置的準確可靠。
2.電力計量裝置接線檢查
2.1瓦秒法
瓦秒法是利用秒表檢測裝置脈沖燈閃爍一次所需時間,或者檢測裝置圓盤轉動一周的時間,是判斷檢查結果的依據。檢測過程中,要先斷開裝置C相電壓,然后短接處理C相回路,并利用秒表測量裝置圓盤轉動一周的時間。得出測量結果后,將C相電流回路恢復,短接A相電流回路,再次檢測裝置圓盤轉動一周的時間。得出結果后,恢復A相電壓,斷開C相電壓,再次對裝置圓盤轉動一周的時間進行檢測。最后,結合公式P=3600100N/CT計算所得數據。此過程要注意功率值與時間數值的轉換,制作電能計量裝置接線向量圖,并對比正確的向量圖,判斷錯誤接線類型。
2.2停電檢查
在檢查電能計量裝置的過程中,電能表如果是在停電的狀態下那就說明屬于停滯狀態,這時候檢查工作人員可以直接對其進行接線檢查。在檢查接線的過程中與主要有以下幾方面:第一是要把接線兩端的標志準確的確認出來,接線時要有針對性地劃分不同顏色的絕緣導線。第二是檢查接線的工作人員要對互感器進行實驗,以此來確認互感器運行的狀態符不符合相關的要求。第三是對三相電壓互感器進行組別實驗,以此來確認安裝時的精準性。第四是檢查工作人員還要認真仔細的核對端子的標志,以此確認每個部件應該具體地安裝到哪個位置上。
2.3帶電檢查
在檢查有功功率計接線是否正確的時候,如果沒有電量計階段,需要檢查線是否聯合接線盒,所以當三相負載出現對稱的時候,功率的因數還可以估計出來,就可以根據下面的內容進行帶電檢查。第一要用秒表對正在做功的電表進行測量,測量它轉10圈時候能用多長時間,然后利用得到的測量數據和電壓的變化情況來計算高壓側功率,再將計算得到了功率和實際的功率進行對比,進而就能判斷出電能表的接線是否有問題。再就是當三相負載是對稱的情況下,對電能表在做功情況下進行N轉秒數測量,對聯合接線盒與中間相電壓斷開后,然后再對電能表在做功情況下進行N轉秒數測量,看看兩者得到的數值是否一樣,若后者比前者慢了一倍,再對是間相電壓進行連接,對調兩邊的相電壓,然后對有功電能表進行觀察,看其是否停數。然后再判斷電能表的連線是不是對的。最后利用鉗形電流表對IA和IC進行測試,再把二相電流合并到一起,在進行一次測試,若連接沒有錯誤,前后的讀數是一樣沒有變化的,如果合并后測試時候的讀數和之前不一樣,而且數值是單獨測數的三倍的時候,則說明電能表有一相接線錯誤。
3. 保障電能計量裝置接線檢查工作準確性的有效措施
3.1 科學把握電能計量裝置的主要構成
要想使得整項電能計量裝置接線檢查工作的準確性以及質量性,在各個環節上都得到較為廣泛的提升,那么最為關鍵的便是要對裝置的主要構成,作出一個相對細致的了解,這樣才能方便后期工作的開展流程。電能計量裝置的構成,其主要的部分包括互感器、電能表以及二次回路等組成部分。正是因為這些組成部分的共同作用與相互配合,也就使得電能計量裝置,能夠有效的對用戶的實際用電情況展開相對準確的測量與記錄,從而為之后電力企業的有關費用收取,以及準確性數據材料做出較好的保障。為了能夠將整項電力系統工作的開展,以及電力系統的合理化收益予以實現,電力計量裝置的各個部分的正確連接,將會從各個環節上呈現出非常重要的特征,我們應當要重視這些方面的要點。電能計量裝置各個環節的構成,需要相關工作人員,以一種更加嚴謹、細致的工作狀態展開操作,并且還應當對可能會發生的現狀問題作出及時有效的科學預判,從而為后期接線檢查工作的開展,提供一個極為良好的前提基礎。
3.2 注意電能計量裝置接線檢查工作的要點
對于電能計量裝置接線檢查工作的開展來講,需要重視的還有檢查工作開展的要點,這是因為電能計量裝置接線檢查工作的開展要點,需要依據計量裝置的內部形態從而有效化的得以開展,這樣才能將電力計量裝置接線工作開展的質量水平,進一步的展開提升。接線檢查工作能夠確保電能計量表更加正常的運行下去,落實到具體的工作流程當中,我們常常通過電能校驗儀來完成此項工作,但是需要注意的一個問題是,電能校驗儀設備對于基本工作環境的要求,通常都是相對較高的。在電能計量裝置的實際運行環境中,三相用電負荷及功率因素往往不平衡、不穩定,存在著沖擊負荷、無功補償、諧波影響等因素,同時檢驗儀器的實際工作范圍是相對有限的,所以也就難以檢查、判斷對三相計量裝置接線正確性。所以,電能計量裝置接線工作人員,在實際工作過程中,應當科學運用鉗狀相位伏安儀,應當采取六角圖法,來對展開電能計量裝置的接線方式檢驗工作,通過對所有的電流、電壓、相位角等數值展開檢測與分析,從而判斷出整個接線情況是否正確。通過科學化的測量,把握電力計量裝置接線檢查工作的要點,從而提高電力計量裝置的接線檢查質量。
3.3 電能計量裝置接線檢查工作需要注重運行過程的檢查
裝置接線檢查工作,在具體電力系統的實際運行過程中,我們需要更加進一步的強化管理手段的意義,它主要對電力計量裝置的準確性,展開科學化的靜態管理、動態管理以及計量裝置各個組成部分的優化整合,與此同時還應當具體對CT的檢定數據、PT檢定數據、二次回路檢測數據,展開更加深層次的分析研究,這樣才能很好的把握好電力計量裝置接線檢查工作過程中的各個環節質量,從而理清接線檢查工作中的數據誤差,最終更加合理地優化電能表、CT、PT配置及具體的位置,最大可能地減小電能計量裝置綜合誤差。一般情況下,我們需要從檢查、分析電能計量裝置各個組成部分的誤差檢測數據源頭,來合理配置電能計量裝置,從而確保其在運行中的準確性。
3.4 注重二次接線以及接線兩端標志的核對工作
在電能計量裝置的接線工作過程中,安裝人員應當要盡可能的減少接線錯誤的幾率,按照《電能計量裝置安裝接線規則》的要求,使用黃、綠、紅、黑等不同顏色來區分二次回路,電流、電壓二次接線應當分別穿在兩根導線管內,或者是利用膠帶進行扎圈,并且還應當在二次回路的兩端位置上予以明確的端子編號標記,這樣將會更加方便接線檢查工作。互感器到電能表的二次回路接線檢查要把握好二次回路接線檢查要點,應當依據二次回路接線圖及端子編號,運用萬用表、相位伏安表等儀器來測量二次回路中的電流、電壓、相位等數值,繪制六角圖來分析、判斷二次回路接線正確性,必要時應將設備停電來開展檢查核對,使電能計量裝置接線檢查的諸多環節,更為直觀地呈現在檢查人員面前,從而更好的針對存在的問題,采取科學措施予以解決。
4.結束語
隨著電力事業的發展和用電需求的不斷增加,對電能計量裝置的計量精度也提出了更高的要求。因此要開展好電能計量裝置接線檢查工作,提高計量裝置的準確性。
參考文獻:
[1]DL/T448-2000《電能計量裝置技術管理規程》.