如何降低电能计量装置通用设计综合误差方法谈

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减小电能计量装置综合误差的方法
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&&介绍了电能计量装置综合误差的概念及计量装置的组成,系统分析了互感器合成误差和二次回路压降误差的计算方法,强调指出不能忽视电压互感器二次回路压降引起的电能计量误差,提出了减少综合误差的方法。
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浅谈降低电能计量装置综合误差方法
优质期刊推荐2、电能计量装置综合误差的计算;电能计量装置的综合误差,包括电能表本身的误差、互;2.1电能表本身的误差;测定电能表的基本误差,应在规定的电压、频率、波形;基本误差测定时,应根据被测试电能表的使用情况及精;2.1.1瓦特表――秒表法(瓦秒法);用标准功率表测量调定的恒定功率,同时用标准测时器;1)定转测时法;的计算式为;γ0=(T-t)/t*100%+γb;
2、电能计量装置综合误差的计算
电能计量装置的综合误差,包括电能表本身的误差、互感器的合成误差及电压互感器二次回路的压降误差,三者的代数和统称为综合误差,只有根据综合误差才能全面地反映出电能计量装置的准确程度。电能表实行周期轮校、轮换制,其误差极限一般能控制在允许误差范围内。但互感器由于长年运行在现场,受其二次回路电阻、二次负载、功率因数以及电压和频率的变化等多项因素的影响,需要定期测量互感器在实际负载下,其运行时的各项参数,并计算出误差值,与允许误差相比较,从而确定计量装置是否运行在允许的误差范围内。
2.1电能表本身的误差
测定电能表的基本误差,应在规定的电压、频率、波形、温度、指定的相位及已知负载特性等条件下进行。检定电能表基本误差的装置,其误差等级应为被测试电能表的1/3~1/5。
基本误差测定时,应根据被测试电能表的使用情况及精度,选择不同的测试点,即不同负载电流值,详见表2―1所示。
瓦特表――秒表法(瓦秒法)
用标准功率表测量调定的恒定功率,同时用标准测时器测量电能表在恒定功率下转若干转所需时间,该时间与恒定功率的乘积所得实际电能,与电能表测定的电能相比较,即能确定电能表的相对误差。瓦秒法是检定标准电能表和进行电能表特性试验的主要方法。可采用下述两种方式:
1) 定转测时法。当用固定转数确定测量时间的瓦秒法检定时,电能表的相对误差γ0
的计算式为
γ0=(T-t)/t*100%+γb
T=N/(C* Kl*Ky *P)
γb――标准功率表或检定装置的已定系统误差,%,不需修正时γb =0;
t――实测时间,s,即电能表在恒定功率下转N转时标准测时器测定时间;
T――算定时间,s,即假定电能表没有误差时在恒定功率下转N转需要的时间:
N――选定的电能表转数;
C――电能表常数;
Kl、Ky――电能表铭牌上标注的电流、电压互感器变比,未标注者为1;
P――试验时通过被测试电能表的实际功率。
手动控制标准测试器时,则算定时间T应不少于表8-2中规定,同时电能表在任一负载下的转数N不宜少于2r。若用自动方法控制标准测试器时,则算定时间由电能表转1r所需时间来确定。
2) 定时侧转法。当用固定时间而计读转数的瓦秒法检定携带式电能表时,相对误差计算式为
γ0=(n-n0)/ n0*100%+γb
n0= C*Kl*Ky*Pt/()
式中 n――实测转数,即在选定的时间t内电能表在恒定功率下所转的转数;
n0――算定转数,r。
每一负载功率下算定转数n0应不少于4r,若用手动控制标准测试器,选定时间t应不少于150s。
2.1.2 标准电能表比较法
用标准电能表测定的电能与被检电能表测定的电能相比较,确定被检电能表相对误差的方法,称为标准电能表法。可采用下述两种方式:
固定转数法。当用被检电能表转完一定转数停住标准电能表的方法检定时,被检电能表的相对误差计算式为
γ0=(n0-n)/n*100%+γb
n0= C0*N/(C* Kl* Ky * Ki * Ku * Kj)
式中n――实测转数,当用三只或两只单相标准电能表检定三相电能表时,n为各只单相标准电能表转数的代数和;
n0――算定转数,即假定被检电能表没有误差时转N转,标准电能表应转的转数;
Kl、Ky――被检电能表铭牌上标注的电流、电压互感器的额定变比,未标注者为1;
Ki、Ku――同标准电能表连用的标准电流互感器和标准电压互感器使用的额定
Kj――接线系数,与标准电能表的接线有关;
C――被检电能表常数;
C0――标准电能表常数。
若用手动或自动方法控制转数,在每一负载功率下,要适当选定被检电能表转数和标准电流互感器量程,使标度盘的分度值为0.01r的标准电能表转数n0不少于表8-3中规定。
2) 光电脉冲法。标准电能表和被检电能表都在连续转动的情况下,用测量与标准电能表转数成正比的脉冲的方法检定时,被检电能表的相对误差计算为
γ=( m0 -m)/m*100%+γb
m0= Cm*N/(C* Kl* Ky * Ki * Ku* Kj)或m0= n0s 式中m――实测脉冲数;
m0――预置脉冲数;
Cm――标准电能表的脉冲常数,imp/(kW.h);
s――标准电能表转一转,脉冲显示器应显示的脉冲数; n0――算定转数。
在每个负载功率下,要适当选定被检电能表转数和标准电流互感器量程或标准电能表所发脉冲数的倍乘开关,使预置脉冲数不少于表8-4中规定,而标准电能表不得少于1r。
2.2 互感器的合成误差
电路中的高电压和大电流通过电压和电流互感器变换成低电压和小电流,但是互感器不可能将一次电量毫无误差的缩小若干倍变成二次电量,即二次电压U2或电流I2乘以
互感器的额定变比,不一定等于一次电压U1或电流I1,因为存在比差。二次电压或电流的相位在反相180度以后,与一次电压或电流的相位不相重合,因为有角差。由于互感器存在比差和角差,致使电能计量有误差,称之为互感器的合成误差eh,用公式表示为
KI---电流互感器的额定变比
KU---电压互感器的额定变比
P1---互感器一次侧功率真实值
P2---互感器二次侧功率测量值
以下介绍各种情况下互感器合成误差的计算方法: 2.2.1 仅接有电流互感器的单相电路
相量图(b)中? 为功率因素角,δI是电流互感器的角差。 一次侧功率:P1=UI1cos? 二次侧功率:P2=UI2cos(?-δI)
把上式代入:
得互感器合成误差:eh=fI+0.0291δItg?(%)
注:δI,电流互感器的角差,单位:分。1分=2π/(360×60)=0.000291弧度。
fI是电流互感器的比差,?是功率因数角。
上式为感性负载时互感器合成误差的计算式。若是容性负载, ?为负值, 以“-?”代入上式中的?, 即可得容性负载时的合成误差计算式。 2.2.2接有电流电压互感器的单相电路
同样可计算得到互感器合成误差:
eh=fI+fU+0.0291(δI-δU)tg?
fI ――电流互感器比差
――电压互感器比差
δI ――电流互感器角差
δU ――电压互感器角差
? ――功率因数角
2.2.3带电压、电流互感器的三相四线电路
三相四线电路带电压、电流互感器时,相当于三个单相电路带电压,电流互感器。每相电路可按接有电流电压互感器的单相电路合成误差的计算式求得合成误差,总的误差为各相误差的代数和除以3。
eh=(eu+ev+ew)/3=13
(fIU+fIV+fIW+fuU+fuV+fuW)
+0.0097(δU+δV+δW)tg?
三亿文库包含各类专业文献、外语学习资料、行业资料、各类资格考试、专业论文、生活休闲娱乐、幼儿教育、小学教育、36浅谈影响电能计量装置综合误差的因素及减少误差的方法等内容。 
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浅谈降低电能计量装置综合误差
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&&&&&&&&&电能是一种商品,电能计量装置则是一把秤,它的准确与否,直接关系到供用电双方的我们应该最大限度降低电能计量装置综合误差,做到公正合理计费。下面略谈如何降低电能差。&&&&& &1 电能计量装置分析及存在问题&&&n
&&&&&&&&&电能是一种商品,电能计量装置则是一把秤,它的准确与否,直接关系到供用电双方的我们应该最大限度降低电能计量装置综合误差,做到公正合理计费。下面略谈如何降低电能差。&&&&& &1 电能计量装置分析及存在问题&&&&&& 电能计量装置包括电能表、互感器、二次接线三部分,其误差亦由这三部分的误差组成差,即为电能表误差、互感器合成误差、电压互感器二次导线压降引起的误差三者的代数和示:&&& γ=γb+γh+γd&&& 式中γb--电能表的相对误差,%&&& γh--互感器合成误差,%&&& γd--电压互感器二次导线压降引起的误差,%&&&&&& 在实际的计量装置中,除了电能表的误差γb可以在负荷点下将其误差调至误差最小,其均与实际二次回路的运行参数有关。要降低计量综合误差γ,则在新投运和改造的计量装置选表、互感器都必须符合《电能计量装置技术管理规程》要求,按负荷类别选取适当的准确度做好各项测试工作,在以后的运行管理中,还要根据规程规定进行周期检定和轮换制度。电感器的合成误差在额定二次负荷范围内均可用准确度来控制。而电压互感器二次导线压降所合误差中也占有相当的比例,可以通过电能表、互感器的合理选择来补偿,从而降低计量装&&&& &(1)电能表选型及使用不当引起的误差:&&&&& &①为了保证电能计量装置准确地测量电能,必须按照有关规程要求,合理选择电能表的基本电流、最大额定电流以及准确度等级。对于月平均用电量在100万kW.h以上的Ⅱ类高压0.2级的电压、电流互感器,0.5级的有功电能表及2.0级无功电能表。在实际运行中,若用户度较大或实际使用电流经常小于电流互感器额定一次电流的30%,长期运行于较低载负荷点,应采用宽负载电能表。&&&&& &②用三相三线电能表测量三相四线电能将引起附加误差。由于三相负载不平衡,中性点而Ib=In-Ia-Ic所以,缺少电流Ib所消耗的功率,引起附加误差。&&& & (2)电流互感器选用不当引起的误差:&&&&&& ①电流互感器二次容量的选择。接入电流互感器的二次负荷包括电能表电流线圈阻抗、触电阻。所以,在选择电流互感器时,应从三方面考虑二次容量大小,通过选用电流回路负计,如电子式电能表来满足二次容量的要求,必要时还可利用降低外接导线电阻的方法。&&&&&& ②由于一次电流通过电流互感器一次绕组时,要使二次绕组产生感应电动势,必须消耗磁,使铁芯产生磁通。电流互感器的误差是由铁芯所消耗的励磁安匝引起的。电流互感器误差取决于互感器的比差、角差,而比差、角差又与外接负载阻抗Zb、铁芯抗角α,铁芯损耗电量角φ有关。由互感器电流特性曲线、负荷特性曲线和误差特二次负荷要控制在25%~100%之间,一次电流为其额定值60%左右,至少不得低于30%,才能使最优状态,从而降低电流互感器误差。& &&&&& (3)电压互感器二次导线压降引起的误差:&&&&&& 电压互感器的负载电流通过二次连接导线及串接点的接触电阻时会产生电压降,这样加不等于电压互感器二次线圈电压,因此产生计量误差。根据《电能计量装置技术管理规程》对于Ⅰ、Ⅱ类计费电能计量装置,电压互感器的二次压降不大于额定二次电压的0.2%,其他大于额定电压的0.5%。&&&& &2 降低电能计量装置综合误差的措施&&&&& (1)根据计量规程要求,完善计量装置设置:&&&&& ①选择高精度、稳定性好的多功能电能表。由于电子技术的发展,现在多功能电子表已较为稳定,且基本呈线性。一只多功能电子表可同时兼有正、反向有功,正、反向无功四种出、失压记录、追补电量等
辅助功能,且过载能力强、功耗小。&&&&& &②根据电流、电压互感器的误差,合理组合配对,使互感器合成误差尽可能小。配对原流互感器和电压互感器的比差符号相反,大小相等,角差符号相同,大小相等。这样,互感可以忽略,只需根据互感器二次压降误差配合电能表本身误差作调整,便可最大限度降低计&&&&&& ③电压互感器二次导线的选择。根据互感器二次回路的实际情况选择二次导线的截面和下,给定电缆截面面积,在规定电压降下,给定导线长度,导线截面积至少不少于2.5mm2。&&&&& &④电流互感器二次回路导线截面积最小值为4mm2,且中间不得有接头,导线经转动部分度。在投产前,必须测量电流、电压互感器的实际二次负荷,使之在互感器标定的额定负荷&&&& &⑤对35kV以上的计费用电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔下的计费用电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。电流、电压回路应不与保护、测量同回路。&&& &(2)采用正确的计量方式,减少计量误差:&&&& &①对接入中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相三线制电能表,其2台电流互感四线连线;对三相四线制的电能计量装置,其3台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六线连接,若公共线断开或一相电流互感器极性相反,会影响计量,且进行现场检验时,采用感器二次负载电流与实际负载电流不一致,给测试工作带来困难,且造成测量误差。&&&& &②对计费用高压电能计量装置应装设失压计量器,及时读取失压记录.&&&& &(3)合理选择电流互感器变比:&&&&& 要求正常负荷电流在电流互感器额定电流的60%左右,对季节性用电的用户应采用二次变比电流互感器。&&& & (4)采用电压误差补偿装置:&&&& &如果电压互感器二次回路的负荷导纳变化范围不大,可采用电压误差补偿器,补偿二次差和角差。&&& & (5)开展计量装置综合误差分析:&&&&&& 把投产前电流、电压互感器合成误差、电压互感器二次回路压降误差通过计算形成数据校验时,都可以对照各项数据配合电能表进行调整,使计量综合误差达到最小。同时,按规表、互感器、电压互感器进行周期检验和轮换工作。
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论10KV配变低压侧电能计量装置综合误差
[摘 要]电能是一种商品,电能计量装置则是一把秤,它的准确与否,直接关系到供用电双方的经济利益。县级供电企业大多为10KV配变低压侧电能计量装置与0.4KV低压一次电能计量装置,本文通过对10KV配变低压侧电能计量装置综合误差的分析,找到降低误差的方法,使电能计量装置计费更加公正、合理。[关键词]计量 电能计量 电能计量装置综合误差中图分类号:TM933.4 文献标识码:A 文章编号:X(7-01电能是一种商品,电能计量装置则是一把秤,它的准确与否,直接关系到供用电双方的经济利益。(剩余2689字)
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