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分析智能電能表出現反向有功電能量的原因及預控措施

2017-04-13 22:12:02榮菲
電子測試 2017年24期
關鍵詞:電能電力企業智能

榮菲

(國網山東省電力公司巨野縣供電公司,山東菏澤,274900)

0 引言

隨著社會經濟的不斷發展和社會生產力水平的進一步提升,智能電能表在電力行業得到了廣泛應用,智能電能表的應用,有效提升了電能計量的精度,但容易出現反向有功電能量,降低供電企業的經濟損失。因此,基于智能電能表出現反向有功電能量的原因制定預控措施,具有十分重要的現實意義。

1 智能電能表出現反向有功電能量的原因

基于智能電能表出現反向有功電能量的原因制定預控措施,有利于提升智能電能表運行的穩定性,對促進電力事業的長遠發展,具有重要作用。一般情況下,將電網向用戶提供的有功電能量作為判斷用戶用電量的唯一標準,在此過程中,極少出現反向有功電能量的情況。若一旦出現反向有功電能量,則其原因可能是如下幾種情況:(1)普通用戶采用發電設備并網,產生的上網電量即可視為反向有功電量。(2)由于多個電源并列運行,使得有功功率發生穿越,此時,該電源用戶向電網傳送的能量即為反向有功能量。(3)用戶內部存在電梯等大型電機設備,在智能電能表運行的過程中,大型電機設備受慣性作用的影響,不能夠立即停止運行,進而轉變為發電機,由于智能電能表未能及時吸收大型電機所發出的電能,使得該部分的電能只能向電源方向傳輸,最后計入電能表的電能量即為反向有功電能量。(4)竊電導致的反向有功電能量。(5)接線錯誤導致的反向有功電能量。(6)針對三相三線用戶,在功率因數較低的情況下,一旦電流互感器的一相發生故障,則另一相就會出現反向有功電能量。

2 智能電能表出現反向有功電能量的分析方法

2.1 判定電能表出現反向有功電能量的條件

在智能電能表的運行過程中,用電信息采集系統會將智能終端采集的數據信息作為判別電能的參考依據,經過對數據信息采集結果進行篩選和分析,一旦發現智能電能表的反向有功電能量與前一日相比,降低幅度≥0.1kwh,即可判定該智能電能表出現反向有功電能量情況。

2.2 判定電能表出現反向有功電能量的要素

導致智能電能表出現反向有功電能量的原因具有多樣性的特點,但關鍵是如何采用用電信息采集系統合理篩選電能表計量失誤的原因。本次研究通過實證分析,總結出了智能電能表出現反向有功電能量的規律,并歸納了導致電能表電能計量異常的幾個要素:(1)普通用戶在一個月內的正向有功電能量計量是否存在異常;(2)正向有功電能量計量是否大于反向有功電能量;(3)用戶是否具備大型電機設備;(4)是否為小水電上網用戶;(5)智能電能表采集的總功率是否為分相功率之和;(6)針對三相三線線路,功率因數是否維持在較低的水平,且一相出現反向有功電能量。通過結合用戶的其他用電信息對上述因素進行篩選和分析,并組織現場計量異常核查,若核查結果與用電信息采集系統的系統分析和篩查結果一致,則表明該判定方法具有較高的科學性。

3 智能電能表出現反向有功電能量的預控措施

3.1 合理設置智能電能表的接線

做好智能電能表的接線工作是預防反向有功電能量出現的前提和基礎,有利于降低電力企業的經濟損失。在智能電能表接線的過程中應注意以下事項:(1)電流互感器的電流線圈應與火線串聯,防止因與底線串聯發生的漏電現象;(2)電壓互感器須與電流互感器并聯的電源上,若電壓互感器并聯在電流互感器的負荷處,會導致電流互感器多計入電壓互感器的電流,不利于提升電能計量結果的準確性。

例如,某電力企業根據對用電信息采集系統采集數據信息的分析,發現該用戶電能表的反向有功電能量走字出現異常,在2017年6月份走字47.6kwh。電力企業的相關人員立即應用用電信息采集系統對用戶的用電概況進行分析,結果顯示,該用戶的接線方式為三相四線,電流互感器的倍率為60,電壓互感器的倍率為1,合同容量為200kva,電能消耗主要用于農業灌溉,不存在沖擊負荷設備,且該用戶每月的電費約為300元,因而初步判定該用戶電能表出現反向有功電能量的原因為接線失誤,并立即組織工作人員進行現場核查,結果表明,低壓電流互感器的柜門無鉛封,電流互感器的三相接線接反導致了電能表出現反向有功電能量。于是,在與用戶協調后,工作人員在該用戶的接線進行現場整改,追補回電量達7498kwh,有效降低了電力企業的經濟損失。

3.2 加強對電力人員的培訓

加強對電力人員的培訓,提升電力人員的專業技能和素質是降低智能電能表反向有功電能量出現幾率的關鍵。為進一步提高員工工作能力和對智能電表設備的安裝應用水平,電力企業應開展裝表接電實際技能操作培訓活動,為確保培訓扎實有效,電力企業應精心安排,周密部署,制訂詳細的培訓計劃,并邀請專業老師授課,就智能電表使用的理論知識、計量裝置的安裝及接線、安裝工藝、故障處理、電能計量裝置管理和竊電防范及新技術應用等內容進行培訓,不斷提升電力人員的操作技能。同時,應采用理論和實踐相結合的方式,著重提升電力人員的專業技能和操作水平。

例如,某電力企業根據對用電信息采集系統采集數據信息的分析,發現該用戶電能表的反向有功電能量走字與正向有功電能量走字較為接近,且每天的走字均不多。電力企業的相關人員立即應用用電信息采集系統對用戶的用電概況進行分析,結果顯示,該用戶的接線方式為三相三線,合同容量為200kva,電能消耗主要用于建筑用電,根據該用戶的三相電功率分別為A相=0.0064kw、B相=0.0134kw、C相=0.0198kw可知,該用戶的總功率等于其他兩相功率之和,因而初步判定該用戶電能表出現A相電流極性接反,并立即組織工作人員進行現場核查,結果表明,電能表為此回路的非極性端未能共同接地,導致電能表出現計量電能較少的情況。

4 結論

合理選擇電能表的接線方式,有利于提升電能計量結果的準確性。在此基礎上,加強對電力人員的培訓,有利于提升電力人員的專業素質和專業技能,減少電能表反向有功電能量的出現,提升企業的經濟效益。

[1]李昂.輕載線路電能表產生反向有功的原理[J/OL].電子技術與軟件工程,2017,(20):244-245(2017-10-26).

[2]徐高升.電能表四象限計量在電量退補中的應用研究[J].電力需求側管理,2017,19(02):46-50.

[3]王濤.非正常接線下多功能電能表實際電量計算方法[J].大眾用電,2015,30(07):45-46.

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