徐鵬
鎮江三新供電服務有限公司揚中分公司 江蘇鎮江 212200
在實際運行過程中,電力采集系統主要開發用戶電力消耗信息的遙測、采集、監測和反饋系統,電力采集系統在此過程中發生停電時發出報警信息。這一系統可以很好的檢測到停電的信息。根據實際情況,預測未來的用戶功耗趨勢,并制定用戶電源管理計劃。將集電系統應用于臺區的第一條輸電線路損耗管理,有效地管理了車站區域的輸電線路損耗,解決了用電區域的輸電線路損耗問題,以及安全范圍內的車站區域問題。可以保持傳輸線損耗。最后,實現了提高站點周圍線路損耗管理質量的目標。目前,智能電表在我國得到廣泛應用,在實際管理過程中,電力公司可以利用智能電能表收集信息,并根據收集的數據計算電站線損率。此外,可以根據當前采集系統的電量數據計算站周圍的線損率,防止數據錯誤和處理泄漏,并實時與實際用戶數據同步。確保站線損耗計算的準確性[1]。
盡管臺區周圍的變壓器不能容納電源用戶,但造成這種現象的主要原因是在讀取低壓載波表時出現“沖壓”,并使用零線旁路電表。站點和站點周圍的用戶的響應相對模糊,并且在大多數區域中,鋪設方法是埋設的電纜,因此將電纜埋在地下是相對隱蔽的。如果在發生故障的時候一定要將掛牌與其他警告標示放在故障的周圍。另外一旦線路中的變壓器顯示異常,這時候就要將各個分表中的臺區就需要展開適當調整。在此過程中,如果數據信息不完整且電纜識別不清楚,則無法清楚地指示臺區與戶表之間的關系。此外,營銷系統不能根據實際情況及時更新變壓器與用戶之間的關系信息,導致營銷系統中數據信息的延遲和站點線路損耗的計算錯誤。
變電站與用戶之間的通信是管理站周圍線路丟失過程中的一個重要內容,難以管理,因此只對該站周圍100%的用戶進行了調查和分析。該區域內所有能量計和線路的分布可以確保變壓器和用戶之間的對應關系。功率采集系統的應用可以大大提高用戶數據信息采集的全面性和準確性,從而保證變壓器與集中器之間的對應關系。例如,在完成電力收集系統的用戶數據收集之后,公用事業可以使用現場信息檢查方法來提高數據信息收集的準確性,并且如果系統平臺區域對應于錯誤情況,則電力收集系統需要使用數據信息。為了及時協調,該方法保證了臺灣地區電力銷售數據的統計準確性,同時保護了供電企業在實際運營中的合法權益和臺區的線損。有效解決了臺區線損異常的問題[2]。
系統變壓器的放大倍數與現場關系不匹配,現場關系是站點線路損耗的原因之一,放大誤差使線路丟失異常,即使總表的放大倍數錯誤,子表的放大率也是錯誤的 甚至影響臺區線損質量。在正常情況下,放大誤差主要包括以下幾種類型:①系統放大率小于實際放大倍數,在這種情況下線損將低甚至負損耗。②線路損耗變大,因為系統中的放大率大于實際放大率。
在正常條件下難以檢測系統中的稱重裝置的故障,并且需要在檢測過程中通過測量,計算等來判斷。因此,雖然稱重裝置的誤差是一種相對隱蔽的故障,但最終效果非常嚴重,并且在停止裝置,降低行進速度或稱重裝置本身(例如卡盤)失效的情況下,都會造成抄表的電量減小。此外,在稱重裝置的檢查中,多個檢查員可以協作以確保校準的準確性,并且還要在第一時間將計量裝置中存在的問題找出來。例如,在使用電流收集系統進行輸電線路損耗分析的過程中,如果該級的輸電線路損耗值為負,則造成這種現象的主要原因是稱重裝置的損失或稱重裝置的損失。因此,有必要使用電力采集系統來測量臺區關口的電壓和電流,這種方法可以及時顯示臺區計量裝置的運行情況,最后實現站線損耗管理的質量到達標準的目標,促進站線損耗管理水平提高。
對于臺區周圍用電功耗大的用戶,如果儀表設備在實際應用中出現故障或竊取電量,則會發生用戶數據獲取錯誤,線路損耗管理效率降低。基于此,管理員可以跟蹤和分析實時消耗大量電力的用戶,并且當發生電力故障等時,使用電力收集系統利用機械測量裝置和收集裝置的數據進行首次監督和判斷。高功耗用戶的問題最終將確保成功執行線損管理工作。例如,某區域變壓器容量為1000 kVA,臺區低壓用戶數為121,站點互感為300次,例如臺區線路異常,線損率為-130,需要使用電流收集系統來分析初始系統損耗,并且作為分析的結果,用戶的每日功耗是1477kWh,但是用戶的功耗是當前的收集系統。在2200kWH時,這可能是由于集電器的故障,并且用戶執行故障更換并觀察功耗是否已經恢復到正常值。利用集電系統管理臺區區域的軌道損失,可以準確分析車站區域軌道損失異常的主要原因,并相應地制定線損損耗管理制度,可以顯著改善臺區區域的軌道線損問題。能夠大大提升臺區線損管理的針對性以及有效性,進而為用戶提供一個良好的用電環境[3]。
隨著人們越來越重視臺區的線損,如何有效地分析臺區的異常情況已成為相關人員的一個關鍵問題。本文發現,電力采集系統在臺區線損異常分析中的應用,可以大大提高線損管理質量,提高集電系統的應用價值。可以看出,研究電力采集系統在臺區區域線損異常原因分析中的應用,可為線損異常分析中電力采集系統的未來發展奠定基礎。