朱敏華
摘要:近年來,隨著我國經濟水平的提高,人們的生活質量迅速提升,因此,人們的用電量大幅度增加,因此,對電力行業提出了高的要求,電力計量作為作為電網運行的重要組成部分,其精準性直觀重要,電力計量裝置是電力企業的關鍵組成部分,然而在低負荷計量設備下計量設備對電力計量具有較大的影響。基于此,本文對低負荷下計量設備對電力計量的影響進行分析探討,并提出相應的應對措施。
關鍵詞:低負荷;計量設備;電力計量;影響;應對措施
目前,精準地計算發電、用電、配電等過程的電能情況,有助于我國電力行業的發展和進步。因此,可以看出電力計量工作對于電力行業發展的重要性,電力計量能夠直接電網的正常運行,因此人們逐漸重視對電力計量的精準性。在電力計量過程中,必須密續關注計量設備所涉及的相關設備[1]。由于電力計量體系中的電流互感器的計量范圍有限,因此,在電力計量過程中通常存在較為嚴重的超負荷或者低負荷運行狀況,供電部門通常認為出現這種情況的原因在于線路損毀,根據相關調查得知,電力計量過程中,電流互感器誤差以及電壓互感器誤差都會對電力計量工作造成影響,因此,提高電力計量的精準性尤為重要。
一、低負荷下計量設備對電力計量的影響
電力計量作為電網運行中的重要組成部分,人們越來越關注其精準性,然而在進行電力計量的過程中,往往由于電力互感器、電壓互感器以及電能表等相關設備的誤差,直接對電力計量的精準性造成影響,因此,相關部門必須對影響電力計量準確性的相關因素予以重視,同時,采取相應的應對措施,提高電力計量的精準性[2]。基于此,本文從以下兩個方面對低負荷下計量設備對電力計量的影響進行具體的分析。
一方面,根據互感器的工作原理可以得出I2/I1=W2/W1,進行低負荷狀態下互感器對于電力計量的影響,由于低負荷狀態下CT的比較差以及較差能夠達到最大值,致使出現的計量誤差相對較大。因此,當電流通過電流互感器的繞組時,勵磁會消耗掉一部分電流,進而保證二次繞組能夠產生互感電動勢,同時能夠使貼心產生磁通。
另一方面,低負荷狀態下,電能表對電力計量具有一定的影響。電能表在實際工作中轉動力以及制動力兩個基礎力矩外,還包括電壓自制動力矩、滑動力矩以及摩擦力矩等附加力矩[3]。在電能表消耗功率較低時,摩擦力矩的常量部分可以通過力矩補償的方式進行衡量,此時,摩擦力矩的可變部分隨著轉速降低,減小計量誤差,由于電能表的電壓自制動力矩在額定電壓狀態下是一種特定的常量數值,因此,電流自制動力矩隨著盤轉速度的降低,減小對電力計量的影響。通常情況下,感應式電能表保證誤差的負荷電流為十分之一的額定電流至最大電流范圍內,能夠保證感應式電能表的負荷電流誤差,然而,高性能的電子性負荷電能表能夠保證符合電流誤差在二十分之一的額定電流至最大電流范圍內。
最后,低負荷狀態下回路部分對于電力計量的影響,由于電流互感計量器誤差與外接阻抗成正比,電力計量結果誤差隨著導線電阻和接線端子阻抗的增大而增大,因此,導線橫截面積選擇至關重要,在進行導線橫截面積的選取時,應該盡量保證導線電阻與互感器所連接的二次負荷的合成負載容量在互感器精準度登記的標準容量范圍內[4]。電壓互感器連接導線的橫截面積應該匹配負載阻抗和互感器的額定負載容量,與此同時,還應該滿足互感器二次端鈕至電能表接線端鈕允許電壓降低的要求,滿足相關計費用計量標準。根據相關公式可以得知,由于高壓電能表的技術為加在電能表線圈上的電壓以及流過電能表線圈的電流的乘積,在電流回路中,渦流、線路損毀等諸多因素將會直接導致電流回路出現耗損情況。
二、提高電力計量精準性的應對措施
關于上述低負荷下計量設備對于電力計量的影響,必須采取科學、有效的應對措施,提高電力計量的精準性,進一步促進我國電網的發展和進步。基于此,通過以下方法提高電力計量的精準性。
首先,降低電能表的啟動電流[5]。所謂啟動電流,是指電能表在開始運行的最小輸入電流,可以將電能表的負載電流設置為小于電能表的啟動電流,組織電能表進行技術,在低負荷下,有功電能表出現的服務差較大,同時還會加劇線路損毀的詳細。因此,為了提高電力計量的精準性,在其實際運轉工作時,應該通過寬負載電能表的安裝,有效減少啟動電流,進而保證電能表能夠在低負荷狀態下正常運轉,進而提高電力計量結果的精準性。除此之外,還可以采取一系列技術手段,優化變電站的結構情況,進而在科學、合理地調整母線結構的基礎上,進行高質量CT的性能,進一步保證其能夠在低負荷狀態下確保電力計量的精準性[6]。
其次,加大電流互感器的計量范圍。隨著電網系統容量的大幅度增加,用電的安全性以及實用性逐漸提高,因此,母線短路的容量大幅度增加。與此同時,在電流互感器的選擇過程中,往往過于重視電力計量的安全性,忽視了電力計量的精準性,因此,致使低負荷狀態下電流互感器的作用不能充分展現。為了進一步提高電力計量結果的精準新個,應該不斷提高相關技術水平,進行變電站的設計優化改造,同時,還可以適當的加設電抗降低母線線路的總體容量,以及選擇熱穩定性能較好的CT設備等,進而全面提高低負荷狀態下計量設備電力計量結果的精準性。
最后,在電力計量過程中,計量設備通常為二次回路電力設備,與此同時,電流互感器、電壓互感器、電能表以及回路部分二次壓降等誤差將會直接對低負荷狀態下電力計量結果的精準性。減少二次導線壓降,首先,科學、合理的進行導線面積的選擇工作,盡量選取較大面積的截面,能夠有效減少二次導線壓降;其次,還能夠通過電壓互感器二次回路壓降補償儀的增設,全面提高電力計量結果的精準性[1]。除此之外,還可以在電力線路上安裝字母變壓器,進行二次導線壓降效果的降低,進而保證低負荷狀態下,回路部分對于電力計量結果的精準性。當線路負荷較大時,需要同時使用兩臺運行大容量的變壓器,當線路負荷較小時,使用小容量的變壓器,科學、有效地降低二次導線壓降效果,進而全面保證低負荷狀態下對電力計量的精準性。
結束語:
綜上所述,電力計量作為電力企業抄核工作的重要依據,電力計量的精準性能夠直接影響電力企業的經營利益。然而,在具體實踐過程中可以得知,低負荷狀態下的計量設備往往不會正常運轉,進而對計量工作的正常運行造成阻礙,降低其精準性,致使計量出現誤差。因此,相關企業部門部門從多個角度降低低負荷狀態下計量設備對電力計量結果的影響,提高電力計量結果的精準性,促進我國電力行業的發展和進步。
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