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电能计量装置误差的综合措施分析摘要:近年来我国经济取得了飞速的发展电能计量装置在人们的生产生活中占有极其重要的位置国家电力部门在电网建设方面的投入也在逐渐增加。下面本文将对电能计量综合误差检测、及电能计量装置在设计选型时的注意问题进行简单的阐述。关键词:电能计量;电力系统;综合误差;分析中图分类号:F406文献标识码:A文章编号:前言电能计量装置综合误差的主要来源是互感器的合成误差而其主要原因是在计量装置的设计选型时互感器二次下限负荷远远大于互感器实际二次负荷造成的。这就需要在计量装置设计选型时应充分考虑到互感器二次的实际负荷以免由于互感器二次负荷而对计量装置综合误差造成更大的影响。总之目前计量装置综合误差来源于互感器合成误差互感器合成误差的检测是十分必要的。一、电能计量的装置不同类型电能表、计量用电压、电流互感器及其二次回路、电能计量柜等。探讨了计量设备的准确性、抄表以及反窃电等一系列问题其主要如下:(1)关口电能表在结构和功能上存在了缺陷采取了国产三相两元件感应式电能表。(2)电力单位的供电量是按发电机出口电量减去厂用电量来综合考核的但要考虑到实际情况如不少电厂的高压出线侧没有电能计量装置而主要的计量点设在发电机出口最终就不能很好地准确计量关口电量。(3)关口表现场校验方法不合理并且电压互感器的二次导线压降引起的计量误差较大。二、电能计量装置的综合误差分析1、电能表使用不当引起的误差1)电能计量装置的综合误差必须按照《电能计量装置技术管理规程》的要求合理选择电能表的型式、电压等级、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类高压计费用户采取0.2级的电压、0.2S级电流互感器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的负荷电流变化幅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会造成计量误差应采用宽负载电能表。2)有关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普遍有电流存在而Ib=In-Ia-Ic所以缺少电流Ib所消耗的功率引起附加误差。2、电能表产品误差按照国家统一电能表设计要求生产电能表应采取五类磁钢该类磁钢性能稳定不易失磁是保证电能表误差稳定的重要部件。电能表制造商在价格上战中取胜擅自修改设计选用稀土磁钢或三类磁钢生产成本可下降10%左右存在很严重的质量隐患。这是造成运行中电能表出现正误差超差的主要原因。现在大力推广使用的电子式电能表产品误差普遍很好主要依靠采样元件计量芯片及相关电子元器件性能的可靠和稳定如出现问题误差往往比机械表大甚至会无法计量显示产品质量是保证误差的关键。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在电能表上的电压不等于电压互感器二次线圈电压因此会产生计量误差。对于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%。4、电流互感器选用不当引起的误差每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。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%左右至少低于30%才能使最好的状态降低电流互感器误差。接入电流互感器的二次负荷包括电能表阻抗、接触电阻。现在电子表的大量使用其二次负荷远低于机械表多数不到1VA互感器实际二次负荷小于额定二次负荷的1/4这样就会发生运行中的电流互感器超差的情况。三、降低电能计量装置综合误差的措施1、采用复合变比电流互感器自动转换计量装置对负荷电流长期运行在电能表额定负荷20%以下的线路可安装复合变比电流互感器自动转换计量装置与复合变比电流互感器配套使用通过在线检测确定线路运行电流的大小经识别比较后发出指令命令计量装置在大变比运行还是在小变比运行以提高电能表的计量准确度。2、减小电压互感器二次回路压降1)设置计量专用的二次回路。对重要电能表装设专用的PT二次回路将电能表的二次回路与其他表计、继电保护装置等回路分开直接由PT二次端子单引专用电缆线至电能表。2)对10kV侧计量可将电能表装在靠近PT的开关室这样可大大缩短二次导线长度从而可以大大减少二次回路压降及其引起的计量误差但开关室的温度随季节变化较大故这只适用于开关室、保护室在一起的场所否则必须采用温度特性好附加误差小的电能表才可行。3)加粗电压互感器二次导线截面减少接点接触