邢寶萍
摘要:現(xiàn)如今,隨著我國經(jīng)濟的飛速發(fā)展,電力企業(yè)是關(guān)系我國民生的重要企業(yè)之一,在電力企業(yè)的眾多工作內(nèi)容之中,電力計量是非常重要并且關(guān)聯(lián)甚廣的一項。電力計量是電費收取以及電力企業(yè)運營的保障,良好準(zhǔn)確的電力計量結(jié)果,是維護電網(wǎng)收入的重要的基礎(chǔ)信息,是保證電網(wǎng)正常運營的重要手段,也是維護廣大企業(yè)與人民利益的基礎(chǔ)。本文旨在分析當(dāng)前電力企業(yè)的電力計量中誤差產(chǎn)生的原因,并提出針對性的改進措施,希望能為廣大電力企業(yè)提供參考。
關(guān)鍵詞:電力計量;誤差;原因;對策
引言
在對電力計量進行改進之前必須正確解讀誤差造成的原因以及后續(xù)影響的情況。電力計量設(shè)備由于技術(shù)上的問題以及設(shè)備反饋問題會出現(xiàn)較多導(dǎo)致誤差的原因,所以要對設(shè)備和技術(shù)進行不斷的革新與改進來應(yīng)對電力計量誤差問題,從而更加合理、保質(zhì)保量地科學(xué)工作。
1電力計量誤差改進措施的必要性
近年來,人民生活水平不斷提高,人們對于電力計量的質(zhì)量以及電力計量服務(wù)水平等各方面要求也不斷提高,對電力計量工程的類型需求更加多樣化,尤其是對電力計量的精確性有了更高、更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。這些需求使電力計量工程必須不斷進行技術(shù)改進與創(chuàng)新,提高電力計量的質(zhì)量與精確性。因此,在追求電力計量不同類型的同時,人們對電力計量工程的質(zhì)量更加重視。提高電力計量水平,加強對電力計量的誤差控制監(jiān)督與管理工作十分必要,不斷優(yōu)化電力計量誤差管理體系才能提高電力計量的整體質(zhì)量,最大程度上保證了居民的安全用電。
2電力計量誤差產(chǎn)生的原因
2.1計量裝置安裝不合理
隨著我國智能建筑智能電網(wǎng)的不斷建設(shè)與完善,當(dāng)前電力計量主要依靠相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施來進行自動實現(xiàn),因此基礎(chǔ)設(shè)施的安裝合規(guī),對于整個計量工作有著至關(guān)重要的影響。對于供電企業(yè)而言,在計量設(shè)施的安裝過程中,很多施工人員由于施工不規(guī)范而導(dǎo)致計量設(shè)施出現(xiàn)問題的情況屢見不鮮,而安裝質(zhì)量的不合格則直接導(dǎo)致了計量結(jié)果出現(xiàn)誤差。另外這種不規(guī)范的安裝行為不僅會給電力計量工作帶來嚴(yán)重的影響,而且會給計量裝置的壽命帶來負(fù)面影響。
2.2質(zhì)量不合格
電力計量工作離不開良好的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),然而就目前來看,在很多供電企業(yè)對于計量器等基礎(chǔ)設(shè)施的安裝過程當(dāng)中,往往會出現(xiàn)這樣那樣的安裝問題:極個別施工人員在安裝過程當(dāng)中沒有對于安裝要求進行嚴(yán)格遵守,從而脫離了固定的安裝程序,這是歸根于施工人員自身安全責(zé)任意識不足引發(fā)安裝質(zhì)量問題。而對于電力計量裝置而言,不同地區(qū)對于安裝要求存在一定的差異性,如果沒有根據(jù)實際環(huán)境來進行有針對性的安裝,則勢必影響設(shè)施的實際使用效果,情況嚴(yán)重時還會引發(fā)設(shè)備故障等問題。
2.3計量方式選擇不科學(xué)
(1)有功電能計量誤差,目前主要采用三相三線二元件電度表對有功電能進行計量,在計量過程中易因為負(fù)荷不平產(chǎn)生零序電壓,若是少計算了零序電流消耗的功率,便會導(dǎo)致電力計量出現(xiàn)誤差。(2)如果電力計量裝置的電阻超出了標(biāo)準(zhǔn)范圍,同樣會引發(fā)電力計量誤差問題,主要原因是計量人員沒有按照規(guī)范進行操作,使得中線在運行時電阻過大。
3電力計量誤差的改進措施
3.1加強電能表性能檢測
現(xiàn)如今的電力計量誤差問題引起了電力界當(dāng)中的高度關(guān)注,為了在誤差的解決過程中從根源來完成,所以必須在電能表的性能檢測力度上進一步加強,這樣才能在未來的工作開展上取得更好的成績。電能表的檢測過程中,可嘗試通過多元化的方法來完成,尤其是要對每一項指標(biāo)都做出詳細(xì)的檢測,凡是未達(dá)到正常標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo),則意味著電能表存在一定的問題,要及時的更換附件,或者是對電能表整體更換。電能表的直接觀察方法應(yīng)用在于從外觀來掌握電能表的運行狀態(tài),掌握好是否存在嚴(yán)重的外部破損問題;通電試驗的方法是比較有效的選擇,但是在檢驗人員的能力要求上非常高,因此需要在通電試驗的過程中掌握好具體的條件和測試的環(huán)境;性能檢測過程中要通過專業(yè)的測試人員來完成,并且觀察電能表的是否正常運轉(zhuǎn),是否出現(xiàn)了嚴(yán)重的故障,提供專業(yè)性的檢測報告,發(fā)現(xiàn)問題以后
要及時的解決。
3.2加強參數(shù)調(diào)整
想要電能表維持良好工作的狀態(tài),就需要將相關(guān)參數(shù)設(shè)定正確。容易導(dǎo)致電能表發(fā)生故障的各類情況有以下幾類:(1)互感器?;ジ衅魇欠浅H菀桩a(chǎn)生電能計量誤差的元件,在合成和二次回路減壓這兩個情況下,都容易導(dǎo)致電能計量器產(chǎn)生誤差;減少或消除誤差的方法為將相關(guān)的參數(shù)進行調(diào)整,從而減少再次運行回路的時候發(fā)生誤差,同時經(jīng)過進一步調(diào)整后的電能計量表會相較之前的計量更加精準(zhǔn)。(2)模式的選擇問題。電能表的運行模式為B/C模式,這個在我國的供電公司使用非常普遍,B/C模式分幾種不同的模式,若采用的是常規(guī)模式,則不會有太大的誤差,且誤差在國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的;若采用的是老舊的六位的B/C模式,則會非常不適應(yīng)現(xiàn)代化的智能電網(wǎng)模式,從而產(chǎn)生的誤差需要修正,或者通過調(diào)整相關(guān)參數(shù)而將誤差降到最低。另外,在調(diào)整參數(shù)的時候要結(jié)合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)?shù)氐挠秒娨?guī)范進行,從而保證電力的誤差在最小的范圍內(nèi)。
3.3優(yōu)化配置
針對電力計量誤差的改進要求在裝置內(nèi)部的配置方面更好的優(yōu)化。所有的計量裝置都不可能達(dá)到完美的狀態(tài),而且伴隨電力技術(shù)的變化、電力運行理念的革新,配置的優(yōu)化是必然的操作手段,越是優(yōu)秀的配置越是能夠在電力計量誤差的解決上取得較好的效果。由于二次回路造成的誤差,在電能表中我們可以通過其他的合理選擇進行補償,從而在整體上降低誤差的指數(shù)。誤差指數(shù)的降低,與各種計量裝置的優(yōu)化配置有著密切的關(guān)系,電能表、互感器之間只有在型號、性能上更加匹配,每一個元件的質(zhì)量都有保證,才能使電能表的整體效果達(dá)標(biāo)。即通過采用電壓誤差補償裝置,對于一些電壓互感器二次回路的負(fù)荷導(dǎo)納變化范圍不大的情形,可通過采用電壓誤差補償器,補償二次導(dǎo)線電壓引起的比差和角差來減小計量誤差。
3.4選擇科學(xué)合理的計量方式
要想提高電力計量的質(zhì)量需要對計量方式與實際情況進行配置改變升級。供電企業(yè)要結(jié)合當(dāng)前電力行業(yè)與自身能力在整個發(fā)展和資源總和上進行剖析,使現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)與信息技術(shù)充分融合到電力計量方式的革新中,對傳統(tǒng)電力系統(tǒng)進行改造,具體運行情況匹配電力計量方式,列出具體頻次誤差表格進行問題解決。目前,智能技術(shù)與科學(xué)技術(shù)信息技術(shù)并例前進,應(yīng)用到各種有關(guān)電力行業(yè)的業(yè)務(wù)中,可以在此基礎(chǔ)上普及智能電表,宣傳其自動化和方便性。同時利用云計算和大數(shù)據(jù)信息等將計量結(jié)果與預(yù)計數(shù)值之間的誤差變小,做到精準(zhǔn)、智能。
結(jié)語
現(xiàn)如今的電力計量誤差范圍非常小,幾乎達(dá)到了忽略不計的效果。但是,電力計量誤差的存在還是意味著計量工作存在一定的不足,即便是影響非常小,但是卻不能忽略這種影響,而是要由此作為依據(jù)針對計量技術(shù)、計量設(shè)備不斷的創(chuàng)新,堅持在電力計量誤差的范圍上最大限度的降低,不僅要對百姓負(fù)責(zé),同時也要對國家負(fù)責(zé),電力技術(shù)的創(chuàng)新是國家綜合國力提升的重要保障,一定要對此做出更好的準(zhǔn)備。
參考文獻(xiàn):
[1]任文春.電力計量裝置異常原因與監(jiān)測方法分析[J].廣東科技,2020,22(22):112-113.
[2]陳芳.關(guān)于電力計量誤差產(chǎn)生的原因分析與改進措施探討[J].科技展望,2020,26(29):326.
[3]黎志豪.電能計量誤差產(chǎn)生的原因及改進措施[J].集成電路應(yīng)用,2021,36(06):82-83.
[4]黃文住.電力計量誤差產(chǎn)生原因及改進策略研究[J].科技與創(chuàng)新,2021(21):129-130.