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摘要:电能计量是电力企业对电力用户进行收费的重要根据,之所以能够获取具体的计量数值,均是借助于电能计量装置实现的。如果电能计量装置出现异常接线问题的话,就会对装置计量的精准度造成影响。本文主要从电能计量装置异常接线类型角度着手,而后针对性地分析了异常接线问题的处理方案,以求能够为相关单位提供参考作用。
关键词:电能计量装置;异常接线;处理方案
对于电力企业来讲,电能计量装置所占据的地位是极为重要的,将会直接影响到电力企业的可获得经济收益,但是在进行实际应用的过程中却往往面临着错误接线的问题,这对电力企业的数据收集分析工作来讲,显然是巨大的冲击,也会在相当大的程度上引发能源浪费的问题。鉴于此,电力企业有必要对电能计量装置的连接情况作出检测分析,在遇到困难问题的时候需要采取科学合理的应对方案,做好相应准备工作,只有这样才能切实有效地降低影响,做好相关应对工作。
一、电能计量装置异常接线的类型
(一)计量单向电路有功能电能的异常接线
在整个电能计量装置的异常接线当中,计量单向电路有功能电能的异常接线是最为普遍的,此种异常接线情况可以被区分为以下几点:
首先,工作者在对接零线以及相线的过程中,因为工作失误而引发两种线连接相反的问题;
其次,在电能计量装置当中,工作者在对装置的进线和出现做区别处理的时候出现失误,因而导致后续接线问题困难;
再次,工作者在接线的过程中,因为忘记连接电压钩连片而引发异常接线问题;
最后,工作者在接线的过程中,引发电源通电流线圈间短路的问题,最终引发异常接线的问题。
(二)计量三相三线电路无功电能的异常接线
在电能计量当中,三相三线电路的计量属于最有可能出现异常接线的情况,针对此种类型的接线异常,往往要求相关工作者能够结合负载的性质以及功率等因素开展综合分析工作,最终作出相应处理。
(三)计量三相三线电路有功电能的异常接线
首先,电路内部的电压和电流的相位存在不对位的问题;
其次,电流端子的接线情况并不科学合理;
最后,电流端子位置的接线进出被接反,导致出现异常接线的问题。
二、电能计量装置接线检查措施
(一)停电检查
在对电能计量装置做检查的时候,需要先行关闭电表,实行断电处理,工作人员可以在此时间节点内,检查相应的接线位置,为保证实行过程中的安全性和稳定性,在执行此项工作的过程中需要认真做好停电检查工作。
(二)带电检查电压回路的情况
带电检查是指在电表处于正常运行的情况以及工作的情况下开展检查工作,在此过程中,有关工作者需要将检查重点防止在电压互感器的检查上,通过此种方式来判定两侧是否有出现断线或者正负极错误的问题,为更为有效地完成对接线的稳定性的判断,通常会采取一个交流电压表对二次线间的电压的方法,用以明确电压值、二次负载数据等重要信息。
三、通过向量图来进行检查
向量图要求工作者能够结合电气仪表等设备完成对各项的电压数值、电流数值以及电流相位的盘查,不管负载是否保持为对称状态,都能够通过对数据的有效应用来明确电流间的相互关系,最终获取相应的向量图。而后,结合负载的实际情况来对三相电能表的接线的准确性做出判定分析,而后,从向量图中寻找异常接线的位置并针对性地予以改进优化。
(一)向量图策略的绘制步骤
六角图绘制通常需要从以下几点着手:
首先,对电能表的电压端间的线电压进行测量分析,同时需要保障测量数值的相同。
其次,在开展具体测量工作的过程中,工作者需要保证二相电压段子所处位置的正确。
再次,工作者需要对电压的相续作出准确的判定分析,借助于测量的方式来明确接入到当前电能表的电压相位。
最后,在完成对具体的电压相应的测量工作后,工作人员还可以结合获得数值来绘制出相应的电压向量。
(二)利用六角图来判断接线异常
在利用六角图来判定线路中是否存在接线异常问题的时候,工作者需要先行明确功率的负载性质、功率因数的最大范围,以此来明确接线判断的实际范围。但是在六角图判断接线的过程中,通常需要注重从以下两点着手分析:
首先,相关工作者在实际工作的过程中,如果获得的两个电流数值的大小非常接近,并且相位差是1200的时候,那么只会存在两种情况,要么两组电流互感器的极性均是正确的,要么两组电流互感器的极性同时接反。如果两个电流相位的差值为600,那么就说明其中某个电流互感器的极性错误。
其次,工作者在具体作图的过程中,如果所获得的相位差值既不是600也不是1200,此时就需要接线员充分贴合现场实际安装情况来作出判断分析。
(三)带电对电压回路的检查
带电检查要求在电能表处于计量状态下的时候对接线情况作出检查分析,判定其是否正确。
1.检查电压互感器的接线情况是否正确
此项检查主要用于检查电压互感器一次侧以及二次侧是否存在接线断开或者极性混乱的情况。在进行具体检查的过程中会,可以利用交流电压表或者万用表来判定各线间的电压,而后结合测量出的数值以及负载数据完成对接线的正确判定。
首先,对二次侧的断线情况进行判断分析,如果是无负载的情况的话则需要对二次线的电压进行测量。在此过程中,第一次测量数据为0V,而第二次测量数据则是100V,结合最终获得结果判定是出现了二次侧断线的问题。最终判断融如下所示:
Ubc=100V,Uab=Uca=0V,此时,a相断线;
Uca=100V,Uab=Ubc=0V,此时,b相断线;
Uab=100V,Ubc=Uca=0V,此时,c相断线。
其次,对一次侧断线做判断分析,如果出现一次侧断线的情况的话,那么在二次测量出的电压数据和互感器的连接模式以及断线相是存在关联的。
最后,对极性接反的判定。如果存在极性接反的情况,则证明在互感器二次测量获得的电压数值以及互感器接线模式以及极性反接绕组的相存在关联性。
(四)确定相续
如果想要明确相续的话,应该先行明确b相的电压,在电力系统内部,为保证通气系统简化,通常都会使用b相接地的方法,因而可以通过电压表来对每个二次相做接地测量,测量出的电压数据如果是0V的话,则是b相,而后通过相序表来测量相应的相续,此时需要重点关注的是正向顺序主要包含A-B-C、B-C-A以及C-A-B这三种类型,与此同时,还需要明确在此前已经确定接地的b相,只有这样才能更明确相应的相续。
结束语:
总之,用电检查工作现如今已经获得飞速发展,这对用电检查人员的工作能力提出了更多要求。用电检查工作者在开展各项工作的过程中,不仅需要掌控充足的理论知识,而且还需要仔细计量电能,电能计量装置存在的接线异常不仅会导致电能装置的正常应用受到影响,而且还会在相当大的程度上威胁到企业以及用户的利益,与此同时,相关电力部门在电能计量装置当中,还需要严格遵守相关规定,避免出现异常接线的问题。
参考文献:
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