提高电能计量装置计量准确性的方法措施研究

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  在我国社会经济快速发展的过程中,人们在生产生活中对于电力的需求也越来越大,因此对于电能的计量管理也是一项非常重要的环节,电能计量装置的应用不仅能够有效的提高电力企业的经济效益,同时也保证了供电的可靠性,而电能计量装置的准确性是一项重要的影响因素,如何有效的提高电能计量装置的准确度也是我们需要重点研究的内容,这对于我国电力事业的发展也将产生深远的影响。
  1 电能计量应用的基本内容
  我国目前在工业、商业以及民用电上都有着较高的要求,这样对于电能计量的要求也越来越高,因此如何有效的提高电能计量装置的准确性也是目前人们重点关注的内容,同时电能计量装置应用的准确性也关系着电力企业的经济效益,这样在进行电能计量应用时就需要对电能和功率进行有效的把握,从而找出相互的因果关系来提高电能装置的准确性。
  2影响电能计量装置准确度的相关因素
  2.1 计量装置自身的因素
  电能计量装置自身的因素也会引起电能计量的准确度误差,其中电能表自身产生的误差主要可以分为三种:电能表自身的负载特性所引起的误差、电能表生产过程中所产生的质量问题以及电能表的使用不当所产生的误差。电能表在使用时会随负载电流以及功率因素的变化而受到一定的影响,在这样的情况下所形成的关系曲线就可以表示为电能表的负载特性误差。而很多工程中所采用的电能表大多都是在运行过程中所产生的电子元件电能消耗所产生的影响而造成的误差,这也是存在的较为普遍的问题。另外,在电能表运行过程中,操作人员对于电能表的接线如果不够规范,那么也会造成电能表发生准确度的误差。其中主要影响因素是三相三线电能表测量三相四线供电系统时所产生的消耗引起的附加误差。同时,如果在进行电能表装置使用时,一些不规范的操作也会引起计量的误差,比如接线发生错误、断线等现象都会导致计量装置的误差发生,而发生此类现象时,所产生的误差也会较为明显,很多计量监督人员或者计量在线监控系统就能够直接发现电能计量装置中存在的问题,而一些计量装置中如果采用了非常规接线或者使用不当等问题所产生的误差通常造成的影响相对较小,并且也不容易被发现,但是在长期使用的过程中也会受到很大的影响,这也是电能计量误差中所需要注意的问题。
  2.2 TV电压(TA电流)互感器引起的误差
  TV电压(TA电流)互感器所产生的误差通常会表现为计量准确度降低、超规范区域计量准确度低等两方面内容,首先,在建设技术水平和综合投资资金等因素的影响下,变配电台区以及需求侧电力用户终端的电能计量装置互感器配置的准确度等级会普遍较低,这样计量的实时性、准确性以及可靠性也会受到直接的影响,并且计量的规程也达不到规范的要求。其次,电能计量装置所采用的互感器产品通常都是按照规定的技术指标来进行制造生产的,这样在额定负荷保证在一定范围的同时,互感器的计量误差需要达到标准的等级要求才能够保证将误差降到最低,而电力系统所采用的计量互感器的准确度也需要满足相应的范围条件才能够正常运行,这样一旦供电系统出现过大或过小负荷,则互感器将会出现较大计量误差。由此,可以看出实际使用过程中,电压互感器和电流互感器之所以对计量端二次负荷有范围要求,这是由于互感器在计量过程中自身的物理特性所决定的。
  2.3 计量二次回路产生的误差
  由于对电能计量系统没有充分认识,导致电能计量装置在设计安装过程中,没有配置计量专用的电压(电流)互感器或互感器没有采用计量专用的二次绕组。另外,计量二次回路上接入与电能计量无关的其它监测保护设备过多,这些设备在运行过程中就会产生电磁干扰和导致计量回路二次负荷过大影响电能计量装置计量的准确性可靠性。
  3 提高电能计量装置计量准确性的方法措施
  从上述分析可知,引起电能计量装置计量误差的因素较多,也就是说供电系统电能计量误差不是单一某一因素引起,而是由多方面综合因素共同作用导致的结果,因而很难用准确详细的分析模型进行精确计算分析,但在实际使用和管理过程中,可以针对不同误差所产生的主要原因采取有针对性的技术措施,可以定性地减少影响电能计量装置电能计量各环节中的误差,进而达到降低综合误差、提高电力公司电能运营经济效益的目的。
  3.1 电能计量装置严格按照相关技术规范标准进行选型搭配
  严格按照DL 448-2000《电能计量装置技术管理规程》中相关技术规范要求,合理选择计量电能表的型号、电压等级、额定电压、额定电流、最大额定电流以及准确度等级等相关技术参数。为了提高供电系统计量准确性,除了要按照用电负荷类型、容量等基本参数合理选择计量电能表外,还需要结合电力负荷波动和负荷类型等条件,从技术、经济等方面,合理选择电能表的精度,如:对于Ⅱ类用户而言,应选用0.5级的有功电能表及2.0级无功电能表;对于Ⅲ类用户而言,则应选用1.0级的有功电能表及2.0级无功电能表。对于计量精度要求较高的场所,应优选选用高精度的TA,且其准确度级别必须满足0.2级及以上。
  3.2 合理选用计量方式
  对于接入不接地系统的电能计量系统而言,应选用三相三线电能表进行计量,其2台TA二次绕组应按照四线连线模式进行接线,即采用不共用接地的极性线;对三相四线制的电能计量系统而言,其3台TA二次绕组与电能表间应按照六线连接模式进行接线。为了减少电能计量误差,计费用电能计量装置应按要求装设失压计量器,以作为追补电量的重要依据。
  4 结束语
  总而言之,在实际电能计量运行管理过程中,为了减小电能计量装置的综合误差,提高供电系统的计量准确可靠性,不仅要对互感器、电能表等计量设备装置进行重点的考核配置,同时还对互感器的二次回路的负荷和压降进行现场检验、周期检定、轮换、随机抽检等相关环节的技术与管理工作,注重计量设备装置全寿命周期的科学管理,才能确保整个电能计量装置的计量准确,提高电能计量的准确可靠性,达到公平公正原则,有效提高供电企业电能运营经济效益。   参考文献:
  [1]陈向群.电能计量技能考核培训教材[M].北京:中国电力出版社,2003.
  [2]章晋福,邹琴.浅谈降低电能计量装置综合误差[J].江西电力职业技术学院学报,2008,22(2):51-52.
  


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  根据情况设置支撑,平台周边设置防护栏杆。③在钢筋网的施焊过程中,由于边坡面长、倾斜,场地潮湿,造成电焊机、开关箱等设备安置不便,易产生用电隐患。因此现场的电焊机应放在稳定、干燥、绝缘的平台上,设备开关箱应满足“一机、一闸、一漏、一箱”的要求,漏电保护器的额定漏电动作电流不大于15mA,动作时间小于0.1s。
  (四)重力式水泥土墙
  重力式水泥土墙一般采用水泥土搅拌桩相互搭接成格栅状或实体状的结构形式,一般体积较大,质量较大,依靠水泥土自身的重量抵挡边坡的变形。一般采用机械施工,施工过程中,应选用设备安全,限位、保险装置齐全的设备,并履行设备的进场、安装验收程序,严格执行安全操作规程,保证施工安全。
  三、深基坑工程的后续安全管理
  基础施工期间,应加强基坑工程后续安全管理工作:①建设单位应委托有资质的单位,按照深基坑施工设计文件的总体要求,加强对基坑边坡、毗邻建(构)筑物、设施等变形观测工作。②工程建设、监理、施工单位应开展对基坑安全的日常检查工作,并针对基坑坍塌开展紧急救援预演练工作。③深基坑工程不能及时完成,暴露时间超过支护设计规定使用期限的,建设单位应当委托设计单位进行复核,并采取相应措施。
  因工程停工,深基坑工程超过支护设计规定使用期1年以上的,建设单位应当采取回填措施。需重新开挖深基坑的建设单位应当重新组织设计、施工。
  四、结语
  在整个建筑基础工程的施工过程当中,深基坑支护工程是其中的一个重点、难点项口,深基坑支护工程施工质量的高与低,将直接影响整个建筑工程的造价、施工周期以及质量等,同时还将对附近的构筑物或者是建筑物带来极大的影响。所以,在开展这一类工程项口的施工时,必须对其质量进行严格的管控,进一步加大监督力度,同时加强安全施工的宣传与教育,从而在最大限度上提升深基坑支护工程的质量,保证施工的安全。
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