一则计量PT高压熔丝熔断电量追补更正系数计算实例分析 |
2013-02-04 15:58 作者:黄金贤 来源:硅谷网-《硅谷》杂志 HV: 编辑: 【搜索试试】
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据《硅谷》杂志2012年第22期刊文称,根据电力负荷监控装置监测数据、失压计时仪记录时间、相位仪现场检查数据,分析一则高压计量PT采用V/V接线的计量PT高压熔丝熔断期间表计电压特性,给出合理的电量追补更正系数算法,对比常用的理想情况下更正系数计算方法,分析此种计量故障下更正系数计算的误差,指出应该注意的地方,用于指导实际工作。
关键词:计量PT;V/V接线;高压熔丝熔断;电量追补;更正系数计算
1问题的提出
在电力营销日常工作中,表计故障时电量的退补是一项重要工作,退补电量计算的准确性不仅关系到供电企业的经济效益,而且关系到优质服务的质量。高供高计计量PT采用V/V接线的用户计量PT高压熔丝熔断是较为常见的故障情况,此类用户一般用电量较大,如果计算方法不得当,则误差电量将很大。不对故障时电压特性进行分析,补费时机械地运用理想情况下错误接线理论公式,往往误差很大,容易引起纠纷。
2实例分析
2.1故障情况
本文分析的电力用户是某化工企业,35kV高供高计用户,装接容量为28080kVA,计量装置的接线方式为:采用三相三线多功能表,两只计量CT,两只计量PT,计量PT采用V/V方式接线。作者在2012年09月26日进行日常巡视检查时发现该户计量不正常,经检查为计量PT高压熔丝B相熔断,遂通知用户购买熔丝。9月27日16:30更换熔丝,更换前对表计电压、电流、相角进行了测量。
2.2故障时表计数据
2.2.1失压计时仪记录数据
B相失压时间131小时。
2.2.2现场检测数据
现场检查数据有AB相电压、CB相电压、A相电流、C相电流、AB相电压与A相电流的夹角,CB相电压与C相电流的夹角(为区别于正常时,将故障时的量记为)
2.3补电量的法律依据
《供电营业规则》第八十一条第2小条规定电压互感器保险熔断的,按规定计算方法计算补收相应电量的电费;无法计算的,以用户正常月份用电量为基准,按正常月与故障月的差额补收相应电量的电费,补收时间按抄表记录或失压自动记录仪记录确定。
2.4故障时表计电压特性分析
由电力负荷监控系统监控的数据可以看出熔丝熔断时其电压的下降有以下几个特点:
1)电压的下降是一个缓慢的过程,9月20日18:00由0.0989kV开始逐渐下降,到9月23日19:00为0.0606kV,下降曲线是平滑曲线,也是平滑的下降过程,由0.0994kV逐渐下降到0.0567kV。
2)电压下降到稳定值时,并不是理论推导出的0.5U,即0.05kV仍有残压存在,从9月23日19:00为0.061一直到更换熔丝基本保持这一电压值,一直稳定在0.057kV。
电压下降特性曲线如下图:
2.5理想情况下电量追补更正系数算法
理想情况下B相失压时计量有功值:
正常计量时有功值:
所以理想情况下更正系数为:
2.6上述算法的不合理处分析
1)该算法按照理想情况下更正率计算,但是从电压下降曲线看电压是缓慢下降,最后保持在61V,保持在57V,并非理想情况下的50V。由于幅值不同,相角关系也不同。
2)按照国家标准,失压计时仪开始计时点电压为小于78V,所以以失压仪记录时间补电量也不合理。
2.7合理的电量追补更正系数算法
由,根据余弦定律可以得出与,与之间的夹角。
可得,
同样可得,
由于相量位置固定不变,再根据上面算出的角度,可以绘出六角图:
由六角图可以得出失压时有功功率表达式:
正确计量时的有功功率为:
因此可得失压时更正系数:
由于现场测得
可得:,功率因数为:
所以电压平稳时更正系数为:
2.8两种算法误差率
,可见如果应用理想情况下的更正系数计算方法,误差高达36.98%。
3结论
通过上述分析可以看出:
1)计量PT高压熔丝熔断时,熔断相由于有残压存在,不能用理想情况下的更正系数来计算,否则误差较大。
2)由于国标规定失压计时仪开始计数电压为小于78V,所以不能简单的以此判定失压时间。
3)对于此类追补电量的计算应该充分利用现有负控装置监测数据,分析故障开始时间,根据表计电压特性已经用户用电特征综合分析,才能进行合理的更正系数计算。
4)故障时间越长,所补电量就越大,加之用户用电特征多样,给追补电费带来困难,所以在供电企业内部要加强管理,除用电检查人员要与用户值班人员多沟通,巡视到位外,及时了解计量表计情况;负控运行人员应该充分利用负控的实时监控功能,每天进行表计失压统计,及时发现此类故障,降低补费量,减少纠纷。
作者简介:
黄金贤(1982-),男,江苏泰州人,本科,助理工程师,研究方向:电力营销。 |
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