简介:摘要:装表接电工作存在自然、人为、突发等因素产生安全隐患和风险,为了高效率、高安全、高质量地完成装表接电任务必须利用好管理这一主要根据,将管理机制、管理方法向装表接电工作的细节和实际渗透,提高安全管理在装表接电工作中的覆盖范围,确立安全在装表接电管理工作中核心的地位,在保障装表接电工作人员安全、实现装表接电各方面主体利益最大化的同时保障电力企业和装表接电工作人员实现可持续发展和安全生产的目标。基于此,本文主要探讨了供电工程装表接电安全问题。
简介:摘要 :电能是支撑国民经济发展的重要清洁能源。小到民生生活,大到国家工业。电能表作为电能消费重要的计量器具,其计量的精确度对于电能用户及供电单位来讲都具有重要意义。本文主要分析电能表计量误差产生的主要原因,从而提出相关的建议,提高电能表计量工作的准确性,维护广大用户及供电企业的利益。 关键词 :电能表,计量误差,电能企业 引言 在我国市场经济改革背景下,能源对我国各行业发展具有重要的作用。但是,现阶段我国能源出现能量紧缺的状况,能源的稀缺性使得我国在经济发展过程中受到一定限制,电能是我国的重要能源,有利于为经济领域发展带来重要的支持及保障,促进我国经济快速发展,同时也与人们的生活息息相关 [1]。因此电能表计量失误对电能用户的经济利益带来损失,所以我们必须要重点分析电能表计量误差产生的原因,针对性的提出相关解决对策,维护广大电脑用户自身的利益。 一、电能表计量误差的原因 所谓电能表主要是指测量电能的计量器具,我们要保证电能表的准确性,首先是电能表在转速与功率之间的比例,以及摩擦力距和补偿力矩之间要实现相等,然而由于电能表存在着一定的误差,因此使得人们的自身利益受到影响,而电能表误差形成的原因包含以下几个方面。 1.1电流电压及温度的变化 在人类日常生活中,电流电压与温度变化之间存在着紧密的联系,也会使电能表计量出现误差 [2]。例如在利用电能表进行测试的过程中必然会有电流通过,而电流发生变化也会使内部温度必然改变,那么温度的变化也会导致电流电压出现差异,所以我们在用电子式电能表对电能计量的过程中必须要注意的不同电压的存在,必然会使得电能表数据发生差异,从而使得计量结果出现问题。 1.2电压不对称 目前,电能表线路中电压出现不对称问题,这也是使得电能表计量误差的关键原因,由于电能表中的附件存在不同之处,且各自有自身的特征,在相同的线路里相同电流和电压经过的过程中也会使得电能表的附件出现不均衡的状态,最终使得转动滑轮变化严重 [3]。其实在电能表附件相同的状况下,也会出现平衡,如果电压不对称,那么轮滑必然会发生一定的变化,而且绝对值也各自不相同,导致电能表计量的误差。因此一旦电能表同一线路的电压出现不对称状况,那么必然会使得随电压呈现负相关,最终导致电能表计量误差严重。 1.3电能表的位置 电能表位置也是使得电能表计量误差的关键原因之一,由于电能表内部结构整体较为复杂,并且有各种不同特性的零部件组成,常常通过螺丝连接而成,其缺乏一定的整体性 [4]。在计量过程中电能表的位置也存在着差异电能表会出现移动或者碰撞状况,使得部件出现位移,整体滑轮力矩出现变化,因此导致电能表计量误差。 1.4计算公式的科学性 在电能计算的过程中,主要是通过数字公式进行一步步计算,最终转化得来,而不是一味的运用简单的电能表变测量出相关的结果。在电能表计量的过程中,我们必须要结合电能表的实际数字,运用相关的公式来开展运算。然而,对于相对普通的电子式电能表来讲,在电流电压的采用过程中必然会存在一定的误差,而智能电能表也是运用软件调整的方法来,适当的调整电能表的计量误差。 二、电能表计量误差的解决对策 2.1重视电能表性能的检测 首先我们必须要重视降低或减少电能表在计量误差中出现的概率,必须要通过电能表性能检测来完成,由于电能表仪器自身是否准确,与电能计量之间紧密相连,因此我们首先要保证电能表性能检测能够按照正常运行来完成 [5]。同时,在对电能表性能检测的过程中,相关的工作人员也要具备专业的水平,从而能够对电能表是否正常运行及数据是否准确,作出科学合理的判断。 2.2调整电能表的相关参数 在电能表计量的过程中,由于涉及的参数相对较多,而参数的不同必然会使得计量结果存在着差异,因此我们在对电能表计量时可以通过降低电能表负荷点的方法,从而降低参数存在的误差。例如,在互感器合成的过程中所引起的误差,这是非常关键的一项因素,只有在不断调整参数的前提下,才能够使电能表的计量误差得到有效的降低。 2.3优化配置 电能表原件之间的协调性与电能表整体效果发挥至关重要,例如我们在通过合理匹配的元件选择时,可以通过补偿二次回路误差的方式来降低整体误差出现的指数,这对于互感器电能表之间性能型号是否匹配之间至关重要,保证误差指数,能够有效的降低优化电能表的计量配置,保证电能表整体计量较为准确。 2.4软件调整 由于智能电能表存在自身独特的优点,我们通过软件调整的方法有利于对误差进行适当的调整,首先可以通过智能电能表内部的硬件开关,从而进入电能表误差调整的实际状态,然后根据智能电能表提供的测定误差 [6],从而来调整相关的数值,并将调整的数据进行保存最后,我们要根据电能表内部的硬件开关等,从而使智能电表退出不差调整的实际状态,对计量芯片误差调整的数据再次进行检验,保证存储芯片的有效恢复。 综上所述,在我国电力市场快速发展的背景下,人们对于电能需求不断上涨,因此我们必须要重视电能表数字计量的相关研究,从而降低电能表计量调整中存在的各种误差维护用电户的利益分析,对现阶段电能表计量过程中出现的各种误差原因,针对性的提出相关的解决策略,保证电能表计量的准确性。
简介:摘要:现代科学技术有着突飞猛进的发展,促使集约经营运作和用电信息采集系统不断地优化完善,使得电力行业从技术到管理的各个环节都有着新飞跃式的发展,尤其是对于电力企业抄表、核算、收费的全部流程都正朝着智能化、自动化的发展目标靠拢,促进了我国自动化技术的广泛普及,改善了用电部门审核和复查的工作效率,让部门之间相关数据的准确性得到了有效地提升。
简介:摘要:在我国快速发展过程中,经济在快速发展,社会在不断进步,为了提高对谐波干扰下的电子式电能表动态计量误差分析性能,提出一种基于固有模态分解的谐波干扰下电子式电能表动态计量误差参量估计模型,建立谐波干扰下的电子式电能表的输出测量信号模型,采用时间间隔均衡采样方法进行计算数据采样,结合连续脉冲响应方法进行谐波干扰滤波,采用连续波谱检测方法进行误差测量,实现对谐波干扰下电子式电能表动态数据的固有模态分解,提取测量信号的谱特征,根据谱特征的偏移性进行误差估计。仿真结果表明,采用该方法进行谐波干扰下电子式电能表动态计量的误差较小,测量精度较高。