电能计量中互感器常见问题及对策分析

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  摘 要 互感器是电能计量中十分重要的部分,它能够对计量的精确度进行调整以达到相关要求。互感器的主要工作原理便是将电流与电压相互转换,在互感器的作用下保证相关设备符合安全条件,同时也保证了工作人员的安全。本文通过对电能计量和互感器进行了解,说明了在电能计量中互感器的应用问题,以及合理利用互感器的相关建议。
  关键词 电能计量;互感器;问题;措施
  中图分类号 TM6 文献标识码 A 文章编号 2095-6363(2017)12-0079-01
  在电能计量中,电流与电压的转换需要相应的互感器,是当前供电、用电的基础。互感器可以减少不必要的消耗,在降低成本的同时,保证了经济收益。但是,如果互感器利用不当,将会直接导致计量出现误差,互感器的作用便无法体现。所以,在互感器的选择上要十分注意,科学的互感器能够降低误差,为电能计量的安全性做出充分保障,因此,有必要就相关问题进行探究。
  1 电能计量与互感器的含义
  电能计量顾名思义,是一种能够对电能参数进行计算、测量以及记录的电能设备,基于这种功能,使产电、送电、控电等项目都能够得以实现,因此,对电力系统来说,电能计量是十分重要的。电能计量的主要设备有电能表、计量柜以及晴用表等。
  互感器的存在实现了电流转变的可能,尤其在大电流向小电流转换时,所起到的作用更加明显。这种电力装置并不复杂,其构件包括一、二次绕阻以及铁心。在互感器中,一次绕阻电流与该条线路的电流值有着直接的关系,二次负荷所起到的作用不大。通常来讲,二次绕阻所受到的阻力和短路阻值极为类似,主要是因为计量表和继电器均作用于此。然而电流一旦在铁心与绕阻的作用下会发生励磁效应,绕阻的能量便无法保证,互感器出现误差的可能性大大提升。
  2 电能计量中互感器存在的主要问题
  2.1 设备不符合要求
  我国多数电厂在早期便投入使用,许多互感器的配置明显达不到相关标准,从而无法保证准确度,因互感器低劣产生数值误差的现象十分常见,就这一问题必要采取有效措施给予解决。目前常用的一种办法是利用荷载判断该用哪种设备,也就是说,互感器与电能表的级别取决于计量设备的荷载力,同时还要不断做出调整与校验,提高设备的精准度,使互感器达到具体要求。
  2.2 超差现象
  超差现象主要体现在两方面,一方面是互感器安装失误造成的,另一方面是互感器的具体数值、相位出现误差。相关条例明确指出,高压互感器的维护10年一次,低压互感器3年一次。所以,有必要对互感器采取相应的维护措施,如果互感器存在超差现象,需要寻找问题根源,如有必要及时更新互感器。
  2.3 超负荷运作
  二次荷载始终存在于互感器的运行之中,也是導致互感器产生的误差的主要原因,在一定程度上降低了电能计量设备的准确度。互感器一旦发生超差就会产生超荷载现象,因此在整个互感器中,二次负荷的检测是十分重要的,其数值大小将直接关乎电能计量设备的准确,并且发现超差就要立刻解决。
  2.4 压降
  当二连导线作用于荷载电流时,互感器如果与电阻发生接触便会引起压降现象,而二次电压值与荷载电压值不同从而产生误差。如果压降现象存在于互感器的二次回路位置,不仅使电能计量仪器受到了较大程度的干扰,降低其精确度,影响了勘测值,而且整个电力系统的安全性与稳定性都难以保证,因此重点关注二次回路问题,减少压降现象的发生,使计量更加准确。可以间接对其阻抗和电流实现不同程度的降低从而保证二次回路问题得以解决。
  3 互感器在电能计量应用中起到的作用
  考虑到安全问题,在目前的电能计量中大力应用互感器,能够将危险系数较高的高压或者是大电流进行转换,从而达到符合安全理念的电压与电流。当电压与电流趋于正常时就能与计量装置进行搭配,为电压、电流等数值的测量提供了重要保证。此外,在互感器作用下,降低了电压与电流,为工作人员的人身安全带来了重要保障,使相关设备能够处于安全的工作环境下进行运作,因此,互感器是十分重要的。
  4 互感器在电能计量应用中的误差
  计量电能会存在各种各样的误差,比如电表所带来的误差,电流、电压互感器结合时产生的误差,或者是在二次回路的情况下产生压降现象,最后引起误差。综合所有误差的表现和成因来看,与互感器有着密切相关的联系,互感器的运行状态决定了误差是否存在。因此,必须采取有效措施解决互感器这一问题,最大程度降低误差,保证电能计量设备的精确度符合相关工作
  要求。
  同时,电表生产厂家追求经济效益压低成本,所选用的材料和工艺均达不到合格的标准,电表磁性作用无法发挥,造成误差的现象是十分常见的。此外,电表如违反操作规定,比如接线错误、检验方式不对都是误差产生的原因。
  5 合理利用互感器的有效措施
  5.1 电流互感器
  选择电流互感器要考虑到其额定电压值,一般情况下额定电压值不能小于测量电压。测量额定电流时要对实际电流进行分析,一次电流的具体测量,要保证实际电流占总电流的五成以上,如果实际电流达不到该标准,也不能低于额定电流的20%。但是需要注意的是,如果实际电流超出二次电流的规定范围或者是小于该电流值,同样会影响到互感器的准确度,而且如果电流值过大超出互感器的标准将会损害互感器。
  同时,互感器对额定功率参数也做出相关要求,一般来讲,二次荷载下的参数要小于1,大于0.7。互感器的准确度有着级别的划分,选择一个标准的电流互感器应该与电量和计量对象作为主要依据,选择互感器时要做到具体问题具体分析。此外,确定电流互感器的额定容量之前,要测量二次回路的电流值,根据数值大小决定采用哪种额定容量的互感器。
  5.2 电压互感器
  测量额定电压是筛选电压互感器的第一步,一般来说,二次电压为100V是电压互感器的具体需求,额定电压值要不小于被测电压的80%,但是,也不能超过被测电压的120%,额定电压处于该数值下的互感器是最为合理的。电压互感器对额定功率参数也有着一定的要求,要保证其参数于实际功率相当。同时,不同电压互感器的准确度等级是不同的,以相关规定来选择准确度等级高互感器还是准确度等级较低的类型。最后是额定容量,检测互感器的接线位置,以图纸作为参考依据,电压互感器存在多种负荷,每种负荷都是不相同的,一般要优先最大负荷值的互感器。
  5.3 电流互感器与电压互感器的合理配置
  对电压互感器与电流互感器的误差进行了解后,综合考虑各种因素,将二者进行合理化配置,能够将误差有所降价。其工作原理是计算出电流互感器与电压互感器的误差值,当二者的比差不同,角差相同时,数值趋于同一结果就可以有效结合,误差对计量设备的影响便可以忽略不计,计量准确度也就有所保证。
  6 结论
  综上所述,本文分别介绍了电能计量与互感器的意义与作用,对电能计量中互感器存在的问题进行阐述,并提出相关建议。电能计量的精确度是供电、用电双方都十分关注的,为了有效降低误差,根据相关条件合理选用互感器是需要注意的问题。
  参考文献
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