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【摘要】为了能够促使电力系统关口的评估以及考核的电能计量结果更加精确,就必须要针对其中的检测系统加以完善,并且转变评估和考核电力系统关口所涉及到的基本电能计量结果。本篇文章主要针对电力系统计量关口电能表不确定度结果评估以及考核进行了全面详细的探讨,以期为完善我国的电能体系发展作出贡献。
【关键词】电力系统关口;总不确定度;电能计量点群;电能计量装置
评估以及考核电能系统关口电量计量结果的过程中,其中所呈现出的科学、合理性,将会对于电力网本身的经济效益、经济运行造成极大的影响。那么为了能够最大限度的减少隐患因素的可能性,本文提出了电能表不确定度的评估依据,以期为完善电能评估工作做出贡献。
1、电能计量装置有关概念
1.1电力系统关口
这其中形容的实际上就是店里集团公司和其他各个省市店里公司;电力集团公司与电力集团公司之间;省级电力公司和各个地方的电力公司;地方电力公司和其本身的电力设备资产体系以及其本身的经营管理范围。通常将电力系统关口分1-4四个等级。
1.2电能计量点群电量
这一概念其实就是指某个等级关口中的电量总和。分为月、季度和年三个种类,如电能计量点月就是指某个关口在某个月所计量的总电量。
1.3总不确定度
关于总不确定度的概念,目前有两种说法。一种是按照国际计量局的定义,一种是国家计量技术规范中的定义。前者将总不确定度定义为“表征被测量结果的示值范围的评定。”,后者将其与报告不确定度和扩展不确定度等同起来,表达同样的意义。虽然两者在表达上存在一定区别,但实质上并无太大差异。并且当前国际上已经开始认可扩展不确定度就是总不确定度这一概念。其表达式为:U=K·uc。式中的K称为包含因子,它与置信概率P有关。合成不确定度和总不确定度也可用相对值表示,并分别成为相对不确定度和相对总不确定度。当考核计量装置时,可用下列表达式对其计量装置的准确度A作出评价,即A=ε±U,式中为ε为总已知恒定误差。通常恒定系统误差应予修正,所以评价其准确度的关键是总不确定度。
2、电能计量装置总不确定度的分析和实测
电能计量装置实际就是直接针对某一点的电能使用进行计量的装置,但是在其中所呈现出的综合性误差,很有可能对其他的计量结果造成较大的影响。这是因为原本在误差允许范围内的误差累积起来,就可能会对后面的计量环节带来超出允许范围内的误差。一般在对电能计量装置的总不确定度进行分析时,多是从A、B两大类进行分别分析。
2.1.1A类不确定度
是指针对某个计量点环节运行过程中所涉及到的电能计量装置,进行现场检验工作的过程中,其所呈现出的误差现象,主要就是由于以下几个方面的因素所导致:工作电压波动影响;工作环境体系下所表现出的不同环境变化影响;电力负荷过程中所承受的功率因素、电流变动等;标准表本身在实际启动、停止期间所呈现出的不完全一致现象;开关本身的接触电阻、检测回路变化影响;电子式标准元器件老化影响体系下,所呈现出的不稳定性影响因素。也就是说,在针对A类不确定度进行计算的过程中,主要就是利用现场负荷状态影响之下,针对运行过程中电能表进行了实时的测定工作后,再直接将相应的计算参数带入到相关计算公式之中。
2.1.2B类不确定度
依据B类不确定度的定义和关口某个计量点电能计量装置源的分析,其B类不确定度的主要由下列因素和分量引起的:①标准电能表误差引起的B类不确定度u1;②计量装置的接线方式不完善引起的B类不确定度u2;③计量用互感器的合成误差引起的不确定度分量u3;④电压互感器二次回路压降合成误差引起的不确定度u4;⑤标准表与被校表同相段端子之间引起的不确定度分量u5;⑥上级传递标准电能表的检定装置总不确定度引起的不确定度分量u6;⑦工作环境和电磁场影响误差引起的不确定分量u7和u8。B类不确定度为上述各项误差和分量的合成,其合成不仅要考虑到各分量的大小,还要考虑到各分量的传播。故将其各项代入公式,即可计算出B类不确定度。
2.2总不确定度的实测
电能计量所呈现出的最终计量参数,是否能够完全满足相应的规程要求,实际上完全是通过其现场运行的负荷以及相关的运行环境条件之下,来针对电能计量装置动态综合性误差,完成了最终的实测结果之后,所作出的一个全面性判定工作。此外,为了能够有效的实现针对动态综合误差达到实时测试的目的,现如今已经成功的研制出了通过高压电能计量互感器、电子式电能表检测仪、二次回路接用部件等元器件所构成的实时性检测系统。只要对该系统加以利用,便能够直接针对保持在运动状态之下的相关关口电能计量装置表现出的综合性误差,随时执行测定工作。测定出的结果可以直接取其中的平均方根值,那么在这一基础之上,也就能够有效的得出电能计量装置体系西所呈现出的动态总不确定度、实际总不确定度。即完成了总不确定度之后,其中所表现出的相关特征,实际上远比以往的静态性质结果更加的客观、简洁。
3、计量点群电量总不确定度的计算
计量点电量不确定度Wu是表征本计量点电能计量装置的总不确定度U影响其电能计量结果真值的偏离程度。其表达式为:Wu=W·U/W±W·U×100%。式中W为某个计量点的电能计量结果。
计量点群电量总不确定度WUN是综合表征所有计量点电能计量总不确定度对其关口电能计量总结真值的偏离程度。其表达式为:
WCN=ΣWn·Un/Σ(Wn±Wn·Un)100%。
式中Wn和Un分别为是某计量点群中n个计量点的电能计量结果(电量)和电能计量装置总不确定度。
4、关口电能计量结果的评价和考核
在针对某一级的电力关口电能计量结果来看,其结果实际上和真实值之间所表现出的程度有着极大的偏离性,其程度是通过关口计量点位置的总体点群电量不确定度,也就是WCN所呈现出的相关极限值,来达到综合评估目的的。严格的按照各种不同类型的电能计量值,来促使电能装置综合差所呈现出的相关规定参数,能够直接计算出各种不同类型关口本身所表现出的点群不确定极限参数。
在对关口电能计量的结果进行考核评定时,需要注意以下两点:第一是要依照各级所表现出的电量总不确定度进行相应的报表编制,第二是要对各级电力网调度的情况进行分层次的考核,一般可以分为月、季、年三个考核等级。
5、结语
综上所述,在电力系统的计量关口体系中,电能不确定度本身所表现出的评估结果、考核结果等,完全符合当前电力系统体系的发展需求,能够最大限度的避免出现多方面问题的可能性,同时还能够有效的降低经济效益损失,促使电力企业能够走上可持续的发展道路。
参考文献
[1]周红霞,周朝强.电能表的应用技术与电网的经济管理[J].科技信息,2010(35)
[2]王敏.浅谈供电管理工作中自动化抄表技术分析[J].科技风,2010(24)
[3]杭春明.试论电力自动化系统中的数据处理[J].科技信息(科学教研),2007(33)
【关键词】电力系统关口;总不确定度;电能计量点群;电能计量装置
评估以及考核电能系统关口电量计量结果的过程中,其中所呈现出的科学、合理性,将会对于电力网本身的经济效益、经济运行造成极大的影响。那么为了能够最大限度的减少隐患因素的可能性,本文提出了电能表不确定度的评估依据,以期为完善电能评估工作做出贡献。
1、电能计量装置有关概念
1.1电力系统关口
这其中形容的实际上就是店里集团公司和其他各个省市店里公司;电力集团公司与电力集团公司之间;省级电力公司和各个地方的电力公司;地方电力公司和其本身的电力设备资产体系以及其本身的经营管理范围。通常将电力系统关口分1-4四个等级。
1.2电能计量点群电量
这一概念其实就是指某个等级关口中的电量总和。分为月、季度和年三个种类,如电能计量点月就是指某个关口在某个月所计量的总电量。
1.3总不确定度
关于总不确定度的概念,目前有两种说法。一种是按照国际计量局的定义,一种是国家计量技术规范中的定义。前者将总不确定度定义为“表征被测量结果的示值范围的评定。”,后者将其与报告不确定度和扩展不确定度等同起来,表达同样的意义。虽然两者在表达上存在一定区别,但实质上并无太大差异。并且当前国际上已经开始认可扩展不确定度就是总不确定度这一概念。其表达式为:U=K·uc。式中的K称为包含因子,它与置信概率P有关。合成不确定度和总不确定度也可用相对值表示,并分别成为相对不确定度和相对总不确定度。当考核计量装置时,可用下列表达式对其计量装置的准确度A作出评价,即A=ε±U,式中为ε为总已知恒定误差。通常恒定系统误差应予修正,所以评价其准确度的关键是总不确定度。
2、电能计量装置总不确定度的分析和实测
电能计量装置实际就是直接针对某一点的电能使用进行计量的装置,但是在其中所呈现出的综合性误差,很有可能对其他的计量结果造成较大的影响。这是因为原本在误差允许范围内的误差累积起来,就可能会对后面的计量环节带来超出允许范围内的误差。一般在对电能计量装置的总不确定度进行分析时,多是从A、B两大类进行分别分析。
2.1.1A类不确定度
是指针对某个计量点环节运行过程中所涉及到的电能计量装置,进行现场检验工作的过程中,其所呈现出的误差现象,主要就是由于以下几个方面的因素所导致:工作电压波动影响;工作环境体系下所表现出的不同环境变化影响;电力负荷过程中所承受的功率因素、电流变动等;标准表本身在实际启动、停止期间所呈现出的不完全一致现象;开关本身的接触电阻、检测回路变化影响;电子式标准元器件老化影响体系下,所呈现出的不稳定性影响因素。也就是说,在针对A类不确定度进行计算的过程中,主要就是利用现场负荷状态影响之下,针对运行过程中电能表进行了实时的测定工作后,再直接将相应的计算参数带入到相关计算公式之中。
2.1.2B类不确定度
依据B类不确定度的定义和关口某个计量点电能计量装置源的分析,其B类不确定度的主要由下列因素和分量引起的:①标准电能表误差引起的B类不确定度u1;②计量装置的接线方式不完善引起的B类不确定度u2;③计量用互感器的合成误差引起的不确定度分量u3;④电压互感器二次回路压降合成误差引起的不确定度u4;⑤标准表与被校表同相段端子之间引起的不确定度分量u5;⑥上级传递标准电能表的检定装置总不确定度引起的不确定度分量u6;⑦工作环境和电磁场影响误差引起的不确定分量u7和u8。B类不确定度为上述各项误差和分量的合成,其合成不仅要考虑到各分量的大小,还要考虑到各分量的传播。故将其各项代入公式,即可计算出B类不确定度。
2.2总不确定度的实测
电能计量所呈现出的最终计量参数,是否能够完全满足相应的规程要求,实际上完全是通过其现场运行的负荷以及相关的运行环境条件之下,来针对电能计量装置动态综合性误差,完成了最终的实测结果之后,所作出的一个全面性判定工作。此外,为了能够有效的实现针对动态综合误差达到实时测试的目的,现如今已经成功的研制出了通过高压电能计量互感器、电子式电能表检测仪、二次回路接用部件等元器件所构成的实时性检测系统。只要对该系统加以利用,便能够直接针对保持在运动状态之下的相关关口电能计量装置表现出的综合性误差,随时执行测定工作。测定出的结果可以直接取其中的平均方根值,那么在这一基础之上,也就能够有效的得出电能计量装置体系西所呈现出的动态总不确定度、实际总不确定度。即完成了总不确定度之后,其中所表现出的相关特征,实际上远比以往的静态性质结果更加的客观、简洁。
3、计量点群电量总不确定度的计算
计量点电量不确定度Wu是表征本计量点电能计量装置的总不确定度U影响其电能计量结果真值的偏离程度。其表达式为:Wu=W·U/W±W·U×100%。式中W为某个计量点的电能计量结果。
计量点群电量总不确定度WUN是综合表征所有计量点电能计量总不确定度对其关口电能计量总结真值的偏离程度。其表达式为:
WCN=ΣWn·Un/Σ(Wn±Wn·Un)100%。
式中Wn和Un分别为是某计量点群中n个计量点的电能计量结果(电量)和电能计量装置总不确定度。
4、关口电能计量结果的评价和考核
在针对某一级的电力关口电能计量结果来看,其结果实际上和真实值之间所表现出的程度有着极大的偏离性,其程度是通过关口计量点位置的总体点群电量不确定度,也就是WCN所呈现出的相关极限值,来达到综合评估目的的。严格的按照各种不同类型的电能计量值,来促使电能装置综合差所呈现出的相关规定参数,能够直接计算出各种不同类型关口本身所表现出的点群不确定极限参数。
在对关口电能计量的结果进行考核评定时,需要注意以下两点:第一是要依照各级所表现出的电量总不确定度进行相应的报表编制,第二是要对各级电力网调度的情况进行分层次的考核,一般可以分为月、季、年三个考核等级。
5、结语
综上所述,在电力系统的计量关口体系中,电能不确定度本身所表现出的评估结果、考核结果等,完全符合当前电力系统体系的发展需求,能够最大限度的避免出现多方面问题的可能性,同时还能够有效的降低经济效益损失,促使电力企业能够走上可持续的发展道路。
参考文献
[1]周红霞,周朝强.电能表的应用技术与电网的经济管理[J].科技信息,2010(35)
[2]王敏.浅谈供电管理工作中自动化抄表技术分析[J].科技风,2010(24)
[3]杭春明.试论电力自动化系统中的数据处理[J].科技信息(科学教研),2007(33)