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計量裝置故障退補電量的兩種常用計算方法分析摘要:發(fā)生計量裝置故障,按照《供電營業(yè)規(guī)則》通常采用更正系數(shù)法和平均電量法進行退補電量計算?;诖耍疚膶ν搜a電量兩種常用計算方法展開了研究,并通過應(yīng)用比較提出了方法運用建議,為電量退補工作開展提供參考。關(guān)鍵詞:計量裝置故障;退補電量;更正系數(shù)法;平均電量法引言:在自動化技術(shù)得到廣泛應(yīng)用的背景下,電力系統(tǒng)開始運用遠程集中抄表系統(tǒng)和智能電表等計量裝置對客戶使用電量進行自動采集,解決現(xiàn)場定期抄表存在的人力消耗大、誤差大等問題。但在實際運行的過程中,計量裝置可能發(fā)生故障,使得企業(yè)不得不面臨電量退補問題??茖W進行退補電量計算,才能保證工作精準開展,體現(xiàn)用電公平、公正性。因此,還要加強退補電量常用計算方法研究,確保相關(guān)工作得以科學開展。1計量裝置故障退補電量計算方法1.1更正系數(shù)法1.1.1更正系數(shù)計算采用更正系數(shù)法,需要根據(jù)故障期電量對退補電量進行求取,因此應(yīng)確認故障起止時間,獲得裝置故障時間、電壓、電量等參數(shù)信息。在電量更正前,應(yīng)完成相量圖繪制,完成功率因數(shù)測定,對故障發(fā)生時間進行統(tǒng)計。更正系數(shù)計算如下:式中,KG指的是更正系數(shù),W0和W分別為正確電量和故障期間超標電量,P0和P分別為正確計量功率和故障期間計量功率。區(qū)分有功和無功兩種情況,可以分別完成有功更正系數(shù)KP和無功更正系數(shù)Kq計算。1.1.2功率因數(shù)計算實際對功率因數(shù)進行確定,還要區(qū)分為有功電量和無功電量。根據(jù)負載的平均功率因數(shù),在用電負荷穩(wěn)定狀態(tài)下利用改正后計量裝置進行測量,能夠?qū)τ脩羝骄β室驍?shù)進行確定,計算如下:式中,cosφ為平均功率因數(shù),Wq和Wq分別指的是的是故障消除后固定時間內(nèi)消耗有功和無功電量。對實際消耗的電量進行計算,需要對故障期間實際功率因數(shù)進行確認,以便得到精準分析結(jié)果。采用更正系數(shù)法能夠得到實際有功電量WP=KPWP′,無功電量為Wq=KqWq′,其中WP′和Wq′分別為故障狀態(tài)下有功和無功計量裝置記錄電量,帶入平均功率因數(shù)計算公式能夠得到實際功率因數(shù)。在實際分析過程中,如果計量裝置為止逆表,需要取絕對值后將更正系數(shù)帶入計算[1]。1.1.3電量退補計算在電量退補計算上,還應(yīng)認識到功率因數(shù)差異將引發(fā)計算結(jié)果變化。結(jié)合用戶實際用電情況進行功率因數(shù)選擇,才能做到科學完成電量退補計算。針對有功電量,可知退補電量ΔWP=WP-WP′,采用相同方法也能得到無功電量退補值。1.2平衡電量法1.2.1母線平衡分析在母線電量可以保持平衡的情況下,能夠利用平衡電量法進行平均退補電量計算。將母線看成是節(jié)點,完成某個變電所電壓等級母線側(cè)任意電能計量裝置計算,可以得到“流入母線電量和=流出電量和+母線電量損失”。根據(jù)分析得到的裝置所計電量,能夠?qū)θ我獬霈F(xiàn)故障裝置正確電量進行計算,并將結(jié)果減去抄見電量后獲得退補電量。如果運行方式特殊,容易造成潮流方向受到影響,還要對流入和流出的母線進行區(qū)分。1.2.2主變平衡分析在變壓器兩側(cè)或單側(cè)出現(xiàn)計量裝置故障時,需要采用主變電量平衡法進行退補電量計算。因為在故障線路外側(cè),存在正確電量計量數(shù)值,能夠得到“退補電量=正常電能表計量值±變壓器損耗電量”。如升壓變壓器出現(xiàn)低壓側(cè)計量裝置故障,需要根據(jù)高壓側(cè)裝置計量值與變壓器損耗電量之和對退補電量進行計算。如果高壓側(cè)裝置發(fā)生故障,退補電量為低壓側(cè)裝置電量與變壓器損耗電量的差值。針對降壓變壓器,則采用相反計算方式。根據(jù)變壓器潮流方向、損耗率等特性,為保證計算結(jié)果準確,還應(yīng)使其理論損耗率能夠接近實際值。1.2.3線路平衡分析在輸電線兩端發(fā)生計量裝置故障時,可以采用線路電量平衡法進行退補電量計算,得到“線路一端電量=另一端電量±線路損耗”。結(jié)合日常線路兩端計量裝置正常計量值,可以對故障段正常電量進行確認,然后通過去除抄表電量獲得退補電量。2計量裝置故障退補電量計算方法應(yīng)用分析2.1應(yīng)用比較2.2.1案例一某高供高計三相三線用戶以10000/100TV和40/5TA接入,采用的變壓器容量能夠達到500kVA。模擬計量裝置A發(fā)生二次回路開路故障的情況,使得多功能表電壓為0。先采用更正系數(shù)法進行計算,根據(jù)超見記錄可知,從2020年6月21日開始發(fā)生故障,有功和無功抄見表碼分別為6877.15和2619.25,無有功和無功電量值,故障消除時間為2020年7月5日,有功和無功抄見表碼分別為6885.68和2620.29,有功和無功電量分別為8.53kWh和1.04kvar。結(jié)合歷史用電情況可知,用戶用電負荷穩(wěn)定,可以對改正后5天電量進行分析,完成平均功率因數(shù)求取,能夠得到為0.787,實際功率因數(shù)則為0.798。運用實際因素法完成電量退補計算,需要退補的電量為2707kWh。采用平衡電量法進行計算,考慮到只有一側(cè)計量裝置發(fā)生故障,可以采用線路平衡法進行計算,根據(jù)用戶近期正常月份平均電量進行線路條件分析,最終能夠得到退補電量為2923kWh。而實際測量得到的電能表計量電量為2789kWh。通過比較發(fā)現(xiàn),采用更正系數(shù)法計算結(jié)果誤差為0.29%,采用平衡電量法相對誤差將達到0.48%。出現(xiàn)這一情況,主要是由于用戶電量變化帶有季節(jié)性,在近期季節(jié)發(fā)生變化時用電量將會改變,無法參照最近月份線路電量進行退補。2.2.2案例二對某AB相失壓故障進行模擬,將原本電能表計量值當成是參考原值,電量達到40960kWh。采用更正系數(shù)法展開分析,能夠得到退補電量為36532kWh,采用平衡電量法計算結(jié)果為46320kWh。通過分析發(fā)現(xiàn),運用更正系數(shù)法相對誤差較大,能夠達到10.81%,但采用平衡電量法誤差僅為0.22%。分析問題產(chǎn)生原因可以發(fā)現(xiàn),在用戶A和C之間出現(xiàn)相符合無法保持平衡的問題,造成電能表計量出現(xiàn)較大誤差,難以根據(jù)近期測量值進行退補電量準確計算。2.2應(yīng)用建議實際依靠計量裝置對電量進行自動計量,由于系統(tǒng)后臺存在數(shù)據(jù)延遲,難以獲得準確數(shù)據(jù)信息。而計量裝置故障的發(fā)生并非單一問題,可能出現(xiàn)復(fù)雜情況,還要結(jié)合實際需求進行退補電量計算方法選擇。如在三相負載保持平衡的情況下,運用更正系數(shù)法能夠完成退補電量的輕松計算,并且保證結(jié)果準確[2]。一旦計量故障引發(fā)電能表無法進行信息讀取或故障導(dǎo)致更正系數(shù)接近無窮大的情況,只能采用平衡電量法進行退補電量計算。此時,還要結(jié)合用電歷史數(shù)據(jù)進行分析,合理進行退補電量計算。從總體上來看,更正系數(shù)法適用于高供高計分析對象,平衡電量法適用于高供低計和低供低計分析對象。因此相比較而言,平衡電量法擁有更廣應(yīng)用范圍。應(yīng)用更正系數(shù)法,可以使三相電能計量裝置故障發(fā)生時的退補電量計算問題得到解決。在實踐工作中,應(yīng)注意平均功率因數(shù)計算應(yīng)區(qū)分有功和無功情況,確認表計是否發(fā)生轉(zhuǎn)向不定、反走、時走時停等情況[3]。在電能表停走時,還要對超標系統(tǒng)分時電流、功率等參數(shù)監(jiān)測功能進行運用。根據(jù)現(xiàn)場檢查結(jié)果對裝置停止運行原因進行確認,并使停止運行時間得到準確計算,最終利用平衡電量法完成退補電量計算。運用遠程監(jiān)測技術(shù),還應(yīng)及時進行故障裝置排查,確保不必要的電量糾紛能夠減少。加強自動統(tǒng)計、計算等功能的運用,能夠使計量裝置運轉(zhuǎn)情況得到實時監(jiān)控,因此可以避免因裝置故障引發(fā)過多電量損耗。對比故障期間用電量和正常用電量差異,還要合理進行參照月份選取。對用戶用電負荷變化情況和性質(zhì)進行分析,能夠使計算結(jié)果準確性得到提高。如采用橫向比較法,將近期正常月份平均用電量當成是分析依據(jù),適用于對居民、商業(yè)等電量穩(wěn)定用戶進行電量退補。采用縱向比較法,適用于酒店、學校等用電季節(jié)性較強的用戶,可以將去年同期月份平均電量數(shù)據(jù)當成是參考,將計算得到的平均電量當成依據(jù)完成損失電量補償。結(jié)論:在計量裝置發(fā)生故障時,采用更正系數(shù)法和平衡電量法擁有不同的優(yōu)勢,可以在不同的條件下適用。在實踐工作中,人員還應(yīng)熟知兩種計算方法適用情形,并結(jié)合計算條件展開深入分析,確保退補電量計算負荷實際情況。將獲取準確數(shù)據(jù)當成是基礎(chǔ),實現(xiàn)兩種方法的互補利用,能夠使計量裝置引發(fā)的電量計量問題得到高效解決的方式,保證用戶利益和電力企業(yè)利益同時得到維

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