浅析电能计量表计常见故障的判断处理

(整期优先)网络出版时间:2023-03-13
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浅析电能计量表计常见故障的判断处理

张可

巴彦淖尔供电公司电能计量中心 内蒙古自治区巴彦淖尔市 015000

摘要:电能计量装置是供、用电双方进行电能贸易结算的工具,同时也是企业加强内部管理,实行经济核算必不可少的手段,因此其准确性、正确性越来越受到人们的重视。电能计量表计如果出现故障不能正常工作,将直接损害到国家的电价政策的贯彻执行,以及及时的电费收缴。基于此,本文主要对电能计量表计故障判断及排除措施进行分析探讨。

        关键词:电能计量表计;故障判断;排除措施

        1、前言

        电能计量表计的准确计量是执行好国家节约用电倡导和正确制定和执行国家标准电价的核心环节,也是关系企业经济效益的重要组成部分,在日常生产维护中,要定期对电能计量装置进行检测,发现问题及时处理。如何准确判断故障点,正确分析与处理,是保证电能计量装置计量准确、可靠的有力保障。

        2、电能计量表计故障判断及排除措施

        2.1电表潜动

        运行中的电度表出现潜动,应具备两个条件:电度表的电流线圈中应无电流及电度表的铝盘应连续转动在一整圈以上,才证明电表潜动。必须明确,用户不使用照明、冰箱、电视机等家用电器设备或工厂用电设备,并不等于电度表的电流回路中无电流。有时,由于室内布线年久失修,绝缘破损等原因使线路对地漏电,或电表后接有不明显的负荷都会造成电表的转动。所以断开电表后的负荷总开关是判断电表潜动的关键。潜动主要是由于过载等原因使电流线圈部分短路,电压工作磁通受其影响分裂成不同时间和空间的两部分磁通而造成的,它可以是正向的也可以是反向的。但有时三相有功电度表未按正相序安装,单相电度表相、地线接反也会发生潜动,这只要将相序改正或相、零线改正过来即可消除。对于电度表本身造成的潜动,则应将表送计量检测部门检修调整。

        2.2有功电度表电流线圈短路或电压线圈失压

        由于长期过负荷或经常受冲击负荷的影响,会导致电流线圈发生短路,引起有功电度表误差增加。对电压分开接线的有功电度表,可让电表带一稳定负荷,然后用导线依次短接各相电流线圈。正常时短接到某一相线圈电表转盘转动应减慢,如短接到某一相线圈电表转盘转速不变,则可判定线圈短路或断路。对电流合一的电表,则应分别将电压端子的引线断开以判定。

        有功电度表的电压连片脱开或接触不良,线圈引出端焊接不良、霉变等会造成失压,只要依次将A,B,C相电压端子的引线断开(三相三线表依次断开A,C相只保留一相),如电表仍在转动,即可断定无这类故障。对带有互感器的电度表,可检查电压互器的熔断保险是否熔断,同时检查电压表某一相是否有电压指示以确定是否系统缺相。

        2.3电流互感器断路

        当电能计量表计电流互感器在运行的时候,由于所接继电保护装置的电流线圈阻抗率都非常小小,基本上我们可以说它是处于断路状态,由于电流运行中二次电流会产生去磁的作用,因此电流互感器的铁芯磁密会非常低,从而导致二次电压非常低。假如电流互感器运行时二次回路打开,那么,会导致二次电流失去其原有的去磁作用,这样,一次电流将励磁,这时电流互感器铁芯磁密会远远高于13000高斯。此时电流互感器会有类似于变压器满载时的声响,二次线圈的电压相比正常情况下会高出很多,严重危及配电所人员的安全。同时由于铁芯过饱和,还会产生剩磁,剩磁的产生不仅会加大互感器的误差,还会导致互感器的损毁。

        因此,为了阻止电流互感器二次回路的打开,我们应该确定二次回路的导线必须是120mm2以上的铜线,严禁使用钢线,更不许使用铝线或者保险丝。如果电流互感器一次匝间发生断路时,若二次安匝不变,那么匝数比就会比正常的提高,因为我们说的实际倍率还是一样的,那么就会导致表慢。但是如果电流互感器二次匝间断路,其结果会与此种情况恰好相反,从匝数比来考虑,则表快。       

         3电能计量表计及终端设备常见故障探析

        对于电能计量表计及终端设备的常见故障,一般有以下几种情况:

        3.1.电源故障

        电源故障是电能计量表计及终端设备常见的故障之一。如果出现电源故障,将引起供电失效。电能计量表发生故障的原因一般是电源以及其设备主板被损坏,电能计量表被烧毁引起的。在电能计量表被烧毁时,有时会在电能计量表的表面看到烧毁的痕迹。具体表现在电能计量表计及终端设备上,能够看到电源上的电容装置以及控制芯片都被烧裂,在开关电源模块上也能够看到被烧坏的痕迹,就连限幅二极管也都遭到了严重的破坏。

        经过对电源故障进行分析发现,如果有大电流作用在电压表时,电压表将会出现超负荷的现象,从而导致发电电量过大,引起电压负荷过重,超过了标准电压。这样一来,过大的电流将会对仪表元器件造成严重的损坏。通过对高压进入仪表元器件的试验可以发现,过大电流的迅速涌入,将会导致电源模块的一部分遭到损坏,而PT部分却全部被烧毁。由此可见,高压从表内的PT部分窜入电表的可能性更大。比如在发生雷击现象时,将会发生电源故障。

        3.2.远程通信故障

        电能计量表计及终端设备的另外一个常见故障就是内部通讯模块部分发生故障。以CDMA通信终端模块来说,如果CDMA通信终端模块发生损坏,在更换部分模块后,虽然能够正常运行一段时间,但是其后还会再次出现损坏。通过对通信模块故障进行检测分析,发生故障的原因一般为模块终端始终处于循环拨号的工作状态,从而导致了模块内部复位电路只能不停的执行复位指令。通信终端在处理过程当中,一个拨号周期的组成包括多个环节,其中最主要的环节包括通讯模块的初始化、交换联通数据信息、获得IP地址等。如果其中的任何一个环节发生故障,都会导致通讯模块循环复位。

       4电能计量表计及终端设备常见故障的解决措施研究

        4.1.针对电源故障的改进措施

        针对电源故障,首先要对电源故障原因进行分析,做到具体问题具体分析,如果导致电源故障原因是由于雷击,可以在安装电能计量表计及终端设备时安装避雷装置,提前做好防雷措施。在安装避雷装置时,要选择质量性能都过关的防雷设备。并保证在安装过程中变压器接地的安全可靠性。另外,在终端设备的连接上,要在线路之间安装压敏电阻,并尽量减小终端内的PT变比。

        4.2.针对远程通信故障的改进措施

        针对远程通信故障,首先要使用大容量的路由器,其容量最少要超过终端的1/4;其次可以通过提升验证服务器的性能,提高其接收认证的工作效率来减少远程通信故障的发生;再次,现场终端可以使用dormant模式,在通讯系统接收不到请求的情况下通过物理连接来进行释放;最后,要优化终端通讯处理流程,最大限度的保证模块的安全可靠性,延长其使用寿命。

        6总结

        总之,对电能计量表计及终端可靠性进行研究与探索,对于我国智能电网的发展有着积极的作用。通过对常见故障进行研究,改进其故障解决措施,并通过有效的手段对电能计量表计及终端可靠性进行设计,能够提高电能计量表计及终端的安全性及可靠性,并为以后进一步的研究提供了依据。

        参考文献:

        [1]王红梅.对电能计量表计及终端运行的可靠性分析[J].黑龙江科技信息,2017,04:3.

        [2]王庆丽.费控智能电能表及终端运行可靠性研究[J].中国电力企业管理,2017,33:91-92.