CN106646326A - 一种电能计量装置智能化监测方法 - Google Patents

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刘春雨
张志龙
罗群
苏红
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State Grid Tianjin Electric Power Co Ltd
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State Grid Corp of China SGCC
State Grid Tianjin Electric Power Co Ltd
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Abstract

本发明涉及一种电能计量装置智能化监测方法,步骤为:⑴安装电能计量装置智能化监测装置,将电能计量装置智能化监测装置的主机安装在待检测的电能表二次回路中;⑵电能计量装置智能化监测装置的主机获取电压互感器二次侧电压、电流互感器二次侧电流、电能表接线盒处的电压以及电流,长期监测,实时采集数据;⑶电能计量装置智能化监测装置的主机计算计量误差,计算出其计量误差;⑷远程监测管理,达到智能监测之目的。本发明使以往电能计量装置现场检验人员需携带多件现场检验设备到现场变为足不出户,远程实时在线监测电能计量装置所有部分的误差状况,提高了发供电单位和电力大用户的现场检验人员的工作效率。

Description

一种电能计量装置智能化监测方法
技术领域
本发明基于电能计量装置智能化监测方法与监测装置属高压(如10KV及其以上)检测与计量技术领域,具体涉及的是一种实时在线、真实准确监测高压电压、电流互感器计量误差的实时在线(长期)监测方法,以及用该方法设计的监测系统。
背景技术
在电力系统生产中,电能是其最终产品,对电能的计量极为重要。电能计量装置是对电能进行计量的唯一工具,是发电、供电、用电三方用于供用电贸易结算的唯一手段。电能计量装置的准确与否,直接关系到发、供、用电三方的经济利益。因此,国家有关计量法规规定,必须对电能计量装置的准确度定期进行现场检验。
然而,现在对电能表的误差和PT二次压降进行测试,需要同时协调用户配合安排时间和人员,执行效率很低,而且站点分布广泛,对设备和人员的工作强度和时间控制产生极大的难度,容易造成不确定的安全隐患,负载情况不稳定,很多大用户侧用电时间和负载大小随时变化很大(如电铁牵引站等),进行现场校验时因负荷情况不理想,既浪费了人工又降低了效率;校验周期较长,周检期间存在的超差问题不能及时的发现,也不能够有效掌握电能表运行中不同负荷下误差情况及其误差变化趋势。而对PT误差和CT误差的测试只能在停电情况下进行测试,停电测量时无法准确获得PT和CT真实运行状态下的测量误差,因而现场停电检验法费时费力且不太准确。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足之处,提供一种电能计量装置智能化监测方法及监测系统,用该系统可方便准确地测量电能计量二次回路综合误差,从而为供用电双方提供一种全新的检测电能计量的准确手段和方便快捷的检测工具。
本发明解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:
一种电能计量装置智能化监测方法,其特征在于:步骤为:
⑴安装电能计量装置智能化监测装置,将电能计量装置智能化监测装置的主机安装在待检测的电能表二次回路中;
⑵电能计量装置智能化监测装置的主机获取电压互感器二次侧电压、电流互感器二次侧电流、电能表接线盒处的电压以及电流,长期监测,实时采集数据;
⑶电能计量装置智能化监测装置的主机计算计量误差,根据该计量用电压互感器、电流互感器初始参数和监测到的电压、电流计算出其计量误差;
⑷远程监测,电能计量装置智能化监测装置的主机通过其内部的有线或无线模块将计算出的计量误差传输到服务器,该服务器将计量误差传至客户端计算机,客户端计算机后台分析软件进行管理。
而且,所述电能计量装置智能化监测装置的主机的输入端分别连接安装变电站计量用电压互感器二次侧、电流互感器二次侧以及电能表接线盒处电压、电流接线端,分别同时采集电压互感器二次侧电压、电流互感器二次侧电流、电能表接线盒处的电压、电能表接线盒处的电流。
而且,所述电能计量装置智能化监测装置的主机通过电源线连接有AC220V电源,电能计量装置智能化监测装置的主机还安装有GPRS无线通讯模块。
本发明的优点和积极效果是:
1、本发明电能计量装置智能化监测方法以及监测装置,方便了电能表和互感器的现场检验工作,使以往电能计量装置现场检验人员需携带多件现场检验设备到现场变为足不出户,远程实时在线监测电能计量装置所有部分的误差状况,提高了发供电单位和电力大用户的现场检验人员的工作效率。
2、本发明的推广及应用对于促进电能计量装置现场检验工作的技术进步具有重要的现实意义和开发应用价值。
附图说明
图1是电能计量装置误差实时在线监测系统图;
图2是主机与电能表二次回路接线图;
图3是计量屏处安装方案图。
具体实施方式
下面结合附图并通过具体实施例对本发明作进一步详述,以下实施例只是描述性的,不是限定性的,不能以此限定本发明的保护范围。
一种电能计量装置智能化监测方法,
⑴安装电能计量装置智能化监测装置,将电能计量装置智能化监测装置的主机安装在待检测的电能表二次回路中;
电能计量装置智能化监测装置的主机的输入端分别连接安装变电站计量用电压互感器(PT)二次侧、电流互感器(CT)二次侧以及电能表接线盒处电压、电流接线端,分别同时采集电压互感器二次侧电压、电流互感器二次侧电流、电能表接线盒处的电压、电能表接线盒处的电流,参见附图1;
⑵电能计量装置智能化监测装置的主机获取电压互感器二次侧电压、电流互感器二次侧电流、电能表接线盒处的电压以及电流,长期监测,实时采集数据;
⑶电能计量装置智能化监测装置的主机计算计量误差,根据该计量用电压互感器、电流互感器初始参数和监测到的电压、电流计算出其计量误差;
⑷远程监测管理,电能计量装置智能化监测装置的主机通过其内部的有线或无线模块将计算出的计量误差传输到服务器,该服务器将计量误差传至客户端计算机,客户端计算机后台分析软件进行管理,达到智能监测之目的,参见附图3。
上述检测方法所采用的监测系统:
电能计量装置智能化监测装置的主机的输入端分别连接安装变电站计量用电压互感器(PT)二次侧、电流互感器(CT)二次侧以及电能表接线盒处电压、电流接线端,分别同时采集电压互感器二次侧电压、电流互感器二次侧电流、电能表接线盒处的电压、电能表接线盒处的电流;
参见附图2所示,电能计量装置智能化监测装置的主机通过电源线连接有AC220V电源,电能计量装置智能化监测装置的主机还安装有GPRS无线通讯模块,
通过长期监测,再根据该计量用电压互感器、电流互感器初始参数和监测到的电压、电流计算出其计量误差,该装置再通过其内部的有线或无线模块将监测到的计量误差传输到后台客户端计算机管理系统,达到智能监测之目的。
尽管为说明目的公开了本发明的实施例和附图,但是本领域的技术人员可以理解:在不脱离本发明的精神和范围内,各种替换、变化和修改都是可能的,因此,本发明的范围不局限于实施例和附图所公开的内容。

Claims (3)

1.一种电能计量装置智能化监测方法,其特征在于:步骤为:
⑴安装电能计量装置智能化监测装置,将电能计量装置智能化监测装置的主机安装在待检测的电能表二次回路中;
⑵电能计量装置智能化监测装置的主机获取电压互感器二次侧电压、电流互感器二次侧电流、电能表接线盒处的电压以及电流,长期监测,实时采集数据;
⑶电能计量装置智能化监测装置的主机计算计量误差,根据该计量用电压互感器、电流互感器初始参数和监测到的电压、电流计算出其计量误差;
⑷远程监测管理,电能计量装置智能化监测装置的主机通过其内部的有线或无线模块将计算出的计量误差传输到服务器,该服务器将计量误差传至客户端计算机,客户端计算机后台分析软件进行管理。
2.根据权利要求1所述的电能计量装置智能化监测方法,其特征在于:所述电能计量装置智能化监测装置的主机的输入端分别连接安装变电站计量用电压互感器二次侧、电流互感器二次侧以及电能表接线盒处电压、电流接线端,分别同时采集电压互感器二次侧电压、电流互感器二次侧电流、电能表接线盒处的电压、电能表接线盒处的电流。
3.根据权利要求1所述的电能计量装置智能化监测方法,其特征在于:所述电能计量装置智能化监测装置的主机通过电源线连接有AC220V电源,电能计量装置智能化监测装置的主机还安装有GPRS无线通讯模块。
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