CN113655430A - 一种批量监测并自动判断三相三线错误接线的方法 - Google Patents

一种批量监测并自动判断三相三线错误接线的方法 Download PDF

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CN113655430A
CN113655430A CN202110952061.8A CN202110952061A CN113655430A CN 113655430 A CN113655430 A CN 113655430A CN 202110952061 A CN202110952061 A CN 202110952061A CN 113655430 A CN113655430 A CN 113655430A
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CN202110952061.8A
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贺仁建
贺宇征
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State Grid Corp of China SGCC
Suizhou Power Supply Co of State Grid Hubei Electric Power Co Ltd
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State Grid Corp of China SGCC
Suizhou Power Supply Co of State Grid Hubei Electric Power Co Ltd
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Abstract

本发明属于电能计量技术领域,公开了一种批量监测并自动判断三相三线错误接线的方法,其特征在于所述方法包含有依次进行的以下步骤:获取数据、生成相量图的步聚;生成电压相量图的步聚;生成电流相量图的步聚;判定电压相序的步聚;判定电流相序及极性的步聚;综合完成电能计量装置错误接线形式的判定的步聚。本申请中借助EXCEL工具,实现了批量监测和自动判断三相三线错误接线。本申请主要具有以下有益技术效果:工作效率更高,人员使用量更少,成本更低,判定结果更准确、更快速,电能计量更公平公正。

Description

一种批量监测并自动判断三相三线错误接线的方法
技术领域
本发明属于电能计量技术领域,尤其是涉及一种批量监测并自动判断三相三线错误接线的方法。
背景技术
经互感器接入的电能计量装置在安装投运后,其接线是否正确,一般有三种检查判断方式。第一种是利用电能表校验仪到现场进行实测,直接显示相量图,给出接线是否正确的判断结果;第二种是利用相位伏安表到现场测量电压、电流及相位角等数据后,通过画相量图的方法判断接线是否正确;第三种是利用智能电能表内部数据生成相量图;发明专利:利用智能电能表内部数据生成接线相量图的方法,专利申请号201310636752.2、申请公布号为:CN103675449A、公开了名称为:利用智能电能表内部数据生成接线相量图的方法,其从智能电能表强大的内部数据信息中提取有效信息,利用计算机软件直接生成电能表计量回路接线相量图,替代现场校验仪检查计量装置是否存在错接线;其省去了现场接线,数据从电能表的红外或者RS485通信口直接读取,还可在用电信息采集系统中远程读取,实现计量装置在线监测,省去了人工去现场的麻烦,在实际应用中取得了良好效果;到现场通过电能表红外、485通信接口或电力用户用电信息采集系统远程读取其内部数据,逐个进行分析计算,生成相量图,再判断错误接线结果。第一种、第二种方式需要到现场及接线测量,费时费力;第三种方式虽然可以省去到现场或现场接线等诸多麻烦,但推算过程比较繁琐,相量图需要逐个分析计算后才能生成,且仅适用于三相四线电能计量装置错误接线判断,受限于批量数据的监测与处理,适用范围和工作效率仍显不足。
电力用户用电信息采集系统(以下简称采集系统)的建设为电力用户用电数据的应用奠定了基础,采集系统是对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统,可实现用电信息的自动采集、计量异常监测、电能质量监测、用电分析等功能。它由智能电能表、采集终端、通信信道和系统主站构成。目前,智能电能表除了具有电能计量、事件记录等功能之外,还具备电参数测量功能,能正确测量其接入的电压相序、电压、电流及相位角等数据,其中部分数据可由采集系统自动采集,如专变用户智能电能表测量的电能、功率、电压、电流等;同时,上述数据也可通过采集系统以单个采集终端召测或批量巡测的方式获取。
智能电能表测量其接入的电压相序、电压、电流及相位角等数据是否正常,与专变用户电能计量装置接线正确与否或是否故障直接相关,因而,如何利用这些数据快速准确判断电能计量装置是否接线错误或故障,是行业内急需解决的技术问题。为此,本申请的申请人进行了研究,形成了本申请的:一种批量监测并自动判断三相三线错误接线的方法,为电能计量人员和稽查人员提供一种监测电能计量装置是否正常运行的工具,以提高电能计量装置运行维护及反窃电工作效率。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是基于电力用户用电信息采集系统,通过批量巡测的方式获取数据,利用数据之间内在的逻辑关系和excel办公软件图表生成、查找引用、逻辑判断及自动计算等功能,自动生成相量图,自动判断错误接线,自动计算负载的功率因数角,自动计算更正系数值,同时呈现错误接线相位角表达式、更正系数表达式等判断结果。
本发明采用如下技术方案解决上述技术问题:
1、获取数据,生成相量图
(1)在采集系统中,通过批量巡测的方式获取电能计量装置的电压(U12、U32)、电流(I1、I3)、相位角
Figure BDA0003218764680000021
相序(正或逆)等“源数据”。以“源数据”为基础,利用EXCEL函数自动提取有用数据,形成固定格式的“数据源表”。“数据源表”中包含“地址码、终端名称、采集对象、相位角
Figure BDA0003218764680000022
相序(正或逆相序)、电流(I1、I3)、电压(U12、U32)”等字段。
(2)利用EXCEL办公软件图表功能生成相量图。
2、判定电压相序
(1)采集系统提供的电压相序只是正相序或逆相序,并未给出电压相序的具体形态,如正相序有abc、bca、cab三种形态,逆相序有acb、cba、bac三种形态。
(2)制作“电压相序与相位角
Figure BDA0003218764680000023
关系表”,其中
Figure BDA0003218764680000024
需要利用巡测数据
Figure BDA0003218764680000025
计算求得。
(3)依据三个条件
Figure BDA0003218764680000026
正(逆)相序确定电压相序的具体形态。
3、判定电流相序及极性
(1)制作“电流相序及极性与相位角
Figure BDA0003218764680000027
电压相序关系表”。
(2)依据三个条件
Figure BDA0003218764680000028
电压相序确定电流相序及极性。
4、推导相位角表达式、更正系数表达式,计算负载的功率因数角及更正系数K值,制作电压相序、电流相序及极性与相位角、更正系数K表达式关系表。
(1)推导相位角表达式、更正系数表达式。三相三线电能计量装置接线形式共有48种,每一种接线形式有其特定的相量图,根据相量图确定
Figure BDA0003218764680000031
的相位角表达式,并依此导出对应的更正系数K表达式。
(2)依据2、3及4(1)所得结果制作电压相序、电流相序及极性与相位角、更正系数K表达式关系表
(3)计算负载的功率因数角及更正系数K值。根据数据源表中的
Figure BDA0003218764680000032
值及4(1)得出的
Figure BDA0003218764680000033
相位角表达式,计算出A、C相负载的功率因数角φa、φc;将φa、φc值代入4(1)更正系数K表达式可得更正系数K值。
5、建立判定结果与表达式之间的关联关系。根据4(2)得出的电压相序、电流相序及极性与相位角、更正系数K表达式关系表,利用EXCEL逻辑判断函数IF、AND实现多条件(即电压相序、电流相序及极性)判断得出对应的结果(即相位角表达式、更正系数K表达式),实现条件与结果的关联。
6、集中展示相量图和判定结果。利用EXCEL列表框控件通过选择数据源表中的采集对象控制每一条记录数据的变化,利用EXCEL查找引用函数OFFSET、COLUMN建立相量图、判定结果与数据源表之间的关联关系,实现相量图、判定结果的动态展示,形成三相三线电能计量装置错误接线判断操作界面。
本申请主要具有以下有益技术效果:工作效率更高,人员使用量更少,成本更低,判定结果更准确、更快速,电能计量更公平公正。
附图说明
下面结合附图对本发明进一步说明。
图1是三相三线电能计量装置接线原理图。
图2是三相三线电能计量装置错误接线判断“操作界面”截图。
图3是案例1三相三线电能计量装置错误接线判断“操作界面”截图。
图4是案例2三相三线电能计量装置错误接线判断“操作界面”截图。
图5本申请的一种方法的流程框图。
图6本申请的又一种方法的流程框图。
图1是三相三线电能计量装置接线原理图,三相三线电能表由两个元件构成(分别称为第一元件、第二元件),每个元件由一个电压回路和一个电流回路构成;两只电压互感器采用V/v接法,即两只电压互感器按图组合后,其一次绕组引出三个端子接于高压线路A、B、C三相,其二次绕组引出三个电压端子a、b、c,向三相三线电能表输出电压
Figure BDA0003218764680000034
Figure BDA0003218764680000035
两只电流互感器(A相、C相)采用两相四线接法,其一次绕组分别串接于高压线路的A相、C相,其二次电流
Figure BDA0003218764680000041
通入三相三线电能表第一、第二元件的电流回路,图1中“S1、S2”是电流互感器二次绕组的接线端子。
图1中“*”号表示电压、电流互感器一二次绕组和电能表电压电流回路的同极性端,如A相电压互感器,当一次绕组电压
Figure BDA0003218764680000042
的方向从同极性端“*”指向另一端时,其二次绕组电压
Figure BDA0003218764680000043
的方向也应从同极性端“*”指向另一端;又如A相电流互感器,当一次电流
Figure BDA0003218764680000044
从一次绕组同极性端“*”流入时,其二次电流
Figure BDA00032187646800000417
从二次绕组的同极性端“*”(即S1端子)流出。
为便于说明问题,将电能计量装置涉及到的高压线路、互感器、电能表的电气参数用不同的相量符号加以区分。如高压线路(或电压互感器一次绕组)线电压用
Figure BDA0003218764680000045
表示,线电流(或电流互感器一次电流)用
Figure BDA0003218764680000046
表示;电压互感器的二次线电压用
Figure BDA0003218764680000047
表示,电流互感器二次接线端子S1流出的电流用
Figure BDA0003218764680000048
表示;电能表第一、第二元件电压回路的电压用
Figure BDA0003218764680000049
表示,流入电能表第一、第二元件的电流用
Figure BDA00032187646800000410
表示;电能表第一元件电压与电流的相位角用
Figure BDA00032187646800000411
表示,电能表第二元件电压与电流的相位角用
Figure BDA00032187646800000412
表示,电能表第一元件与第二元件电压的相位角用
Figure BDA00032187646800000413
表示,电能表第一元件与第二元件电流的相位角用
Figure BDA00032187646800000414
表示。
当电能表接入的电压、电流与互感器输出的电压、电流一致时(如
Figure BDA00032187646800000415
Figure BDA00032187646800000416
),则电能计量装置接线正确,能正确计量,否则接线错误,不能正确计量。这也是判断电能计量装置接线是否正确的依据。
图2是三相三线电能计量装置错误接线判断“操作界面”截图,其内容由四个模块构成。
模块一是用电用户的基本信息(通信地址码、终端名称、采集对象)和基础数据(相位角、相序、电流、电压等)。
模块二是列表框,列表框内是采集对象信息,可用鼠标点击选择采集对象。
模块三是相量图,可直观呈现电能表接入的电压、电流相量及其相位关系,利于工作人员比较判断接线是否错误。“相量”是用来表示正弦交流电的一种方法,类似于物理学中的矢量,有大小有方向,其大小等于正弦交流电的有效值,其方向用正弦交流电的初相位表示。
模块四是判定结果,其中“负载性质”分为感性负载和容性负载,同一组基础数据,负载的性质不同,则判定的结果不同。
“相序123”是指三相三线电能表的三个电压端子(如图1所示),与电压互感器二次电压端子“abc”对应。
“电流接线
Figure BDA0003218764680000051
”是指电能表第一、第二元件接入的电流,与电流互感器二次电流
Figure BDA0003218764680000052
对应。
“相位角
Figure BDA0003218764680000053
”分别指电能表第一、第二元件接入的电压与电流的相位差角(亦即相量图中相量
Figure BDA0003218764680000054
Figure BDA0003218764680000055
Figure BDA0003218764680000056
之间的夹角),相位角
Figure BDA0003218764680000057
Figure BDA0003218764680000058
可以用含φa或φc的表达式表示,称为“相位角表达式”,如图2中
Figure BDA0003218764680000059
Figure BDA00032187646800000510
这里φa、φc分别是用电用户A、C相负载的功率因数角。
“φ(°)φx、φy”是计算出的用电用户A、C相负载功率因数角φa、φc的值,φx(或φy)可能是φa,也可能是φc,这与“相位角表达式”的判定结果有关。
“更正系数K值”是当电能计量装置接线错误时用于电量退补计算的一个数值,其定义为电能计量装置正确接线时的电量(或功率)除以错误接线时的电量(或功率),因错误接线方式不同K值有正值和负值。
“更正系数K表达式”与错误接线形式和负载的功率因数φ有关,用于计算更正系数K值,它可以利用相量图和判定的错误接线方式,通过功率计算公式、三角函数公式分析推导出来(见表7电压相序、电流相序与相位角、更正系数K表达式关系表)。
下面以图2中的数据为例对“模块四”内容加以说明。
同一组数据,一般有三种判定结果,因为负载的性质不同或功率因数角φ的范围不同会有不同的判定结果。
在图2“模块四”中,当负载为感性时(0<φ<60°),判定“相序123”为“cba”,表示电能表的电压端子1与电压互感器的二次电压端子c相接,依次2与b相接,3与a相接,亦即电能表接入电压
Figure BDA00032187646800000511
判定“电流接线
Figure BDA00032187646800000512
”为“IcIa”,表示电能表第一元件接入的电流
Figure BDA00032187646800000513
是C相电流互感器的二次电流
Figure BDA00032187646800000514
第二元件接入的电流
Figure BDA00032187646800000515
是A相电流互感器的二次电流
Figure BDA00032187646800000516
判定“相位角
Figure BDA00032187646800000517
”为“(330+φc)(30+φa)”,表示
Figure BDA00032187646800000518
Figure BDA00032187646800000519
(见表6电流相序及极性与相位角、电压相序关系表)。
“φ(°)φx、φy”中,φx是指
Figure BDA00032187646800000520
相位角表达式中的φ(可能是φa,也可能φc,由判定结果确定),φy是指
Figure BDA00032187646800000521
相位角表达式中的φ(可能是φa,也可能φc,由判定结果确定),如图2中,基础数据
Figure BDA00032187646800000522
判定结果
Figure BDA00032187646800000523
则计算φx=φc=338.2-330=8.2°,φy=φa=41.4-30=11.4°。又如图3中,基础数据
Figure BDA0003218764680000061
相位角表达式判定结果
Figure BDA0003218764680000062
则计算φx=φa=102.1-90=12.1°,φy=φc=280.2-270=10.2°。
“更正系数K值”是假设三相电路平衡,并取φ=φx,根据“更正系数K表达式”计算出的结果,追补电量时仅作为参考。
同理,当负载为容性时(-90°≤φ<0°)或当负载为感性时(60°<φ≤90°),有不同的判定结果。
本发明具体使用方法及注意事项如下(以图2为例):
(1)本方法适用范围:-90°﹤φ﹤90°(φ是用户负载的功率因数角)。判定结果正确与否限于三相三线电能计量装置48种接线形式之内,除此之外的其它接线形式或故障(如某相失压,ac相电流回路串接等)、三相负载严重不平衡时的判定结果会有误,但可结合电压、电流数据及相量图的异常情况综合得出正确的判定结果。
(2)在“数据源表”(工作表名称为“TQ3-3”)中按既定格式自动生成或人工增加数据后(如表4),在“操作界面”(工作表名称为“操作界面3-3”)中点击“列表框”(模块二)内的“采集对象”,图2中“基本信息和基础数据”(模块一)、“相量图”(模块三)将自动变化,并同步完成电能计量装置错误接线结果判断(模块四)。
(3)同一组数据,有三种可能的判定结果,需依据负载的性质(感性或容性)和功率因数角φ的范围确定。一般而言,三个判定结果中有一个更正系数K值为1时可判定其接线正确,但也有例外(如图4案例2),需结合基础数据、相量图综合考虑;如果三个判定结果中更正系数K值都不等于1,则接线错误的可能性最大。
(4)φx、φy是通过计算得出的A相或C相负载功率因数角的值,与“相位角表达式”中的φa或φc对应。如图2中判定相位角表达式为“(330+φc)(30+φa)”,则φc=φx=8.2°、φa=φy=11.4°。如图3中判定相位角表达式为“(90+φa)(270+φc)”,则φa=φx=12.1°、φc=φy=10.2°。
(5)更正系数K值是当三相电路平衡,并取φ=φx的计算结果,追补电量时仅作为参考。
下面以实例对本发明的方法进行说明。
图3是案例1三相三线电能计量装置错误接线判断“操作界面”截图案例1、在采集系统中,通过批量巡测并提取有用数据后,获得用户“**置业有限公司”基本信息和基础数据如表1。
表1**置业有限公司基本信息和基础数据
Figure BDA0003218764680000071
如图3,在三相三线电能计量装置错误接线判断“操作界面3-3”工作表中,选中列表框中采集对象“000255****”,即可得出判断结果:相序为cba,电流接线为iaic(即电能表第一元件的接线为
Figure BDA0003218764680000072
第二元件的接线为
Figure BDA0003218764680000073
),相位角表达式
Figure BDA0003218764680000074
Figure BDA0003218764680000075
更正系数K值为∞,表明电能表不计量。据此到现场检查,该用户电能表接线与判断结果一致。
图4是案例2三相三线电能计量装置错误接线判断“操作界面”截图案例2、在采集系统中,通过批量巡测并提取有用数据后,获得用户“**地产有限公司”基本信息和基础数据如表2。
表2**地产开发有限公司基本信息和基础数据
Figure BDA0003218764680000076
如图4,在三相三线电能计量装置错误接线判断“操作界面3-3”工作表中,选中列表框中采集对象“001000174*****”,即可得出判断结果:相序为abc,电流接线为iaic(即电能表第一元件的接线为
Figure BDA0003218764680000077
第二元件的接线为
Figure BDA0003218764680000078
),计算更正系数K值为1,这个判断结果为计量接线正确。但实际上这个判断结果是错误的,结合巡测数据和相量图,会发现第一、第二元件的电流值I1=I3=0.16A,且生成的相量图反常,在相量图中i1、i3方向相反,这就意谓着电能表第一元件、第二元件的电流回路与A、C相电流互感器二次绕组串接成了一个回路,即电能表一个元件的电流进线端子与另一个元件的电流出线端子错接,导致这种现象发生。据此到现场检查,该用户电能表接线与判断结果一致,这也是该发明应用中的一个意外收获。
具体实施方式
1、获取数据,生成相量图
(1)获取数据
生成三相三线接线相量图所需的数据有:电压U12、U32,电流I1、I3,相位角
Figure BDA0003218764680000079
Figure BDA00032187646800000710
电压相序。
在采集系统中批量巡测“电压数据块”、“电流数据块”、“相角数据块”、“电表运行状态字7”数据项后,下载即获得“源数据”表,其文件名即为“export.csv”,如表3,将该文件存放于“电能计量装置错误接线判断”文件夹中。
表3“源数据”表
Figure BDA0003218764680000081
在表3的“召测结果”中,对于三相三线接线的电能计量装置而言,A相电压即为U12,C相电压即为U32;A相电流即为I1,C相电流即为13;A相相角即为
Figure BDA0003218764680000082
C相相角即为
Figure BDA0003218764680000083
电压逆相序无故障即为正相序,电压逆相序发生故障即为逆相序。
在“电能计量装置错误接线判断”文件夹新建一个“三相三线错误接线判断工具”EXCEL文件,命名三个工作表:数据提取工作表TQ、格式转换工作表GS、数据源工作表TQ3-3,以源数据文件export.csv为基础,利用EXCEL函数通过字符提取、格式转换和数据分离等方式,将源数据表(表3)格式转换为数据源表(表4)格式,形成固定格式的三相三线“数据源表”(在图2中的工作表名称为“TQ3-3”)
表4三相三线“数据源表”(工作表名称为“TQ3-3”)
Figure BDA0003218764680000084
(2)生成相量图
在“三相三线错误接线判断工具”EXCEL文件中新建一个名为“操作界面3-3”的工作表,在该工作表中利用EXCEL办公软件图表功能生成相量图。即以垂直向上方向的电压相量
Figure BDA0003218764680000085
为基准,在直角坐标图中将电压相量
Figure BDA0003218764680000086
电流相量
Figure BDA0003218764680000087
Figure BDA0003218764680000088
绘制出来。
生成电压相量图。即绘制电压相量
Figure BDA0003218764680000089
其中线电压
Figure BDA00032187646800000810
Figure BDA00032187646800000811
在电力系统中,三相电压一般是对称的,即大小相等,相位互差120°,生成电压相量图的方法为:以
Figure BDA00032187646800000812
为基准,即
Figure BDA00032187646800000813
设相电压U1=U2=U3=1,则线电压U12=U32=1.732,如果电压为正相序,因
Figure BDA00032187646800000814
超前
Figure BDA00032187646800000815
的相位角为120°,则
Figure BDA00032187646800000816
Figure BDA00032187646800000817
Figure BDA00032187646800000818
超前
Figure BDA00032187646800000819
的相位角为240°,则
Figure BDA00032187646800000820
Figure BDA00032187646800000821
通过作相量图或计算可得出
Figure BDA00032187646800000822
超前
Figure BDA00032187646800000823
的相位角为330°,故
Figure BDA00032187646800000824
Figure BDA00032187646800000825
Figure BDA00032187646800000826
通过作相量图或计算可得出
Figure BDA00032187646800000827
超前
Figure BDA00032187646800000828
的相位角为270°,故
Figure BDA00032187646800000829
由此计算各电压相量的坐标值;
例如,当电压为正相序时,因
Figure BDA0003218764680000091
则相量
Figure BDA0003218764680000092
始端的坐标值X0=0,Y0=0,末端的坐标值
Figure BDA0003218764680000093
如果电压为逆相序,因
Figure BDA0003218764680000094
超前
Figure BDA0003218764680000095
的相位角为240°则
Figure BDA0003218764680000096
Figure BDA0003218764680000097
超前
Figure BDA0003218764680000098
的相位角为120°,则
Figure BDA0003218764680000099
Figure BDA00032187646800000910
通过作相量图或计算可得出
Figure BDA00032187646800000911
超前
Figure BDA00032187646800000912
的相位角为30°,故
Figure BDA00032187646800000913
Figure BDA00032187646800000914
通过作相量图或计算可得出
Figure BDA00032187646800000915
超前
Figure BDA00032187646800000916
的相位角为90°,故
Figure BDA00032187646800000917
由此计算各电压相量的坐标值;例如,当电压相序为逆相序时,因
Figure BDA00032187646800000918
则相量
Figure BDA00032187646800000919
始端的坐标值X0=0,Y0=0,末端的的坐标值
Figure BDA00032187646800000920
=1.5;
生成电流相量图。绘制电流相量
Figure BDA00032187646800000921
需利用数据源表中的
Figure BDA00032187646800000922
值绘制,生成电流相量图的方法为:以
Figure BDA00032187646800000923
为基准,即
Figure BDA00032187646800000924
设电流I1=I3=0.6,如果电压为正相序,在如图4所示的相量图中,因
Figure BDA00032187646800000925
Figure BDA00032187646800000926
Figure BDA00032187646800000927
Figure BDA00032187646800000928
同理,因
Figure BDA00032187646800000929
Figure BDA00032187646800000930
Figure BDA00032187646800000931
Figure BDA00032187646800000932
由此计算各电流相量
Figure BDA00032187646800000933
i3的坐标值;例如,若数据源表中
Figure BDA00032187646800000934
Figure BDA00032187646800000935
Figure BDA00032187646800000936
Figure BDA00032187646800000937
相量
Figure BDA00032187646800000938
始端的X0=0,Y0=0,末端的坐标值
Figure BDA00032187646800000939
Figure BDA00032187646800000940
同理,如果电压为逆相序,在如图2所示的相量图中,因
Figure BDA00032187646800000941
Figure BDA00032187646800000942
Figure BDA00032187646800000943
Figure BDA00032187646800000944
Figure BDA00032187646800000945
同理,因
Figure BDA00032187646800000946
Figure BDA00032187646800000947
Figure BDA00032187646800000948
Figure BDA00032187646800000949
由此计算各电流相量
Figure BDA00032187646800000950
i3的坐标值;
2、判定电压相序
(1)采集系统提供的电压相序只是正相序或逆相序,正相序有三种,即abc、bca、cab;逆相序也有三种,即acb、cba、bac,至于是其中的哪一种需要进一步判断确认。
(2)制作“电压相序与相位角关系表”,如表5。
表5电压相序与相位角关系表
Figure BDA0003218764680000101
表5中,
Figure BDA0003218764680000102
正(逆)相序直接来源于数据源表(如表4),
Figure BDA0003218764680000103
需要利用表4中∠
Figure BDA0003218764680000104
数据计算获得,
Figure BDA0003218764680000105
的计算结果有四个值,即60°、120°、240°、300°。
Figure BDA0003218764680000106
计算方法:当电压相序为正相序时,先计算
Figure BDA0003218764680000107
的值,若
Figure BDA0003218764680000108
Figure BDA0003218764680000109
Figure BDA00032187646800001010
Figure BDA00032187646800001011
Figure BDA00032187646800001012
当电压相序为逆相序时,先计算
Figure BDA00032187646800001013
Figure BDA00032187646800001014
的值,若
Figure BDA00032187646800001015
Figure BDA00032187646800001016
Figure BDA00032187646800001017
Figure BDA00032187646800001018
Figure BDA00032187646800001019
计算得到的
Figure BDA00032187646800001020
值近似等于60°、120°、240°或300°,则利用EXCEL逻辑判断函数IF将其转换为60°、120°、240°或300°的定值;
(3)三个条件[即
Figure BDA00032187646800001021
正(逆)相序]定电压相序
根据电压相序与相位角关系表(如表5),已知数据源表(表4)中的
Figure BDA00032187646800001022
值、电压相序(正或逆)及第2步(2)计算得到的
Figure BDA00032187646800001023
的值,就可确定电压相序的具体形态。
例如,假设数据源表中
Figure BDA00032187646800001024
电压相序为正相序,计算得到
Figure BDA00032187646800001025
则可判定电压相序的具体形态为cab(如表5),即电能表第一元件接入的电压
Figure BDA00032187646800001026
是电压互感器的电压
Figure BDA00032187646800001027
电能表第二元件接入的电压
Figure BDA00032187646800001028
是电压互感器的电压
Figure BDA00032187646800001029
如表5。又如,假设数据源表中
Figure BDA00032187646800001030
电压相序为逆相序,计算得到
Figure BDA00032187646800001031
则可判定电压相序的具体形态为acb(如表5),即电能表第一元件接入的电压
Figure BDA00032187646800001032
是电压互感器的电压
Figure BDA00032187646800001033
电能表第二元件接入的电压
Figure BDA00032187646800001034
是电压互感器的电压
Figure BDA00032187646800001035
3、判定电流相序及极性
(1)制作“电流相序及极性与相位角、电压相序关系表”,如表6。
表6电流相序及极性与相位角、电压相序关系表
Figure BDA0003218764680000111
如表6,所述电流相序及极性是指与
Figure BDA0003218764680000112
对应的
Figure BDA0003218764680000113
“±”表示电流互感器的二次电流
Figure BDA0003218764680000114
Figure BDA0003218764680000115
与流入电能表的电流
Figure BDA0003218764680000116
Figure BDA0003218764680000117
的方向是否一致,若不一致,通常称为电流互感器的极性接反,则
Figure BDA0003218764680000118
Figure BDA0003218764680000119
前面带有“-”号;相位角是指
Figure BDA00032187646800001110
电压相序是指其形态,如“abc、bca......”等。
(2)三个条件(即
Figure BDA00032187646800001111
电压相序)定电流相序及极性根据电流相序及极性与相位角
Figure BDA00032187646800001112
电压相序关系表(如表6),已知数据源表(表4)中的
Figure BDA00032187646800001113
值、第2步(2)计算得到的
Figure BDA00032187646800001114
的值及第2步(3)判定的电压相序具体形态,就可确定电流相序及极性。
在第2步(3)例中,假设数据源表中
Figure BDA00032187646800001115
电压相序为正相序,计算得到
Figure BDA00032187646800001116
判定电压相序为cab之后,再依据
Figure BDA00032187646800001117
电压相序cab三个条件即可确认电流相序及极性为
Figure BDA00032187646800001118
即电能表第一元件流入的电流
Figure BDA00032187646800001119
为电流互感器的c相电流
Figure BDA00032187646800001120
电能表第二元件流入的电流
Figure BDA00032187646800001121
是电流互感器的a相电流
Figure BDA00032187646800001122
即a相电流极性接反。
第2步完成电压相序的判定,第3步完成电流相序及极性的判定后,即完成电能计量装置错误接线形式的判定,由此可以知晓电能计量装置接线错在何处。
4、推导相位角表达式、更正系数表达式,计算负载的功率因数角及更正系数K值:(1)推导相位角表达式、更正系数表达式。制作电压相序、电流相序及极性与相位角、更正系数K表达式关系表(表7)。更正系数K等于电能计量装置正确接线时的电量(或功率P)除以错误接线时的电量(或功率P′),即K=P/P′,其中正确接线时的功率P=UabIacos(30°+φa)+UcbIccos(30°-φc),错误接线时的功率
Figure BDA00032187646800001123
Figure BDA00032187646800001124
表7电压相序、电流相序及极性与相位角、更正系数K表达式关系表
Figure BDA0003218764680000121
三相三线电能计量装置接线形式共有48种,每一种接线形式与特定的相位角相对应,例如,若根据第2步判定电压相序为abc,根据第3步判定电流相序及极性为
Figure BDA0003218764680000122
则对应的相位角表达式为
Figure BDA0003218764680000123
假设三相电路对称,即Uab=Ucb=U,Ia=Ic=I,φa=φc=φ,则更正系数K=P/P′=1.732/tgφ(如表7),其中正确接线时的功率P=UabIacos(30°+φa)+UcbIccos(30°-φc)=1.732UIcosφ,错误接线时的功率
Figure BDA0003218764680000124
Figure BDA0003218764680000125
(2)计算负载的功率因数角。
所述负载的功率因数角φa、φc的计算方法:根据数据源表(表4)中的
Figure BDA0003218764680000126
Figure BDA0003218764680000127
值及第4步(1)得出的
Figure BDA0003218764680000128
相位角表达式,可以计算出A、C相负载的功率因数角φa、φc。例如,假设数据源表中
Figure BDA0003218764680000129
电压为正相序,计算得到
Figure BDA00032187646800001210
则判定电压相序为cab,电流相序及极性为
Figure BDA00032187646800001211
相位角表达式为“(30+φc)(30+φa)”,即
Figure BDA00032187646800001212
计算功率因数角
Figure BDA00032187646800001213
(3)计算更正系数K值。所述更正系数K值由功率因数角φ(计算时取φ=φx)及更正系数表达式计算出的数值(如表7)。所述更正系数K值的计算方法:第4步(2)例中对应的更正系数K表达式为1.732/(1.732-tgφ)(表7未列出),取φ=φx=φc=18°,则更正系数K=1.732/(1.732-tgφ)=1.231。
因用户负载的功率因数角φa、φc随其负载的变化而变化,且φa和φc不一定相等,因此计算出的更正系数K值不是一个定值。本方法中更正系数K值的计算是以三相电路对称,并取φ=φx(φx可能是φa,也可能是φc)的计算结果,追补电量时仅作参考。(关于φx,具体见图2有关说明)
5、建立第2步、第3步错误接线判定结果与第4步相位角、更正系数K表达式之间的关联关系根据电压相序、电流相序及极性与相位角、更正系数K表达式关系表(如表7),第2步完成电压相序的判定,第3步完成电流相序及极性的判定后,利用EXCEL逻辑判断函数IF、AND实现多条件判断得出对应的相位角表达式、更正系数K表达式。所述条件即为电压相序、电流相序及极性。例如,若根据第2步判定电压相序为abc,根据第3步判定电流相序及极性为
Figure BDA0003218764680000131
则判断对应的相位角表达式为
Figure BDA0003218764680000132
更正系数K表达式为-1.732/tgφ(如表7),其判断方法为:若在EXCEL工作表中的单元格
Figure BDA0003218764680000133
Figure BDA0003218764680000134
则在N5
Figure BDA0003218764680000135
Figure BDA0003218764680000136
可得N5=“(30°+φa)"&"(150°+φc)”,同理,在P5
Figure BDA0003218764680000137
Figure BDA0003218764680000138
可得P5=“-1.732/tgφ”。
6、集中动态展示相量图和判定结果
数据源表(工作表名称为“TQ3-3”)中的相位角
Figure BDA0003218764680000139
与生成的相量图及依次判定的结果(电压相序、电流相序及极性、相位角表达式、更正系数K表达式、更正系数K值)存在直接的关联关系。利用EXCEL列表框控件通过选择数据源表中的采集对象控制每一条记录数据的变化,利用EXCEL查找引用函数OFFSET、COLUMN建立相量图、判定结果与数据源表之间的关联关系,实现相量图、判定结果的动态展示,形成三相三线电能计量装置错误接线判断操作界面(工作表名称为操作界面3-3)(如图2),其内容由四个模块构成。
模块一是用电用户的基本信息(通信地址码、终端名称、采集对象)和基础数据(相位角、相序、电流、电压等)。
模块二是列表框,列表框内是采集对象信息,可用鼠标点击选择采集对象。
模块三是相量图,可直观呈现电能表接入的电压、电流相量及其相位关系,利于工作人员比较判断接线是否错误。
模块四是判定结果并展示相位角表达式、更正系数K表达式、功率因数角及更正系数K值。
在操作界面中,选中列表框内的采集对象,相量图即可自动生成,同时自动呈现判定结果,可以实现“一键”点击,“秒”出结果。
请见图1至图6,并参考表1至表7,本申请的概括为如下方法。
一种批量监测并自动判断三相三线错误接线的方法,其特征在于所述方法包含有依次进行的以下步骤:
第10步,获取数据:先在电力用户用电信息采集系统(简称采集系统)中,通过批量巡测的方式获取电能表测量的源数据,所述源数据是指在采集系统中批量巡测“电压数据块、电流数据块、相角数据块和电表运行状态字”四个数据项后直接下载的数据,其文件名即为export.csv,源数据中每个采集对象至少包含有以下数据:A相电压、B相电压、C相电压,A相电流、B相电流、C相电流,A相相角、B相相角、C相相角,电压逆相序发生故障或无故障,地址码、终端名称、采集对象,并将该文件存放于“电能计量装置错误接线判断”文件夹中,在该文件夹中新建一个“三相三线错误接线判断工具”EXCEL文件;然后以源数据文件export.csv为基础,利用EXCEL提取有用数据至“三相三线错误接线判断工具”EXCEL文件中,该文件中有数据提取工作表TQ、格式转换工作表GS、数据源工作表TQ3-3,数据源工作表TQ3-3中每个采集对象对应一条数据记录,包含有以下字段:地址码、终端名称、采集对象、相位角
Figure BDA0003218764680000141
相序、电流(I1、I3)、电压(U12、U32),所述U12是指电能表第一元件电压回路的电压,即源数据中的A相电压,所述U32是指电能表第二元件电压回路的电压,即源数据中的C相电压,所述I1是指流入电能表第一元件电流回路的进线电流,即源数据中的A相电流,所述I3是指流入电能表第二元件电流回路的进线电流,即源数据中的C相电流,所述
Figure BDA0003218764680000142
是指电能表第一元件的电压
Figure BDA0003218764680000143
与电流
Figure BDA0003218764680000144
的相位角,即源数据中的A相相角,所述
Figure BDA0003218764680000145
是指电能表第二元件的电压
Figure BDA0003218764680000146
与电流
Figure BDA0003218764680000147
的相位角,即源数据中的C相相角,所述相序是指电能表从左至右的123三个电压端子接入的电压相序,数据源表中电压相序为正相序即指源数据中所述电压逆相序无故障,数据源表中电压相序为逆相序即指源数据中所述电压逆相序发生故障;
用字符提取函数MID提取源数据export.csv文件中的有用字符至数据提取工作表TQ中,其方法为:若源数据export.csv中单元格G2=“A相电压:100.4V,B相电压:000.0V,C相电压:100.6V,line”,在数据提取工作表TQ中单元格H3输入=IFERROR(VALUE(MID(export.csv!$G2,FIND("@",SUBSTITUTE(export.csv!$G2,":","@",1))+2,5)),"")可得H3=100.4,每个采集对象仍有四条数据记录;用OFFSET、ROW函数将数据提取工作表TQ格式转换为格式转换工作表GS格式,使每个采集对象只有一条数据记录,其方法为:在数据提取工作表TQ中,若H3=100.4V,在格式转换工作表GS中单元格L3中输入=OFFSET(TQ!$H$3,4*(ROW(TQ!H1)-1),,)可得L3=100.4V,若H4=0.783A,在格式转换工作表GS中单元格I3中输入=OFFSET(TQ!$H$4,4*(ROW(TQ!E1)-1),,)可得I3=0.783A,这样可将数据提取工作表TQ单元格H3、H4中的数据移至格式转换工作表GS单元格L3、I3中,实现四条数据记录格式转换为一条数据记录格式;在格式转换工作表GS中有三相三线和三相四线电能表数据,还需用INDEX、SMALL函数将格式转换工作表GS中的三相三线和三相四线数据分开,其方法为:因三相三线电能表电压为100V左右,三相四线电能表电压为220V左右,若在格式转换工作表GS单元格电压值为L3=230.6,L4=232.5,L5=100.5,在数据源工作表TQ3-3中单元格J4输入=IFERROR(INDEX(GS!L:L,SMALL(IF(NOT((GS!$L$3:$L$1000>120)+(GS!$L$3:$L$1000="")+(GS!$I$3:$I$1000=0)),ROW(GS!$3:$1000)),ROW(GS!L1))),"")可得J4=100.5,其中,格式转换工作表GS中L列数据为电压U12(或U1)的值,I列数据为电流I1的值,所列函数语句的含义为:如果L列数据小于120且非空,I列数据不等于零,则返回满足条件的行号,再用SMALL函数取数并填充数据,用INDEX定位对应L列数据的位置,这样可将三相三线电能表数据单独提取出来,存放在数据源工作表TQ3-3中;
第11步,生成相量图:在“三相三线错误接线判断工具”EXCEL文件中新建一个名为“操作界面3-3”的工作表,在该工作表中利用EXCEL办公软件图表功能生成相量图,所述相量是用来表示正弦交流电的一种方法,类似于物理学中的矢量,有大小有方向,其大小等于正弦交流电的有效值,其方向用正弦交流电的初相位表示,所述相量图是以垂直向上方向的电压相量
Figure BDA0003218764680000151
为基准,在直角坐标图中将相量绘制出来的图形,相量图可直观呈现电能表接入的电压相量
Figure BDA0003218764680000152
电流相量
Figure BDA0003218764680000153
及其相位关系
Figure BDA0003218764680000154
Figure BDA0003218764680000155
用于工作人员比较判断接线是否错误;
第111步,生成电压相量图,所述电压相量包含线电压
Figure BDA0003218764680000156
以及三相电压
Figure BDA0003218764680000157
Figure BDA0003218764680000158
其中
Figure BDA0003218764680000159
在电力系统中,三相电压一般是对称的,即大小相等,相位互差120°,生成电压相量图的方法为:以
Figure BDA00032187646800001510
为基准,即
Figure BDA00032187646800001511
设相电压U1=U2=U3=1,则线电压U12=U32=1.732,如果电压为正相序,因
Figure BDA00032187646800001512
超前
Figure BDA00032187646800001513
的相位角为120°,则
Figure BDA00032187646800001514
Figure BDA00032187646800001515
超前
Figure BDA00032187646800001516
的相位角为240°,则
Figure BDA00032187646800001517
Figure BDA00032187646800001518
Figure BDA00032187646800001519
通过作相量图或计算可得出
Figure BDA00032187646800001520
超前
Figure BDA00032187646800001521
的相位角为330°,故
Figure BDA00032187646800001522
Figure BDA00032187646800001523
通过作相量图或计算可得出
Figure BDA00032187646800001524
超前
Figure BDA00032187646800001525
的相位角为270°,故
Figure BDA00032187646800001526
Figure BDA00032187646800001527
由此计算各电压相量的坐标值;
例如,当电压为正相序时,因
Figure BDA00032187646800001528
则相量
Figure BDA00032187646800001529
始端的坐标值X0=0,Y0=0,末端的坐标值
Figure BDA00032187646800001530
如果电压为逆相序,因
Figure BDA00032187646800001531
超前
Figure BDA00032187646800001532
的相位角为240°则
Figure BDA00032187646800001533
Figure BDA00032187646800001534
超前
Figure BDA00032187646800001535
的相位角为120°,则
Figure BDA00032187646800001536
Figure BDA00032187646800001537
通过作相量图或计算可得出
Figure BDA00032187646800001538
超前
Figure BDA0003218764680000161
的相位角为30°,故
Figure BDA0003218764680000162
Figure BDA0003218764680000163
通过作相量图或计算可得出
Figure BDA0003218764680000164
超前
Figure BDA0003218764680000165
的相位角为90°,故
Figure BDA0003218764680000166
由此计算各电压相量的坐标值;
例如,当电压相序为逆相序时,因
Figure BDA0003218764680000167
则相量
Figure BDA0003218764680000168
始端的坐标值X0=0,Y0=0,末端的的坐标值
Figure BDA0003218764680000169
Figure BDA00032187646800001610
第112步,生成电流相量图,所述电流相量包含
Figure BDA00032187646800001611
需利用数据源表中的
Figure BDA00032187646800001612
Figure BDA00032187646800001613
值绘制,生成电流相量图的方法为:以
Figure BDA00032187646800001614
为基准,即
Figure BDA00032187646800001615
设电流I1=I3=0.6,如果电压为正相序,在相量图中,根据111步计算结果,因
Figure BDA00032187646800001616
Figure BDA00032187646800001617
超前
Figure BDA00032187646800001618
的相位角为330°或
Figure BDA00032187646800001619
超前
Figure BDA00032187646800001620
的相位角为30°,即相对于电流相量i1而言,
Figure BDA00032187646800001621
Figure BDA00032187646800001622
同理,根据111步计算结果,因
Figure BDA00032187646800001623
Figure BDA00032187646800001624
Figure BDA00032187646800001625
超前
Figure BDA00032187646800001626
的相位角为270°或
Figure BDA00032187646800001627
超前
Figure BDA00032187646800001628
的相位角为90°,即相对于电流相量i3而言,
Figure BDA00032187646800001629
Figure BDA00032187646800001630
由此计算各电流相量
Figure BDA00032187646800001631
的坐标值;
例如,若数据源表中
Figure BDA00032187646800001632
Figure BDA00032187646800001633
Figure BDA00032187646800001634
相量
Figure BDA00032187646800001635
始端的X0=0,Y0=0,末端的坐标值
Figure BDA00032187646800001636
Figure BDA00032187646800001637
同理,如果电压为逆相序,在相量图中,根据111步计算结果,因
Figure BDA00032187646800001638
Figure BDA00032187646800001639
超前
Figure BDA00032187646800001640
的相位角为30°,即相对于电流相量i1而言,
Figure BDA00032187646800001641
Figure BDA00032187646800001642
Figure BDA00032187646800001643
Figure BDA00032187646800001644
同理,根据111步计算结果,因
Figure BDA00032187646800001645
Figure BDA00032187646800001646
Figure BDA00032187646800001647
超前
Figure BDA00032187646800001648
的相位角为90°,即相对于电流相量i3而言,
Figure BDA00032187646800001649
i3=90°,则
Figure BDA00032187646800001650
由此计算各电流相量
Figure BDA00032187646800001651
的坐标值;
第12步:判定电压相序:
(1)数据源表中的电压相序只是正相序或逆相序,正相序有abc、bca、cab三种形态,逆相序有acb、cba、bac三种形态,所述电压相序是指三相三线电能表从左至右的三个电压接线端子U1、U2、U3与电压互感器引入的三个电压端子Ua、Ub、Uc之间的对应关系;
(2)制作电压相序与相位角关系表,所述相位角是指
Figure BDA00032187646800001652
其中
Figure BDA00032187646800001653
需要利用数据源表中的
Figure BDA00032187646800001654
计算求得,
Figure BDA00032187646800001655
有60°、120°、240°、300°四个值,
Figure BDA00032187646800001656
计算方法为:当电压相序为正相序时,先计算
Figure BDA00032187646800001657
的值,若
Figure BDA00032187646800001658
Figure BDA00032187646800001659
Figure BDA00032187646800001660
Figure BDA00032187646800001661
Figure BDA0003218764680000171
当电压相序为逆相序时,先计算
Figure BDA0003218764680000172
Figure BDA0003218764680000173
的值,若
Figure BDA0003218764680000174
Figure BDA0003218764680000175
Figure BDA0003218764680000176
Figure BDA0003218764680000177
Figure BDA0003218764680000178
计算得到的
Figure BDA0003218764680000179
值近似等于60°、120°、240°或300°,则利用EXCEL逻辑判断函数IF将其转换为60°、120°、240°或300°的定值,其方法为:设计算得到的
Figure BDA00032187646800001749
值在K3单元格,在J3单元格输入“=IF($K$3<90,60,IF(AND($K$3>90,$K$3<180),120,IF(AND($K$3>180,$K$3<270),240,IF($K$3>270,300))))”,在J3单元格得到
Figure BDA00032187646800001710
的定值;
(3)依据三个条件
Figure BDA00032187646800001711
正(逆)相序确定电压相序的具体形态,所述判断方法为:根据电压相序与相位角关系表,已知数据源表中的
Figure BDA00032187646800001712
值、电压相序(正或逆)及第12步(2)计算得到的
Figure BDA00032187646800001713
的值,确定电压相序的具体形态;
例如,假设数据源表中
Figure BDA00032187646800001714
电压相序为正相序,计算得到
Figure BDA00032187646800001715
则可判定电压相序的具体形态为cab,即电能表第一元件接入的电压
Figure BDA00032187646800001716
是电压互感器的电压
Figure BDA00032187646800001717
电能表第二元件接入的电压
Figure BDA00032187646800001718
是电压互感器的电压
Figure BDA00032187646800001719
又如,假设数据源表中
Figure BDA00032187646800001720
Figure BDA00032187646800001721
电压相序为逆相序,计算得到
Figure BDA00032187646800001722
则可判定电压相序的具体形态为acb,即电能表第一元件接入的电压
Figure BDA00032187646800001723
是电压互感器的电压
Figure BDA00032187646800001724
电能表第二元件接入的电压
Figure BDA00032187646800001725
是电压互感器的电压
Figure BDA00032187646800001726
第13步:判定电流相序及极性:
(1)制作电流相序及极性与相位角
Figure BDA00032187646800001727
电压相序关系表,所述电流相序是指电流互感器的二次电流
Figure BDA00032187646800001728
接入电能表第一、第二元件电流回路的顺序,即与电流
Figure BDA00032187646800001729
的对应关系;所述电流极性是指电流互感器的二次电流
Figure BDA00032187646800001730
Figure BDA00032187646800001731
与流入电能表的电流
Figure BDA00032187646800001732
Figure BDA00032187646800001733
的方向是否一致,若不一致,通常称为电流互感器的极性接反;
例如,若有
Figure BDA00032187646800001734
Figure BDA00032187646800001735
对应,则表示电能表的第一元件流入的电流
Figure BDA00032187646800001736
即为电流互感器的c相电流
Figure BDA00032187646800001737
Figure BDA00032187646800001738
Figure BDA00032187646800001739
的方向相反;电能表的第二元件流入的电流
Figure BDA00032187646800001740
即为电流互感器的a相电流
Figure BDA00032187646800001741
所述电压相序是指电压相序的具体形态;
(2)依据三个条件
Figure BDA00032187646800001742
电压相序确定电流相序及极性,所述判断方法为:根据电流相序及极性与相位角
Figure BDA00032187646800001743
电压相序关系表,已知数据源表中的
Figure BDA00032187646800001744
值、第12步(2)计算得到的
Figure BDA00032187646800001745
的值及第12步(3)判定的电压相序具体形态,确定电流相序及极性;
例如,在第12步(3)例中,假设数据源表中
Figure BDA00032187646800001746
电压相序为正相序,计算得到
Figure BDA00032187646800001747
判定电压相序为cab之后,再依据
Figure BDA00032187646800001748
电压相序cab三个条件即可确认电流相序及极性为
Figure BDA0003218764680000181
即电能表第一元件流入的电流
Figure BDA0003218764680000182
为电流互感器的c相电流
Figure BDA0003218764680000183
电能表第二元件流入的电流
Figure BDA0003218764680000184
是电流互感器的a相电流
Figure BDA0003218764680000185
即a相电流极性接反;
第20步,完成判断,第12步完成电压相序的判定,第13步完成电流相序及极性的判定后,即完成电能计量装置错误接线形式的判定,由此可以知晓电能计量装置接线错在何处。
本申请中,用MID等函数提取源数据表采集对象“测量点3:计量00100018600879”(单元格E2)中的数字“00100018600879”的方法示例为:IFERROR(MID($E2,FIND("@",SUBSTITUTE($E2,":","@",1))+3,20),""),提取其它数据类似,只是位置不同,长度不同等,不一而足。
一种批量监测并自动判断三相三线错误接线的方法,其特征在于所述方法包含有依次进行的以下步骤:
第10步,获取数据:先在电力用户用电信息采集系统(简称采集系统)中,通过批量巡测的方式获取电能表测量的源数据,所述源数据是指在采集系统中批量巡测“电压数据块、电流数据块、相角数据块和电表运行状态字”四个数据项后直接下载的数据,其文件名即为export.csv,源数据中每个采集对象至少包含有以下数据:A相电压、B相电压、C相电压,A相电流、B相电流、C相电流,A相相角、B相相角、C相相角,电压逆相序发生故障或无故障,地址码、终端名称、采集对象,并将该文件存放于“电能计量装置错误接线判断”文件夹中,在该文件夹中新建一个“三相三线错误接线判断工具”EXCEL文件;然后以源数据文件export.csv为基础,利用EXCEL提取有用数据至“三相三线错误接线判断工具”EXCEL文件中,该文件中有数据提取工作表TQ、格式转换工作表GS、数据源工作表TQ3-3,数据源工作表TQ3-3中每个采集对象对应一条数据记录,包含有以下字段:地址码、终端名称、采集对象、相位角
Figure BDA0003218764680000186
相序、电流(I1、I3)、电压(U12、U32),所述U12是指电能表第一元件电压回路的电压,即源数据中的A相电压,所述U32是指电能表第二元件电压回路的电压,即源数据中的C相电压,所述I1是指流入电能表第一元件电流回路的进线电流,即源数据中的A相电流,所述I3是指流入电能表第二元件电流回路的进线电流,即源数据中的C相电流,所述
Figure BDA0003218764680000187
是指电能表第一元件的电压
Figure BDA0003218764680000188
与电流
Figure BDA0003218764680000189
的相位角,即源数据中的A相相角,所述
Figure BDA00032187646800001810
是指电能表第二元件的电压
Figure BDA00032187646800001811
与电流
Figure BDA00032187646800001812
的相位角,即源数据中的C相相角,所述相序是指电能表从左至右的123三个电压端子接入的电压相序,数据源表中电压相序为正相序即指源数据中所述电压逆相序无故障,数据源表中电压相序为逆相序即指源数据中所述电压逆相序发生故障;
用字符提取函数MID提取源数据export.csv文件中的有用字符至数据提取工作表TQ中,其方法为:若源数据export.csv中单元格G2=“A相电压:100.4V,B相电压:000.0V,C相电压:100.6V,line”,在数据提取工作表TQ中单元格H3输入=IFERROR(VALUE(MID(export.csv!$G2,FIND("@",SUBSTITUTE(export.csv!$G2,":","@",1))+2,5)),"")可得H3=100.4,每个采集对象仍有四条数据记录;用OFFSET、ROW函数将数据提取工作表TQ格式转换为格式转换工作表GS格式,使每个采集对象只有一条数据记录,其方法为:在数据提取工作表TQ中,若H3=100.4V,在格式转换工作表GS中单元格L3中输入=OFFSET(TQ!$H$3,4*(ROW(TQ!H1)-1),,)可得L3=100.4V,若H4=0.783A,在格式转换工作表GS中单元格I3中输入=OFFSET(TQ!$H$4,4*(ROW(TQ!E1)-1),,)可得I3=0.783A,这样可将数据提取工作表TQ单元格H3、H4中的数据移至格式转换工作表GS单元格L3、I3中,实现四条数据记录格式转换为一条数据记录格式;在格式转换工作表GS中有三相三线和三相四线电能表数据,还需用INDEX、SMALL函数将格式转换工作表GS中的三相三线和三相四线数据分开,其方法为:因三相三线电能表电压为100V左右,三相四线电能表电压为220V左右,若在格式转换工作表GS单元格电压值为L3=230.6,L4=232.5,L5=100.5,在数据源工作表TQ3-3中单元格J4输入=IFERROR(INDEX(GS!L:L,SMALL(IF(NOT((GS!$L$3:$L$1000>120)+(GS!$L$3:$L$1000="")+(GS!$I$3:$I$1000=0)),ROW(GS!$3:$1000)),ROW(GS!L1))),"")可得J4=100.5,其中,格式转换工作表GS中L列数据为电压U12(或U1)的值,I列数据为电流I1的值,所列函数语句的含义为:如果L列数据小于120且非空,I列数据不等于零,则返回满足条件的行号,再用SMALL函数取数并填充数据,用INDEX定位对应L列数据的位置,这样可将三相三线电能表数据单独提取出来,存放在数据源工作表TQ3-3中;
第11步,生成相量图:在“三相三线错误接线判断工具”EXCEL文件中新建一个名为“操作界面3-3”的工作表,在该工作表中利用EXCEL办公软件图表功能生成相量图,所述相量是用来表示正弦交流电的一种方法,类似于物理学中的矢量,有大小有方向,其大小等于正弦交流电的有效值,其方向用正弦交流电的初相位表示,所述相量图是以垂直向上方向的电压相量
Figure BDA0003218764680000191
为基准,在直角坐标图中将相量绘制出来的图形,相量图可直观呈现电能表接入的电压相量
Figure BDA0003218764680000192
电流相量
Figure BDA0003218764680000193
及其相位关系
Figure BDA0003218764680000194
Figure BDA0003218764680000195
用于工作人员比较判断接线是否错误;
第111步,生成电压相量图,所述电压相量包含线电压
Figure BDA0003218764680000196
以及三相电压
Figure BDA0003218764680000197
Figure BDA0003218764680000198
其中
Figure BDA0003218764680000199
在电力系统中,三相电压一般是对称的,即大小相等,相位互差120°,生成电压相量图的方法为:以
Figure BDA00032187646800001910
为基准,即
Figure BDA00032187646800001911
设相电压U1=U2=U3=1,则线电压U12=U32=1.732,如果电压为正相序,因
Figure BDA0003218764680000201
超前
Figure BDA0003218764680000202
的相位角为120°,则
Figure BDA0003218764680000203
Figure BDA0003218764680000204
超前
Figure BDA0003218764680000205
的相位角为240°,则
Figure BDA0003218764680000206
Figure BDA0003218764680000207
Figure BDA0003218764680000208
通过作相量图或计算可得出
Figure BDA0003218764680000209
Figure BDA00032187646800002010
Figure BDA00032187646800002011
的相位角为330°,故
Figure BDA00032187646800002012
Figure BDA00032187646800002013
通过作相量图或计算可得出
Figure BDA00032187646800002014
超前
Figure BDA00032187646800002015
的相位角为270°,故
Figure BDA00032187646800002016
Figure BDA00032187646800002017
由此计算各电压相量的坐标值;
例如,当电压为正相序时,因
Figure BDA00032187646800002018
则相量
Figure BDA00032187646800002019
始端的坐标值X0=0,Y0=0,末端的坐标值
Figure BDA00032187646800002020
如果电压为逆相序,因
Figure BDA00032187646800002021
超前
Figure BDA00032187646800002022
的相位角为240°则
Figure BDA00032187646800002023
Figure BDA00032187646800002024
超前
Figure BDA00032187646800002025
的相位角为120°,则
Figure BDA00032187646800002026
Figure BDA00032187646800002027
通过作相量图或计算可得出
Figure BDA00032187646800002028
超前
Figure BDA00032187646800002029
的相位角为30°,故
Figure BDA00032187646800002030
Figure BDA00032187646800002031
通过作相量图或计算可得出
Figure BDA00032187646800002032
超前
Figure BDA00032187646800002033
的相位角为90°,故
Figure BDA00032187646800002034
由此计算各电压相量的坐标值;
例如,当电压相序为逆相序时,因
Figure BDA00032187646800002035
则相量
Figure BDA00032187646800002036
始端的坐标值X0=0,Y0=0,末端的的坐标值
Figure BDA00032187646800002037
Figure BDA00032187646800002038
第112步,生成电流相量图,所述电流相量包含
Figure BDA00032187646800002039
需利用数据源表中的
Figure BDA00032187646800002040
Figure BDA00032187646800002041
值绘制,生成电流相量图的方法为:以
Figure BDA00032187646800002042
为基准,即
Figure BDA00032187646800002043
设电流I1=I3=0.6,如果电压为正相序,在相量图中,根据111步计算结果,因
Figure BDA00032187646800002044
Figure BDA00032187646800002045
超前
Figure BDA00032187646800002046
的相位角为330°或
Figure BDA00032187646800002047
超前
Figure BDA00032187646800002048
的相位角为30°,即相对于电流相量i1而言,
Figure BDA00032187646800002049
Figure BDA00032187646800002050
同理,根据111步计算结果,因∠
Figure BDA00032187646800002051
Figure BDA00032187646800002052
超前
Figure BDA00032187646800002053
的相位角为270°或
Figure BDA00032187646800002054
超前
Figure BDA00032187646800002055
的相位角为90°,即相对于电流相量i3而言,
Figure BDA00032187646800002056
Figure BDA00032187646800002057
由此计算各电流相量
Figure BDA00032187646800002058
的坐标值;
例如,若数据源表中
Figure BDA00032187646800002059
Figure BDA00032187646800002060
Figure BDA00032187646800002061
相量
Figure BDA00032187646800002062
始端的X0=0,Y0=0,末端的坐标值
Figure BDA00032187646800002063
=0.56;
同理,如果电压为逆相序,在相量图中,根据111步计算结果,因
Figure BDA00032187646800002064
Figure BDA00032187646800002065
超前
Figure BDA00032187646800002066
的相位角为30°,即相对于电流相量i1而言,
Figure BDA00032187646800002067
Figure BDA00032187646800002068
Figure BDA00032187646800002069
Figure BDA00032187646800002070
同理,根据111步计算结果,因
Figure BDA00032187646800002071
Figure BDA00032187646800002072
Figure BDA00032187646800002073
超前
Figure BDA00032187646800002074
的相位角为90°,即相对于电流相量i3而言,
Figure BDA00032187646800002075
i3=90°,则
Figure BDA0003218764680000211
由此计算各电流相量
Figure BDA0003218764680000212
的坐标值;
第12步:判定电压相序:
(1)数据源表中的电压相序只是正相序或逆相序,正相序有abc、bca、cab三种形态,逆相序有acb、cba、bac三种形态,所述电压相序是指三相三线电能表从左至右的三个电压接线端子U1、U2、U3与电压互感器引入的三个电压端子Ua、Ub、Uc之间的对应关系;
(2)制作电压相序与相位角关系表,所述相位角是指
Figure BDA0003218764680000213
其中
Figure BDA0003218764680000214
需要利用数据源表中的
Figure BDA0003218764680000215
计算求得,
Figure BDA0003218764680000216
有60°、120°、240°、300°四个值,
Figure BDA0003218764680000217
计算方法为:当电压相序为正相序时,先计算
Figure BDA0003218764680000218
的值,若∠
Figure BDA0003218764680000219
Figure BDA00032187646800002110
Figure BDA00032187646800002111
Figure BDA00032187646800002145
当电压相序为逆相序时,先计算
Figure BDA00032187646800002112
Figure BDA00032187646800002113
的值,若
Figure BDA00032187646800002114
Figure BDA00032187646800002115
Figure BDA00032187646800002116
Figure BDA00032187646800002117
Figure BDA00032187646800002118
计算得到的
Figure BDA00032187646800002119
值近似等于60°、120°、240°或300°,则利用EXCEL逻辑判断函数IF将其转换为60°、120°、240°或300°的定值,其方法为:设计算得到的
Figure BDA00032187646800002120
值在K3单元格,在J3单元格输入“=IF($K$3<90,60,IF(AND($K$3>90,$K$3<180),120,IF(AND($K$3>180,$K$3<270),240,IF($K$3>270,300))))”,在J3单元格得到
Figure BDA00032187646800002121
的定值;
(3)依据三个条件
Figure BDA00032187646800002122
正(逆)相序确定电压相序的具体形态,所述判断方法为:根据电压相序与相位角关系表,已知数据源表中的
Figure BDA00032187646800002123
值、电压相序(正或逆)及第12步(2)计算得到的
Figure BDA00032187646800002124
的值,确定电压相序的具体形态;
例如,假设数据源表中
Figure BDA00032187646800002125
电压相序为正相序,计算得到
Figure BDA00032187646800002126
则可判定电压相序的具体形态为cab,即电能表第一元件接入的电压
Figure BDA00032187646800002127
是电压互感器的电压
Figure BDA00032187646800002128
电能表第二元件接入的电压
Figure BDA00032187646800002129
是电压互感器的电压
Figure BDA00032187646800002130
又如,假设数据源表中
Figure BDA00032187646800002131
Figure BDA00032187646800002132
电压相序为逆相序,计算得到
Figure BDA00032187646800002133
则可判定电压相序的具体形态为acb,即电能表第一元件接入的电压
Figure BDA00032187646800002134
是电压互感器的电压
Figure BDA00032187646800002135
电能表第二元件接入的电压
Figure BDA00032187646800002136
是电压互感器的电压
Figure BDA00032187646800002137
第13步:判定电流相序及极性:
(1)制作电流相序及极性与相位角
Figure BDA00032187646800002138
电压相序关系表,所述电流相序是指电流互感器的二次电流
Figure BDA00032187646800002139
接入电能表第一、第二元件电流回路的顺序,即与电流
Figure BDA00032187646800002140
的对应关系;所述电流极性是指电流互感器的二次电流
Figure BDA00032187646800002141
Figure BDA00032187646800002142
与流入电能表的电流
Figure BDA00032187646800002143
Figure BDA00032187646800002144
的方向是否一致,若不一致,通常称为电流互感器的极性接反;
例如,若有
Figure BDA0003218764680000221
Figure BDA0003218764680000222
对应,则表示电能表的第一元件流入的电流
Figure BDA0003218764680000223
即为电流互感器的c相电流
Figure BDA0003218764680000224
Figure BDA0003218764680000225
Figure BDA0003218764680000226
的方向相反;电能表的第二元件流入的电流
Figure BDA0003218764680000227
即为电流互感器的a相电流
Figure BDA0003218764680000228
所述电压相序是指电压相序的具体形态;
(2)依据三个条件
Figure BDA0003218764680000229
电压相序确定电流相序及极性,所述判断方法为:根据电流相序及极性与相位角
Figure BDA00032187646800002210
电压相序关系表,已知数据源表中的
Figure BDA00032187646800002211
值、第12步(2)计算得到的
Figure BDA00032187646800002212
的值及第12步(3)判定的电压相序具体形态,确定电流相序及极性;
例如,在第12步(3)例中,假设数据源表中
Figure BDA00032187646800002213
电压相序为正相序,计算得到
Figure BDA00032187646800002214
判定电压相序为cab之后,再依据
Figure BDA00032187646800002215
电压相序cab三个条件即可确认电流相序及极性为
Figure BDA00032187646800002216
即电能表第一元件流入的电流
Figure BDA00032187646800002217
为电流互感器的c相电流
Figure BDA00032187646800002218
电能表第二元件流入的电流
Figure BDA00032187646800002219
是电流互感器的a相电流
Figure BDA00032187646800002220
即a相电流极性接反;
第14步:推导相位角表达式、更正系数表达式,计算负载的功率因数角及更正系数K值:第141步,推导相位角表达式、更正系数表达式,制作电压相序、电流相序及极性与相位角、更正系数K表达式关系表,所述相位角表达式是用含有功率因数角φa、φc的式子来表达相位角
Figure BDA00032187646800002221
述更正系数K表达式是指用于追补电量并含有功率因数角φ的式子,更正系数K等于电能计量装置正确接线时的电量(或功率P)除以错误接线时的电量(或功率P′),即K=P/P′,其中正确接线时的功率P=UabIacos(30°+φa)+UcbIccos(30°-φc),错误接线时的功率
Figure BDA00032187646800002222
三相三线电能计量装置接线形式共有48种,每一种接线形式与特定的相位角相对应,例如,若根据第12步判定电压相序为abc,根据第13步判定电流相序及极性为
Figure BDA00032187646800002223
则对应的相位角表达式为
Figure BDA00032187646800002224
假设三相电路对称,即Uab=Ucb=U,Ia=Ic=I,φa=φc=φ,则更正系数K=P/P′=1.732/tgφ,其中正确接线时的功率P=UabIacos(30°+φa)+UcbIccos(30°-φc)=1.732UIcosφ,错误接线时的功率
Figure BDA00032187646800002225
Figure BDA00032187646800002226
第142步,计算负载的功率因数角,在电压相序、电流相序及极性与相位角、更正系数K表达式关系表中,所述负载的功率因数角是指A、C相负载的功率因数角φa、φc,它们包含在相位角表达式
Figure BDA00032187646800002227
中;所述负载的功率因数角φa、φc的计算方法:根据数据源表中的
Figure BDA00032187646800002228
值及第13步(2)得出的
Figure BDA00032187646800002229
相位角表达式,可以计算出A、C相负载的功率因数角φa、φc;例如,假设数据源表中
Figure BDA0003218764680000231
Figure BDA0003218764680000232
电压为正相序,计算得到
Figure BDA0003218764680000233
则判定电压相序为cab,电流相序及极性为
Figure BDA0003218764680000234
相位角表达式为“(30+φc)(30+φa)”,即
Figure BDA0003218764680000235
Figure BDA0003218764680000236
计算功率因数角
Figure BDA0003218764680000237
Figure BDA0003218764680000238
第143步,计算更正系数K值,所述更正系数K值由功率因数角φ(计算时取φ=φx)及更正系数表达式计算出的数值,所述更正系数K值的计算方法:第141步例中对应的更正系数K表达式为1.732/(1.732-tgφ),取φ=φx=φc=18°,则更正系数K=1.732/(1.732-tgφ)=1.231;
因用户负载的功率因数角φa、φc随其负载的变化而变化,且φa和φc不一定相等,因此计算出的更正系数K值不是一个定值,本方法中更正系数K值的计算是以三相电路对称,并取φ=φx(φx可能是φa,也可能是φc)的计算结果,追补电量时仅作参考;
第15步:建立判定结果与表达式之间的关系,建立第12步、第13步错误接线判定结果与第14步相位角、更正系数K表达式之间的关联关系,根据电压相序、电流相序及极性与相位角、更正系数K表达式关系表,第12步完成电压相序的判定,第13步完成电流相序及极性的判定后,利用EXCEL逻辑判断函数IF、AND实现多条件判断得出对应的相位角表达式、更正系数K表达式,所述条件即为电压相序、电流相序及极性;例如,若根据第12步判定电压相序为abc,根据第13步判定电流相序及极性为
Figure BDA0003218764680000239
则判断对应的相位角表达式为
Figure BDA00032187646800002310
更正系数K表达式为-1.732/tgφ,其判断方法为:
Figure BDA00032187646800002311
Figure BDA00032187646800002312
第16步:集中展示相量图和判定结果
数据源表中的相位角
Figure BDA00032187646800002313
与生成的相量图及依次判定的结果存在直接的关联关系;所述判定的结果与:电压相序、电流相序及极性、相位角表达式、更正系数K表达式、更正系数K值相关;利用EXCEL列表框控件通过选择数据源表中的采集对象控制每一条记录数据的变化,利用EXCEL查找引用函数OFFSET、COLUMN建立相量图、判定结果与数据源表之间的关联关系,实现相量图、判定结果的动态展示,形成三相三线电能计量装置错误接线判断操作界面,其内容由四个模块构成:
模块一是包含有:通信地址码、终端名称、采集对象的用电用户的基本信息和包含有:相位角、相序、电流、电压的基础数据;
模块二是列表框,列表框内是采集对象信息,可用鼠标点击选择采集对象;
模块三是相量图,可直观呈现电能表接入的电压、电流相量及其相位关系,利于工作人员比较判断接线是否错误;
模块四是判定结果并展示相位角表达式、更正系数K表达式、功率因数角及更正系数K值;
在操作界面中,选中列表框内的采集对象,相量图即可自动生成,同时自动呈现判定结果,可以实现“一键”点击,“秒”出结果。
第20步,完成判断。
本申请主要具有以下有益技术效益:一、从时间上看,可提高工作效率99%以上。据测算,利用本发明由1人巡测检查100户专变电能计量装置需时约1.5小时,其中在采集系统中巡测数据需时约1小时,将源数据表转换为数据源表可瞬间自动完成,通过人工查看相量图、查看判定结果得出结论约需0.5小时。而由人工(至少3人,其中司机1人)利用电能表现场校验仪到现场检查100户专变电能计量装置(按每天完成5户计)需20个工作日,按每日工作8小时,共需时160小时,所需时间包含路途、办理工作票、做现场安全措施、接线操作等。两种情况比较可提高工作效率(160-1.5)/160×100%=99.06%。二、减人增效,大大节省人工成本,按3人(其中2名工作人员,一名司机)一年完成1200户专变电能计量装置的现场检验,假如某地市共有电能计量装置4800户,则需人工12人(其中工作人员8人,司机4人);若利用本发明巡测检查专变电能计量装置仅需3人即可完成(完成现场工作至少有2名工作人员,1名司机,其工作任务包括巡测检查,现场检查更正错误接线、追补电量等后期工作),至少可节省人力9人。三、判定结果准确。利用本发明进行测试验证,判定有4户疑似电能计量装置接线错误,经现场核查与判定结果基本一致,存在的主要问题是对非常规错误接线(三相三线48种接线之外,如某相失压、ac相电流串接等)的判定结果与现场实际接线不符。对于非常规错误接线问题可结合数据源表中的电压、电流值及相量图异常现象综合判断,也可得出正确的判定结果。四、维护供用电双方的合法权益,保证电能计量公平公正。接线错误会导致电能计量装置多计或少计电量,易引发供用电纠纷,快速准确地检查判断电能计量装置接线错误或故障,及时消除故障,追补电量,有利于维护供用电双方的合法权益。可以预见,本发明推广应用后,其效益会得到进一步显现。
上述的实施例仅为本申请的优选技术方案,而不应视为对于本申请的限制。本申请的保护范围应以权利要求记载的技术方案,包括权利要求记载的技术方案中技术特征的等同替换方案为保护范围。即在此范围内的等同替换改进,也在本申请的保护范围之内。

Claims (2)

1.一种批量监测并自动判断三相三线错误接线的方法,其特征在于所述方法包含有依次进行的以下步骤:
第10步,获取数据:先在电力用户用电信息采集系统中,通过批量巡测的方式获取电能表测量的源数据,所述源数据是指在采集系统中批量巡测“电压数据块、电流数据块、相角数据块和电表运行状态字”四个数据项后直接下载的数据,其文件名为export.csv,源数据中每个采集对象至少包含有以下数据:A相电压、B相电压、C相电压,A相电流、B相电流、C相电流,A相相角、B相相角、C相相角,电压逆相序发生故障或无故障,地址码、终端名称、采集对象,并将该文件存放于“电能计量装置错误接线判断”文件夹中,在该文件夹中新建一个“三相三线错误接线判断工具”EXCEL文件;然后以源数据文件export.csv为基础,利用EXCEL提取有用数据至“三相三线错误接线判断工具”EXCEL文件中,该文件中有数据提取工作表TQ、格式转换工作表GS、数据源工作表TQ3-3,数据源工作表TQ3-3中每个采集对象对应一条数据记录,包含有以下字段:地址码、终端名称、采集对象、相位角
Figure FDA0003218764670000011
Figure FDA0003218764670000012
相序、电流(I1、I3)、电压(U12、U32),所述U12是指电能表第一元件电压回路的电压,即源数据中的A相电压,所述U32是指电能表第二元件电压回路的电压,即源数据中的C相电压,所述I1是指流入电能表第一元件电流回路的进线电流,即源数据中的A相电流,所述I3是指流入电能表第二元件电流回路的进线电流,即源数据中的C相电流,所述
Figure FDA0003218764670000013
是指电能表第一元件的电压
Figure FDA0003218764670000014
与电流
Figure FDA0003218764670000015
的相位角,即源数据中的A相相角,所述
Figure FDA0003218764670000016
是指电能表第二元件的电压
Figure FDA0003218764670000017
与电流
Figure FDA0003218764670000018
的相位角,即源数据中的C相相角,所述相序是指电能表从左至右的123三个电压端子接入的电压相序,数据源表中电压相序为正相序即指源数据中所述电压逆相序无故障,数据源表中电压相序为逆相序即指源数据中所述电压逆相序发生故障;
用字符提取函数MID提取源数据export.csv文件中的有用字符至数据提取工作表TQ中,其方法为:在数据提取工作表TQ中单元格H3输入=IFERROR(VALUE(MID(export.csv!$G2,FIND("@",SUBSTITUTE(export.csv!$G2,":","@",1))+2,5)),""),每个采集对象仍有四条数据记录;用OFFSET、ROW函数将数据提取工作表TQ格式转换为格式转换工作表GS格式,使每个采集对象只有一条数据记录,其方法为:在格式转换工作表GS中单元格L3中输入=OFFSET(TQ!$H$3,4*(ROW(TQ!H1)-1),,),在格式转换工作表GS中单元格I3中输入=OFFSET(TQ!$H$4,4*(ROW(TQ!E1)-1),,),将数据提取工作表TQ单元格H3、H4中的数据移至格式转换工作表GS单元格L3、I3中,实现四条数据记录格式转换为一条数据记录格式;在格式转换工作表GS中有三相三线和三相四线电能表数据,还需用INDEX、SMALL函数将格式转换工作表GS中的三相三线和三相四线数据分开,其方法为:在数据源工作表TQ3-3中单元格J4输入=IFERROR(INDEX(GS!L:L,SMALL(IF(NOT((GS!$L$3:$L$1000>120)+(GS!$L$3:$L$1000="")+(GS!$I$3:$I$1000=0)),ROW(GS!$3:$1000)),ROW(GS!L1))),""),其中,格式转换工作表GS中L列数据为电压U12或U1的值,I列数据为电流I1的值,所列函数语句的含义为:如果L列数据小于120且非空,I列数据不等于零,则返回满足条件的行号,再用SMALL函数取数并填充数据,用INDEX定位对应L列数据的位置,这样可将三相三线电能表数据单独提取出来,存放在数据源工作表TQ3-3中;
第11步,生成相量图:在“三相三线错误接线判断工具”EXCEL文件中新建一个名为“操作界面3-3”的工作表,在该工作表中利用EXCEL办公软件图表功能生成相量图,所述相量是用来表示正弦交流电的一种方法,类似于物理学中的矢量,有大小有方向,其大小等于正弦交流电的有效值,其方向用正弦交流电的初相位表示,所述相量图是以垂直向上方向的电压相量
Figure FDA0003218764670000021
为基准,在直角坐标图中将相量绘制出来的图形,相量图可直观呈现电能表接入的电压相量
Figure FDA0003218764670000022
电流相量
Figure FDA0003218764670000023
及其相位关系
Figure FDA0003218764670000024
Figure FDA0003218764670000025
用于工作人员比较判断接线是否错误;
第111步,生成电压相量图,所述电压相量包含线电压
Figure FDA0003218764670000026
以及三相电压
Figure FDA0003218764670000027
Figure FDA0003218764670000028
其中
Figure FDA0003218764670000029
在电力系统中,三相电压一般是对称的,即大小相等,相位互差120°,生成电压相量图的方法为:以
Figure FDA00032187646700000210
为基准,即
Figure FDA00032187646700000211
设相电压U1=U2=U3=1,则线电压U12=U32=1.732,如果电压为正相序,因
Figure FDA00032187646700000212
超前
Figure FDA00032187646700000213
的相位角为120°,则
Figure FDA00032187646700000214
Figure FDA00032187646700000215
超前
Figure FDA00032187646700000216
的相位角为240°,则
Figure FDA00032187646700000217
Figure FDA00032187646700000218
通过作相量图或计算可得出
Figure FDA00032187646700000219
超前
Figure FDA00032187646700000220
的相位角为330°,故
Figure FDA00032187646700000221
Figure FDA00032187646700000222
Figure FDA00032187646700000223
通过作相量图或计算可得出
Figure FDA00032187646700000224
超前
Figure FDA00032187646700000225
的相位角为270°,故
Figure FDA00032187646700000226
由此计算各电压相量的坐标值;
如果电压为逆相序,因
Figure FDA00032187646700000227
超前
Figure FDA00032187646700000228
的相位角为240°则
Figure FDA00032187646700000229
Figure FDA00032187646700000230
超前
Figure FDA00032187646700000231
的相位角为120°,则
Figure FDA00032187646700000232
Figure FDA00032187646700000233
通过作相量图或计算可得出
Figure FDA00032187646700000234
超前
Figure FDA00032187646700000235
的相位角为30°,故
Figure FDA00032187646700000236
Figure FDA00032187646700000237
通过作相量图或计算可得出
Figure FDA00032187646700000238
超前
Figure FDA00032187646700000239
的相位角为90°,故
Figure FDA00032187646700000240
由此计算各电压相量的坐标值;
第112步,生成电流相量图,所述电流相量包含
Figure FDA00032187646700000241
需利用数据源表中的
Figure FDA00032187646700000242
Figure FDA00032187646700000243
值绘制,生成电流相量图的方法为:以
Figure FDA00032187646700000244
为基准,即
Figure FDA00032187646700000245
设电流I1=I3=0.6,如果电压为正相序,在相量图中,根据111步计算结果,因
Figure FDA00032187646700000246
Figure FDA00032187646700000247
超前
Figure FDA00032187646700000248
的相位角为330°或
Figure FDA00032187646700000249
超前
Figure FDA00032187646700000250
的相位角为30°,即相对于电流相量
Figure FDA00032187646700000259
而言,
Figure FDA00032187646700000251
Figure FDA00032187646700000252
Figure FDA00032187646700000253
同理,根据111步计算结果,因
Figure FDA00032187646700000254
Figure FDA00032187646700000255
超前
Figure FDA00032187646700000256
的相位角为270°或
Figure FDA00032187646700000257
超前
Figure FDA00032187646700000258
的相位角为90°,即相对于电流相量
Figure FDA00032187646700000260
而言,
Figure FDA0003218764670000031
Figure FDA0003218764670000032
由此计算各电流相量
Figure FDA0003218764670000033
的坐标值;
同理,如果电压为逆相序,在相量图中,根据111步计算结果,因
Figure FDA0003218764670000034
Figure FDA0003218764670000035
超前
Figure FDA0003218764670000036
的相位角为30°,即相对于电流相量
Figure FDA00032187646700000349
而言,
Figure FDA0003218764670000037
Figure FDA0003218764670000038
Figure FDA0003218764670000039
Figure FDA00032187646700000310
同理,根据111步计算结果,因
Figure FDA00032187646700000311
Figure FDA00032187646700000312
超前
Figure FDA00032187646700000313
的相位角为90°,即相对于电流相量
Figure FDA00032187646700000350
而言,
Figure FDA00032187646700000314
Figure FDA00032187646700000315
由此计算各电流相量
Figure FDA00032187646700000316
的坐标值;
第12步:判定电压相序:
(1)数据源表中的电压相序只是正相序或逆相序,正相序有abc、bca、cab三种形态,逆相序有acb、cba、bac三种形态,所述电压相序是指三相三线电能表从左至右的三个电压接线端子U1、U2、U3与电压互感器引入的三个电压端子Ua、Ub、Uc之间的对应关系;
(2)制作电压相序与相位角关系表,所述相位角是指
Figure FDA00032187646700000317
其中
Figure FDA00032187646700000318
需要利用数据源表中的
Figure FDA00032187646700000319
计算求得,
Figure FDA00032187646700000320
有60°、120°、240°、300°四个值,
Figure FDA00032187646700000321
计算方法为:当电压相序为正相序时,先计算
Figure FDA00032187646700000322
的值,若
Figure FDA00032187646700000323
Figure FDA00032187646700000324
Figure FDA00032187646700000325
Figure FDA00032187646700000326
Figure FDA00032187646700000327
Figure FDA00032187646700000328
当电压相序为逆相序时,先计算
Figure FDA00032187646700000329
的值,若
Figure FDA00032187646700000330
Figure FDA00032187646700000331
Figure FDA00032187646700000332
Figure FDA00032187646700000333
计算得到的
Figure FDA00032187646700000334
值近似等于60°、120°、240°或300°,则利用EXCEL逻辑判断函数IF将其转换为60°、120°、240°或300°的定值,其方法为:若计算得到的
Figure FDA00032187646700000335
值在K3单元格,在J3单元格输入“=IF($K$3<90,60,IF(AND($K$3>90,$K$3<180),120,IF(AND($K$3>180,$K$3<270),240,IF($K$3>270,300))))”,则在J3单元格可得到
Figure FDA00032187646700000336
的定值;
(3)依据三个条件
Figure FDA00032187646700000337
正(逆)相序确定电压相序的具体形态,所述判断方法为:根据电压相序与相位角关系表,已知数据源表中的
Figure FDA00032187646700000338
值、电压相序(正或逆)及第12步(2)计算得到的
Figure FDA00032187646700000339
的值,确定电压相序的具体形态;
第13步:判定电流相序及极性:
(1)制作电流相序及极性与相位角
Figure FDA00032187646700000340
电压相序关系表,所述电流相序是指电流互感器的二次电流
Figure FDA00032187646700000341
接入电能表第一、第二元件电流回路的顺序,即与电流
Figure FDA00032187646700000342
Figure FDA00032187646700000343
的对应关系;所述电流极性是指电流互感器的二次电流
Figure FDA00032187646700000344
Figure FDA00032187646700000345
与流入电能表的电流
Figure FDA00032187646700000346
Figure FDA00032187646700000347
的方向是否一致,若不一致,通常称为电流互感器的极性接反;
(2)依据三个条件
Figure FDA00032187646700000348
电压相序确定电流相序及极性,所述判断方法为:根据电流相序及极性与相位角
Figure FDA0003218764670000041
电压相序关系表,已知数据源表中的
Figure FDA0003218764670000042
Figure FDA0003218764670000043
值、第12步(2)计算得到的
Figure FDA0003218764670000044
的值及第12步(3)判定的电压相序具体形态,确定电流相序及极性;
第20步,完成判断,第12步完成电压相序的判定,第13步完成电流相序及极性的判定后,即完成电能计量装置错误接线形式的判定,由此可以知晓电能计量装置接线错在何处。
2.一种批量监测并自动判断三相三线错误接线的方法,其特征在于所述方法包含有依次进行的以下步骤:
第10步,获取数据:先在电力用户用电信息采集系统中,通过批量巡测的方式获取电能表测量的源数据,所述源数据是指在采集系统中批量巡测“电压数据块、电流数据块、相角数据块和电表运行状态字”四个数据项后直接下载的数据,其文件名为export.csv,源数据中每个采集对象至少包含有以下数据:A相电压、B相电压、C相电压,A相电流、B相电流、C相电流,A相相角、B相相角、C相相角,电压逆相序发生故障或无故障,地址码、终端名称、采集对象,并将该文件存放于“电能计量装置错误接线判断”文件夹中,在该文件夹中新建一个“三相三线错误接线判断工具”EXCEL文件;然后以源数据文件export.csv为基础,利用EXCEL提取有用数据至“三相三线错误接线判断工具”EXCEL文件中,该文件中有数据提取工作表TQ、格式转换工作表GS、数据源工作表TQ3-3,数据源工作表TQ3-3中每个采集对象对应一条数据记录,包含有以下字段:地址码、终端名称、采集对象、相位角
Figure FDA0003218764670000045
Figure FDA00032187646700000412
相序、电流(I1、I3)、电压(U12、U32),所述U12是指电能表第一元件电压回路的电压,即源数据中的A相电压,所述U32是指电能表第二元件电压回路的电压,即源数据中的C相电压,所述I1是指流入电能表第一元件电流回路的进线电流,即源数据中的A相电流,所述I3是指流入电能表第二元件电流回路的进线电流,即源数据中的C相电流,所述
Figure FDA0003218764670000046
是指电能表第一元件的电压
Figure FDA0003218764670000047
与电流
Figure FDA0003218764670000048
的相位角,即源数据中的A相相角,所述
Figure FDA0003218764670000049
是指电能表第二元件的电压
Figure FDA00032187646700000410
与电流
Figure FDA00032187646700000411
的相位角,即源数据中的C相相角,所述相序是指电能表从左至右的123三个电压端子接入的电压相序,数据源表中电压相序为正相序即指源数据中所述电压逆相序无故障,数据源表中电压相序为逆相序即指源数据中所述电压逆相序发生故障;
用字符提取函数MID提取源数据export.csv文件中的有用字符至数据提取工作表TQ中,其方法为:在数据提取工作表TQ中单元格H3输入=IFERROR(VALUE(MID(export.csv!$G2,FIND("@",SUBSTITUTE(export.csv!$G2,":","@",1))+2,5)),""),每个采集对象仍有四条数据记录;用OFFSET、ROW函数将数据提取工作表TQ格式转换为格式转换工作表GS格式,使每个采集对象只有一条数据记录,其方法为:在格式转换工作表GS中单元格L3中输入=OFFSET(TQ!$H$3,4*(ROW(TQ!H1)-1),,),在格式转换工作表GS中单元格I3中输入=OFFSET(TQ!$H$4,4*(ROW(TQ!E1)-1),,),将数据提取工作表TQ单元格H3、H4中的数据移至格式转换工作表GS单元格L3、I3中,实现四条数据记录格式转换为一条数据记录格式;在格式转换工作表GS中有三相三线和三相四线电能表数据,还需用INDEX、SMALL函数将格式转换工作表GS中的三相三线和三相四线数据分开,其方法为:在数据源工作表TQ3-3中单元格J4输入=IFERROR(INDEX(GS!L:L,SMALL(IF(NOT((GS!$L$3:$L$1000>120)+(GS!$L$3:$L$1000="")+(GS!$I$3:$I$1000=0)),ROW(GS!$3:$1000)),ROW(GS!L1))),""),其中,格式转换工作表GS中L列数据为电压U12或U1的值,I列数据为电流I1的值,所列函数语句的含义为:如果L列数据小于120且非空,I列数据不等于零,则返回满足条件的行号,再用SMALL函数取数并填充数据,用INDEX定位对应L列数据的位置,这样可将三相三线电能表数据单独提取出来,存放在数据源工作表TQ3-3中;
第11步,生成相量图:在“三相三线错误接线判断工具”EXCEL文件中新建一个名为“操作界面3-3”的工作表,在该工作表中利用EXCEL办公软件图表功能生成相量图,所述相量是用来表示正弦交流电的一种方法,类似于物理学中的矢量,有大小有方向,其大小等于正弦交流电的有效值,其方向用正弦交流电的初相位表示,所述相量图是以垂直向上方向的电压相量
Figure FDA0003218764670000051
为基准,在直角坐标图中将相量绘制出来的图形,相量图可直观呈现电能表接入的电压相量
Figure FDA0003218764670000052
电流相量
Figure FDA0003218764670000053
及其相位关系
Figure FDA0003218764670000054
Figure FDA0003218764670000055
用于工作人员比较判断接线是否错误;
第111步,生成电压相量图,所述电压相量包含线电压
Figure FDA0003218764670000056
以及三相电压
Figure FDA0003218764670000057
Figure FDA0003218764670000058
其中
Figure FDA0003218764670000059
在电力系统中,三相电压一般是对称的,即大小相等,相位互差120°,生成电压相量图的方法为:以
Figure FDA00032187646700000510
为基准,即
Figure FDA00032187646700000511
设相电压U1=U2=U3=1,则线电压U12=U32=1.732,如果电压为正相序,因
Figure FDA00032187646700000512
超前
Figure FDA00032187646700000513
的相位角为120°,则
Figure FDA00032187646700000514
Figure FDA00032187646700000515
超前
Figure FDA00032187646700000516
的相位角为240°,则
Figure FDA00032187646700000517
Figure FDA00032187646700000518
通过作相量图或计算可得出
Figure FDA00032187646700000519
超前
Figure FDA00032187646700000520
的相位角为330°,故
Figure FDA00032187646700000521
Figure FDA00032187646700000522
Figure FDA00032187646700000523
通过作相量图或计算可得出
Figure FDA00032187646700000524
超前
Figure FDA00032187646700000525
的相位角为270°,故
Figure FDA00032187646700000526
由此计算各电压相量的坐标值;
如果电压为逆相序,因
Figure FDA00032187646700000527
超前
Figure FDA00032187646700000528
的相位角为240°则
Figure FDA00032187646700000529
Figure FDA00032187646700000530
超前
Figure FDA00032187646700000531
的相位角为120°,则
Figure FDA00032187646700000532
Figure FDA00032187646700000533
通过作相量图或计算可得出
Figure FDA00032187646700000534
超前
Figure FDA00032187646700000535
的相位角为30°,故
Figure FDA00032187646700000536
Figure FDA00032187646700000537
通过作相量图或计算可得出
Figure FDA00032187646700000538
超前
Figure FDA00032187646700000539
的相位角为90°,故
Figure FDA00032187646700000540
由此计算各电压相量的坐标值;
第112步,生成电流相量图,所述电流相量包含
Figure FDA00032187646700000541
需利用数据源表中的
Figure FDA00032187646700000542
Figure FDA0003218764670000061
值绘制,生成电流相量图的方法为:以
Figure FDA0003218764670000062
为基准,即
Figure FDA0003218764670000063
设电流I1=I3=0.6,如果电压为正相序,在相量图中,根据111步计算结果,因
Figure FDA0003218764670000064
Figure FDA0003218764670000065
超前
Figure FDA0003218764670000066
的相位角为330°或
Figure FDA0003218764670000067
超前
Figure FDA0003218764670000068
的相位角为30°,即相对于电流相量
Figure FDA00032187646700000656
而言,
Figure FDA0003218764670000069
Figure FDA00032187646700000610
Figure FDA00032187646700000611
同理,根据111步计算结果,因
Figure FDA00032187646700000612
Figure FDA00032187646700000613
超前
Figure FDA00032187646700000614
的相位角为270°或
Figure FDA00032187646700000615
超前
Figure FDA00032187646700000616
的相位角为90°,即相对于电流相量i3而言,
Figure FDA00032187646700000617
Figure FDA00032187646700000618
由此计算各电流相量
Figure FDA00032187646700000619
的坐标值;
同理,如果电压为逆相序,在相量图中,根据111步计算结果,因
Figure FDA00032187646700000620
Figure FDA00032187646700000621
超前
Figure FDA00032187646700000622
的相位角为30°,即相对于电流相量i1而言,
Figure FDA00032187646700000623
Figure FDA00032187646700000624
Figure FDA00032187646700000625
Figure FDA00032187646700000626
同理,根据111步计算结果,因
Figure FDA00032187646700000627
Figure FDA00032187646700000628
超前
Figure FDA00032187646700000629
的相位角为90°,即相对于电流相量i3而言,
Figure FDA00032187646700000630
Figure FDA00032187646700000631
由此计算各电流相量
Figure FDA00032187646700000632
的坐标值;
第12步:判定电压相序:
(1)数据源表中的电压相序只是正相序或逆相序,正相序有abc、bca、cab三种形态,逆相序有acb、cba、bac三种形态,所述电压相序是指三相三线电能表从左至右的三个电压接线端子U1、U2、U3与电压互感器引入的三个电压端子Ua、Ub、Uc之间的对应关系;
(2)制作电压相序与相位角关系表,所述相位角是指
Figure FDA00032187646700000633
其中
Figure FDA00032187646700000634
需要利用数据源表中的
Figure FDA00032187646700000635
计算求得,
Figure FDA00032187646700000636
有60°、120°、240°、300°四个值,
Figure FDA00032187646700000637
计算方法为:当电压相序为正相序时,先计算
Figure FDA00032187646700000638
的值,若
Figure FDA00032187646700000639
Figure FDA00032187646700000640
Figure FDA00032187646700000641
Figure FDA00032187646700000642
Figure FDA00032187646700000643
Figure FDA00032187646700000644
当电压相序为逆相序时,先计算
Figure FDA00032187646700000645
的值,若
Figure FDA00032187646700000646
Figure FDA00032187646700000647
Figure FDA00032187646700000648
Figure FDA00032187646700000649
计算得到的
Figure FDA00032187646700000650
值近似等于60°、120°、240°或300°,则利用EXCEL逻辑判断函数IF将其转换为60°、120°、240°或300°的定值,其方法为:若计算得到的
Figure FDA00032187646700000651
值在K3单元格,在J3单元格输入“=IF($K$3<90,60,IF(AND($K$3>90,$K$3<180),120,IF(AND($K$3>180,$K$3<270),240,IF($K$3>270,300))))”,则在J3单元格可得到
Figure FDA00032187646700000652
的定值;
(3)依据三个条件
Figure FDA00032187646700000653
正(逆)相序确定电压相序的具体形态,所述判断方法为:根据电压相序与相位角关系表,已知数据源表中的
Figure FDA00032187646700000654
值、电压相序(正或逆)及第12步(2)计算得到的
Figure FDA00032187646700000655
的值,确定电压相序的具体形态;
第13步:判定电流相序及极性:
(1)制作电流相序及极性与相位角
Figure FDA0003218764670000071
电压相序关系表,所述电流相序是指电流互感器的二次电流
Figure FDA0003218764670000072
接入电能表第一、第二元件电流回路的顺序,即与电流
Figure FDA0003218764670000073
Figure FDA0003218764670000074
的对应关系;所述电流极性是指电流互感器的二次电流
Figure FDA0003218764670000075
Figure FDA0003218764670000076
与流入电能表的电流
Figure FDA0003218764670000077
Figure FDA0003218764670000078
的方向是否一致,若不一致,通常称为电流互感器的极性接反;
(2)依据三个条件
Figure FDA0003218764670000079
电压相序确定电流相序及极性,所述判断方法为:根据电流相序及极性与相位角
Figure FDA00032187646700000710
电压相序关系表,已知数据源表中的
Figure FDA00032187646700000711
Figure FDA00032187646700000712
值、第12步(2)计算得到的
Figure FDA00032187646700000713
的值及第12步(3)判定的电压相序具体形态,确定电流相序及极性;
第14步:推导相位角表达式、更正系数表达式,计算负载的功率因数角及更正系数K值:
第141步,推导相位角表达式、更正系数表达式,所述相位角表达式是用含有功率因数角
Figure FDA00032187646700000714
的式子来表达相位角
Figure FDA00032187646700000715
其中
Figure FDA00032187646700000716
是A相负载的功率因数角,即电压
Figure FDA00032187646700000717
超前于电流
Figure FDA00032187646700000718
的相位角,
Figure FDA00032187646700000719
是C相负载的功率因数角,即电压
Figure FDA00032187646700000720
超前于电流
Figure FDA00032187646700000721
的相位角,所述更正系数K表达式是指用于追补电量并含有功率因数角
Figure FDA00032187646700000722
的式子,更正系数K等于电能计量装置正确接线时的电量(或功率P)除以错误接线时的电量(或功率P′),即K=P/P′,其中正确接线时的功率
Figure FDA00032187646700000723
错误接线时的功率
Figure FDA00032187646700000724
三相三线电能计量装置接线形式共有48种,每一种接线形式(即第12步、第13步得出的判定结果)有其特定的相量图,在相量图中,根据各个相量之间的相位关系可以得出对应的
Figure FDA00032187646700000725
的相位角表达式,再依此制作电压相序、电流相序及极性与相位角、更正系数K表达式关系表;
第142步,计算负载的功率因数角,在电压相序、电流相序及极性与相位角、更正系数K表达式关系表中,所述负载的功率因数角是指A、C相负载的功率因数角
Figure FDA00032187646700000726
它们包含在相位角表达式
Figure FDA00032187646700000727
中;所述负载的功率因数角
Figure FDA00032187646700000728
的计算方法:根据数据源表中的
Figure FDA00032187646700000729
值及第141步得出的
Figure FDA00032187646700000730
相位角表达式,可以计算出A、C相负载的功率因数角
Figure FDA00032187646700000731
第143步,计算更正系数K值,所述更正系数K值由功率因数角
Figure FDA00032187646700000732
及更正系数表达式计算出的数值,所述更正系数K值的计算方法:将第142步计算出的功率因数角
Figure FDA00032187646700000733
值代入第141步推导出的更正系数K表达式即可求出,因为
Figure FDA00032187646700000734
Figure FDA00032187646700000735
不一定相等,但一般相差不大,计算时
Figure FDA00032187646700000736
值取
Figure FDA00032187646700000737
相位角表达式中的功率因数角(可能是
Figure FDA00032187646700000738
也可能是
Figure FDA00032187646700000739
);
因用户负载的功率因数角
Figure FDA00032187646700000740
随其负载的变化而变化,且
Figure FDA00032187646700000741
Figure FDA00032187646700000742
不一定相等,因此计算出的更正系数K值不是一个定值,追补电量时仅作参考;
第15步:建立判定结果与表达式之间的关系,建立第12步、第13步错误接线判定结果与第14步相位角、更正系数K表达式之间的关联关系,根据电压相序、电流相序及极性与相位角、更正系数K表达式关系表,第12步完成电压相序的判定,第13步完成电流相序及极性的判定后,利用EXCEL逻辑判断函数IF、AND实现多条件判断得出对应的相位角表达式、更正系数K表达式,所述条件即为电压相序、电流相序及极性;
第16步:集中展示相量图和判定结果,数据源表中的相位角
Figure FDA0003218764670000081
与生成的相量图及依次判定的结果存在直接的关联关系;所述判定的结果与:电压相序、电流相序及极性、相位角表达式、更正系数K表达式、更正系数K值相关;在“三相三线错误接线判断工具”EXCEL文件中的“操作界面3-3”工作表中,利用EXCEL列表框控件通过选择数据源表中的采集对象控制每一条记录数据的变化,利用EXCEL查找引用函数OFFSET、COLUMN建立相量图、判定结果与数据源表之间的关联关系,实现相量图、判定结果的动态展示,形成三相三线电能计量装置错误接线判断操作界面,其内容由四个模块构成:
模块一是包含有:通信地址码、终端名称、采集对象的用电用户的基本信息和包含有:相位角、相序、电流、电压的基础数据;
模块二是列表框,列表框内是采集对象信息,可用鼠标点击选择采集对象;
模块三是相量图,可直观呈现电能表接入的电压、电流相量及其相位关系,利于工作人员比较判断接线是否错误;
模块四是判定结果并展示相位角表达式、更正系数K表达式、功率因数角及更正系数K值;
在操作界面中,选中列表框内的采集对象,相量图即可自动生成,同时自动呈现判定结果;
第20步,完成判断。
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