[发明专利]一种电能计量远程校验监测系统及其工作方法在审

专利信息
申请号: 201610364004.7 申请日: 2016-05-27
公开(公告)号: CN107436420A 公开(公告)日: 2017-12-05
发明(设计)人: 杨馥伊;史玉良 申请(专利权)人: 山东大学
主分类号: G01R35/04 分类号: G01R35/04
代理公司: 济南圣达知识产权代理有限公司37221 代理人: 张勇
地址: 250061 山东省济南市历下区经十路1*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 电能 计量 远程 校验 监测 系统 及其 工作 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种电能计量远程校验监测系统及其工作方法。

背景技术

电网的分布地域辽阔,电能计量装置的现场维护、现场检验工作任务重、难度大。计量装置管理工作困难大。有些220kV变电站所在地位于交通不便的偏远山区,工作人员只能靠徒步到达,计量表计每季度的现场周期检验几乎很难实现。另外,在线周期检定时,误操作、接错线等时有发生,给人员和运行设备造成了安全隐患。

随着电能计量技术和通信网络技术的发展,实时校验,数据结果远程传输已成为可能和将来的发展方向。

与传统周期检定方法相比,电能计量远程校验监测装置的使用,不仅能够大大提高效率,节省工作成本,而且解决了偏远、极寒、自然条件恶劣地区现场校验无法实现的难题。另外,它的实时在线远程校验功能,能够每隔几秒钟就可以比对一次,大大降低了计量误差或差错造成的计量纠纷的风险,可以做到随时跟踪,出现问题有迹可查,方便追溯,及时调整等。

发明内容

本发明为了解决上述问题,提出了一种电能计量远程校验监测系统及其工作方法,本发明能够实现电力参数的准确、快速测量和监测,提高了相关从业人员的工作效率,并具有信息传递等功能的电能表检验与远程传输系统对保证电网安全与经济运行。

为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

一种电能计量远程校验监测系统,包括现场监测单元、通讯网络和管理中心,其中:

所述现场监测单元,对现场各个接入的电能计量点的校验信号采集,并将采集数据通过通讯网络传输给管理中心,所述原理中心对现场监测数据进行统一管理,同时为数据的网络共享提供数据源;

所述现场监测单元,包括标准计量模块、异频导纳测试模块、CT二次负荷测试模块和PT二次回路负荷测试模块,

所述标准计量模块对电能表进行误差检测,对电能表误差监测数据进行统计;

所述异频导纳测试模块,采用异频导纳法对CT及其二次回路异频导纳的在线测量;

所述CT二次负荷测试模块,对CT二次回路的二次电流和二次负荷数据进行检测;

所述PT二次回路负荷测试模块,根据当前接入的母线PT二次电压,测量PT二次回路压降及二次负荷。

所述现场监测单元,通过敷设各种信号电缆,将被监测回路的各种信号引入进行采集,且现场监测单元的所有模块集中于一个计量屏柜中。

所述标准计量模块,通过计算电能表冻结数据中正/反向有功电能示值与正/反向有功各费率示值之和的差值,判断差值的绝对值是否大于设定阈值,排除正/反向有功电能示值为0或正反向有功各费率示值之和为0的情况。

所述管理中心,根据标准计量模块的采集数据对该电能表误差监测数据进行统计、生成报表,利用电能表误差测试曲线和电能误差报表查找误差异常点的工况。

所述异频导纳测试模块,在CT及其二次回路带电运行时,在CT二次回路中原有频率信号上叠加一个音频测试信号,进而测量CT及其二次回路的异频导纳。

所述通信网络包括RS232串行通讯、公共电话网络(PSTN)、广域(INTERNET)、局域网(LAN)或GSM/GPRS无线网络,且通信网络通过点对点发送方式传输数据。

所述现场监测单元,还包括电压互感器误差测试模块,具体包括一、二次绕组、铁芯和绝缘部件,当在一次绕组上施加电压时,一次绕组产生励磁电流,在铁芯中就产生磁通,根据电磁感应定律,在一、二次中分别产生感应电势,绕组的感应电动势与匝数成正比,改变一、二次绕组的匝数,产生不同的一次电压与二次电压比。

所述电压互感器误差测试模块,由于一次绕组存在电阻和漏抗,励磁电流在激磁导纳上产生了电压降,形成电压互感器的空载误差,当二次绕组接有负载时,产生的负荷电流在二次绕组的内阻抗及一次绕组中感应的一个负载电流分量在一次绕组内阻抗上产生的电压降,形成了电压互感器的负载误差。

所述现场监测单元,还包括电流互感器测试模块,具体包括铁心、一次线圈和二次线圈,铁心存在绕组,会产生励磁电流,而产生电流互感器的误差,且该误差包括比值差和相角差。

所述管理中心,根据监测的电能表误差、压降、CT和PT误差,在线统计出电能计量装置的综合误差,对电能计量二次回路的状态进行整体评估,为电能计量二次回路的在线分析提供有力依据。

一种基于上述系统的工作方法,具体包括以下步骤:

(1)当停电时进行检验,得到监测数据,计算差值函数,建立模型;

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