叶 丹
杭州意能电力技术有限公司 浙江 杭州310014
为了进一步提升采样数据的准确性,实现交流采样测量装置运行、维护以及对应检验等工作的规范,在《国家电网公司电测技术监督规定》之中就做出了明确的规定,在与一次设备检修相互结合的时候应该做好交流采样测量装置的现场校验处理。
交流采样测量是目前电流系统之中经常会使用到的一种装置,但是因为类型多种多样,所以基于不同的厂家在技术水平、人员能力、工艺流程、生产规模等方面都会存在较大的差距,加上产品检验的实际标准要求,最终导致在交流采样测量装置的实际使用过程中也存在一定的差异性。针对35k V及以下的线路,在进行测量和保护的时候会选择一组PT 与CT 的二次接线,但是会影响到在线检验测试条件。一旦检验出现问题,就可能对运行数据产生影响,进而引发信号网络交换误发或者混乱的情况。在电力系统之中,对于交流采样装置的分析需要兼顾下述几个方面:
第一,针对硬件,需要满足可维护性、可扩充性以及可靠性的要求。第二,基于软件,就要求功能模块和标准化都能够匹配其基本功能和选配需求。第三,针对环境与电源等,也需要匹配到《交流采样远动终端技术条件》,其中还应该详细的分析与探讨抗性性能、扫描周期、数据准确度、线性范围、过载能力等方面的问题[1]。
(一)基本误差检验。在检验之中要用到标准源,从而实现对于电流、电压、功率等对应误差的检验。
第一,针对电流与电压方面,需要利用标准源将0%、20%、40%、60%、80%、100%、120%额定值分别添加到电压与电流回路中去。针对所有的监测点,实际的误差都不能够超出2‰。第二,针对功率方面,将额定值直接输入装置三相电压之中,要求功率因数为1或者为0,对应的电流选择0%、20%、40%、60%、80%、100%、120%额定值。
(二)标准电流、电压源回路的连接施加。基于二次检验现场作业指导书来分析,针对短接电流电压相对应的端子排外侧,直接将端子的排连接线追断开,可以满足短接可靠的要求。并且将端子排外侧与内侧完全断开,这样才能够完全的隔离交流采样装置与外侧电流回路[2]。
(三)配置交流采样装置。如果需要检验连接串口,就要做好IP地址、端口号、波特率等参数的配置,并且检验端口是否可以正常连接。针对设备与测试见图1所示。
(四)录入交流采样装置相关参数。做好电压、电流、接线方式等对应检验参数的输入处理,具体见图2所示。
(五)设置交流装置通信规约。基于所使用的现场交流采样测量装置的具体类型,再搭配通信规约,就能针对具体的情况进行具体的设置。
图1 通信设备与测试界面
图2 参数设置界面
(六)采样精度调试。基于《交流采样测量装置校验规范》做好现场校验工作,在原理和接线的正确性得以保障的基础上,如果出现部分测试点误差超差的问题,就需要及时进行误差的调整。大部分厂家都带有硬件方面的调整,也拥有软件方面的补偿,前者是利用电位器来实现增溢的有效调节,后者则是基于微机数字处理技术,这样就可以针对采样之后的数值做好调整;对于输入标准信号,利用偏差特征值对应的提取技术,直接提取特征参数,并且将它存储起来,在实时测量之中就可以利用特征参数来做好对应的补偿处理,以此达到高精度交流采样动调校的目的。在校验采样装置的时候,还要注意到误差和校验接线方式存在一定的联系,当标准源和被检采样装置保持接线一致的时候,才能将三相不平衡带来的影响消除,除非电压装置与电流装置能够高度的平衡。如,在现场处理环节,基于三相三线和三相四线输出的校验装置,其实际的被检验二表法的交流采样测量装置,其相对应的功率变化范围在0.5 W,这就表示两种校验的方式都会因为三相不完全平衡带来附加的误差。所以,在进行误差测量的时候,利用三表法的测量误差更小,不过很多变电所已经确定了接线的方式,不能进行替换,标准装置和被检交流采样测量装置的实际接线就需要保持一致性,这是需要格外注意的部分。
(七)交流校验。等待交流输入接线和参数设置没有任何问题之后,就可以做好交流装置的校验工作。在实际的校验处理中不能够将连线断开,要在完成查询检验之后才能继续实施。
希望通过上述的分析与阐述,能够对交流采样测量装置的检验有更明确的认知,以便在后续的实际操作之中将误差降至最低,满足电力系统的实际使用要求。