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热能表检定中不可忽视的问题
一、安装要求
机械式热能表绝大多数是水平安装,所以水平安装的热能表检定时应安装在水平管道上,表体不应倾斜,否则会影响热能表的灵敏度,同时热能表前后直管段的长度耍符合相应的要求。
二、供水要求
检定热能表时,应注意检定装置管道内的清洁。在检定过程中.应避免垫圈积压下来的碎胶流人循环水中.造成热能表及检定装置中的流量计堵塞,从而影响热能表流量测量的准确度或造成检定装鬣产生其他故障。另外.检定时水中不得有气泡,由于热能表检定时采用(50~5)℃的热水,所以,所选用的检定装置一定要带有消气装置。检定时应注意水的压力不能大于被检热能表的最大工作压力。整个供水系统应采取必要的稳压或稳流措施,以避免流速波动过大而影响热能表的检测准确度。
三、示值检定
目前。我国热能表首次检定、后续检定和使用中检定均采用总量检定方式.总量检定就是对热能表的热量值直接进行检定。采用此种方法检定时如何正确采集流量和温度的数据?笔者认为有一些问题值得注意。目前.市场上所销售的热能表为了延长使用寿命都采用了低功耗和省电的电路设计,例如一些厂家设定的采样时间较长.所以对这部分表读数时要多等一会儿,否则会因为采样周期长导致所读取的结果不是最终结果而造成偏差。另外。如果所选用的检定装置不是自动采集标准数据的装置.那么采集温度标准示值时,就应当在检定开始和检定结束时读取标准器温度计和被检热能表的进口、出口的温度.然后取两次平均值,有条件时还应多读几次并且要求读数时恒温槽的波动度应≤±0,05℃,时间间隔要短.这样比较接近真实值。
在实际检定中.上述问题还表现在有些计量人员在读取起始值时,只读取被检热能表的进口温度、出口温度.而忽略了读取标准器示值,直到终止值时才读标准器示值.而被检热能表进口温度、出口温度又不读了.甚至在检定最后一批热能表时,关闭恒温槽后再读标准器的示值及被检热能表的温度示值。由于恒温槽内温度不是绝对稳定的,标准器与被检热能表往往时间常数不会相同;如果在绝对恒定温场中检定就没有影响.而事实上恒温槽内的温度不可能没有变化,不管是控制技术还是外界影响都会造成温场和温度变化,所以.规程也规定了温场和温度波动的指标,显然.这样的读取数据对热能表的测量结果有较大的影响。笔者还看到有的生产厂家的个别计量人员在整体检定中,对同时检定的多只热能表只读取一次初始累积流量.再比较一下各热能表瞬时流量、累计流量。若累计流量数值基本相同,便认为各热能表累计流量合格.此时热量值也就合格了。热量值是否在允差范围之内,进口、出口温度传感器采集的数据是否正确.温度传感器是否接反都被忽略了,此种做法虽属极少数但确实存在,特别是检定任务比较急时常有发生。这样做是绝对不允许的。
四、温度传藤器插入深度
当检定温度传感器时。应注意插入深度的影响。热能表的传感器一般为热电阻温度计。热电阻是一种接触式感温元件。因此.在检定中将其插入恒温槽中时,是通过热传导方式与标准温度计共同吸收介质热能的.这就要求槽内的介质要进行充分的热交换才能保证标准温度计和被检温度计所测得的温度一致。由于热交换不充分造成的恒温槽温场的不均匀性直接影响热能表温度传感器测量的准确度,所以,检定热能表温度传感器时除所选用的恒温槽必须满足检定要求外,还应将被检温度计插入一定深度才能保证检定误差降至最低限度。因为当环境温度与恒温槽温度相差较大时外部温度会对槽内温度产生影响,影响温度的稳定,所以.检定时要求被检温度计插人恒温槽的深度最好在恒温槽液面下(100—200)rrm处,并且所检温度传感器最好放置在同一层面上,以确保检定结果的一致性和准确性。
如何合理配置计量装置
电力计量装置的配置主要由电流互感器、电压互感器、电能表、二次接线和表箱所组成。其作用主要是用来计量各用电户在单位时间里所消耗的有、无功电能。在电力系统中,常用互感器来变换交流电压、电流,以利电能表测量高电压、大电流、大电能等。
计量装置的配置是一个综合性的问题,它是根据用户用电负荷电流的大小,如何科学选用互感器、电能表的量程、精度问题。电能计量装置配置的好与坏、准确度的高与低,不单是衡量一个供电部门技术管理水平,也事关一个供电企业线损高与低。
电流互感器的配置
计量用电流互感器,在选择上应与用电负荷电流大小变化相匹配,使之既能满足负荷在满载时最大电流的需要,又能满足负荷在轻载时最小电流的需要。在实际工作中,若将电流互感器配置过大或过小,那都将存在漏计电量,增加线损。在电流互感器的选择上,首先要注意互感器铭牌额定电压,应与被测线路的电压相对应。二是对额定电流的确定。电路中的一次运行负荷电流,应保证在正常运行中的实际负荷电流,达到额定值的60%左右,至少应不少于30%。同时应在电流互感器二次电流10%—120%范围内。电流过小则电流互感器精度降低,电流过大不但电流互感器精度降低,而且还能使电流互感器烧毁,这点在计量配置中尤为重要。三是对准确度的选择,电能计量用的电流互感器一般应为0.5级,不符合0.5级者一般不采用,特殊用户其准确度相应高一级。另外是额定负载容量的选择,电流互感器的额定二次电流,应根据二次回路中所带负载电流的大小来选择。既使额定负荷阻抗应与互感器等级相对应,额定负荷阻抗小则电压互感器精度高。由于电流互感器的铭牌二次电流已标准化,其实际输出容量主要由二次电流回路阻抗来决定。
电压互感器的配置
在电压互感器的选择上,首先是对互感器额定电压的选择。电压互感器的二次电压通常为100伏。电压互感器一次线圈额定电压应大于接入的被测电压的0.9倍,小于接入的被测电压的1.1倍。在选用互感器时,电压互感器应在0.85~1.15%额定电压的范围内。对0.5级电压互感器二次负荷,视在功率应在不大于容量与小于25%容量的范围内较好。因为功率过大或小,都会降低准确度。其次是准确度的选择,电能计量用的电压互感器应为0.5级。再者是对额定的容量的选择,在计算单相电压互感器或三相电压互感器中每相负载的时候,必须要注意到互感器的接线图。通常电压互感器的各相负载并不相等,所以在考虑准确等级时,应以最大的一相负载为依据。
电能表的配置
电能表是专门用来计量电能的仪表,其计量的结果是某段时间通过电路的电能。在电能表的配置上,可根据互感器二次工作电流应小于或等于电能表的额定电流这个标准来掌握,不得大于电能表标定电流来配置。一般来说,经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右。直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右来选择。但在实际计量中,因用户一次电流的大小变化,互感器二次电流会出现超电能表额定电流,造成电能表漏计电量情况时有发生。由于带互感器电能表已标准化,其标定电流为5安,没有一定的电流富裕度,不芎芎?a href="javascript:;" onClick="javascript:tagshow(event, '%BD%E2%BE%F6');" target="_self">解决过电流或轻载时的计量误差。近些年来,有不少电能表生产厂家,根据电力计量中存在的问题,为提高低负荷或过电流计量的准确度,向电力市场推出了一种能随负荷电流变化、有适当过?倍裕度的新型电能表,其标定电流为1.5~6安,较好地解决了用电负荷轻载或过载的计量问题。
计量装置是随用电负荷电流的大小变化而变化的,它应是一个动态的计量装置,不是一次配置好后就不可逆变的。应该经常随用电负荷使用的季节性、用电负荷的高峰和低谷时段,做到随时检查,随时做相应调整。
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