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安全、可靠、经济、高效、洁净
电能管理系统数据验收办法
苏州太谷电力股份有限公司
2016年6月 发布
安全、可靠、经济、高效、洁净
电能管理系统数据验收办法
编制:肖名权
审核:郭会成、吴弘彬 批准:
安全、可靠、经济、高效、洁净目的为确保电能管理系统正常运行,平台数据的完整性、准确性,加强总部及省公司对数据验收的规范性,特制订此数据验收办法。适用范围
1.通信调试过程中的数据验收(自验);
2.省公司平台系统初始化过程中的数据验收(初验); 3.总部平台数据验收(复验)。数据验收办法
3.1数据验收的一般要求
数据验收主要查看某个时刻的电压数据(Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca)、电流数据(Ia、Ib、Ic、In)、功率因数数据(PFa、PFb、PFc、PF)、负荷数据(Pa、Pb、Pc、P),对这些数据进行组合分析,判断是否符合现场实际情况。
验收时必须挑选回路正常工作,有一定大小的电流值时的数据(一般要求二次测电流值大于0.2A),才能准确判断接线是否正确。当没有电流值,无法完整判断接线是否正确。
应特别注意:通过查看数据来判断接线是否准确,只能作为参考。现场验收时还应以现场电压、电流线的实际指示为主。比如:现场实际三相功率因数为0.7,通过调乱电压电流相序,可以调出三相功率因数指示0.95以上,这时候看数据是正常的,但却是不符合实际的。
3.2 查看数据的方法
目前主要有以下三种方法查看到数据:
1)现场监测仪上直接查看。PCM-V监测仪可使用PDA手掌机直接读取监测仪数据。如是带液晶屏的监测仪,可以直接在液晶屏上查看数据。
2)通过调试软件查看数据。现场通信调试人员可使用调试软件查看监测仪数据。总部平台数据复验也可以通过平台主站软件查看监测仪数据。
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3)通过电能服务网平台查看数据。当平台数据初始化做好后,可使用授权账号登录平台查看监测点的数据。当监测仪的接线方式为三相三线时,需在平台上将监测点的接线方式修改为“三相四线”,数据验收通过后,再恢复为“三相三线2CT”。
监测仪三相四线接法和三相三线接法数据验收方法不同,分别介绍。
3.3三相四线监测仪数据验收
三相四线监测仪必须接入Ua、Ub、Uc、Un、Ia、Ib、Ic信号,缺一不可。数据验收一般应遵循以下步骤:
1)查看电压是否有断相。2)查看是否接入同相电压。3)查看电流是否有缺相。4)查看零线电流是否过大。5)查看三相电流流向是否全反。
6)查看三相电压、三相电流相序是否一致。
7)查看是否有电流流向不一致与电压与电流相序不一致的混合错误。下面结合实例说明各步骤的具体操作方法: 1)查看电压是否有断相
查看三相电压,一般A、B、C三相电压指示220V左右的。如某一相或两相或三相都偏差很大,则可能是电压信号线或零线接触有问题。
示例1:如下图所示,Ua、Ub电压在225V左右,Uc几乎为0V,表明C相电压断相,应检查C相电压接线。
示例2:如下图所示,Ua电压在225V左右,Ub和Uc都几乎为0V,表明B相和C相电压断相,应检查B相和C相电压接线。
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2)查看是否接入同相电压
正常如监测仪的Ua、Ub、Uc端子接入的是220V左右的Ua、Ub、Uc相电压,Uab、Ubc、Uca都是380V左右。如看到Ua、Ub、Uc都是220V左右,三个线电压里却有1个或3个都非常小,这时就有可能是接入了同相的电压。示例1:如下图所示,监测仪Ua、Ub、Uc都为225左右,此时Uab、Uca为389左右,而Ubc几乎为0V。这表明接入监测仪B、C电压端子的为同相电压。
示例2:如下图所示,监测仪Ua、Ub、Uc都为225左右,此时Uab、Ubc、Uca都几乎为0V。这表明接入监测仪A、B、C电压端子的都为同相电压。
3)查看电流是否有缺相 三相式CT接线正常情况下三相应该都是有电流的,如果监测仪的数据显示有一相或两相甚至三相都无电流,则可能是电流试验端子没打开或CT有故障,或电流线没接触好。示例1:如下图所示,CT二次侧电流Ia、Ib都是2A,Ic却为0,需检查C相电流接线或C相CT。
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示例2:如下图所示,CT二次侧电流Ia显示0.5A,Ib、Ic却显示0,需检查B相、C相电流接线或B相、C相CT。
4)查看零线电流是否偏大
每相电流都有两根信号线:电流进线(+),电流出线(-)。当CT的P1面面向电源端,P2面面向设备端,则CT的S1端要接在监测仪的电流进线端(+),S2端接在监测仪的电流出线端(-)。如果接反了,该相的功率因数和负荷(平台上将负荷的符号位隐藏了,只显示正值)会变负值。注意,电流本身是没有负值的,所以电流进出线不管怎么接,电流都是正值,只有负荷、功率因数有正负值。零线电流的值为Ia、Ib、Ic的矢量和,正常情况下如果A、B、C三相电流的大小基本平衡,且三相电流进出线接线一致,零线电流应该很小。如发现A、B、C三相电流的大小都基本平衡时,零线电流却几乎是相电流的2倍,则是因为有一相电流接反,A、B、C三相电流矢量和的数值为2倍的相电流。这时候,如果电压、电流的相序一致,各相功率因数、负荷会显示“两相正一相负”或“两相负一相正”。示例1:如下图所示,Ia、Ib、Ic都在2A左右,零线电流Iz却到达4.07A,是相电流的2倍。这显然与真实情况不符。再查看功率因数,发现PFa、PFb都是0.938左右,PFc是-0.938,显然应该是C相电流的进出线接反了。C相电流进出线对调后,PFc变为0.938,零线电流也会变的很小。
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示例2:如下图所示,Ia、Ib、Ic都在0.5A左右,零线电流Iz却到达1A。再查看功率因数,发现PFa是-0.708,PFb是0.708,PFc是-0.707,显然,应该是A相和C相的电流进出线都接反了。将A相、C相电流进出线分别对调后,PFa、PFc都变为0.708左右,零线电流也会变的很小。
5)查看三相电流流向是否全反
三相电压、三相电流、零线电流都正常。各相功率因数、各相功率也都基本平衡,但各相功率因数、各相功率全为负值。这个是由于A、B、C三相电流的进线、出线都接反造成的。示例1:如下图所示,电压正常,电流正常,零线电流正常。PFa、PFb、PFc都在-0.867左右,显然是Ia、Ib、Ic的进出线反了,分别对调后,PFa、PFb、PFc都变为0.867左右,数据就准确了。
6)查看三相电压、三相电流相序是否一致
电压、电流是没有正负的。负荷、功率因数是由电压、电流之间运算得出的,只有同相序的电压信号与电流信号运算才能得出准确的负荷和功率因数。一般功率因数是平衡的正数(如果是电容补偿柜回路,功率因数会很低,而且可能是负
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数,这个是正常的,因为电容补偿基本不消耗有功)。比如PFa、PFb、PFc都在0.99左右,这个是平衡的;比如PFa、PFb、PFc都在0.7左右,这个也是平衡的;再比如PFa为0.99,PFb、PFc在-0.4左右,这个就不平衡了,这个并不是Ib、Ic的电流进出反了,而是Ub、Uc电压信号反了,因为就算调过Ib、Ic的电流进出线,PFa为0.99,PFb、PFc为0.4左右,也是不平衡的,而且此时,零线电流Iz会变的很大。
示例1:如下图所示,PFa为0.999,PFb、PFc在-0.5左右,把Ub、Uc对调后,数据准确。
如有A、B、C三相的功率因数都不正常,比如都很低,但现场实际功率因数不应该这么低。这时,就有可能是A、B、C三相电压电流相序都不一致。此时,只要先对调一下其中的两相电压后,就一定有一相的功率因数会恢复正常,再把剩下的不正常的两相电压对调,三相就都正常了。
示例2:如下图所示,PFa=-0.168,PFb=-0.171、PFc=-0.171。
这个有可能会判断为是三相电流的进出线全反了,但现场实际功率因数应该在0.9以上(可以参考现场其他类似的用电设备的功率因数或参考现场的其他测量仪表),电流进出线全调后,PFa、PFb、PFc的功率因数也才0.17左右,不符合实际。这个真实的错误是A、B、C三相电压电流相序都不一致。先把Ua、Ub对调后,再看数据,如下图所示。
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PFb变为0.938,正常了。PFa为-0.768,PFc还为-0.171,接下来只有把Ua、Uc再对调就好了,改后的数据如下图所示。
7)电流流向不一致与电压、电流相序不一致混合错误 如Ia、Ib、Ic基本平衡,Iz却很大。再看功率因数,也没有出现平衡的“1正2负”或“2正1负”,这时,就有可能是电流流向不一致与电压、电流相序不一致混合错误。改法一般要先调整电压,把功率因数调整出平衡的“1正2负”或“2正1负”,再调整负功率因数相的电流进出线。
示例1:如下图所示,Ia、Ib、Ic都在2A左右,Iz却达到4A左右。显然有1相或2相电流的进出线反了。再看功率因数,PFa=0.167,PFb=-0.767,PFc=0.938。
改法为,先对调Ua、Ub,查看PFa、PFb、PFc绝对值是否平衡。对调过Ua、Ub后,数据如下图所示。
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这时看到PFa为-0.938,将A相电流进出线对调后,数据恢复正常。如下图所示。
3.4三相三线监测仪数据验收
监测仪工作在三相三线工作模式时,必须输入信号是Ua、Ub、Uc、Ia、Ic,缺一不可。
数据验收一般按照以下步骤。1)查看电压是否有断相。
2)查看Ia、Ic、Iz值是否差不多大小。3)查看PFa、PFc、PF是否正常。
4)查看监测仪显示的总负荷是否接近估算值。下面,结合实例,说明各步骤的具体操作方法。1)查看电压是否有断相。
一般要求Uab和Ubc的值在100V左右,如偏差很大,则可能是电压信号线接触有问题或PT故障。
示例1:如下图所示,Ubc=101,Uab为0,表明A相电压线断相,应检查A相电压接线。注意,下图中Ua、Ub、Uc、Uca都为0,这是因为PCM-V监测仪默认不直接计算这些值,用调试软件和PDA看到的都为0。在平台上能看到这些项有数据,是因为主站软件后期补算的。
2)查看Ia、Ic、Iz值是否差不多大小。
一般要求Ia、Ic、Iz值都差不多大小,这里的Iz值,并不是说零线上实际
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有这么大的电流值。监测仪上显示的Iz的值是Ia、Ib、Ic的矢量和,三相三线接法Ib不接,即Ib输入的值为0,这时Iz的值应该和Ia、Ic差不多大小。
示例1:如下图所示,Ia、Ic都为2A,Iz为0。正常Iz应该也为2A左右。查看设备的功率因数,发现PFa为-0.768,所以是A相电流进出线反了。
调整A相电流进出线后的数据如下图所示。
3)查看PFa、PFc、PF是否正常。
三相三线接法时,PFa和PFc的值一般是一个大点一个小点。注意,监测仪上显示的PFa和PFc,并不是说实际上A相功率因数和C相功率因数是这个值,三相三线接法只有总功率因数PF是有意义的。
下面用例子介绍不同总功率因数情况下,PFa、PFc显示的值。总功率因数0.95左右。
总功率因数0.9左右。
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总功率因数0.85左右。
总功率因数0.8左右。
总功率因数0.75左右。
总功率因数0.7左右。
总功率因数0.65左右。
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总功率因数0.6左右。
总功率因数0.55左右。
总功率因数0.5左右。
总功率因数0.45左右。
总功率因数0.4左右。
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4)查看监测仪显示的总负荷是否接近估算值。
监测仪工作在三相三线工作模式时,该位置一般都是各相都很平衡的三相用电设备。根据测得的线电压、电流、总功率因数,基本能估算出实际的总负荷,拿估算出的总负荷对照监测仪测得的总负荷,如果差很多,表明监测仪的接线就存在错误了。
总负荷估算公式为P=Uab*Ia*1.732*PF或P=Ubc*Ic*1.732*PF。
下面以实际例子,来说明。
示例1:Ia=Ic=1.95A,Uab=Ubc=101V,PF=0.8,P=0.273kW。采用估算公式计算的总负荷为P(估)=101*1.95*1.732*0.8=272.89W=0.27289kW,基本接近0.273kW,所以接线是正确的。
示例2:Ia=Ic=2A,Uab=Ubc=101V,PF=0.451,P=0.158kW。采用估算公式计算的总负荷为P(估)=101*2*1.732*0.451=157.79W=0.15779kW,基本接近0.158kW,所以接线是正确的。
示例3:Ia=Ic=2A,Uab=Ubc=101V,PF=0.499,P=0.202kW。采用估算公式计算的总负荷为P(估)=101*2*1.732*0.499=174.58W=0.17458kW,只有0.202kW的86%,相差较多,接线错误。
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