Окабеляването на три{0}}фазни четири{1}}проводни устройства за измерване на електрическа енергия е сложно и типовете необичайно окабеляване са различни. Ако необичайният тип бъде погрешно идентифициран, това ще доведе до грешки при коригиране на окабеляването, като по този начин ще причини нови аномалии в окабеляването. Тази статия взема за пример аномалиите на колинеарното окабеляване на напрежението, анализира причините, поради които такива аномалии в окабеляването са склонни към погрешна преценка, изучава необичайните характеристики на електрическите параметри и предлага метод за определяне на аномалиите в окабеляването на колинеарност на напрежението, който е подходящ за действително инженерство, като помага на измервателния персонал да идентифицира точно необичайни типове, поддръжка на-неизправност на място елиминиране и подобряване на точността на измерване на бизнес работата.
Ключови думи: три-фазен четири-проводник; устройство за измерване на електрическа енергия; колинеарност на напрежението
Съдържание:
3. Принципен анализ
3. 1 Анализ на причините за погрешна преценка
3.2 Типични необичайни характеристики
1. Цел на тази статия
Правилното окабеляване на устройството за измерване на електрическа енергия е основното условие за поддържане на точността на резултатите от измерването на електрическата енергия и е свързано с честността и справедливостта на уреждането на сметките за електроенергия. Компаниите за електроразпределителни мрежи извършват периодични инспекции на-на място, използват-калибратори на място и други инструменти на мястото на работа на измервателното устройство, за да начертаят фазовата диаграма на окабеляването и комбинират ръчен анализ, за да проверят състоянието на окабеляването на измервателното устройство, за да осигурят точно измерване.
Окабеляването на три-фазното четири{1}}проводно устройство за измерване на електрическа енергия е сложно, а типовете необичайно окабеляване са сложни и разнообразни. Ако типът аномалия в окабеляването бъде преценен погрешно, това може да доведе до грешки при коригиране на окабеляването, като по този начин причини нови аномалии в окабеляването. Вземайки случай на повтаряща се аномалия в окабеляването като пример, тази статия анализира метода за преценка на аномалии в окабеляването, като напрежение на линията и причините за коригиране на грешки, като помага на измервателния персонал да прецени точно типа аномалия и да помогне за подобряване на качеството и ефективността.
2. Описание на случая
По време на периодичната -проверка на място, измервателният персонал установи, че окабеляването на определено устройство за измерване на електрическа енергия е грешно в комбинация с фазовата диаграма на окабеляването. След корекция на място, последващата проверка установи, че окабеляването на устройството все още е грешно и характеристиките на грешката са променени, т.е. видът на аномалиите в окабеляването е променен.

След като окабеляването се промени, текущият фазор се характеризира допълнително под формата на разпръснати точки и се изчертава фазовата диаграма на окабеляването за целия ден. От графиката натоварването на потребителя е стабилно, фазите A и C са индуктивни товари, а ъгълът на фактора на мощността винаги е около 60 градуса, докато ъгълът на фактора на мощността на фаза B е около 0 градуса, скачайки между капацитивен и индуктивен.


3. 1 Анализ на причините за погрешна преценка
Напрежението, токът и ъгълът-на напрежение, измерени от трите компонента, са показани в таблицата по-долу.

В таблицата ъгълът на фактора на мощността от 179,2 градуса, измерен от втория елемент, всъщност представлява ъгъла между U1 и U2. Като се има предвид, че ъгълът между U1 и U2 е 120 градуса, ъгълът между U2 и I2 всъщност е 59,2 градуса. Понастоящем резултатите от измерването показват, че свойствата на три-фазния товар са основно последователни и всички показват характеристики на индуктивно натоварване с ъгъл на фактора на мощността от около 60 градуса, което е в съответствие с обичайните потребителски характеристики на консумация на енергия.

Когато измервателният персонал направи корекции на място, те обърнаха тока на фаза B, така че електрическата схема след корекция:

3.2 Типични необичайни характеристики
В настоящите спецификации, свързани с измерването на енергия, за три-фазни четири-проводникови устройства за измерване на енергия, само фазовото напрежение е проектирано във веригата за измерване на напрежението, а напрежението от фаза-до-фаза не се използва като конвенционален измервателен обект, така че линейното напрежение и ъгълът не могат да бъдат получени дистанционно. Този характерен параметър често изисква измервателният персонал да отиде на мястото за измерване и след това да помогне да се определи дали възниква колинеарност на напрежението. По време на дистанционна диагностика измервателният персонал може да възстанови действителната векторна диаграма на окабеляването въз основа на предполагаемата фаза на колинеарност на напрежението, съчетана с електрическите характеристики на три-фазните вектори на напрежението с ъгъл от 120 градуса, за да помогне в подкрепа на резултатите от преценката.
4. Заключение
Прилагането на цифрова двойна технология може да постигне прецизни инвестиции в енергийни системи, да подобри точността и осъществимостта на инвестиционните решения, да намали инвестиционните рискове и да постигне устойчиво развитие на енергийните системи. С непрекъснатия напредък на технологиите и задълбочаването на изследванията на приложенията се смята, че приложението на технологията за цифров близнак на електроенергийната система в прецизните инвестиции ще бъде по-широко популяризирано и прилагано, осигурявайки по-голяма подкрепа и гаранция за развитието на енергийните системи.





