电能表自动化检定流水线耐压装置的研究与应用
2022-02-28刘哲
【摘要】随着技术的不断发展进步,电能表在社会生产生活中发挥着越来越重要的作用。在当前技术条件下,电能表的交流电压的耐压测试之中,数据采集存在得较大的了困难,其自动化程度发展不足,难以获得有效、准确的电能数据信息。基于此,本文就电能表自动化检定流水线耐压装置进行研究,为进一步提升数据采集的便利性以及自动化程度提供参考。
【关键词】电能表;耐压装置;自动化检定;研究
1 前言
国家电网建设工作的開展,对电能计量工作也提出了较大的挑战,需要进一步电能表的稳定性以及数据采集的便利性,提升了其自动化程度。传统的电能表的耐压试验均为在人工检定台上开展的,而电能表自动化检定流水线则是一种具有高度智能自动化的检定系统,具有加高的自动化程度,耐压试验是其中一个小的环节,极大的降低了数据采集的难度,使得数据采集更加的便利。本文就电能表的自动化检定流水线耐压装置的应用进行研究分析。
2 电能表自动化检定流水线耐压装置
电能表自动化检定流水线耐压装置中包括了工位电脑、多路服务器、耐压测试仪、电流采样板等装置。其中工位电脑与多路服务器相连接,能够搭建起局域网络,多路服务器的各个独立端口与耐压测试线、控制板、电流采样板等进行连接,电流采样板连接电源,并将控制信号、电源信号以及漏电采样信号线等接到继电器控制板上[1-2],耐压测试仪高压输出口与各继电器控制板的总高压端,耐压测试仪的高压低输出口全部连接各继电器控制板低压端。此外时序控制板与三色灯相连接,通过三色灯能够将工作状态表现出来,并将每块电流采样板的电流互感器安置在耐压测试仪的高压低输出口,从而确保工作的顺利性以及电能表的自动化程度[3]。
3 电能表自动化检定流水线耐压装置具体运用
电能表自动化流水线耐压装置各仪器之间相互连接,且与台体外科之间有良好的绝缘,电流采样板与控制信号、电源信号及漏电流采样信号等与继电器控制板连接,将耐压测试仪与高原输出就相连接,并确保其出口全部连接到电器控制板的低压端,并与耐压测试的外壳连接,避免造成耐压测试过程中,高压输出地段与表位外壳不共地,导致地浮空现象,导致表位显示的高压不准确,影响数据采集的质量。将通讯信号线与辅助电源线设置为低频信号,同时确保在走线时与高压线之间保持一定的安全距离,避免在其运行的过程中,受到高频电压的干扰,进而影响到数据采集的质量。通过将工位电脑与多路服务区相连,形成的局域网络,再与各个耐压测试单元的子模块进行通讯连接,能够实现对多个耐压单元的有效控。
由于三相表通常有着直接接入式与互感接入式两种不同形式的介入方式,在进行耐压测试的过程中,表位一般为台体一边一种的接入分布及接线的方式,但因为电压电流共输端的接线具有一定的特殊性,在进行耐压测试接线当中,将耐压测试仪的电压电流端与高压输入线并联起来,将被检表的被检表辅助端子与外壳大地之间相连接,进行耐压测试时,测试电流电压对外壳是否存在4kV的持续性的1min的漏电流问题。三相互感接入式电能表因为三相电压及电流参数独立的输入方式,在进行耐压测试接线的过程中,电压三相四根线之间并接在一个耐压测试仪的高压输入端口之上,三相电流分项与三个独立的高压端口之间并接,将被检表的辅助端子与外科地接。进行耐压测试是,三相电能表进行持续1min的4kV的漏电流测试,检测是否存在超漏问题。
在工位电脑与多路服务器及各耐压测试子单元通讯确保正常工作后,进行耐压测试,耐压测试仪输出对应测试点的电压值,电流采样板控制相应的测试点要求的各种高压继电器闭合,并将其加到对应测试端子之上,将电能表的自动化流水线托盘底下与电能表的外科金属片之间相互点解,确保继电器、耐压测试仪与低压端子相通。高压通过继电器闭合,加于电能表与表外壳之间,电流采样板通过与高压及电能表的绝缘电阻对表位上的漏电流值进行采集。但在这个过程中需要注意以下问题:其一为单个表位的漏电流值;其二为总漏电流值。进行耐压测试的过程中,如果存在总漏电流超漏的问题,那么耐压测试仪则会将电压输出进行自动关闭,将采用蜂鸣器进行报警。若单个表位漏电超出了设定值,但总漏电流未超出时,电流采样板则会将该表位的继电器断开,并关闭该表位的高压,但不会影响到其他表位的正常测试工作。
4 电能表自动化检定流水线耐压装置进行耐压测试的注意事项
进行耐压测试的过程中,由于电能表托盘的升降问题,会导致在顶升盘下的低压连接中出现拉断的问题。电流互感器在继续拧初级15k保护电阻中容易出现烧坏的问题,而表位信号在接触顶针时则容易发生断裂,都是在进行耐压测试中较为常见的问题,进而会影响到数据获取的效率及准确性。因此,在进行耐压测试中,需要对软件漏电电流阈值、耐压阈值等进行合理正确的设置,并在进行检查与维修工作中,需要将上门拉开,从而避免出现高压问题,影响数据准确性,通信信号线及辅助电源线均为低频信号,这就要求在走线时,要确保其与高压线之间留出一定的安全距离,避免受到高频的干扰,同样会影响到电能表耐压装置数据采集的准确性。
5 结束语
综上所述,由于社会的进步与发展,逐渐加强了对电网建设的重视,其中电能表自动化检定流水线耐压装置在其中发挥着重要的作用,能够促使数据采集更加便利,自动化程度更好,极大的提升了电能表耐压测试的效率,为电网建设、电力供应等提供相应数据参考。
参考文献:
[1] 邢宇,鲍志威,孙艳玲,等. 一种智能电能表自动化检定流水线表位在线异常检测方法[J]. 电测与仪表,2020,57(14):106-112.
[2] 方正武,许中璞,王学伟,等. 自动化检定流水线环境下射频信号对智能电能表误差的影响分析[J]. 电测与仪表,2020,57(9):140-145.
[3] 白静芬,卢达,徐励,等. 智能电能表自动化检定流水线的温度参比条件影响分析[J]. 电测与仪表,2020,57(11):121-126.
作者简介:刘哲,男,1994年04月,单位:沈阳计量测试院,助理工程师。