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利用ADI的mSure技術實現(xiàn)電表精度監(jiān)測

發(fā)布時間:2020-07-20 來源:Mika Nousiainen,?Juha Lohvansuu和David Lath 責任編輯:wenwei

【導讀】針對電力公司應用的創(chuàng)新不止局限于監(jiān)測消耗電網(wǎng)能源的硬件設備,現(xiàn)在還可提供分析功能,旨在了解以前無法在現(xiàn)場跟蹤的電表精度。我們與Helen Electricity Network(芬蘭赫爾辛基的配電系統(tǒng)運營商)和Aidon(北歐地區(qū)知名的智能電網(wǎng)、智能電表技術和服務提供商)合作,運用ADI公司先進的終端-云電表分析解決方案(采用mSure®技術)Energy Analytics Studio進行了現(xiàn)場試驗。該解決方案可監(jiān)控部署電表使用壽命內的精度,并檢測多種竊電類型。電表精度監(jiān)測尤其與芬蘭市場關系密切,這也是本次試驗的重點。
 
利用ADI的mSure技術實現(xiàn)電表精度監(jiān)測
圖1. 部署在現(xiàn)場的試點設備。
 
精度監(jiān)測的價值
 
隨著時間的流逝,部署在工業(yè)、市政和住宅環(huán)境中的電表,易受惡劣天氣、不可預知的載荷、雷電等各種條件影響。因此,電表的測量精度可能偏移或改變,導致超額計費或計費不足, 需要花費大量時間和金錢來解決由此產生的問題,卻無法在出現(xiàn)問題之后立即找出錯誤,或者提前預防出錯。
 
更糟糕的是,電力公司會因電表精度問題導致錯誤計費而喪失客戶的信任。如今,大多數(shù)電力公司開始定期抽樣檢測,并定期更換電表,但這種方法不僅成本高昂,而且會對用電用戶造 成干擾。
 
該解決方案采用一項名為mSure的新技術,可以現(xiàn)場集成到各個新電表中,并通過基于云的分析服務來持續(xù)監(jiān)測和現(xiàn)場報告每個電表的測量精度。電力公司可以通過該分析服務了解部署的所有電表的精度,及早解決電表問題,快速更換不符合精度要求的電表,以及在法規(guī)允許的情況下減少和消除電表抽樣檢測,從而也更好的發(fā)揮了AMI網(wǎng)絡現(xiàn)存的優(yōu)勢。
 
利用ADI的mSure技術實現(xiàn)電表精度監(jiān)測
圖2. 通過基于云的分析服務查看電表的精度。
 
此外,由于可再生能源、電動汽車充電等因素的影響,能源消費變得更加動態(tài),消費者的電費支出浮動更大,這些都會導致消費者咨詢或投訴。該解決方案支持電力公司快速評估特定電表的精度,避免了成本高昂的現(xiàn)場查看,因此提高了客戶的滿意度。
 
現(xiàn)場試驗部署
 
自2018年8月以來,Helen Electricity Network通過基于云的分析服務,使用現(xiàn)場部署的mSure技術查看了40多臺評估設備的電表精度信息。芬蘭的一家獨立測試公司VTT/MIKES對這些設備的精度進行了驗證。第1階段:從現(xiàn)場拆除了19臺正常使用的設備進行精度測試,于2018年10月得到測試結果。第2階段:由VTT/MIKES對這19臺設備實施加速壽命測試,于2019年11月得到測試結果。使用高精度測試設備進行測試,以在試驗前找到所有設備的基準精度,并驗證設備的精度偏移。VTT/MIKES測試以及第2階段后實施分析服務得出的偏移結果如圖3所示。
 
利用ADI的mSure技術實現(xiàn)電表精度監(jiān)測
圖3. 第2階段設備的偏移范圍。
 
將基于云的分析服務配合與主電表串聯(lián)的本地安裝評估設備一起使用。圖1所示的評估設備采用ADI的ADE9153B電能計量IC,集成mSure技術來實現(xiàn)先進的診斷功能。通過這種方式,電表將原始診斷信息發(fā)送至分析服務,經過分析后提供警示信息,觀察發(fā)展趨勢,并提供電表的健康狀況報告。在實際部署中,電力公司可以部署基于ADE9153B電能計量芯片的電表,并使用分析服務無縫利用mSure的技術優(yōu)勢。
 
現(xiàn)場試驗結果
 
在第1階段,將來自基于云的分析服務的數(shù)據(jù)與VTT/MIKES執(zhí)行的參考測量結果進行比較,結果顯示,對于這19臺設備,分析服務可以跟蹤優(yōu)于0.1%的精度偏移。對所有19臺設備嚴格分組,近 0%顯示最小偏移。
 
在第2階段,這些電表可以在加速環(huán)境中老化8個月,用于模擬電表在30°C平均環(huán)境溫度下使用大約10年的情形。第2階段在受控的實驗室環(huán)境中進行,而不是在現(xiàn)場進行,以便準確評估分 析服務的性能,并加快這些電表的老化過程。與第1階段類似,跟蹤的這19臺設備的精度偏移優(yōu)于0.1%(如圖4所示),精度測試和分析服務均顯示平均負偏移約為–0.05%。
 
利用ADI的mSure技術實現(xiàn)電表精度監(jiān)測
圖4. 在第2階段,分析服務和VTT加速壽命測試偏移結果之間的設備差異。
 
實驗室中還采用人工方法使一個電表老化,以顯示分析服務準確跟蹤較大偏移的能力。實驗人員將電阻與錳銅分流器并聯(lián)來更改阻抗,以實現(xiàn)人工老化。VTT/MIKES測量這種老化引起的偏移,測量值為-1.91%,而分析服務確定電表的精度偏移為-1.96%,二者之間只有0.05%的差異。
 
綜上所述,第1階段的現(xiàn)場試驗表明,分析服務能夠非常準確地跟蹤現(xiàn)場部署的支持mSure技術電表的精度,精度誤差在0.1%以內,但這個階段的電表偏移很小。在第2階段,即模擬電表在現(xiàn)場使用10年后的狀況時,精度測試和分析服務都顯示電表按負方向偏移,并持續(xù)以0.1%級別誤差進行精度偏移跟蹤?,F(xiàn)場試驗證明。mSure技術與分析服務相結合,能夠以足夠的精度監(jiān)測電表誤差偏移,并取代電表抽樣測試。
 
作者
 
Mika Nousiainen
 
Mika Nousiainen是Helen Electricity Network的計量經理,負責管理計量資產和計量服務。他一直從事智能電表項目的商業(yè)案例和項目管理工作,最近,他主要負責電表的生命周期和合作關系管理。Mika自2002年開始一直在Helen Electricity Network工作。他擁有電氣工程碩士(工程)學位。
 
Juha Lohvansuu
 
Juha Lohvansuu是Aidon的技術經理,他擁有于韋斯屈萊大學物理學碩士學位。在15年前加入Aidon之前,他曾在另一家電表公司擔任研究工程師。在Aidon,他主要負責通信和計量技術研發(fā),以及處理相關的合作關系。
 
David Lath
 
David Lath是ADI公司的應用工程師。從哥倫比亞大學畢業(yè),獲得電氣工程學位后,David加入ADI,主要負責公用設施計量和工業(yè)領域的電能計量產品。他大量參與了ADI電能計量IC產品組合以及用于電表市場的mSure技術開發(fā)工作。
 
 
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