DB32/T 990-2026 电能计量超差(差错)退补电量计算
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资料介绍
ICS 29.240 CCS F 20
江苏 省地 方标 准
DB32/T 990—2026代替 DB32/ 990—2007
电能计量超差(差错)退补电量计算
Calculation of the compensation of the electric energy metering
on excessive error(fault)
2026-07-20 发布 2026-08-20 实施
江苏省市场监督管理局发 布
DB32/T 990—2026
目次
前言 Ⅲ
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 电能计量超差(差错)类型 1
4.1 电能计量超差 1
4.2 电能计量差错 2
5 退补电量计算方法 2
5.1 基本要求 2
5.2 公式法 2
5.3 参照法 2
5.4 测试法 3
6 退补电量计算规则 3
6.1 电能计量超差 3
6.2 电能计量差错 4
7 退补电量计算结果判定 5
附录 A(规范性) 常用计算公式 6
附录 B(资料性) 电能表错误接线函数关系(更正系数)计算示例 8
参考文献 10
Ⅰ
前言
本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替 DB32/ 990—2007《电能计量超差(差错)退补电量计算》,与 DB32/ 990—2007 相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
a) 增加了“ 电能计量器具 ”的术语和定义(见 3 .1);
b) 更改了“ 电能计量超差 ”“ 电能计量差错 ”的定义(见 3 .2、3.3,2007 年版的 3 .1、3.2);
c) 增加了“ 电能计量超差(差错)类型 ”一章(见第 4 章);
d) 将“方法 ”更改为“退补电量计算方法”(见第 5 章,2007 年版的第 4 章);
e) 删除了“ 电能计量超差(差错)退补方法 ”一段(见 2007 年版的第 4 章);
f) 增加了“基本要求 ”一条(见 5 .1);
g) 将“计算法 ”更改为“公式法”,并将 2007 年版的有关内容更改后纳入(见 5 .2,2007 年版的4.1.1、 4.1.2 和 4 .1.4);
h) 将“估算法 ”更改为“参照法”,并将 2007 年版的有关内容更改后纳入(见 5 .3,2007 年版的4.2.1、 4.2.2、4.2.3、4.2.4 和 4 .2.5);
i) 增加了“测试法 ”中的第一段和第三段(见 5 .4),并将 2007 年版的有关内容更改后纳入第二段(见 5.4,2007 年版的 4.3);
j) 将“计算”更改为“退补电量计算规则”,并更改了内容(见第 6 章,2007 年版的第 5 章);
k) 删除了“其他”一章(见 2007 年版的第 6 章);
l) 增加了“退补电量计算结果判定”一章(见第 7 章);
m ) 增加了附录 A, 将 2007 年版的有关内容更改后纳入附录 B(见附录 B,2007 年版的附
录 A 和附录 B)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由江苏省发展和改革委员会提出并组织实施。
本文件由江苏省电力标准化技术委员会归口。
本文件起草单位:国网江苏省电力有限公司营销服务中心、国网江苏省电力有限公司、江苏省计量科学研究院(江苏省能源计量数据中心)、国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司、国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司、国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司、华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂。
本文件主要起草人:徐敏锐、陈霄、李志新、李林、吴桥、许道强、王忠东、钱旭盛、卢树峰、纪峰、赵品彰、潘宝祥、马云龙、陆子刚、张季军、苏红平、张月、华全明、王祥、陈刚、欧阳曾恺、黄天超、宋瑞鹏。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
——2007 年首次发布为 DB32/ 990—2007;
——本次为第一次修订。
Ⅲ
1 范围
本文件规定了电能计量超差(差错)类型、退补电量计算方法及计算规则、计算结果的判定。
本文件适用于电力系统模拟量交流电能计量装置超差(差错)有功电量的退补计算。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
JJG 307 机电式交流电能表
JJG 596 电子式交流电能表
JJG 691 多费率交流电能表
JJG 1189.3 测量用互感器第 3 部分:电力电流互感器
JJG 1189.4 测量用互感器第 4 部分:电力电压互感器
DL/T 448 电能计量装置技术管理规程DL/T 1664 电能计量装置现场检验规程DB32/T 991 电能计量装置配置规范
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
电能计量器具 electric energy metering instruments
电能计量装置中用于测量电参数并能实现量值传递的设备。注:包括电能表、电流互感器、电压互感器。
3.2
电能计量超差 electric energy metering on excessive error
电能计量装置误差超过规程规定的误差限值。
3.3
电能计量差错 electric energy metering on fault
电能计量装置发生故障、缺陷或人为操作失当导致电能计量数据的错误。
4 电能计量超差(差错)类型
4.1 电能计量超差
4.1.1 电能表误差超过 JJG 307、JJG 596、DL/T 1664 规定的误差限值。
4.1.2 电流互感器误差超过 JJG 1189.3 规定的误差限值。
1
4.1.3 电压互感器误差超过 JJG 1189.4 规定的误差限值。
4.1.4 电压互感器二次回路电压降超过 DL/T 1664 规定的误差限值。
4.1.5 电能表时钟示值误差超过 JJG 691 规定的误差限值。
4.2 电能计量差错
4.2.1 电能计量器具及相关设备,包括电能表、电流互感器、电压互感器以及其他设备发生故障或缺陷,导致电能计量数据产生错误。
4.2.2 由于人为操作失当导致电能计量数据产生错误,包括电能计量装置接线错误、配置错误、倍率错误、电能表时段设置错误等。
5 退补电量计算方法
5.1 基本要求
电能计量超差(差错)电量退补计算优先根据计算结果的准确性,兼顾计算的便利性,选择以下适合的方法。
5.2 公式法
5.2.1 电能计量装置发生超差时,按式(1)计算退补电量:
W , …………………………( 1 )
式中:
ΔW ——退补电量;
W , ——电能计量装置超差期间电能表所计电量,单位为千瓦时(kWh);
γ ——电能计量器具或设备的误差,%。
ΔW>0,电量多计,向购(用)电方退还电量;ΔW<0,电量少计,向售(供)电方退还电量。
γ 优先取值于超差后电能计量装置的检定或校准数据,当无法取值于这些数据时可以取值于现场检测数据。
当电能计量装置中的多种计量器具或设备超差时,以超差的多种计量器具或设备的合成误差之和计算退补电量,应按照附录 A 中公式(A .1)~公式(A .4)的方法计算。
5.2.2 电能计量装置发生差错时,推导出电能计量装置正常运行时的电量值 W 与发生差错时的电量值W , 的函数关系 W =f (W,),按式(2)计算退补电量,见附录 B 计算示例:
ΔW = W , -f(W,) …………………………( 2 )
ΔW ——退补电量,单位为千瓦时(kWh);
W , ——电能计量装置发生差错期间电能表所计电量,单位为千瓦时(kWh);
f ——函数关系。
5.3 参照法
5.3.1 配置主、副电能表的电能计量装置,当主表发生超差(差错)时,优先以购、售电双方或供、用电双方认可的副表所计正常电量为依据,计算退补电量。
5.3.2 以电量平衡数据(如对侧或下一级电能计量装置所计电量)为依据,并考虑电量损耗等,计算退补
2
电量。
5.3.3 以其他电参数测量设备的数据为依据,并考虑与电能计量装置所计电量的差异等,计算退补电量。
5.3.4 以电能计量装置正常运行情况下负荷特性相似时间段、平均负荷、常用负荷下的电量为基准,计算特定时间内的退补电量,或按电量结算周期(一般是月)计算退补电量。
5.4 测试法
在公式法和参照法均无法实施时,可以采用测试法计算退补电量。
保持发生超差(差错)的电能计量器具现状,另在该计量点接入等级不低于超差(差错)电能。
计量器具的合格电能计量器具,在正常工况下进行计量,记录同一时间段内的准确电量和超差(差错)电量,按 5.2 计算退补电量。
当现场难以接入电能计量器具时,如果条件允许,可以将超差(差错)电能计量器具拆回,在实验室中模拟现场工况,记录同一时间段内的准确电量和超差(差错)电量,按 5.2 计算退补电量。
6 退补电量计算规则
6.1 电能计量超差
6.1.1 电能表超差
电能表超差时按以下要求计算退补电量。
a) 选取超差时间段负荷曲线最小数据间隔的负荷,分段计算电量。 当难以分段计算时,依次选取超差时间段、正常运行情况下负荷特性相似时间段、其他电参数测量装置的平均负荷。 当难以确定平均负荷时,选取常用负荷。
b) 选取超差时间段负荷曲线最小数据间隔的功率因数,分段计算电量。 当难以分段计算时,依次选取超差时间段、正常运行情况下负荷特性相似时间段、其他电参数测量装置的平均功率因数。当难以确定平均功率因数时,选取常用功率因数。
c) 当仅有一个或几个负荷点超差时,仅在近似负荷时计算退补电量;当在特定功率因数下超差时,仅在近似特定功率因数时计算退补电量。
d) 退补时间按超差持续时间确定。无法确定时间时,退补时间为上次现场检测合格时间或安(换)装后投运时间至发现超差时间的 1/2 时间,加上发现超差至消缺的时间。
6.1.2 电流、电压互感器超差
电流、电压互感器超差时按以下要求计算退补电量。
a) 电流、电压互感器超差引起的电量误差以合成误差作为计算依据,应按照附录 A 中公式(A .1)和公式(A .2)的方法计算。
b) 当仅有电流或电压互感器超差时,仅按超差互感器的合成误差计算退补电量 ;当仅有一相或两相超差时,仅按超差相的合成误差计算退补电量;当仅有一个或几个负荷点超差时,仅在近似负荷时计算退补电量。
c) 负荷和功率因数分别按 6 .1.1 中a)和 b)确定。
d) 电流或电压互感器的误差取实际一次电流或电压、实际二次负荷及功率因数下的检定或校准误差,若没有上述误差数据,则取接近实际一次电流或电压、实际二次负荷及功率因数的误差。
e) 退补时间按 6 .1.1 中 d)确定。
3
6.1.3 电压互感器二次回路电压降超差
电压互感器二次回路电压降超差时按以下要求计算退补电量。
a) 电压 降超 差引 起的 电量 误差 以合 成误 差作 为计 算依 据,应按 照附 录 A 中公 式(A . 3)和公 式(A .4)的方法计算。
b) 以 DL/T 1664 规定的电压降最大允许值为基准,按电压降测量值与最大允许值之差,应按照附录 A 中公式(A .5)和公式(A .6)的方法计算合成误差。
c) 功率因数按 6 .1.1 中 b)确定。
d) 当仅有一相或两相电压降超差时,仅按超差相的合成误差计算退补电量。
e) 退补时间按超差持续时间确定。无法确定时间时,下网电量退补时间为线路投运时间至消缺时间 ;上网电量退补时间为上次现场检测合格时间或安(换)装后投运时间至发现超差时间的 1/2时间,加上发现超差至消缺的时间。
6.1.4 电能表时钟示值超差
将时钟示值超差期间的电量重新划分时段,确定各费率电量。无法重新划分时段时,以电能表时钟正常情况下负荷特性相似时间段的费率电量比率,确定时钟示值超差期间的各费率电量。无法使用上述方法时,可以参照时钟示值超差期间电能量采集系统时钟正常情况下的各费率电量。
退补时间按 6.1.1 中 d)确定。
6.2 电能计量差错
6.2.1 电能计量装置故障或缺陷
按第 5 章计算退补电量。
退补时间按故障或缺陷持续时间确定。无法确定时间时,参照 5.3.4,按电量结算周期(一般是月)计算退补电量。
6.2.2 电能计量装置接线错误
按 5.2.2 或 5.3 计算退补电量。
退补时间按错误持续时间确定。无法确定时间时,退补时间为上次现场检测时间或安(换)装后投运时间至消缺的时间。
6.2.3 电能计量装置配置错误
电能计量装置配置类型、配置规格、准确度等级不符合 DL/T 448 及 DB32/T 991 的要求,同时误差超过 DL/T 448 及 DB32/T 991 配置准确度等级的误差限时,按 6.1.1 的 a)、b)、c)及 6.1.2 的 a)、b)、c)、 d)计算退补电量。
6.2.4 电能计量装置倍率错误
按 5.2.2 计算退补电量。
退补时间按倍率错误持续时间确定。无法确定时间时,退补时间为安(换)装后投运时间至消缺的时间。
4
6.2.5 电能表时段设置错误
时段错误期间的退补电量计算参照 6.1.4,即将时段错误期间的电量重新划分时段,确定各费率电量。无法重新划分时段时,以电能表时钟正常情况下负荷特性相似时间段的费率电量比率,确定时段错误期间的各费率电量。无法使用上述方法时,可以参考时段错误期间电能量采集系统时钟正常情况下的各费率电量。
退补时间为最近一次时段参数更改时间或安(换)装后投运时间至消缺的时间。
7 退补电量计算结果判定
退补电量计算结果应验证准确性,可以通过理论推导、电量平衡、负荷特性相似时间段电量、平均电量等方法进行比对、验证,得出至少两种方法的计算结果,并说明各种方法的优缺点,以及最终选择某种方法的原因,进而判定计算过程符合准确性优先、兼顾便利性的要求。
5
附录 A (规范性)
常用计算公式
A.1 三相三线接线方式中互感器合成误差
γh = 0.5 ( fI1 +fI2 +fU1 +fU2) + 0 .008 4( δI1 - δI2 + δU2 - δU1) +
0.289( fI2 -fI1 +fU2 -fU1) tan φ + 0 .014 5( δI1 + δI2 - δU1 - δU2) tan φ
( A .1 )
γh ——互感器合成误差,%;
fI1、δ I1 ——第一组测量元件电流互感器的比值差,%,或相位差,单位为分(9);
fI2、δ I2 ——第二组测量元件电流互感器的比值差,%,或相位差,单位为分(9);
fU1、δU1——第一组测量元件电压互感器的比值差,%,或相位差,单位为分(9);
fU2、δU2——第二组测量元件电压互感器的比值差,%,或相位差,单位为分(9);
φ ——三相负荷平均功率因数角,单位为度 (°)。
A.2 三相四线接线方式中互感器合成误差
γh = ( fI1 +fI2 +fI3 +fU1 +fU2 +fU3)3 +
0.009 7( δI1 + δI2 + δI3 - δU1 - δU2 - δU3) tan φ
( A .2 )
fI3、δ I3 ——第三组测量元件电流互感器的比值差,%,或相位差,单位为分(9);
fU3、δU3——第三组测量元件电压互感器的比值差,%,或相位差,单位为分(9); φ ——三相负荷平均功率因数角,单位为度 (°)。
A.3 三相三线接线方式中电压互感器二次回路电压降合成误差
γd = 0.5 ( f1 +f2) + 0 .008 4 ( δ2 - δ1) + 0 .289( f2 -f1) tan φ - 0.014 5( δ2 + δ1) tan φ …( A .3 )式中:
γd ——电压互感器二次回路电压降合成误差,%;
f1、δ 1——第一组测量元件电压互感器二次回路电压降的比值差,%,或相位差,单位为分(9);
f2、δ 2——第二组测量元件电压互感器二次回路电压降的比值差,%,或相位差,单位为分(9); φ ——三相负荷平均功率因数角,单位为度 (°)。
6
A.4 三相四线接线方式中电压互感器二次回路电压降合成误差
γd = ( f1 +f2 +f3)3 - 0.009 7( δ1 + δ2 + δ3)tan φ ……………………( A .4 )式中:
γd ——电压互感器二次回路电压降合成误差,%;
f1、δ 1 ——第一组测量元件电压互感器二次回路电压降的比值差,%、相位差,单位为分(9);
f2、δ 2 ——第二组测量元件电压互感器二次回路电压降的比值差,%、相位差,单位为分(9);
f3、δ 3 ——第三组测量元件电压互感器二次回路电压降的比值差,%、相位差,单位为分(9);
φ ——三相负荷平均功率因数角,单位为度 (°)。
A.5 电压互感器二次回路电压降与其最大允许值之差
fx =fd …………………………( A .5 )
fd ——电压降比值差,%;
fx ——电压降与其最大允许值之差的比值差,%;
ΔU——电压降幅值,单位为伏(V);
Ud ——电压降最大允许值,单位为伏(V)。
…………………………( A .6 )
δd——电压降相位差,单位为分(9);
δx——电压降与其最大允许值之差的相位差,单位为分(9)。
7
附录 B
(资料性)
电能表错误接线函数关系(更正系数)计算示例
B.1 三相三线电路
三相三线对称交流电路中,电压 Uab = Ucb = Ul,电流 Ia = Ic = I,功率因数为 cos φ , 负载为感性。 当
• • • •
电能表发生如图 B .1 中所示错误接线时,其错误接线方式为 [ U ab、 - I a ] 和 [ U cb、I c ]。
图 B.1 三相三线电能表错误接线及其相量图
时间 t 内错误接线的有功电量 W ′ 为:
W ′ = UabIa t cos ( 150∘ - φ )+ UcbIc t cos ( 30∘ - φ )
= Ul It sin φ时间 t 内正确接线的有功电量 W 为:
W = 3 Ul It cos φ
更正系数为:
函数关系为:
B.2 三相四线电路
三相四线对称交流电路中,电压 Ua = Ub = Uc = U,电流 Ia = Ib = Ic = I,功率因数为 cos φ , 负载为
• • • • • •
感性。 当电能表发生如图 B .2 中所示错误接线时,其错误接线方式为 [ U a、 - I a ]、[ U b、Ib ]、[ U c、I c ]。
8
图 B.2 三相四线电能表错误接线及其相量图
W ′ = U a Ia t cos ( 180∘ + φ )+ Ub Ibt cos φ + Uc Ic t cos φ
= UIt cos φ时间 t 内正确接线的有功电量 W 为:
W = 3UIt cos φ更正系数为:
W =f (W′) = 3W ′
9
参考 文献
[ 1 ] 供电营业规则(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 14 号,2024 年 2 月8 日发布)
10
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