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智能电能表负荷开关检测试验装置

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智能电能表负荷开关检测试验装置相关的论坛

  • 【转帖】关于电子式电能表检定装置几个问题的说明

    关于电子式电能表检定装置几个问题的说明彭平  由于电子式电能表构造不同,用来检定电子式电能表的检定装置也有所不同,电能表检定装置的定型鉴定、样机试验、计量监督和验收试验以及首次和周期检定也有所不同。作为两个规程的主要起草人,现将经常遇到的问题加以简要说明,以便在实际工作中实现电能量值的统一。   1电子式电能表检定装置的定型鉴定、样机试验、计量监督和验收试验应按照国家计量技术规范JJF10361993《交流电能表检定装置试验规范》的规定进行;电子式电能表检定装置的首次检定、周期检定和仲裁检定应按照国家计量检定规程JJG5971989《交流电能表检定装置》的规定进行。   2电子式电能表与感应式电能表在构造上的最大区别,是电流回路与电压回路不能分开,而我国大量应用的是虚负荷法电能表检定装置,它的特征是电流回路与电压回路分开,感应式电能表有一个挂钩,检定时将挂钩分离,这时电能表的电流回路与电压回路分开,检定完毕,将挂钩重新挂好,电流回路与电压回路不再分开,这样检定要求和使用要求都得到了满足。电子式电能表不能实现电流回路与电压回路的分开,不能在虚负荷法电能检定装置上检定。   3电子式电能表应在实负荷法电能表检定装置上检定。实负荷法电能表检定装置的特征是电流回路与电压回路不能分开,国外使用实负荷法检定装置,这种装置制造困难,造价很高,我们可以将虚负荷法的检定装置加以改造,使两种电能表都能检定,从而节约资金。   4电子式电能表检定装置的电压互感器应使用专用的隔离电压互感器,普通的电压互感器初级接被检电能表,次级接标准电能表,互感器的误差来源于负载,次级标准表的负载是稳定的,互感器的合成误差是稳定的,装置的整体误差也是稳定的。电子式电能表检定装置的电压回路需要隔离,被检电能表就不能接在电压互感器的初级,只能接在电压互感器的次级,有些装置将标准电能表接在电压互感器的初级,这是错误的。如前所述,电压互感器的误差来源于负载,当电压互感器的次级接1只表、2只表……12只表……24只表……N只表时,电压互感器的负载发生了很大的变化,误差也随之变化。电子式电能表检定装置有时也检定感应式电能表,两者相比负载相差是很大的;这时互感器的合成误差是一个变化的值,装置的整体误差也是一个变化的值,由于情况复杂,保证检定装置的整体误差非常困难。   最好的办法是使用专用的隔离电压互感器,这种互感器初级是供电绕组,次级为比例绕组。我们把标准电能表接在次级比例绕组的1号W21(W表示绕组,2表示次级或二次,1表示第一个比例绕组)上,被检电能表接在次级比例绕组的任意位置上,只要包括W21,这时无论是接了1只表、2只表……12只表……24只表……N只表,也无论是哪种电能表,无论负载怎样变化,U21、U22、U23、U24、U25……U2N(U表示电压,2表示次级或二次,1表示第1个比例绕组、2表示第2个比例绕组、N表示第N个比例绕组)就能保证装置整体误差的要求。   5专用隔离电压互感器的检定应按三绕组互感器的检定方法进行,由初级(供电绕组)供电,次级(比例绕组)的各个比例绕组互相比较U21/U22;U21/U23,U21/U24……U21/U2N;这种检定可以与标准电压互感器比较,也可以用自校法进行,负载一般应在额定负载8VA,COSφ=0.8;下限负载2VA,COSφ=0.8的负载下进行。   6有些电子式电能表检定装置使用隔离变压器代替电压互感器,这是不允许的。因为许多互感器的性能是变压器所不具备的,比如稳定性等,而且也违背了国家标准和国家计量技术规范的规定,应按照JJF1036-1993表7和JJG597-1989表4的规定配置互感器。   7电子式电能表检定装置的测量误差和标准偏差估计值的检定应按JJF1036-1993第29条、30条、31条和JJG597-1989第31条、32条的规定进行。但是,应该在每个测量回路分别进行,只要有一个回路不合格即判断为不合格。 作者单位:河南省计量测试研究所

  • 论检验检测试验装置数据质量和仿真质量综合评价体系的构建

    论检验检测试验装置数据质量和仿真质量综合评价体系的构建摘要检验检测试验装置多应用于研发、试验过程,也应用于产品研制、质量控制及性能评价等方面。随着检验检测标准对测试装置要求的多样性和复杂性,出现多参数且试验装置涉及多个专业领域,比如几何学、电学、热学等。从装置计量溯源确保数据的准确可靠已经不能满足检验检测机构的需要。除了数据质量,试验装置的仿真质量也至关重要,装置为了能更为真实的反映使用环境的仿真程度,需要搭建一个数据质量和仿真质量综合评价的体系。本文将介绍检验检测装置数据质量和仿真质量综合评价体系的构建。检验检测试验装置的概述检验检测试验装置通常有多个测量系统组成,比如家电检测领域一般都会有家电产品性能检测实验室,该装置较为庞大,设备需要施工搭建。设备整体构造包括封闭实验室、制冷制热系统、控制室等。设备按照测量系统又有温度测量系统(铂电阻温度、热电偶温度、环境工况温湿度)、电参数系统(功率计、直流电源、变频电源、电能表)、压力系统(指针压力表、数字压力表、微压表、压力变送器等)、流量系统(流量计、限位开关、冷却塔、水箱等)、其他系统(欧美表照度、温湿度风速小盒、烟雾报警器等)。正是由于设备装置测量参数的多样性,导致设备在计量溯源,评价设备质量时,不太好把握设备综合技术指标,故装置的质量需要全面的考量,而不能单一只是通过每个设备的单独计量来评价设备整体的性能。比如,装置中压力变送器是连接在系统的,系统控制柜通过采集装置将变送器电信号转换为压力数值,通过电脑读取采集。如果只是单独将变送器送至计量院,可能变送器是符合要求的,但是接在实验室系统中通过采集,是否准确不得而知,一旦采集装置设置错误,可能都会导致数据的偏差。数据质量评价体系的构建数据质量的评价主要是对实验装置的计量溯源,应在系统中对被测系统部件连同采集控制显示端一起进行计量。比如,压力系统,应该让计量人员来到现场,将标准压力与被测压力连接好,通过实验室被测压力真实环境进行计量,被测压力通过线路管理将信号传送至采集端,再将信号经过处理通过电脑读取,计量人员应该读取自身标准压力和实验室电脑被测压力显示数值,完成对实验装置压力系统的仪表整体计量。评价体系的构建还是要以设备计量检定规程和校准规范为依据,综合考虑实验室产品检测要求进行制定确保数据的准确可靠。数据质量的评价首先要考虑评价的依据,选择正确的评价依据是第一步,其次就是测量范围和准确程度(准确度等级或不确定度或最大允许误差),最后就是数据重复性和复现性。这些指标可能是超预期的符合,也可能是基本满足,可也能是较差但是符合标准的要求。故构建评价体系也是有优良中差之分的。仿真质量评价体系的构建仿真质量是一般被实验室忽视的,实验装置测量就是在考察产品各项指标是否满足标准要求。比如,冰箱在性能实验室中需要做16℃和43℃的工况耐久性测试,来模拟冰箱在家庭环境中使用的情况。实验装置仿真真实性就需要评价。有些实验室在设定温度后,一个小时就到达了,很快完成实验室,该装置效率高,有些实验室需要很长时间才能达到设置温度,虽然在做数据计量时,可能并看不出来,但是在做仿真质量评价时就会发现。可能原因就是装置结构或者配置区别,因为实验装置并没有对压缩机配置提出明确要求,这个直接影响实验装置降温的速度。故仿真质量评价也是对设备性能的评价极为重要的。计量人员与检验检测人员协作的必要性数据质量评价一般由规程规范决定,但是仿真质量评价依据一般是检验检测人员根据实验室自身需求进行量身定制,一旦跟计量人员确保他们实验装置仿真的要求,计量人员会按照该标准进行计量,确保符合使用需求。比如模拟冰箱开关门的耐久实验装置,看似只是计量开关门次数的计数装置即可,实际检验检测人员还需要关注装置中开关门用力、开关门触点的位移是否准确、实际实验环境中上万次试验次数是否准确计数以及限位开关是否可以有效归零等。总之,计量人员与检验检测人员需要进行沟通确认,仿真质量评价还是要根据具体使用实验室需求来定制,确保每年计量人员进行计量时都能满足需求,当然需求要求也是动态调整的,实验室一旦对产品要求变严格或宽松都可以随时对评价要求进行调整。但是,一旦标准中对设备装置有明确的要求,还是要优先满足标准的要求。比如,对实验室温度从40℃降到25℃需要在30分钟内完成,那么这个实验装置就要能够仿真这个环境变化,同时设备装置稳定度、均匀性以及示值误差可以满足标准要求。综合系统评价体系构建数据质量评价是静态的,较为独立的,但是仿真质量是较为综合的。比如,产品检测都有防水实验装置,单独计量评价装置中各个部件一般都是满足的,压力表、流量计和一些几何量的装置,但是如果能够综合考虑整个防水试验装置运行是否如实仿真各种防水条件还是未知的。仅是静态测量仪器仪表,而不是动态测量整体仿真模拟接近真实情况的能力,设备装置的评价还是片面的。故综合数据质量和仿真质量进行设备装置评价是必要的。所以,装置的性能应主要从试验测试数据质量和试验环境仿真质量两方面来表征。试验设施的综合评价,不仅应包括试验测试数据质量评价,同时也必须包括试验环境仿真质量评价,试验设施综合评价需要实验室系统性地构建试验装置综合评价理论和技术体系的通用性标准。评价体系未来发展趋势随着数字化、智能化发展,产品更新换代更为频繁,未来为了更好地满足产品多样化的检测,检测设备装置会更为多样化和复杂化,能够模拟更多的测试条件将是趋势,为了满足人员对产品使用的舒适度和耐用性等要求,生产企业就需要对产品进行不同的环境仿真,来充分考量产品的性能和好坏,故检测设备就不仅仅数据质量可以满足产品标准的要求,实际仿真的能力也是关键。检测装置的好坏,未来将不止需要通过计量校准,还要通过仿真能力评价综合装置的性能优劣。通过综合评价体系的构建和形成,检测装置将会优胜略汰,从而提升产品检验检测的质量,进而提升产品的质量,为消费者购置更为优质产品提供有力保障。[b][font=黑体]参考文献[/font][/b]JJF 1094-2002 测量仪器特性评定.JJF 1001-2011 通用计量术语及定义.动态计量技术发展中的几个关键问题 杨军, 张力, 李新良.动态校准、动态测试与动态测量的辨析 梁志国, 张大治, 吕华溢.

  • 电能表检定装置与电能表标准装置的区别?

    1请问:在计量标准考核(复查)申请书和相应技术报告的"计量标准名称"一栏中应该填写"三相电能表检定装置"还是"三相电能表标准装置"?2请问:如果是称谓为单相电能标准装置,那么"计量标准名称"应该写为"单相交流电能表标准装置"而不能简单地"单相电能表标准装置"?3请问:申请书"拟开展的检定或校准项目"是不是可以将不写"单相机电式交流电能表"因为这种单相机电式电能表已经淘汰没有人使用,那三相机电式电能表现在还在生产和使用吗?[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009061735292980_5536_3520275_3.png[/img]

  • 【资料】电能表计量知识

    [b]Ⅰ 类电能计量装置 [/b]月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户、200MW 及以上发电机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。 [size=3][b]Ⅱ类电能计量装置[/b] 月平均用电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户、100MW 及以上发电机、供电企业之间的电量交换点的电能计量装置。 [/size][size=3][b]Ⅲ类电能计量装置[/b] 月平均用电量10万kWh 及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户、100MW 以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、考核有功电量平衡的110kVA 及以上的送电线路电能计量装置。 [/size][size=3][b]Ⅳ类电能计量装置[/b] 负荷容量为315kVA以下的计费用户、发供电企业内部经济技术指标分析、考核用的电能计量装置。 [/size][size=3][b]Ⅴ类电能计量装置[/b] 单相供电的电力用户计费用电能计量装置。[/size][b]二、电能计量装置的技术要求[/b] [size=3][b]1.电能计量装置的接线方式[/b] (1)接入中注点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相三线有功、无功电能表。接入非中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相四线有功、无功电能表或3只感应式无止逆单相电能表。 (2)接入中性点绝缘系统的3台电压互感器,35kV及以上的宜采用Y/y方式接线;35kV以下的宜采用V/V方式接线。接入非中性点绝缘系统的3台电压互感器,宜采用Y0/y0方式接线。其一次侧接地方式和系统接地方式相一致。 (3)低压供电,负荷电流为50A 及以下时,宜采用直接接入式电能表;负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。 (4)对三相三线制接线的电能计量装置,其2台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用四线连接。对三相四线制连接的电能计量装置,其3台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六线连接。 [/size][size=3][b]2.准确度等级[/b] (1)各类电能计量装置应配置的电能表、互感器的准确度等级不应低于表1所示值。 表1 准确度等级 电能计量装置类别 准确度等级 有功电能表 无功电能表 电压互感器 电流互感器 Ⅰ 0.2S或0.5S 2.0 0.2 0.2S或0.2*) Ⅱ 0.5S或0.5 2.0 0.2 0.2S或0.2*) Ⅲ 1.0 2.0 0.5 0.5S Ⅳ 2.0 3.0 0.5 0.5S Ⅴ 2.0 - - 0.5S [/size][size=3]* 0.2级电流互感器仅指发电机出口电能计量装置中配用。 [/size][size=3](2)Ⅰ、Ⅱ类用于贸易结算的电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.2%;其他电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.5%。 [/size][size=3][b]3.电能计量装置的配置原则 [/b](1) 贸易结算用的电能计量装置原则上应设置在供用电设施产权分界处;在发电企业上网线路、电网经营企业间的联络线路和专线供电线路的另一端应设置考核用电能计量装置。 (2) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的设备。 (3) 计量单机容量在100MW及以上发电机组上网贸易结算电量的电能计量装置和电网经营企业之间购销电量的电能计量装置,宜配置准确度等级相同的主副两套有功电能表。 (4) 35kV以上贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器;35kV及以下贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。 (5) 安装在用户处的贸易结算用电能计量装置,35kV及以下电压供电的用户,应配置全国统一标准的电能计量柜或电能计量箱;kVA20 电压供电的用户,宜配置全国统一标准的电能计量柜或电能计量箱。 (6) 贸易结算用高压电能计量装置应装设电压失压计时器。未配置计量柜(箱)的,其互感器二次回路的所有接线端子、试验端子应能实施铅封。 (7) 互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于4mm2。对电压二次回路,连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,至少应不小于2.5mm2。 (8)互感器实际二次负荷应在25%—100%额定二次负荷范围内;电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8—1.0;电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。 (9) 电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。否则应选用高动热稳定电流互感器以减小变比。 (10)为提高低负荷计量的准确性,应选用过载4倍及以上的电能表。 (11)经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右。直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右进行选择。 (12)执行功率因数调整电费的用户,应安装能计量有功电量、感性和容性无功电量的电能计量装置;按最大需量计收基本电费的用户应装设具有最大需量计量功能的电能表;实行分时电价的用户应装设复费率电能表或多功能电能表。 (13)带有数据通信接口的电能表,其通信规约应符合DL/T 645的要求。 (14)具有正、反向送电的计量点应装设计量正向和反向有功电量以及四象限无功电量的电能表。[/size][b]三、故障处理及电量追退管理办法[/b] [size=3]1.电能计量人员接到电量异常、计量不准确、或者电能计量装置故障时,应及时到现场检查电能表、互感器及二次回路,查明故障原因。 2.发现电能表、互感器故障应立即到达现场,立即更换。烧表24h处理完、城区表计(含互感器)故障处理不超过5天,其他地区不超过7天。 3.追退电量处理: 对由于电能计量装置故障引起的电量差错,装表班长需要进行追补电量的计算。计量人员按照电能计量装置故障引起的电量差错的时间、原因按有关规定计算追退电量,计算的结果由计量专工签字后,随工作票向下传递。 4.有以下三种情况需要追退电量: 1)日常工作的追退:如由于现场工作原因甩表(习惯用语)用电电量的追补,由装表班进行追补计算,经确认后将追补电量录入计算机。 2)由于计量差错及窃电引起的追退:如缺相、短TA、安装错误等原因引起,由计量人员进行追退电量的计算,计量专工审批。若追退电量数额较大(追退电量在10万kWh及以上)的需要主管领导审批。 3)其他原因:如烧表、卡字、跳字、潜动、丢表等,由营业电费人员进行电费追退。 5. 追退电量应按照华北电力集团公司《实施细则补充规定》中的有关电能计量装置失准追退电量规定计算 [/size]

  • 【原创大赛】智能电能表技术规范的请教!

    【原创大赛】智能电能表技术规范的请教!

    因为智能电能表的广泛使用,而相应的检定规程又还没有发布,所以我认真学习了贵司发布的Q/GDW364—2009《单相电能表技术规范》(见附件1)。学习中有几处不好理解,特向版友请教,恳请赐教!1、第4.2.10款:接线图 “电能表应采用激光蚀刻等非粘贴性方式在端子盖内侧刻印电能表电压接线端子、电流接线端子、辅助接线端子的接线图;接线图应清晰、永久不脱落。” 对于现在接线较机电式电能表复杂的电子式电能表,特别是三相电能表,最好还是要将接线图标在电能表的本体上,而不要再将接线图采用激光蚀刻等非粘贴性方式在端子盖内侧,因为端子盖易互换或遗失。其实有的电能表生产厂家,已经进行了改进,以免误接线。请参考贵司农电工作部主办的《农村电工》2008年第5期发表的《测得异常误差的分析及启示》(见附件2)。2、第4.4.1款:计量功能 a) 具有正向有功电能、反向有功电能计量功能,能存储其数据,并可以据此设置组合有功。 其中的“组合有功”不知何意?我查阅了Q/GDW364—2009《单相电能表技术规范》的条文解释(见附件1),其中也没有给出相应的解释。3、第4.4.2.1项:本地费控电能表 在电能表内进行电费实时计算,其主要功能包括: a) 当剩余金额小于或等于设定的报警金额时,电能表应能以声、光或其他方式提醒用户;透支金额应实时记录,当透支金额低于设定的透支门限金额时,电能表应发出断电信号,控制负荷开关中断供电;当电能表接收到有效的续交电费信息后,应首先扣除透支金额,当剩余金额大于设定值(默认为零)时,方可通过远程或本地方式使电能表处于允许合闸状态,由用户人工恢复供电。 其中:“当透支金额低于设定的透支门限金额时,电能表应发出断电信号”的低于,是否应该是高于?4、第4.6.6款:由其他影响量引起的误差改变极限 影响量相对于参比条件的变化引起的附加的百分数误差改变不应超过表4-5规定的极限。 表4-5 影 响 量影响量电流值功率因数百分数误差改变极限%2级表电压改变±10%aIb10.5L0.71.0频率改变±2%Ib10.5L0.50.7电压和电流线路中谐波分量0.5Imax1.00.8交流线路中直流和偶次谐波0.707Imax[a

  • 多功能电能表的机械试验检测

    [size=12px][font=微软雅黑]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-33199.html[/url]电工电子产品-多功能电能表-机械试验[/font][font=微软雅黑]检测标准:多功能电能表 DL/T 614-2007 6.2[/font][font=微软雅黑]说明:只测:冲击、振动试验;位移≤ 100mm,加速度≤980m/s2,速度≤2m/s[/font][font=微软雅黑]多功能电能表 DL/T 614-2007[/font][font=微软雅黑]机械试验:对电能表的防尘和防水试验、弹簧锤试验、冲击试验、振动试验、耐热和阻燃试验应该符合GB/T17215.211-2006[/font]科鉴可靠性是一家专业致力于提升产品质量与可靠性的智力服务型国家高新技术企业和高科技中小企业。公司拥有卓越的研发能力和多项知识产权和核心技术,拥有安全、环境、可靠性及军工级的试验检测能力和服务能力。科鉴可靠性实验室具有国家认定和认可的CMA、CNAS、DILAC检测资质、国家知识产权管理体系证书;专注于仪器设备、诊疗设备、机器人等领域,为其重大装备和高端仪器设备的研发和产业化提供高效、经济的可靠性工程技术和解决方案,先后承担多个国家级科研课题,已为国内上百个研发团队提供可靠性技术和检测试验服务。[/size]

  • 【分享】三相电能表检定装置测量结果不确定度的评定

    [em09502]一、简述测量依据:JJG307-1988《交流电度表 三相三有功电度表DS862-2 DS862-4 检定规程》。测量标准:三相电能表 导轨式安装电能表ADL300-EF/C 检定装置,型号SDX-1,规格3×(100~400)V;3×(0.1~50)A,准确度级别0.2级。环境条件:温度(20±2)℃,相对湿度(35~85)%。测量对象:三相四线有功电能表,准确度等级2.0级,型号DT241X-4,规格3×380/220V;3×1?郾5(6)A。测量过程:装置输出一定功率给被检表,并对被检表进行采样积分,得到的电能值与装置输出的标准电能值比较,得到被检表在该功率时的相对误差。二、数学模型 r="r0" 式中:r———被检电能表的相对误差;r0———三相电能表检定装置上测得的相对误差。三、输入量的标准不确定度评定输入量r0的标准不确定度u(r0)的来源主要有两个方面:在重复性条件下,对被测电能表测量其典型测量点引起的不确定度分量u(r01),采用A类评定方法;由三相电能表检定装置的误差引起的不确定度分量u(r02)采用B类评定方法。标准不确定度分量u(r01)的评定通过对2.0级被测电能表在3×380/220V;3×1.5A;cosΦ=1.0的量程上重复测量了10次,每一次测量都启动控制按键,测得结果如表1所示。标准不确定度分量u(r)=S(r)=0.028% 标准不确定度量分量u(r)的评定该不确定度分量主要由本相电能表检定装置的误差引起。它包括:三相标准功率电能表的不确定度u=0.2%/;三相标准功率电能表的数字显示分辨率带来的不确定度u=0.29×0.01%;误差数据化整间隔带来的不确定度u3=0.29×0.2%;标准电流互感器 电流互感器LDZ1 引起的不确定度u4≤0.02%;数控光电采样器带来的不确定度u5≤0.02%。标准不确定度分量u(r02)=0.1323% 输入量r的标准不确定度u(r)的计算 u(r)=[u2(r)+u2(r)]1/2=[0.0282+0.13232]1/2%=0.14%四、合成标准不确定度的评定合成标准不确定度汇总于表2。五、扩展不确定度的评定取置信概率p=95%、包含因子k=2,则扩展不确定度 U95=kuc(r)=2×0.14%=0.28% 六、测量不确定度报告本装置对2.0级三相线有功电能表在3×380/220V;3×1.5A;cosΦ=1.0时,相对误差测量结果的扩展不确定度U95=0.28% 测量不确定度验证按照《计量标准考核规范》规定的验证方法,采用其中传递比较法进行验证。将被测2.0级的三相四线有功电能表用本装置测量后,再送省计量院,用高两个级别的三相电能表检定装置(准确度级别为0.05级、测量时的扩展不确定度U0=0.036%)测量,测量的结果如表3所示。验证公式为:|y-y|≤;由于U≤成立, 故公式为|y-y0|≤U95 验证结果最大差值为:|0.44-0.63|≤0.28%、即0.19%≤0.28%, 证明:测量准确、可靠。

  • 【分享】《电子式电能表检定装置相位不对称导致误判的实例》

    今年在《上海计量测试》第一期上发表《电子式电能表检定装置相们不对称导致误判的实例》现推介给同行:[font=黑体]慎防电子式电能表检定装置相位不对称[/font][align=center][font=黑体] [/font][font=黑体]导致检定跨相式无功电能表结果错误[/font][/align][size=3][font=黑体]刘彦刚[sup]1[/sup] 曾永玲[sup]2[/sup] 匡联国[sup]2[/sup] [/font][/size][size=3][font=楷体_GB2312]/1.[/font][/size][size=3][font=楷体_GB2312]江西省萍乡市计量所;2.江西省计量测试研究院[/font][/size][font=黑体][size=3][/size][/font][font=宋体][size=3]本文介绍了一例电子式电能表检定装置,由于输出的三相电压不对称,导致[/size][/font][font=宋体][size=3]检定跨相式(或称余弦式)无功电能表时,会给出错误检定结果的故障。且指出[/size][/font][font=宋体][size=3]了该例故障极具欺骗性。[/size][/font][b][font=黑体][size=3]关键词[/size][/font][/b][font=宋体][size=3]电子式检定装置;电压不对称;跨相式无功电能表[/size][/font][size=3][font=Times New Roman][/font][/size][size=3][font=黑体]1 [/font][/size][size=3][font=黑体]引言[/font][/size][size=3][font=宋体]电子式电能表检定装置,其源输出的电压和电流正弦波波形是采用数字合成技术产生的。装置只需要单相[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]220V[/font][/size][size=3][font=宋体]电源,也能方便地产生三相电压和电流,而且还可以产生高次谐波,其标准电能表能方便地实现真无功测量。应该说电子式电能表检定装置,其多功能、高精度是传统的机电式电能表检定装置无法比拟的。但正因为其源的波形是采用数字合成等特点,会出现一些机电式电能表检定装置不易出现的问题。工作中遇到了一例电子式电能表检定装置,输出的三相电压不对称,导致检定跨相式无功电能表结果错误的故障,颇为费解,特推介给同行。[/font][/size][size=3][/size]

  • 电能表行业对于温度老化室的离不开

    电能表行业对于温度老化室的离不开

    [url=http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101384/][b]温度老化室[/b][/url]定义又叫高温老化试验室,是针对高性能电子产品仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备,是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程,该设备广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药等领域。[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210191620031545_8732_1760631_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]  电能表可分为单相电能表和三相电能表:  1、单相电能表是用来计量用电设备消耗电能的仪表。按照采样原来分为机械式电能表、电子式电能表和机电一体式电能表。根据智能电网建设,未来3-5年内,基本被电子式的智能电能表取代。根据相数分,分为单相和三相电能表。目前,家庭用户基本是单相表,工业动力用户通常是三相表。  2、三相电能表折叠三相有功电能表分为三相四线制和三相三线制两种。常用的三相四线制有功电能表有DT系列。  三相四线制有功电能表的额定电压一般为220V,额定电流有1.,3A,,6A,10A,1,20A,2,30A,40A,60A等数种,其中额定电流为的可经电流互感器接入电路;三相三线有功电能表的额定电压(线电压)一般为380V,额定电流1.,3A,,6A,10A,1,20A2,30A,40A,60A等数种,其中额定电流为的可经电流互感器接入电路。  按用途:工业与民用表、电子标准表、很大需量表、复费率表  按结构和工作原理:感应式(机械式)、静止式(电子式)、机电一体式(混合式)  按接入电源性质:交流表、直流表  按准确级:常用普通表:0.2S、0.5S、0.2.0.5.1.0、2.0等  标准表:0.01.0.05.0.2.0.5等  按安装接线方式:直接接入式、间接接入式  按用电设备:单相、三相三线、三相四线电能表  科技功能:普通电表、智能电表  所以综合以上,我们看到不管是什么类型的电能表,都离不开温度老化室的检测。

  • 电能表行业对于温度老化室的离不开

    电能表行业对于温度老化室的离不开

    温度老化室定义又叫高温老化试验室,是针对高性能电子产品仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备,是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程,该设备广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药等领域。[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204291606252109_5211_1385_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]  电能表可分为单相电能表和三相电能表:  1、单相电能表是用来计量用电设备消耗电能的仪表。按照采样原来分为机械式电能表、电子式电能表和机电一体式电能表。根据智能电网建设,未来3-5年内,基本被电子式的智能电能表取代。根据相数分,分为单相和三相电能表。目前,家庭用户基本是单相表,工业动力用户通常是三相表。  2、三相电能表折叠三相有功电能表分为三相四线制和三相三线制两种。常用的三相四线制有功电能表有DT系列。  三相四线制有功电能表的额定电压一般为220V,额定电流有1.,3A,,6A,10A,1,20A,2,30A,40A,60A等数种,其中额定电流为的可经电流互感器接入电路;三相三线有功电能表的额定电压(线电压)一般为380V,额定电流1.,3A,,6A,10A,1,20A2,30A,40A,60A等数种,其中额定电流为的可经电流互感器接入电路。  按用途:工业与民用表、电子标准表、很大需量表、复费率表  按结构和工作原理:感应式(机械式)、静止式(电子式)、机电一体式(混合式)  按接入电源性质:交流表、直流表  按准确级:常用普通表:0.2S、0.5S、0.2.0.5.1.0、2.0等  标准表:0.01.0.05.0.2.0.5等  按安装接线方式:直接接入式、间接接入式  按用电设备:单相、三相三线、三相四线电能表  科技功能:普通电表、智能电表  所以综合以上,我们看到不管是什么类型的电能表,都离不开[b][url=http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101384/C27608.htm]温度老化室[/url][/b]的检测。

  • 【原创大赛】采用巧妙的比对方法监管贸易结算电能计量装置

    采用巧妙的比对方法监管贸易结算电能计量装置 某电力用户,用电负荷约4300kWh,由于历史原因,进厂电源电压仅为6kV。供电企业对其贸易结算的电能计量装置,安装在进厂的6kV线路上。其中电压互感器是非国家标准制造的,变比为6kV/380V(其二次电压为380V,按照国家标准,电压互感器二次电压应为100V或100/√3V);电流互感器变比为600A/5A;电能表为电子式三相四线多功能电能表,该贸易结算电能计量装置,电能结算倍率为1894.7。在安装并使用该电能计量装置贸易结算之前,供电企业是使用位于该电能计量装置用户侧,相距大约10米处的另一电能计量装置进行贸易结算。其电压互感器是按国家标准制造的,变比为6kV/100V;电流互感器变比亦为600A/5A。该贸易结算电能计量装置退出运行后,该电力用户为其配置了三相三线有功、无功电能表,作为参考电能计量装置,电能计算倍率为7200。运行中该电力用户发现贸易结算电能计量装置所计电能,较参考电能计量装置所计电能约多6%。1 参考电能计量装置的检定和检查 受该电力用户委托,我们对由该电力用户管理的参考电能计量装置的电压互感器、电流互感器、电能表全部进行了检定,检定结论均为合格;且检查了该参考电能计量装置的现场接线,也正确无误。由于供电企业管理的贸易结算电能计量装置,其电压互感器变比为非标制造的6kV/380V。而一般情况下,电压互感器检定装置的标准电压互感器,二次电压仅为100V或100/√3V,因此该电压互感器不方便进行正常检定。何况实际工作中,大多数电力用户都是,除非很有把握得知,供电企业贸易结算的电能计量装置确有错误,否则是不会轻意向供电企业提出,对贸易结算电能计量装置进行检测的要求。2 巧妙比对两计量装置综合工作误差 尊重电力用户意愿,我们在不开启由供电企业管理,对电力用户贸易结算的电能计量装置铅封,仅能看到其电能表常数(6400/kWh)和电能脉冲指示灯的情况下,采用巧妙比对方法,比对贸易结算电能计量装置和参考电能计量装置的综合工作误差,对所计电能相差6%的结论进行验证,实现对贸易结算电能计量装置的监管。我们的比对方法如下: 将电能表现场校验仪置于由该电力用户管理的参考电能计量装置处,取参考电能计量装置互感器的二次电压和电流(即功率)信号,电能表现场校验仪的电能脉冲采样方式,设置为手动方式,但不对参考电能计量装置输出的电能脉冲采样,而是对贸易结算电能计量装置输出的电能脉冲采样,且输给电能表现场校验仪的被校电能表常数C,既不是参考电能计量装置的电能表常数,也不是贸易结算电能计量装置的电能表常数6400/kWh,而是由下式计算的等效被校表常数24320/ kWh。C=贸易结算电能表常数×参考电能计量装置倍率 =24320/ kWh 贸易结算电能计量装置倍率 用该方法多次测量,电能表现场校验仪显示的误差均为+5.2%,表明贸易结算电能计量装置所计电能,较参考电能计量装置互感器二次反映的电能多5.2%,由此验证了贸易结算电能计量装置所计电能,相对于经全面检测均合格的参考电能计量装置所计电能约多6%的结论。实现了对贸易结算电能计量装置的监管。3 开启贸易结算电能计量装置电能表箱铅封后的检测 由于贸易结算电能计量装置所计电能,较合格的参考电能计量装置所计电能约多6%的结论得到了验证。我们向供电企业提出了:开启贸易结算电能计量装置电能表箱铅封,进行检查的要求。开启贸易结算电能计量装置电能表箱铅封后,我们首先对贸易结算电能计量装置的电能表进行了现场校准,电能表接线正确、工作误差在实验室检定允许的误差限内。在确定了两电能计量装置对应相别后,同时测量对应的电流和电压。对应相电流一致,但对应相的线电压测量,我们发现了问题所在。根据贸易结算电能计量装置的组合互感器铭牌给出的电压变比为6kV/380V,这也是供电企业对该电力用户贸易结算的电压变比。按理应该是,当参考电能计量装置对应的线电压为100V时,贸易结算电能计量装置对应的线电压应为380V,但测量结果为400V。显然由此定会使贸易结算

  • 单相电能表接插件及使用方法介绍

    随着电网的改造升级,单相电能表的使用越来越广泛,然而目前电能表与断路器隔离开关是依靠接线的方式进行安装,由于采用是人工螺钉拧紧的方式,导致现场安装施工工作量大,很容易出现错接、漏接,造成安全隐患,同时也加大了运营的成本,故需要设计一种更为简便且安全的接线装置以替代原有的接线装置。[b]发明内容[/b]本发明所要解决的技术问题是提供一种单相电能表接插件及使用方法,以解决原有接线装置过于复杂,接线不便的问题。本发明其技术问题所采用的技术方案是:提供一种单相电能表接插件,包括表托,表托通过滑动导槽结构与单相电能表连接,所述的表托的主体为一平板,所述主体的一侧相邻的三条边缘向上延伸出三块背板形成一框架结构,所述框架结构的底板上开有若干个并排的安装孔位;所述底板的内侧固定连接插头座,所述插头座内下半部分通过定位槽与插头限位块两侧的卡槽配合安装,使得插头限位块上部并排的若干个半圆结构与插头座的若干个半圆结构配合形成若干个圆孔,圆孔位置正对应安装孔位;探针穿过插头座上的探针孔限位于底板上安装孔位上方一侧;所述的安装孔位和圆孔内定位,并安装有插头。所述的插头形状为柱状,所述插头从头到尾依次为插头头部、灯笼花弹片安装部、插头主体和电阻焊平台,所述的插头主体的中间有插头限位圈,所述的电阻焊平台为半圆柱型,所述的灯笼花弹片安装槽的直径小于插头主体和插头头部的直径,插头限位圈的直径大于插头主体的直径,灯笼花弹片安装槽上套有灯笼花弹片。灯笼花弹片为中空柱体,所述中空柱体外表面呈斜纹镂空状并于柱体中段向外膨胀形成弧度。插头形状为半圆柱状,所述插头包括插头主体和插头限位圈,插头主体上从头到尾依次是导电平台、防转平台和电阻焊平台,所述防转平台位于半圆柱的平面上形成一个平面凸台,防转平台上有插头限位圈,插头限位圈圆弧半径大于防转平台的圆弧半径。所述框架结构底板的内侧通过四个角上的螺丝与插头座固定。所述探针固定在底板上部一角。一种单相电能表接插件使用方法,包括:1 )将插头的电阻焊平台用电阻焊机器焊上导线,且焊点的外径小于插头主体的外径;2 )将插头与底座的安装孔位保持在同轴位置;3 )将插头限位块插入插头座下面,使得插头在径向和轴向上都限位住;4 )将导线依次从框架结构的底板内侧通过安装孔位推入底板中;5 )用螺丝拧紧底板和插头座;6 )判断插头上是否有灯笼花弹片安装槽,如果有所述灯笼花弹片安装槽,则套上灯笼花弹片;7 )将单相电能表顺着表托上的滑动导槽结构插入单相电能表接插件,完成安装。本发明采用插拔的接线方式取代原先的接线方式,可有效避免错接、漏接的情况,减少现场施工安装的工作量。本实用新型的进线处为封闭的框架结构,使得进线连接部分更为安全。本实用新型通过灯笼花弹片、安装孔位和圆孔配合的方式进行定位,使得单相电能表插拔具备一定的插拔强度。其中灯笼花采用铍铜材料制作,并进行热处理,表面进行镀银处理。有效解决了过盈配合时插头材料具有较高弹性及耐摩擦性。每种规格插头实现了与公差范围(±0 .1mm )内相应的电能表插孔过盈配合或(插入)间隙配合,有效解决了灯笼花连接部分长时间通电温升极限值的稳定性。

  • 【分享】凤台供电新增可校验智能电表的电能表台体

    近日,凤台供电公司计量大厅里迎来了两个“大伙伴”,它们就是能够校验远程费控智能电表的电能表台体,随着这两部台体的加入,凤台供电公司计量管理向智能化运作迈出了坚实的一步。  近年来,凤台供电公司不断加强计量管理建设,积极推进人、财、物集约化运作,据统计,今年上半年以来公司共向全县配送单、三相电能表两万余只,促进了凤台地区的经济社会发展。公司多措并举向管理要效益,在年初做好计量工作的规划与计划、组织与协调等工作,积极配合好公司农网完善、配网建设等重点工作;加强技术业务培训和业务交流,对新入职的大学生员工加强导师带徒及取证上岗培训,提升计量管理人员整体实力;采用“请进来”的模式,邀请智能电能表台体厂家为计量人员指导授课,为校验智能电表打好“前站”;完善供电所和变电所表记台帐,在对“城乡共建”、家电下乡等重大项目中农村电网设备的更换做到及时更新,保证台帐记录与实际设备的及时统一,并定期抽查核对。

  • 【原创大赛】电能表基本误差测量不确定度评定的思考

    【原创大赛】电能表基本误差测量不确定度评定的思考

    电能表基本误差测量不确定度评定的思考 检定电能表时,基本误差测量数学模型为:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210070534_394818_1626275_3.jpg 在评定基本误差测量不确定度时,给出的主要不确定度分量,大都是测量重复性引入的不确定度和量传误差引入不确定度。前者一般是在规程规定条件下,测量被检电能表的基本误差(示值相对误差)。得到测量列后,用贝塞尔公式算得实验标准偏差得到,即用A类评定方法评定得到。后者一般是根据检定装置准确定度等级(按允许相对误差限给定),按B类评定方法评定得到。之后,求上述两相对误差的方和根得到合成不确定度,即两相对标准不确定度的方和根得到合成不确定度,继而得到扩展不确定度。 以用0.1级电能表检定装置,检定电能表为例。1、重复性引入不确定度分量的评定: 在参比情况下,测得测量列: 1.20%,1.00%,1.40%,1.20%,1.00%和1.20%。 单次试验标准偏差0.151%,实际工作中测两次,取平均值作为测量结果。故重复性引入不确定度分量为0.151%除以根号2 =0.11%。2、量传误差引入不确定度的评定: 0.1级电能表检定装置,误差限为±0.1%,按均匀分布考虑,0.1%除以根号3 =0.06%。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210070536_394819_1626275_3.jpg示指南》(简称GUM),制定的JJF1059—1999或JJF1059.1—201X《测量不确定度评定与表示》(简称GUM法)评定;而应该按照JJF1059.2—201X《用蒙特卡洛法评定测量不确定度》(简称MCM)评定。 从上述两点都说明:电能表基本误差测量,向上述这样用相对误差的方和根得到合成不确定度,是无源之水、无本之木。 我查阅了李慎安老师编著的《测量不确定度百问》,其第6.5节中有:“在有些特殊的情况下,例如在化学分析以及电学测量的不确定度评定中,这些分量的相对标准不确定度都是除以某个相同的分母,而输出量的相对标准不确定度也是这同一个分母,采用方和根来合成这些相对不确定度则是可以的。” 但是,我不能断定我们这里电能表基本误差测量不确定度的评定,是否是李老师说的该情况。不过我可以验证,上述两相对误差的方和根得到合成不确定度的正确性。 我们可以先按数学型△E=E-E0(式中△E —电能绝对误差),评出绝对不确定度。显然,该数学型是线性的,完全可以按JJF1059—1999或JJF1059.1—201X《测量不确定度评定与表示》(简称GUM法)评定。评得绝对不确定度后,除以对应的,从而得到相对不确定度。 仍上述以用0.1级电能表检定装置,检定一电能表为例:在参比情况下,测得测量列: 1.20%,1.00%,1.40%,1.20%,1.00%和1.20%。 单次试验标准偏差0.151%,实际工作中测两次,取平均值作为测量结果。故重复性引入不确定度分量为0.151%/2=0.11%。 量传误差引入不确定度的评定: 0.1级电能表检定装置,误差限为±0.1%,按均匀分布考虑,0.1%/

  • ADL系列导轨式安装电能表功能和性能

    导轨式安装电能表支持一次接入和二次接入两种接线方式,不仅可用于低压配电柜,还可以用在终端配电箱,电流表最大规格为20(80)A。  ADL系列导轨式安装电能表不仅在外形和接线上具有灵活方便的特点,而且在功能和性能上也具有下述优点:  a. 计量正反向有功电量,功率潮流方向自动识别并指示,具有4费率及总电能计量功能。  b. 分时复费率功能,日时段可设4费率、8时段,时段内的最小时间单位为1min。  c. 按月冻结转存功能,可统计上上月、上月及本月的总用电量和分时电量,用于月用电费的结算及监测用电情况。  d. 实时监测功能,测量显示电压、电流、频率、功率、功率因数。  e. 输出接口。带光电隔离的电量脉冲数据输出接口,可用于校表和实现DCS(集散控制系统)远传,RS485通讯接口可以实现远程抄表和负荷监测。

  • 三相电能表检定装置 TD3600

    三相电能表检定装置 TD3600

    [color=#0d0d0d]TD3600[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]是一套专用于检定三相电能表的装置,由三相功率源、三相标准电能表、多表位检定台 ([/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]含挂表架、接线端钮、脉冲输入输出、调节控制、显示、仪器接口等[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]) 、计算机及专用软件等组成,准确度为[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0.01[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]级[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]/[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0.02[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]级[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]/[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0.05[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]级可选。参考标准:[/color][color=#0d0d0d]JJG 307-2006、JJG 596-2012、JJG 597-2005 [/color][color=#0d0d0d]等。[/color][color=#0d0d0d] 该装置以三相功率源的高稳定输出为基础,以天恒测控自主研制的标准电能表 ([/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]TD3300[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]或[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]TD3310[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d])[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]作为准确度保证工具,结合专用软件,可同时对[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]3[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]16[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]块具有相同电压、电流量程,不同电表常数、不同误差限的各种三相电能表进行检定,完成基本误差、起动试验、潜动试验、电能表常数、日计时误差、时段投切等检测项目。[/color][color=#0d0d0d]功能特点[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]交流最大输出能力为[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]576[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]V /[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]120[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]A[/color][color=#0d0d0d],在满负荷条件下能保证量值输出的稳定。[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]交流电流输出最小至[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]1[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]mA[/color][color=#0d0d0d] ( [/color][color=#0d0d0d]0.1[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]mA[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]可选[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]) ,是被检电能表进行起动试验的基础。[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]具有正向、反向有功电能,四象限无功电能等多种电能计量方法。[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]检定台配有交流电压[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]/[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]电流输出端子、光电脉冲、通讯接口,满足各种检测需求。[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]检定台配有控制面板,可通过其液晶触摸屏观察或控制量值输出,方便手动检表。[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]专用软件:实现被检电能表的全自动或半自动检定,数据管理和证书导出。[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]谐波功能[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]([/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]选件[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]):可加载[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]2[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]21[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]次幅度与相位均可调的谐波,完成谐波影响量试验。[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]压接接线 ([/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]选件[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]):装有半自动压接接线装置,无须手动连线,方便用户快速检表。[/color][color=#0d0d0d]三相电压[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]/[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]电流输出[/color][img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/JisuOffice/ETemp/18324_5719480/poclip1/01/image0.png[/img][color=#0d0d0d][img=,690,604]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807231144138284_4974_3123500_3.png!w690x604.jpg[/img][/color][color=#0d0d0d]输出特性:[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]电压输出范围:[/color][color=#0d0d0d]0[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]576 V[/color][color=#0d0d0d],负载能力:[/color][color=#0d0d0d]15 VA [/color][color=#0d0d0d]/[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]表位[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]电流范围:[/color][color=#0d0d0d]1 mA[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]120 A[/color][color=#0d0d0d] ( 可选低至[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0.1[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]mA[/color][color=#0d0d0d] ) ,负载能力:[/color][color=#0d0d0d]25 VA[/color][color=#0d0d0d] /[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]表位[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]调节细度:[/color][color=#0d0d0d]0.002%*RG[/color][color=#0d0d0d],[/color][color=#0d0d0d]6[/color][color=#0d0d0d] 位十进制显示[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]保护功能:电压短路保护、电流开路保护、过载保护[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]备注:①[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]1[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]mA、2[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]mA、5[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]mA[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]为小电流量程选件配置[/color][color=#0d0d0d]频率[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]/[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]相位[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]/[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]谐波[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]频率调节范围:[/color][color=#0d0d0d]45.000 Hz[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]65.000 Hz [/color][color=#0d0d0d] 调节细度:[/color][color=#0d0d0d]0.001[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]Hz[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d],准确度:[/color][color=#0d0d0d]± 0.01[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]Hz[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]相位调节范围:[/color][color=#0d0d0d]0.000°[/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]359.999° [/color][color=#0d0d0d] 调节细度:[/color][color=#0d0d0d]0.005°[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d],准确度:[/color][color=#0d0d0d]± 0.05°[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]三相对称度:电压优于[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]±[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0.2%[/color][color=#0d0d0d],电流优于[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]±[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0.5%[/color][color=#0d0d0d],相位优于[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]±[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0.5°[/color][color=#00b050]●[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]谐波[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]([/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]选件[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]):[/color][color=#0d0d0d]2[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]21[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]次,幅度[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]25%[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d],相位[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]0.0°[/color][color=#0d0d0d]~[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]359.9°[/color][color=#0d0d0d] [/color][color=#0d0d0d]可调[/color]

  • 刘老师好:听到电能表的检定规程正在修订中

    起因是因為电能表要更新为R46,相应规程中要加入諧波检定?现有的检定装置不能滿足要求,目前國内只有两家能生产适应未來新规程,具体不是太淸楚,想问:谁家的检定装置好如果更换?

  • 箱式淋雨试验装置品牌树立

    箱式淋雨试验装置在自然界雨水对产品和材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等,特别是电器产品因雨水造成短路而极易酿成火灾。因此针对特定的产品或材料进行外壳防护水试验是必不可少的一道关键程序。 箱式淋雨试验装置为标准型设备,需安装在特设的实验室内对产品进行人工模拟淋雨试验,实验室内的进水和防水设施必须安装到位。设备可以用来考核和确定电工、电子产品,各种电器及各种照明灯具的外壳和密封件在水试验后或在试验期间能否保证设备和元件良好的工作性能。设备能完全模拟外界淋雨环境,充分再现外界淋雨环境对产品所造成的影响。随着时代的发展,箱式淋雨试验装置企业数量也日益壮大,箱式淋雨试验装置行业正逐渐进入品牌纠纷期,中小型企业纷纷想树立自己的品牌,在环试行业中站稳脚跟,但成功案例并不多见,这其中还是有一定企业自身原因的。箱式淋雨试验装置企业若真想做大品牌,不仅动口更要动手。难关一:箱式淋雨试验装置企业需明确变革方向现在的很多箱式淋雨试验装置企业缺少学习,想变革却找不到变革的路径。80%以上的企业都在寻求变革,并期望通过变革来促进企业在新一轮的竞争者减轻压力,增长利润。但是,企业总是找不到真正能为企业带来健康变革的路径。常有很多企业,他们不是不想变革,只是不知道如何进行变革。难关二:中小箱式淋雨试验装置企业缺少改革的胆识很多中小型箱式淋雨试验装置企业深知自己目前已经走入了困境,但由于或资金或人才的问题,不能大胆的对企业进行变革,惧怕变革会给企业带来不少的风险。可以这样说,没有风险的变革应该是不存在的。箱式淋雨试验装置企业可从如何评估风险、把控风险方面下手,把风险降到最低的程度。难关三:中小箱式淋雨试验装置企业创新意识相对薄弱现代社会日新月异,中小箱式淋雨试验装置企业应与时俱进,树立创新的意识。没有创新的意识就没有创新的模式,没有创新模式的箱式淋雨试验装置企业就难以快速增长。因为所有的模式都有极限,市场有极限,而只有创新没有极限。所以,箱式淋雨试验装置企业要想要成为大品牌就需要有:更新思维,突破极限,改变模式。箱式淋雨试验装置接线时应注意哪些事项:1、电源装配时,必须由专业电工进行操作;2、请确认总开关的电容量是否符合设备要求;3、请不要将其他的用电设备与本机电源合用一个总开关,以防其他设备短路而影响箱式淋雨试验装置的正常使用;4、请将试验箱的接地线(黄绿线)切实可靠的连接在接地端子上,以便漏电开关能够在设备发生漏电时,切断总电源,从而防止人员触电;5、不得将地线接到电源的中性线上;6、不得将箱式淋雨试验装置的电源与其他设备共用;7、艾思荔箱式淋雨试验装置不得将接地线接在气管或水管。

  • 【求助】高电压试验装置误差规律的请教

    各位老师:您们好!某厂的工频交流高电压试验装置,输出电压0~250kV,采用升压变压器获得高电压,并在升压变压器上还专门绕有一绕组,按1000/1并接一0~250V电压表,用来显示输出电压。我在对该工频交流高电压试验装置测试工作中,采用武汉华天的阻容分压的数字高电压表进行,并是在空载情况下进行检测。测试中发现该厂的所有的工频交流高电压试验装置(我大约测过10台),其示值有如下规律: 示值(kV) 实际值(kV) 50 44.0 100 101.8 150 152.0 200 203.5不知为什么会出现低电压50 kV时,示值误差约为-(4~6)kV,而随着输出电压升高,超过100 kV,示值误差更小,而且是+(2~3)kV。特向各位老师请教,恳请赐教! 致礼! 江西省萍乡市计量所:刘彦刚2010-11-17

  • 电能表检定

    北京这边有哪些第三方检测公司能做三相电能表的检定???

  • 基于MC9S08AW32芯片的开关柜智能测控装置设计及应用

    摘 要:电力系统中高压开关柜的一次开关设备工作状态、温湿度控制、高压带电指示等功能一般是由信号灯和独立的电气元件实现的,这势必会带来集成度低、配线复杂、可靠性差的缺点。本文介绍了一种开关柜智能测控装置,适用于3~35kV户内高压开关柜,用于一次开关设备状态模拟显示、高压带电指示、防凝露温湿度控制、电参数测量等,大大提高了开关柜操控和测显的集成度和智能化程度。关键词:MC9S08AW32;开关柜;一次系统图;智能测控装置Abstract: According to the survey, working state of the switching device, control of temperature and humidity and high-voltage live instruction are usually achieved by some signal lamps and several independent electronic devices in a high-voltage switchboard of power system, which will inevitably bring about the shortcomings of low integration, complex wiring, and lower reliability. An intelligent monitoring and control device for switchboard named ASD is introduced in this paper, which is used in 3 ~ 35kV indoor high voltage switchboard. The device is used for the indicate of switching device status, high-voltage live instructions, anti-condensing temperature and humidity control, electrical parameter measurement and so on, which is highly increased the integration and intelligence of manipulation and measurement of the switchboard.Key words: MC9S08AW32; switchboard ; primary system diagram; intelligent monitoring and control device0  引言  开关柜一般有断路器(负荷开关)、隔离刀闸、接地刀闸等一次开关设备。在运行或调试中,监测这些一次开关设备状态是至关重要的。在传统的开关柜上,一般使用信号灯来指示这些状态的,这样做显示不直观,且接线不方便。开关柜智能测控装置将一次设备状态显示与开关柜的一次方案图相结合,LED显示器件置于一次方案图中设备符号所处位置,电路状态一目了然,生动直观,如图1  同时集成的高压带电显示、自动温湿度控制、电参数测量功能使开关柜盘面简洁大方,降低二次接线工作量。1  硬件设计方法1.1 设计平台  中央处理器采用Freescale公司的第一款基于高度节能型S08核的器件MC9S08AW32高性能单片机,该单片机片上资源丰富,支持BDM片上调试功能,片内集成看门狗电路,抗干扰能力突出,具有业内最佳的EMC性能。CPU总线频率最高可达20MHz,最高运行速率可达40MHz。丰富的片上资源:32KB在线可编程FLASH存储器,内部时钟发生器,带有2个可编程定时器,丰富的I/O口:双SCI口,SPI、I2C等接口,极大的方便了硬件的扩展。  电能计量芯片采用美国ADI公司的高精确度三相电能测量芯片ADE7758。该芯片的测量精度高,功能强大。该IC内嵌高精度的模数转换器和固定模式的数字处理信号处理器( DSP),具有数字积分、数字滤波、实用电能监测、计量功能。芯片带有一个SPI串行口、有功电能脉冲输出、无功电能脉冲输出,可用于各种三相系统中有功功率、无功功率、电能、电压电流有效值的测量以及以数字方式校正系统误差所必须的信号处理电路。  ADE7758为各相提供系统校准功能,包括有效值偏移校准、相位校准、功率校准。1.2 设计框图  装置硬件电路设计框图如下,整个系统以MC9S08AW32为核心,按功能可划分为中央处理单元、电源模块、电压电流采样及运算、开关量控制模块、温湿度采集模块、人机交互模块、通讯模块等。1.3 部分电路1.3.1 中央处理单元  中央处理单元电路图如图3所示,CPU对采样信号进行处理计算,根据测量得到的电流、电压、温湿度值与预先设定的各种保护数值进行对比,由此来判断开关柜的电压电流是否正常、温湿度状况是否正常,若不正常则输出相应的告警信息。外部扩展了铁电存储器,用于存储一些重要的参数,即使以后升级程序也不会丢失先前的重要数据。1.3.2 开关量控制模块  开关量控制模块包括开关量输入和告警输出,其电路图如图4所示。开关量输入经光电耦合接入CPU;告警由GPIO口经光电耦合器连接到继电器输出。开关量输入设有8路,依次对应一次图中的断路器合、断路器分、手车工作位置、手车试验位置、接地刀位置以及弹簧储能指示,其余预留。开关量输入对应一次图可编程设置。开关量输出设有6路,依次输出加热器1、加热器2、风扇、告警、照明、闭锁的状态。1.3.3 人机交互单元  本装置高端产品的人机交互界面采用LCD液晶显示模块。LCD采用128*128点阵显示,初始界面为电参量显示界面,通过按键输入进入菜单设置界面,菜单选项均采用中文显示界面,使得操作直观易懂。通过菜单选项可以设置诸如接线方式、电压变比、电流变比、告警定值、通信地址波特率等参数。低端产品则采用双排四位LED数码管显示来温湿度信息及各种可编程信息。用户可根据实际需要进行设置各种告警定值参数、通信地址波特率等。1.4 评述  本装置采用的电源模块为开关电源模块。该电源模块输入电压为AC90~285V或DC100~300V,输入频率45~60Hz,输出电压稳定、故障率小,输出纹波<1%,转换效率≥75%。具有过压、过流保护。该模块经实际现场使用,具有很高的稳定性、可靠性和抗干扰能力。  温湿度传感器采用SHT10,该系列产品是一款高度集成的温湿度传感器芯片,具有超快响应、抗干扰能力强等优点,提供全标定的数字输出。CPU与SHT10采用串行接口,在传感器信号的读取及电源损耗方面,都做了优化处理。  高压带电显示模块由高压带电传感器输入电信号,由此判断此高压柜是否带电。由于母线电压较高,所以高压带电显示电路采用了各种过压保护、隔离保护器件来确保装置内部电路的正常工作。  此外,本装置还集成有操控功能、人体感应功能、语音防误提示功能等。2  软件设计流程  系统软件设计包括主程序、通讯模块2个部分。  主程序完成上电或复位初始化,电能芯片初始化,其他外设初始化,温湿度测量,读取电参数,电量计算,状态显示及报警处理,LCD显示刷新及按键处理等功能,程序设计流程如图5。  CPU初始化主要指对CPU的特殊状态寄存器SFR进行配置,设置I/O口的输入输出状态及初始状态,读取铁电寄存器数据等;电能芯片初始化主要指对ADE7758功能寄存器的配置;主程序其余部分则是对各项功能的完成,只有合理安排程序流程来完成这些功能,装置才能可靠工作。  通讯模块以中断方式实现,主要完成接收数据,协议处理等功能。通讯协议采用标准MODBUS-RTU规约,便于上位机的通讯,与其他网络仪表组网使用,实现对开关柜状态的实时监测。3  实现的技术指标及性能  ASD系列开关柜智能测控装置的技术指标见表1。产品设计时采用优异的电磁干扰PCB设计技术,生产时经过整机带电老化与出厂检验测试,确保了产品的长期工作的稳定性和可靠性。 表1 ASD装置技术指标技术参数指标输入网络三相三线、三线四线频率45~60 Hz[t

  • 广州院600吨卧拉试验装置首秀告捷 填补华南地区大力值拉力校准测试空白

    近日,广州计量院重点建设的华南地区首台用于拉力校准测试的600吨卧拉试验装置正式投入使用,并为太平洋海洋工程(珠海)有限公司的150吨拉力传感器开展拉力校准,实现其150吨拉力传感器的量值溯源,助力造船企业突破质量提升关键瓶颈,标志着该项试验装置填补了华南地区大力值拉力计量溯源空白,实现省内企事业单位大力值拉力校准测试就近送检,为企事业单位缩短送检周期和降低送检成本提供了保证。  卧拉试验装置,广泛应用于船舶工程、管道工程、电力工程、桥梁工程、工矿企业等行业各类试件的抗拉或抗压力学性能的测试研究,对其生产质量和生产安全具有重要保障作用。我院作为目前华南地区唯一能实现600吨拉力值校准测试服务的计量校准检测机构,将为我省海上钻油平台服务工作船、港作拖轮等高技术船舶制造企业提质发展提供有力的计量技术支撑,为促进我市国家中心城市与三大战略枢纽建设、助力我省乃至我国船舶工业质量提升提供更好的技术支持。

  • 【求助】我国现在有谐波情况下的功率和电能标准了吗?

    JJF1055—1997《交流电能表现场校准技术规范》,虽早在1997年11月20日发布,并于1998年6月1日实施。但因为当时我国没有在有谐波情况下的功率和电能标准,不能实现有谐波情况下的功率和电能的量值溯源,而不得不终止该规范的执行。我们是知道电能表的现场校准,不同于在实验室检定,在实验室检定时提供给被检电能表的功率和电能是我们的检定装置生成的,它可以据我们的需要,生成满足我们要求的失真度很小的完好正弦波,此时标准表和被检表都能在合符要求的正弦功率和电能情况下工作,我们能很方便地实现量值溯源。 而电能表现场校准情况就大不一样了,标准表和被检表不得不在不可能是完好的正弦波的真实负荷下工作,现场负荷,由于可控硅等非性用电设备的存在,使得电流和电压或多或少存在谐波。当有谐波的情况下计量功率和电能,自然要求我们的标准表应在有谐波的情况下溯源。 时隔十余年,不知我国现在有谐波情况下的功率和电能标准了吗?昨天我应邀对一铸钢厂的中频电炉的低压电能计量装置(由三只150/5电流互感器和三块单相电子式电能表组成)现校,因为自己的武器不过硬,着实心虚,故特地向各位老师打听一下该方面情况!因为我除现场电能表校准该保留节目外,现主要从事理化计量了,很长时间不在电学室了。

  • 【原创】发表在《上海计量测试》2010年第1期上一电能计量方面文章

    [font=黑体]慎防电子式电能表检定装置相位不对称[/font][align=center][font=黑体] [/font][font=黑体]导致检定跨相式无功电能表结果错误[/font][/align][size=3][font=黑体]刘彦刚[sup]1[/sup] 曾永玲[sup]2[/sup] 匡联国[sup]2[/sup] [/font][/size][size=3][font=楷体_GB2312]/1.[/font][/size][size=3][font=楷体_GB2312]江西省萍乡市计量所;2.江西省计量测试研究院[/font][/size][font=黑体][size=3][/size][/font][font=宋体][size=3]本文介绍了一例电子式电能表检定装置,由于输出的三相电压不对称,导致[/size][/font][font=宋体][size=3]检定跨相式(或称余弦式)无功电能表时,会给出错误检定结果的故障。且指出[/size][/font][font=宋体][size=3]了该例故障极具欺骗性。[/size][/font][b][font=黑体][size=3]关键词[/size][/font][/b][font=宋体][size=3]电子式检定装置;电压不对称;跨相式无功电能表[/size][/font][size=3][font=Times New Roman][/font][/size][size=3][font=黑体]1 [/font][/size][size=3][font=黑体]引言[/font][/size][size=3][font=宋体]电子式电能表检定装置,其源输出的电压和电流正弦波波形是采用数字合成技术产生的。装置只需要单相[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]220V[/font][/size][size=3][font=宋体]电源,也能方便地产生三相电压和电流,而且还可以产生高次谐波,其标准电能表能方便地实现真无功测量。应该说电子式电能表检定装置,其多功能、高精度是传统的机电式电能表检定装置无法比拟的。但正因为其源的波形是采用数字合成等特点,会出现一些机电式电能表检定装置不易出现的问题。工作中遇到了一例电子式电能表检定装置,输出的三相电压不对称,导致检定跨相式无功电能表结果错误的故障,颇为费解,特推介给同行。[/font][/size][size=3][/size]

  • 小模拟量电能表校验仪 0.05级

    XL8083小模拟量电能表校验仪是基于1.2G MAC的DSP、大规模的FPGA、高速高精度的DA以及高保真功率放大器构成的新一代高精度测量仪,可以输出工频(40Hz~65Hz)频率、相位及幅度可调的高精度电压小信号。适用于电力部门、计量部门、质检部门、科研单位、高等院校、研发企业等调试和校验电子式互感器、数字电能表等。 1. 主要特点1) 采用32位MCU+DSP处理器,功能强大灵活.2) 输出波形灵活多变,可任意叠加谐波,叠加次数高达100次。3) 可以输出高频信号。4) 信号输出由工频每周波高达50000点的波形捏合,内部信号输出无需滤波器进行平滑滤波,保证了波形的精确输出,使得系统可以输出精确的谐波,也使系统拥有极佳的谐波失真度指标。5) 能够检定电能表的基本误差(正反相、有无功)、并自动生成检测报告。6) 能自适应有源、无源的电能脉冲输入,通过光电采集器可以接收光脉冲输入。7) 适用于基于IEC60044-7/8标准的模拟小信号电能表的计量场所。8) 能够自由编辑任意的自动校表方案,校表过程无需人工干预;方便保存并连接打印机打印。9) 极佳的温度稳定性,核心器件为温度系数小至1PPM的军工级产品,可以在室外的温度环境下保证输出的精度。10) 用户可以自己编辑任意的自动校验方案,公司出厂已提供多种方案。11) 开放通讯协议,方便二次开发。12) 便携式设计,方便现场检测工作,支持触摸屏和键盘输入。13) 产品适应性、扩展性强,满足未来数字化变电站技术升级的需要。2.技术指标1. 输出测量指标 电压输出范围0-7V精准度额定4V量程情况下:(5%Un~maxUn)优于±0.05%RG(1%Un~5%Un)优于±0.1%RG档位设置:5V 0.5V 0.05V稳定度额定值优于±0.01%RG输出谐波次数0~100次谐波精度0.2%RG(相对于基波输出)温度漂移±1PPM/℃频率输出准确度0.001Hz 有功电能测量准确度(5%Un~maxUn)优于±0.05%RG、(1%Un~5%Un)优于±0.1%RGPF=1(10%Un~maxUn)优于±0.1%RG、(2%Un~10%Un)优于±0.2%RG PF=0.5L,0.8C无功功率测量准确度0.2%RG PF≥0.52. 可检定表等级 0.05级以下的所有小信号电能表3. 电能脉冲输入 被校电能表脉冲常数(r/kWh)被校电能表脉冲常数(r/kWh)校验圈数设置范围1~100最高能接收脉冲频率100Hz4. 支持协议与国标 协议内容IEC61850-9-1、IEC61850-9-2、DL/T645-1999 国标内容GB/T17215.211-2006、GB/T17215.322-2008GB/T17215.323-2008、DL/T614-20075. 工作电源 工作电源220V (±5%) AC @50Hz开机预热时间≤15分钟6. 环境条件 工作温度-10℃~55℃相对湿度≤85%储存条件-30℃~60℃

  • 串联谐振试验装置在高压耐压试验中的应用

    串联谐振试验装置在高压耐压试验中的应用大大降低了高压耐压试验的难度。传统高压耐压试验有着试验设备大,不易搬动,试验效率慢等缺点。串联谐振高压耐压试验装置很好的克服了传统高压耐压试验的缺点,并在此基础上有了更大的改进,也让高压耐压试验变的更加有效率。  针对220Kv高压套管和主变压器、隔离开关等电气设备的交流耐压试验,串联谐振耐压试验装置具备宽泛的适用范围,同样也是各个高压试验部门、电力承装修试工程单位非常实用且好用的高压耐压测试设备。  串联谐振耐压试验装置具备这电源容量小,设备体积重量小,改善输出电压波形,防止大的短路电流烧伤故障点,以及不会出现任何恢复过电压的试验优势特点。特别是它的改善输出波形,防止大短路电流烧伤故障点和不会出现任何恢复过电压的优势,让高压耐压试验变的非常安全可靠。这是因为谐振电源为谐振式滤波电路,因此不仅能够改善处处电压的波形畸变还能得到非常好的正弦波形,从而防止了谐波峰值对被试品的无击穿。试验处在串联谐振状态时,被试品的绝缘弱点被击穿时,电路会马上脱谐,回路电流迅速下降到正常试验电流的很小倍,让串联谐振能快速找到绝缘弱点,又防止了短路电流烧伤故障点的隐患。当被试品发生击穿时,因为失去了谐振的条件,因此高电压也马上消失了,并且不会出现任何恢复过电压。

  • 电能表的多样性

    电能表种类繁多。从总体结构上看,它们都包含电源、电压和电流变送器、计量引擎以及计量通信方式。根据所选择的通信方式,有些电能表还需要数据管理功能。每一种电能表都要根据目标价格和目标功能来选择所用的组件。  交流电源和直流电源  根据目标市场和所属地域的不同,交流(AC)输入电源也会有很大变化。110~240V(±20%)的电压变化范围和20A~80A的输入电流范围覆盖了世界各地的输配电标准。交流输入电源也因地区而不同。制造商为同一家电力公司供货时,也要提供对性能和成本经过优化设计适合不同电源的多种电能表。  对直流(DC)输出稳压电源的要求会根据设计选择而不同。例如,对一个用于脉冲计度器的200mA电流的5V电源的要求与较低电流的12V电源明显不同。  电压和电流变送器  通过选择适当的电压和电流变送器,能够以最低的系统成本达到最高的精确度。电流互感器(CT)的匝数比和磁芯根据线性度、成本和直流性能目标而各不相同。电流互感器和分流电阻器之间的选择应取决于工时率、制造环境和目标应用。如果三相电能表使用光隔离器,则可采用分流电阻器。如果为了将电子器件成本降低到一定程度,可选择霍尔效应传感器代替电流互感器或分流电阻器。  计量和计算引擎  固态电子式电能表的电能计量和计算单元由模拟乘法器或带有模数转换器(ADC)前端的专用处理器完成。与采用两相感应转盘机械式电能表的设计相比,采用模拟乘法器的设计没有多大优势,而如果用带独立ADC的专用处理器来发挥固态电能表的性能优势,成本又会比较昂贵。因此,高集成度的ADE77xx系列电能计量集成电路是适合低成本应用的解决方案。  数据接口和数据管理  带有非易失性存储器和液晶显示(LCD)驱动器的低成本8位微控制器是用于液晶显示电能表的合理解决方案。当要求电能表能够处理远程抄表和控制时,也需要带非易失性存储器的8位微控制器。对于直接驱动电磁计数器的低成本电能表来说,电能表数据管理单元并不是必需的。  数据通信  无论手工抄表还是远程抄表都需要多种数据通信方式。选择何种通信方式决定了电能表的成本和销售市场。例如,脉冲计数器电能表的部署成本比较高,但印度国家电力公司用惯了这种电能表,因此在印度用得更加普遍。

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