电能表精度

电能表精度
电能表精度

https://www.360docs.net/doc/f16174720.html,/content/11/0905/08/3931678_145863947.shtml 电能表精度等级的区别

电能表, 精度, 等级

强制性国家标准GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和

管理通则》第4.3.8 条讲“用能单位的能源计量器具准确度等级

应满足表4的要求”。表4规定了进出用能单位有功交流电能计

量配备的电能表,I类用户为准确度等级0.5S级,II类用户为准

确度等级0.5级。请问0.5S级和0.5级的区别是什么?

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aux8180中级会员

2#

发表于2008-10-27 13:27 | 只看该作

回复1# 规矩湾锦苑

的帖子

0.5s 级的精度比0.5级高。带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其

误差小于规定的范围

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规矩湾锦苑

版主

3#

发表于2008-10-27 23:46 | 只看该作者

能否再说详细点,“要求在1%-120%负荷范围内精度足够高”,高到什么程度?“一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围”,5个负荷点是哪5个?小于规定的范

围,规定范围是什么?谢谢!

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chuxp 资深会员

4#

发表于2008-10-28 13:01 | 只看该作者

2楼正解。精度高指S型能在更宽的电流范围内保证准确度,主要指下限电流。

一般的要求在0.02In~Imax范围内检测误差,见GB/T17215和15283;

而S型的则要求在0.01In~Imax范围内检测误差,见GB17883-1999 0.2s0.5s 交

流静止式有功电度表。

目前国家标准中只规定了检测范围,并未指定具体负荷电流点。最近正在起草国家的电能表型式评价大纲,规定大约如下:

平衡负载1:Imax, In, 0.5In, 0.05In, 0.01In

0.5L和0.8C :Imax, In, 0.5In, 0.1In, 0.02In

不平衡负载 1 Imax, In, 0.5In, 0.05In

0.5L Imax, In, 0.5In, 0.1In

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张艳资深会员

5#

发表于2008-10-28 13:03 | 只看该作者

我对0.5S的理解

针对这个“S”,我专门请教过电表生产厂家的技术人员,他们竟然也说不清楚;在一次上述标准的培训时,我又问过培训老师,他说,带S的精确度比不带S的高,也就是每一点的准确度都是0.5级。按我的理解:0.5级,因为仪表是用最大引用误差来表示的仪表准确度,也就是用满量程*0.5%来表示整块表的每一点误差,那么,实际上,在小量程时仪表的误差有可能是很大的一个值,这也是要求仪表检测时,常用量程要用到满量程的2/3左右的最好的原因。而0.5S是要求每一点的相对误差都要在0.5级,即每一点的绝对误差与这一点的测量范围的比值要达到0.5%,而不是每一点的绝对误差与满量程的比值达到0.5%。前者就是0.5S级,后者就是0.5

级。如果不对,还请各位指教。

[这个贴子的内容错了,请看Chuxp的回复!]

[本帖最后由张艳于2009-3-31 12:51 编辑]

张儿

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chuxp

6#

发表于2008-10-28 16:02 | 只看该作者

资深会员

5楼的观点不对

关于互感器和电能表的"S"级准确度:

按GB/T 17883的注解:IEC 60185对测量范围在0.05In~1.2 In或0.05In~1.5 In 或0.05In~2 In的互感器以及准确度等级为0.2S和0.5S测量范围在0.01In~1.2 In 的互感器给予了规定。当电能表与所连接互感器的测量范围必须是相同的,且只有等级为0.2S和0.5S的互感器具有本标准中工作仪表的准确度要求时,仪表的测量

范围才能是0.01In~1.2 In。

注意S型互感器的特点:测量范围在0.01In~1.2 In

这里S是英文special(特殊)的意思。0.2S代表特殊用途的电流互感器的精度标准,这个特殊用途就是与0.2S的电能表配套。

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规矩湾锦苑

版主

7#

发表于2008-10-28 18:09 | 只看该作者

谢谢各位的指教。不过,恕我不恭,因为科学问题掺不得沙子,现在两种意见,仍然不知道哪种意见是正解。张艳老师说不带S的精度等级是用引用误差划分的,带S的精度等级是用相对误差划分的,能否指明有没有标准的依据。chuxp老师能否

提供GB/T 17883标准。

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chuxp 资深会员

8#

发表于2008-10-29 09:16 | 只看该作者不能在标准区上传,我给放在上传区了:https://www.360docs.net/doc/f16174720.html,/thread-76566-1-1.html

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规矩湾锦苑

9#

发表于2008-10-29 13:51 | 只看该作者

版主

回复8# chuxp 的帖子

太感谢了!

根据您提供的标准GB17883-1999《0.2 S级和0. 5s级静止式交流有功电度表》第3.5.5条术语等级指数的定义为”仪表在本标准所定义的参比条件(包括参比值的允差)下测试,在0.0 5In~Imax间的全部电流值上,功率因数为t(三相仪表为平衡负载)时规定的允许百分数误差极限的数字。注:本标准中仪表按其等级指数分为0.2S 级和0.5s级。“及第3.5.6条术语百分数误差的定义”百分数误差由下式给出:百分数误差=〔(仪表记录的电能一真值电能)÷真值电能〕X 100%”。显然仪表记录的电能就是测得值,真值电能则可以用约定真值代替,如标准表显示的值。

根据JJG307-2006《机电式交流电能表检定规程》第5.2.4.5条b)款用标准电能表法检定电能表,电能表的等级也是按相对误差来评定的,其计算公式是:相对误差γ=〔(m0-m)/m]x×100%。其中m0是算定脉冲数(约定真值),m是实测脉冲数(测得值)。说明精度等级数字后加不加S没有任何根本性区别。

那么GB17167为什么有0.5级和0.5S级呢?

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chuxp 资深会员

10#

发表于2008-10-29 14:31 | 只看该作者

就误差定义而言,S级与普通级别无任何差异。

S级互感器和电能表与普通级别相比,惟一差别是下限电流更低。主要是互感器决定的,一般保证准确度的范围是额定量限的5%~120%,而S级可达到1%~120%。请注意电能表的准确度要求,通常在电流的下限处予以放宽,也就是小电流时误差要大一些。这在电能计量中就产生问题了,比如大型变电站,通常夜间负荷很低,实际上电能表经常工作在小电流状态,导致计量误差增加,而这些变电站实际涉及的电费绝对数额却很高,很小的计量误差可能对应较大的电费金额。因此对于负荷大的用户要求采用S级仪表,主要就是为了减少这些大用户的电费计量误差。17167 要求I类用户(I类用户为月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户)选0.5S级,II类用户(II类用户为小于I类用户用电量(或变压器容量)但月平均用电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户)选0.5级就是基于这个考虑。

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规矩湾锦苑

版主

11#

发表于2008-10-29 15:46 | 只看该作者

回复10# chuxp 的帖子

哦,我明白了:

为了避免电能表工作在小电流状态时导致计量误差增加,使很小的计量误差产生较大的电费金额,因此对于负荷大的用户要求采用0.5S级仪表,主要就是为了减少这些大用户的电费计量误差。带S和不带S的主要区别就在于当处于电流的下限时,一般等级(0.5级的)保证准确度的范围是额定量限的5%,而S级(0.5S级的)

保证准确度的范围可达额定量限的1%。

另外,由于Ⅰ类和Ⅱ类用户都是大用户,因此都要使用传感器。我又认真仔细地研读了GB17883和JJG307-2006。GB17883的4.6.1条的表10规定了0.01In≤I≤0.05In时,仪表百分数误差极限≤±1.0%;0.05In≤I≤Imax时,仪表百分数误差极限≤±0.5%。而JJG307-2006的第A5.3.1条表A2“经互感器接入的电能表”对应栏目规定了0.02In时,仪表百分数误差极限≤±1.0%;0.05In≤I≤Imax时,仪表百分数误差极限≤±0.5%。也就是说当处于≥0.05In的量限时,0.5级和0.5S级没有任何区别。唯一差别就是JJG307-2006对In<0.05In的量限只规定了0.02In一个点的要求,对于<0.02In和0.02In~0.05In的量限均未作规定,实际上就是对0.05In 以下的量限放宽了要求。从而验证了你的说法是正确的,有依据的。

再次感谢你的指教,使我终于弄明白了这个一直困扰我的问题。我这样子理解

不错吧?

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soweak 新手

12#

发表于2009-3-18 12:07 | 只看该作者

不是吧,307对应感应表,电子式电能表不适用。而17883只针对电子式电能表。就电能表制造标准而言,只有感应表存在0.5级的说法,而电子表目前只有0.5S级的说法。不过GB17167-2006中的确提到0.5及0.5S级,应该也并不区分感应表和电子表,这的确存在一定矛盾。据说,国家检定系统表有可能取消0.5级的说法,就是为了与现行的国家标准匹配,不引起歧义。而在欧洲国家,电能表的等级趋向于用A、B、C、D来表示了,国际法制计量组织也在起草新的国际建议,估计是沿用欧洲的模式。等成稿后,国内的规程等法制文件可能要跟着改。

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张艳资深会员

13#

发表于2009-3-31 12:48 | 只看该作者

感谢规矩湾锦苑与chuxp等量友关于电能表准确度等级0.5S中的S的探讨,我也仔细看了看标准,至少我知道电能表的准确度等级是用相对误差来表示的,而且其误差的计算范围可能是(0.01-1.2)额定电流。以前从未接触过电学方面的计量问题,所以才向几位培训老师特意请教了,结果还是没搞清楚。不用说隔行如隔山了,跨一个专业都会差这么多,真的是不再敢妄言了。又学到了点电学方面的知识!谢

谢!

[本帖最后由张艳于2009-3-31 12:52 编辑]

张儿

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chuxp

14#

发表于2009-4-1 10:14 | 只看该作者原帖由soweak于2009-3-18 12:07 发表

资深会员

不是吧,307对应感应表,电子式电能表不适用。而17883只针对电子式电能表。就电能表制造标准而言,只有感应表存在0.5级的说法,而电子表目前只有0.5S 级的说法。不过GB17167-2006中的确提到0.5及0.5S 级,应该也并不区分感应

表和 ...

赞同!

实际上国家新的电能检定系统里已经取消S 级的规定了。欧洲的那个MID 还是粗

了一些,和OIML 的IR46差别很大,今后采用IR46的可能性大。不过中国并不同意当前版本的IR46,上次投了反对票!主要考虑是其不区分机械和电子表的区别,统一规定技术要求,若颁布实施,对我国目前大量存在的机械表生产厂商不利。

智能电表的准确度是如何规定的?

智能电表精度误差都有相关国家标准规定。

电表在各生产厂家以及各省市计量中心(归属国家电网的)都会经过精度的检测。

比如说常见的0.2S ,0.5S 级标准。0.2、0.5是准确度等级是指符合一定的计量要求,使误差保持在规定极限以内的测量仪器的等别、级别,偏差不超过±0.2、±0.5%。S 是英文special 的缩写,译为特殊,S 代表特殊用途电能表的精度标准。这里特殊的意思是指电流互感器需与相应的计量表计配套使用,当电能表与所连接互感器的测量范围相同时,仪表在通过额定电流1%~120%之间的某一电流时均能准确测量。

S 级电能表(或电流互感器)与非S 级电能表(或电流互感器)的主要区别在于对轻负载计量准确度要求不同。非S 级电能表(或电流互感器)在5%Ib (标定电流)以下没有误差要求,而S 级电能表(或电流互感器)在1%Ib 即有误差要求,提高了电能表(或电流互感器)轻负载的计量特性,即S 级电能表(或电流互感器)在1%Ib~120%Ib 范围内都能保持在规定的误差之内正确计量。

小负荷时,S 级比非S 级有更高的测量精度,主要用于变动范围比较大的负荷。由于S 级电流互感器制造技术成熟,工艺较为简单,价格便宜;所以非S 级电流互感器已不允许再用于电能的计量。

数量较多的小型企业,绝大部分白天生产,晚上休息。白天生产时,用电负荷在计量装置正常工作范围之内,可到了晚上,只有少量的照明负荷,电能计量装置运行在轻载非正常工作状态,误差增大。所以必须使用S 级电流互感器,以提高计量的精度,保证供电企业和电力用户电能计量这个“秤”的公平、公正。

电力装置的电测量仪表装置设计规范 GBJ63-90

第二节电能计量装置的精确度等级

第3.2.1条有功电度表的精确度等级,应按下列要求选择:

一、月平均用电量1×106kW·h及以上的电力用户电能计量点,应采用0.5级的有功电度表。

二、下列电力装置回路,应采用1.0级的有功电度表:

1.发电机;

2.主变压器;

3.需考核有功电量平衡的送配电线路;

4.火力发电厂中,厂用电的总计量点;

5.月平均用电量小于1×106kW·h,在315kVA及以上的变压器高压侧计费的电力用户电能计量点。

三、下列电力装置回路,应采用2.0级的有功电度表:

1.在315kVA以下的变压器低压侧计费的电力用户电能计量点;

2.75kW及以上的电动机;

3.仅作为企业内部技术经济考核而不计费的线路和电力装置回路。

第3.2.2条无功电度表的精确度等级,应按下列要求选择:

一、下列电力装置回路,应采用2.0级的无功电度表:

1.发电机;

2.主变压器;

3.并联电力电容器组;

4.在315kVA及以上的变压器高压侧计费的电力用户电能计量点;

5.电力系统中,需考核技术经济指标的送配电线路。

二、下列电力装置回路,应采用3.0级的无功电度表:

1.在315kVA以下的变压器低压侧计费的电力用户电能计量点;2.仅作为企业内部技术经济考核而不计费的电力用户电能计量点。

标准电能表技术规范

标准电能表通用技术规范

本规范对应的专用技术规范目录 标准电能表采购标准技术规范使用说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写技术规范专用部分中表4“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成表4“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 5、技术规范专用部分由项目单位根据工程情况编写,其中带“××”的文字和技术参数及“项目单位填写”的部分由各项目单位根据工程实际情况和需要必须全面认真填写;空白部分的参数根据需要选择填写;表格中带下划线的技术参数由项目单位和设计院根据工程具体情况更改,不带下划线的技术参数为固化技术参数,技术规范专用部分技术参数表中项目单位与投标人均不需要填写的部分栏目,项目单位应以“—”表示。 6、投标人应逐项响应技术规范专用部分中相应内容。填写投标人响应部分,应严格按技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表5 投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 7、货物需求一览表中货物数量各项目单位和设计院必须填写,如不能确定准确数量,可以填写估算数量。 2

三相电能表检定装置(高精度)

三相电能表检定装置(高精度) 检定三相标准电能表的基本误差(准确度),检定三相标准电能表的潜动、启动误差,检定三相标准电能表的标准偏差、24小时变差,检定电磁式、电子式三相电能表的计度器误差、计度器组合误差,检测三相标准电能表电压、频率、谐波、逆相序、电压不平衡等影响量引起的改变量,校核三相标准电能表的常数,检测三相多功能电能表的电量参数。 产品用途: 1. 检定三相标准电能表的基本误差(准确度); 2. 检定三相标准电能表的潜动、启动误差; 3. 检定三相标准电能表的标准偏差、24小时变差; 4. 检定电磁式、电子式三相电能表的计度器误差、计度器组合误差; 5. 检测三相标准电能表电压、频率、谐波、逆相序、电压不平衡等 影响量引起的改变量; 致力于电力仪器、仪表、计量标准设备、电能计量检定装置、电力高铁电站设

6. 校核三相标准电能表的常数; 7. 检测三相多功能电能表的电量参数。 主要特点: 1. 成套装置由:三相高精度程控功率源(线性源)、三相多功能标准电能表(进口或国产)、误差计算器(嵌入式)、脉冲及光电信号接收及处理器系统、多绕阻隔离PT(选配)、移动式测架(选配)、时基频率仪、485通信接口(嵌入式)、装置操控软件、计算机及外设(打印机、条扫描枪等)组成; 2. 装置有两种结构:一体式和分体式。均采用全质专用铝镁合金型材结构,轻巧牢固,美观耐用;标准配置3路输出,可选配3~6表位移动测试架; 3. 装置配套软件可按用户要求和习惯按模块定制。软件操作简单,可预设电能表检定方案(基本误差测量,潜动、启动试验、正反向有功电能无功电能误差,以及标准偏差测试、24小时变差测试等)和影响量试验方案。按选定的检定方案自动检定电能表。检定结果可按多种方式随时存储、查询和打印测量数据。并可按照用户要求实现网络化管理; 4. 电能表影响量试验功能:PC机校验可按规程要求设定影响量试验方案,分别完成频率影响、电压影响、电压短时中断影响,电压逐渐变化影响等试验。并可进行谐波影响试验,PC机校验可按规程要求设定谐波影响试验方案,电压电流可分别输出或同时输出2~21次标准谐波,奇次谐波、偶次谐波、次谐波,谐波分量可设置; 致力于电力仪器、仪表、计量标准设备、电能计量检定装置、电力高铁电站设

电能表与电流互感器的合理选用

电能表与电流互感器的合理选用 低压计量装置在实际工作中常常出现电流互感器(TA)和电能表选用不当、联用不妥的现象,给企业造成很大损失。特别在农村用电中,存在问题更为普遍。例如,有一个用电户安装了一台20kV·A变压器,电工在计量装置中配3只50/5A的TA,再联用一只DT8—25(50)的电能表,一个月下来只计得用电量450kW·h左右。像TA变比选大、配小、准确级次不够,电能表容量偏大、偏小等更是常见。笔者结合工作实际,针对计量装置的一些技术问题和有关规章,谈一些肤浅认识,以供大家参考。 1TA的合理选用 1.1本地区用电户多属第Ⅳ类、第Ⅴ类电能表计量装置,老规程要求TA准确级次为0.5级就可以,而新的DL/T448—2000《电能计量装置技术管理规程》要求,应配置准确级次为0.5S级的TA。 1.2现在安装的低压电流互感器多采用穿心式,灵活性大,可根据实际负荷电流大小选择变比,但确定穿绕匝数要注意铭牌标注方法,否则容易出错。通常穿绕匝数是以穿绕入互感器中心的匝数为准,而不是以绕在外围的匝数为准,当误为外围匝数时,计算计量电能将会出现很大差错。 1.3TA如何选择,简单说来就是怎样确定额定一次电流的问题。它应“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%”。如有一台100kV·A配变供制砖机生产用电,负荷率为70%左右,那么在正常生产时的实际负荷电流约100A,按上面所述标准选择,就应该配置150/5A规格的TA,这样就保证了轻负荷时工作电流不低于30%额定值,同时也满足了对TA的二次侧实际负荷的要求。1.4TA变比选大,在实际工作中常发生。当用电处在轻负荷时,实际负荷电流将低于TA的一次额定电流的30%,特别当负载电流低到标定电流值的10%及以下时,比差增加,并且是负误差。所以,为了避免TA长期运行在低值区间,对于农村负荷或变化较大的负荷,宜选用高于60%额定值,只要最大负荷电流不超过额定值的120%即可。 1.5TA变比选小,这种状况仅发生在电工对实际负荷调查不清,或用电户增加了用电负荷的时候。曾有书上介绍TA最大工作电流可达其一次额定电流值的180%,这与DL/T448—2000规程规定不符。TA长时间过负荷运行也会增大误差,并且铁心和二次线圈会过热使绝缘老化。所以,工作人员应经常测试实际负荷,及时调整TA变比。 2电能表的合理选用 2.1新规程规定,对于Ⅳ类、Ⅴ类计量装置应选用准确级次2.0级的有功电能表。无功电能表用于Ⅳ类计量装置时配3.0级,而对于第Ⅴ类计量装置没有作规定。 2.2许多资料(也包括老的电能计量规范)介绍或规定,电能表应工作在50%~100%标定电流范围内,误差才小。当它工作在30%轻载负荷以下,误差变化很大。特别是工作在标定电流10%以下时,因电能表的补偿装置调整限制,不能保证其准确度,超出允许范围的负误差更大。所以,新颁规程提出“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”。目前,D86系列表属此类型,其计量负荷范围宽,正在广泛推广使用。2.3在低压供电线路中,老的规程规定负荷电流为80A及以下时,宜采用直接接入式电能表。新规程作了修正,降为负荷电流为50A及以下宜采用直接接入式电能表,而且标明选配方法:“电能表的标定电流为正常运行负荷电流的30%左右。”例如,正常运行负荷电流为30A,按30%选择它的标定电流就是9A,规范D86系列表就是选用10(40)A规格表。这样,既保证了在轻负荷运行时不小于30%标定电流,也满足了满负荷运行时不超过它的最大电流。 3TA与电能表的最优联用 3.1新规程规定“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

三相多功能电能表检定装置技术指标

三相多功能电能表检验装置技术指标 (6-16表位) 注:(机柜上的电脑移至电脑桌上使用)

JZ-3030三相多功能标准表(装置内配置) 一、技术标准与规程 本装置符合下列国家和行业标准及相关的计量检定规程的要求: JJG596-2012《电子式交流电能表检定装置检定规程》 JJG597-2005《交流电能表检定装置检定规程》; DL460-2005《电能表检定装置检定规程》 GB/T11150-2001《电能表检验装置》 JJG596-1999《电子式电能表检定规程》 JJG307-2006《交流电能表检定规程》 DL/T614-2007《多功能电能表》 DL/T645-2007《多功能电能表通信规约》

DL/T585-1995《电子式标准电能表技术条件》 Q/GDW 354-2009《智能电能表功能规范》, Q/GDW 357-2009《0.2S级三相智能电能表技术规范》, Q/GDW 358-2009《0.5S级三相智能电能表技术规范》,《 Q/GDW 359-2009 《0.5S级三相费控智能电能表(无线)技术规范》, Q/GDW 360-2009《1级三相费控智能电能表(无线)技术规范》,Q/GDW 361-2009《1级三相费控智能电能表(载波)技术规范》,Q/GDW 362-2009《1级三相费控智能电能表技术规范》, Q/GDW 363-2009《1级三相智能电能表技术规范》, Q/GDW 364-2009《智能电能表信息交换安全认证技术规范》等标准要求。 二、可实现对最新各种多功能电能表的检定 1、标准表0.05级,可以检定0.2级及以下电能表。 2、电子式三相多功能电能表:三相三线有功、三相三线无功、三相四线有功、三相四线无功。 3、电子式三相电能表:三相三线有功、三相三线无功、三相四线有功、三相四线无功。 4、感应式三相电能表:三相三线有功、三相三线无功、三相四线有功、三相四线无功。 5、各种电子式和感应单相电能表、单相黑白表、单相载波表、预付费表等的检定。

电能表与电功教学设计

电能表与电功教学设计 电能表与电功教学设计 在教学工作者实际的教学活动中,通常需要准备好一份教学设计,借助教学设计可使学生在单位时间内能够学到更多的知识。优秀的教学设计都具备一些什么特点呢?以下是帮大家整理的电能表与电功教学设计,希望能够帮助到大家。 一、教学目标 知识与技能 1.知道电流做功的过程就是消耗电能的过程,了解不同用电器能量的转化; 2.知道电能表是测量电能的工具,了解电能表的参数; 3.结合实例理解电功,知道电能的计算公式及单位; 过程与方法 认识电能表的各项参数,会使用电能表测某段时间内电路消耗的电能,会通过电能表计算电费。 情感态度和价值观 通过了解1kW·h的电能的作用,对节约用电有进一步的认识。 二、教学重难点 本节内容由电能、电能的计量和电功三部分组成,电能是由各种各样的电源提供的,从能量转化的角度来认识电能,它也是各种用电器工作的能量来源,离开了用电器来谈电能是毫无意义的。电能的计

量,电能表的认识是与生活联系较紧密的知识点,可以结合实际电能表来学会利用电能表来测量电路消耗的电能。由于电功的概念比较抽象,学生不易理解,利用类比的方法从能量转化的角度来认识电功。 重点:电能和电能的计量。 难点:对电功的理解及计算电路中电流做的功。 三、教学策略 电流流过用电器时电流也会做功,要消耗电能。结合生活中各种电源来认识电能的来源,电源是把其它形式的能转化为电能;生活中各种用电器都是来消耗电能的,从能量转化的角度来认识电能。电能表的认识与读数与生活联系非常紧密,学生对此已经有初步认识,再通过展示电能表与实物投影,把电能表接入实际电路,观察电能表转盘的转动、电能表数字的跳动,了解电能表的参数与读数,使学生实际体验电能表的参数与读数。把不同功率的用电器接入电路中,观察电能表表盘的转动,介绍1度电的作用,使学生从物理走向社会,对节约用电有进一步的认识。 在力学的学习中,已经了解了力对物体做功的’问题,功和能是可以相互转化的,例如利用做功可以改变物体的内能,可以把机械能转化为内能。电流做功的过程也是能量转化的过程,它是把电能转化为其他形式能的过程,从能量的角度来认识电功。电流做功的多少与电流的大小、电压的高低和通电时间的关系,学生的认知水平的限制,在本节课中不作为探究实验研究。在本节课中是在介绍了电功的计算式W=UIt之后,引导学生尝试去结合实例来分析影响电功大小的三个

三相智能电能表说明书

目录 1、概述 (1) 性能 (1) 制造标准 (1) 工作原理 (2) 主要功能 (2) 技术参数 (3) 2、基本功能 (4) 计量功能 (4) 电参量测量功能 (6) 电压监测功能 (7) 电网负荷曲线数据记录功能 (7) 事件记录功能 (8) 远方编程抄表功能 (8) 停电抄表功能 (8) 冻结数据功能 (8) 费率功能 (9) 背光显示功能 (9) 安全认证功能 (9) 3、显示 (10) 全屏显示画面 (10) 液晶显示说明 (10) 按键 (11) 显示内容说明 (11) 4、电表使用方法 (14) 安装 (14) 电表显示 (16) 参数设置 (18) 最大需量清零 (18) 故障报警显示 (19) 5、电能测量四象限的定义 (19) 6、显示 (20) 按键 (20) 显示内容说明 (20)

1概述 1.1特点 DSZ22/DTZ22系列三相智能电能表采用当今流行的高精度电能表设计方案,将高精度的A/D转换、高速DSP数字信号处理功能和高性能MCU完善的管理功能结合,采用永久保存信息的不挥发性内存、全隔离标准RS485串行数据通讯接口、红外通讯接口、汉字大画面超扭曲宽温液晶显示等先进技术,采用了SMT电子装联等当代先进的新工艺,是在充分考虑中国国情,严格按照国家标准、IEC、国网标准精心制造的高精度电能表。 该表集众智能多功能于一体,显示和远传实时电压、电流、功率等,且可按部颁标准和用户要求实现全部失压、失流记录、报警、显示功能,可有效地杜绝窃电行为,可广泛用于变电站、台区配变和企事业单位。 可根据用户要求和现场需要,通过负控终端或市话网或移动通讯网以及其它传输形式,组成远方抄表管理系统,实现电力部门营业抄表、负荷监控等远动控制,从而顺应了电力部门有效及时地对用户现代化科学管理的要求。接口通讯协议和数据结构符合DL/T645-2007标准,也可按用户要求制作其它形式的通讯规约。 1.2制造标准 GB/T 《多功能电能表特殊要求》 GB/T 交流电测量设备-通用要求试验和试验条件 - 第11部分:测量设 备 GB/T 《交流电测量设备特殊要求第21部分:静止式有功电能表(1级和 2级)》 GB/T 《交流电测量设备特殊要求第22部分:静止式有功电能表(级和 级)》 GB/T 《交流电测量设备特殊要求第23部分:静止式无功电能表(2级和 3级)》 DL/T 614-2007《多功能电能表》 DL/T 645-2007《多功能电能表通讯规约》 DL/T 556-1997《电压失压定时器技术条件》 Q/GDW 205-2008 《电能计量器具条码》 Q/GDW 356-2009 《三相智能电能表型式规范》

电能表的选择与实际用量计算

电能表的选择与实际用量计算 一、普通用户的电能表怎样选择 1. 电能表的额定容量应根据用户负荷来选择,一般负荷电流的上限不得超过电能表的额定电流,下限不应低于电能表允许误差范围以内规定的负荷电流。 2. 选用电能表的原则。应使用电负荷在电能表额定电流的20%-120%之内,必须根据负荷电流和电压数值来选定合适的电能表,使电能表的额定电压、额定电流等于或大于负荷的电压和电流。一般情况下可按下表进行选择。 3. 要满足精确度的要求。 4. 要根据负荷的种类,确定选用的类型。 二、电能表的实际用量计算 1. 不经互感器的电能表即直接接入线路,从电能表直接读得实际电度数,如电能表盘上注有倍率时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×倍率。 2. 经互感器接入时电能表计量: 1)电能表与电流互感器配合使用时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×变流比。

2)电能表盘上注有倍率时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×倍率。 3)电能表与电压、电流互感器配合使用时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×变流比×变压比。 4)电能表盘上注有倍率与电压、电流互感器配合使用时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×变流比×变压比×倍率。 5)电能表上注明电流比值和电压比值,这是成套表计。如注明变流比为100A/5A,变压比为10000V/100V,是指电能表所配备的电流互感器应为100A/5A,电压互感器应为10000V/100V,所以成套配用的电能表的读数就是实际用电,不需再乘变流比、变压比。 6)如果电能表盘上标注的变比与电压、电流互感器的变化不符时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×(所配互感器变压比×变流比×倍率/表盘上标注的变压比×变流比)。 三、电能计量装置的技术要求 1.电能表、互感器的接线方式: 1)接入中性点有效接地的高压线路的计量装置,应采用三相四线有功、无功电能表。 接入中性点非有效接地的高压线路的计量装置,宜采用三相三线有功、无功电能表。 2)低压供电线路,其负荷电流为50A及以下时,宜采用直接接入式电能表;其负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的电能表。

电能表和电功 教学设计

(苏科版九年级物理下册) 第十五章电功和电热 《15.1电能表和电功》课时设计 【教学目标】 知识与技能: 1.要求学生知道电能表的用途及读数方法。 2.通过引导理解电流可以做功以及电功的含义,教会学生会探究影响电流做功的因素。 3.要求学生知道电功的单位是焦耳,生活中常用的单位是度。 过程与方法: 1、引导实验探究影响电流做功的因素,体验物理探究过程。 2、教会用控制变量法研究物理问题。 情感、态度与价值观目标:让学生体会物理和生活相联系,激发学生的求知欲望和学习兴趣。 【教学重、难点】: 1、理解电功的概念、公式及公式的应用。 2、知道电能表的用途和读数方法 3、做好实验探究影响电功大小的因素。 【学法指导】: 讨论法、实验观察法、探究法、归纳总结法 【教学器材】:多媒体课件、电源、开关、导线、灯泡、滑动变阻器、电能表 【教学方法】:实验探究、演示法、讲授法、讨论法、启发引导法 【教学流程】: 课前复习温故知新 提问两大基本电路中电流和电压特点及分压和分流原理,复习巩固 前面学习的内容,并为本节学习做好铺垫。 激趣导入解读目标 采用大家熟悉的日常生活中电费问题引出电流通过用电器要做功必须消耗电 能,消耗电能就必须交电费。激发学生的兴趣和求知欲,引入新课学习,解读 学习目标。 自主学习提出质疑 检查学生课前预习情况,并收集学生自主学习过程中遇到的困难和疑虑,为课 堂的探究学习提供目标和方向。 合作研讨展示交流 这是课堂学习的关键环节,在这一节共安排了三个活动: 活动一:认识电能表(要求:学生阅读P3内容,讨论学习电能表的功能,以

及电能表的技术参数的含义,然后展示交流) 活动二:认识电功(要求学生根据课件上各用电器工作时的能量转化,自主 阅读教材P3认识电功定义、实质及其单位,并进行小组讨论,完 成导学案。) 1、电流做功的实质:是将电能转化为其他形式的能。 2、电功的定义:物理学中将电流所做的功叫做电功。 3、在国际单位制中,电功的单位是“焦耳”,符号为“J”.常用单位是kwh, 就是人们常说的“度”则1kwh= 3.6×106 J。 活动三:探究电功的影响因素(要求学生阅读课本讨论分析怎样通过实验来探究影响电功的大小因素,展示交流自己的实验思路和实验器材和方 法,并画出电路图,完成导学案。) 课堂检测巩固提高(完成课件上的题目) 1.电流做功的过程中,伴随着电能向能的转化,电流通过电灯泡时做了 1080J的功,说明消耗了J的电能,转化成了能和能。 2.关于电功,下列说法中正确的是() A.用电器通电的时间越长,电流做的功一定越多。 B.通过用电器的电流越大,电流做的功一定越多。 C.用电器两端的电压越大,电流做的功一定越多。 D.用电器消耗的电能越大,电流做的功一定越多 3.一电烙铁接在220V的电路中,通过它的电流是350mA,问通电1h消耗了多少 电能? 4.小明家本月末电能表的示数和本月初电能表的示数如图,这段时间小明家用了 度电。若每度电0.52元,本月他家应付元电费。 5.一电能表表盘上标有“1200r/Kwh”,将某用电器单独接在该表上,当用电器工作 4min后,电能表转盘转过55r。但电能表示数没有变化,电流通过用电器做功了吗? 做了多少功呢? 总结提升拓展升华

电能表的使用和管理,民熔

电能表的使用和管理,民熔 一、电能表基础知识,什么叫交流电,三相四线制的特点:1、电能表,是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表。电能的单位是“千瓦时”(kWh),俗称“度”。(举例说明:例如一个电饭煲,它的说明书上标注1000W220V,那么这个电饭煲的额定电压为:220V,额定功率为:1000w。在用电器的额定电压220V,通电1小时,就消耗1度电,假如1度电是1块钱,那么用电器工作一小时的电费就是1块钱。)2、交流电,是指大小和方向随时间作周期性变化的一种电流。 它的最基本的形式是正弦电流,电流呈现波浪形变化,我国交流电供电的标准频率规定为50赫兹。供电电源为降低线路损耗采用高压输电,因此社区进线电压一般为10KV或6KV,由高压电网供给,通过高、低压配电屏和降压变压器等变、配电设备,将高压电源(一般为10kV或6KV)变为低压电源(三相380V),为照明等设备供电。 3、通常低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用。线路中相线之间的电压,称为线电压,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。 相线与零线之间的电压称为相电压(220V),供居民家庭使用。 4、零线断线的后果 当零线在发生断线时,凡连接在断开点以后的单相负载,其火线、零线都带电,但却没有电压,因此,负载无法正常工作;零线一旦断线,采用保护接零的电气设备将失去保护作用,设备一旦漏电将会造成人身触电,这时即使设备不漏电,由于零线本身带有危险电压使设备外壳带电,同样会造成人身触电事故。因此,零线非常重要。在日常工作中注意以下几点:1)、多个回路零线共用一个螺栓接总零时,拆开螺栓线,必须将所有用电回路全部停电,否则会有触电的危险。 2)、零线不能装保险或开关,且与相线粗细一致。 二、电能表的工作原理:机械式电能表是利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝盘转速与负载功率成正比,通过轴向齿轮传动,由计度器积算出转盘转数而测定出电能。故电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。 三、电表的分类及型号说研十常牌士的内容1、从测量原理上百会为:感应式电能表(机梳表),电于式电能表。

如何选用家用电表

如何选用家用电表 家用电能表一般是单相电能表,用来计量用电量,通常称之为“电表”。但是很多市民却不知道如何选用电表,对此,晋江电力公司向市民介绍相关选购“电表”的知识。 电表容量用“安”表示。譬如:一个5安电能表,它所能承受的电量用下面的公式计算:5安×220伏=1100瓦。也就是说:这个家庭同时使用的所有电器用电量不能超过1100瓦。电能表虽然有短时间过载的能力,但是经常超过规定的载荷会损坏电能表。所以,选用电能表要留有适当的富裕容量。假如家庭所有电器的用电量为1100瓦,选用的电度表要大2-3倍,应选用10安或15安的电度表。目前市场上普遍使用的单相电能表分机械式和电子式两种。机械式电能表如DD9, DD15, DD862a等,具有寿命长,过载能力高,性能稳定等特点,基本误差受电压、温度、频率等因素影响,长期使用损耗大。 电子式单相电能标有DDS6、DDS15等,采用专用大规模集成电路,具有精度高、线性好、动态工作范围宽、过载能力强、自身能耗低、结构小、质量轻等特点,可长期工作而不需要调整和校验,还能防窃电,家庭应优先选用电子式电能表。随着分时计度供电方式的发展,分时计度电能表的应用越来越广泛。 电能表要设置在干燥、明净和没有震动的地方,并安装在涂有防潮漆的适当大小和厚度的木板上,安装的高度离地面以不低于12米、不超过2米为宜。电能表上的铅封不能自行拆除,因为这是供电部门校验电能表后合格加封的标志。 三相直读电度表,负荷电流1.5倍,可以选DT862,380/220伏的 带互感器的,选三只互感器,电流值也按负荷电流的 1.5倍,电度表选DT862,380/220,3*3(6)A. DD862a15(30A)15a是电表的标定电流,30是最大允许电流, DT862a是三相电表, 第一个D就是电表 第二个D是指单相,如果第二个是S或者T就是三相, 后面的数字是指厂家产品注册号, 15是基本电流,括号里面是最大电流,一般为基本电流的4倍 产品详细信息--DD862型单相电度表 DD862型单相电度表系感应式单相交流有功电度表,用于计量频率为50Hz单相交流电网中有功电能的消耗。

高精度多功能标准电能表设计方法

*高精度多功能标准电能表设计 摘要:介绍一种高精度、多功能三相标准电能表的设计方法。采用硬件锁相环电路,控制单片6通道16位高速并行A/D转换器ADS8364实现对三相电压、三相电流同步整周期均匀采样。TMS320F2812 DSP 对采集的三相电压、电流数据进行运算和处理,并用软件方法产生高低频标准电能脉冲。给出了系统总体结构、模拟通道设计、倍频锁相电路、数据采集电路、各种电参数测量算法及系统软硬件抗干扰措施。主要指标的准确度等级优于0.05级。其设计方法对于高精度电力测量仪表的研制具有实际参考价值。 关键词:标准电能表;同步采样;锁相环;ADS8364;TMS320F2812 Design of High-precision Multi-functional Reference Energy Meter Abstract: Design method of high-precision, multi-functional three-phase reference energy meter is introduced. A hardware phase-locked loop circuit is used to control 6 channels 16 bits high-speed parallel interface converter ADS8364, realize the function of synchronous and full period collection of three-phase voltage and current. TMS320F2812 DSP processes and analyzes the acquired voltage and current data and generates standard electric energy pulses using software. The system hardware structure, analog channels circuits, data acquisition circuits, measurement algorithms of electric parameters and anti-jamming methods are given. Measuring accuracy grades of main parameters excelled 0.05%. Its design method has practical reference values for high-precision electrical measuring equipments. Keywords: Reference energy meter; Synchronous sampling; Phase-locked loop; ADS8364; TMS320F2812 0 引言 课题背景 电力是国家经济发展的命脉,随着工业技术的不断进步,对电力的需要越来越大,电力部门需要及时、准确的对供、用电量进行计量并监测电网的相关参数以便采取相应的措施保证整个电网的安全和稳定,电能表是必不可少的监测设备。传统的机械感应式电能表具有寿命较长的优点,但由于机械机构,计度器和转子摩擦造成启动电流大,精度较低等缺点不能克服,更不能实现复费率功能。电子式电能表是国外在70年代发展起来的一种替代传统机械式电能表的新产品,它和传统的机械式电能表相比有许多优点:低功耗,宽量程,高精度,高可靠性,体积小,防窃电等优点,还具有多功能计量、数据分析、数据通信等功能,电子式电能表己逐渐取代传统的机械式电能表。我国的电子式电能表是90年代初期开始研制生产的,早期的计量电路主要采用上海贝岭的BL0932,原理是:电压电流两路信号进行模拟相乘后送低通滤波,再经过V/F变换成一个输出频率和被测功率成正比的脉冲信号,经过分频得到代表一定当量的电能脉冲,然后驱动电子式步进电机进行电能计量。但由于电能计量采用的是模拟技术,受到芯片制造工艺的限制,电路的可靠性和温度稳定性较差,整表调试比较困难,性能扩充差。随着电子技术的发展,高精度的ADC和高速的微处理器的产生,使电子式电能表进入快速发展阶段,电子式电能表产生了两种硬件结构,其一是采用ADC+专用DSP构成专用电能计量电路,其原理是:电流、电压两路信号经过放大后进行A/D转换,转换后的数据经过数字乘法器相乘得到功率数据,再转换成正比于功率信号的脉冲,经过分频,驱动步进电机进行计量。由于采用数字技术,使得电路的稳定性和一致性比模拟乘法技术有了很大的提高。应用该方案,开发的周期可以大大缩短。另外一种是采用单片式ADC加可编程DSP单元或微处理器的计量方式,这种计量方式的原理是电流电压两路采用信号隔离放大后进入单片ADC,转换后的数字信号送到微处理器,电表设计者需要编写程序对信号进行处理,其优点是可以满足不断变化的用户需求,但这

JJG596-1999电子式电能表检定规程

电子式电能表检定规程 本规程适用于新和产、使用中和修理后,额定频率为50Hz或60Hz,利用电子元(器)件的特性测量交流有功电能量的电子式电能表(以下简称电能表)的检定。这些电能表包括标准电能表和安装式电能表。 本规程不适用于感应式电能表的检定。 1技术要求 1.1外观 受检电能表上的标志应符合国家标准或有关技术标准的规定,至少应包括以下内容:厂名;计量器具许可证纺编号;出厂编号;准确度等级;脉冲常数;额定电压;基本电流及额定最大值。 1.2基本误差 1基本误差以相对误差的百分数表示。在本规程2.1规定的条件下,电能表的基本误差极限值(简称基本误差限)不得超过表1至表4的规定。 表1 单相和三相(平衡负载)标准电能表的基本误差限

表3 单相和三相(平衡负载)安装式电能表的基本误差限 表4 不平衡负载时三相安装式电能表的基本误差限 1.2.2在检定周期内,电能表的基本误差值不得超过表1至表4的规定。标准电能表在检定周期内基本误差改变量的绝对值不得超过基本误差限的绝对值。 1.2.3标准电能表在24h内的基本误差改变量的绝对值不得超过基本误差限绝对值的1/5。 1.2.4从预热时间结束算起,标准电能表连续工作8h,基本误差不得超过基本误差限,且基本误差改变量的绝对值不得超过表5的规定。

表5 标准电能表连续工作8h的允许基本误差改变量 1标准电能表应具有(配有)电能值或高频脉冲数的显示,也可有高频和低频脉冲输出。高、低频脉冲均应为一定幅值的矩形波,要给出高频和低频脉冲输出的脉冲常数C H (P H/kW·h)和C L(P L/kW·h),并要使显示与脉冲输出所代表的电能值一致。 1各级标准电能表,在输入为额定功率时,高频脉冲频率F H(Hz)不得低于表6的规定。 表6 标准电能表在额定输入功率下的高频脉冲频率F H值 1.3.1.2各级标准电能表显示位数和显示其被检表误差的分辨率不得少于表7的规定。 表7 标准电能表显示器的显示位数和显示其被检表误差的分辨率 1.3.2安装式电能表应具有电能值(kW·h)显示,并应有供测量误差的脉冲输出。要给出脉冲常数C(P/ kW·h)。要使显示与输出脉冲的关系与铭牌上的标志一致。 1.3.3电能表显示器要能够复零。当为自动复零(或自动转换显示内容)时,每个量值的显示时间不得少于3s。 注:P H——标准电能表的高频脉冲; P L——标准电能表的低频脉冲; P——安装式电能表的脉冲。 1.4控制 在标准电能表中(或显示器中)应有接收控制脉冲(时间脉冲和电能脉冲)的功能,以控制累计电能的启动和停止。 1.5启动、潜动和停止 1在参比电压、参比频率及功率因数为1的条件下,在负载电流不超过表8的规定时,单相标准电能表应启动并累计计数,安装式电能表应有脉冲输出或代表电能输出的指示灯闪烁。

电子式电度表知识

机械式电能表和电子式电能表比较 一、工作原理: 目前使用的电能表有两种:一种是机械式电能表(又称感应式电能表),一种是电子式电能表。它们由于出现的年代不一样,因而其工作原理截然不同。 机械式电能表的工作原理是:当电能表接入电路时,电压线圈和电流线圈产生的磁通穿过圆盘,这些磁通在时间和空间上不同相,分别在圆盘上感应出涡流,由于磁通与涡流的相互作用而产生转动力矩使圆盘转动,因磁钢的制动作用,使圆盘的转速达到匀速运动,由于磁通与电路中的电压和电流成正比例,使圆盘在其作用下以正比于负载电流的转速运动,圆盘的转动经蜗杆传动到计度器,计度器的示数就是电路中实际所使用的电能。 电子式电能表是近几年随着电子工业的发展而出现的,它是利用电子电路/芯片来测量电能;用分压电阻或电压互感器将电压信号变成可用于电子测量的小信号,用分流器或电流互感器将电流信号变成可用于电子测量的小信号,利用专用的电能测量芯片将变换好的电压、电流信号进行模拟或数字乘法,并对电能进行累计,然后输出频率与电能成正比的脉冲信号;脉冲信号驱动步进马达带动机械计度器显示,或送微计算机处理后进行数码显示。 二、电能表简单分类: 电能表是专门用来测量电能累积值的仪表,电力企业用以计量发电量,用电量、供电量、损耗电量、销售电量等数值均依赖于电能表。所以有人也把电能表比作电力工业销售产品的一杆秤。 上面所说的机械式电能表与电子式电能表是按照电能表的结构原理进行分类的,也是最常用的分类方法。除了这种分类之外,电能表还可以按以下标准进行分类: 1、按照所测不同电流种类可分为:直流式和交流式二种。 2、按照电能表的用途可分为:单相电能表、三相有功电能表、三相无功电能表、最大需量表、复费率电能表、损耗电能表。 3、按电能表的接线方式不同可分为:直接接入式、经互感器接入式、经万用互感器接入式;同时也分为单相、三相三线和三相四线等。

136、如何选择电能表的规格

电能表电流标示方式一般规格有以下几种: 单 相: 1.5(6)A 2.5(10)A 5(20)A 5(30)A 10(40)A 10(60)A 15( 60)A 20(80)A 极限20(100)A(极少用到) * 前面数值是标定电流或称额定电流称Ib 括号内为最大负载电流Imax 在使用中负载功率电流不能超过电能表的最大负载电流.反之会造成仪表损坏.严重时会造成仪表烧毁及安全事故. 单相电能表的电流规格基本上有以上这几种.随着经济发展,人民生活水平的提高家用电器的不断增多,小规格的电能表已不适合目前市场环境基本以停产. 目前主流规格基本都是5(20)A 或5(30)A 很多地方已把10(40)A作为民用的基本规格选用安装. 单相电能表最大规格一般选用20(80)A 其过载能力可达100A 在这个范围内基本不会损坏或出现安全事故. 如果负载经常在100A左右的话建议选装三相四线电能表相对安全. 20(100)A的电能表在单相电能表电流规格中已属极限. 如果最大负载电流 超过80A 可以适当选择此规格. 继续说明: 括号前的电流值叫基本电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电

流叫额定最大电流,是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。 根据规程要求,直接接入式的电能表,其基本电流应根据额定最大电流和过载倍数来确定,其中,额定最大电流应按经核准的客户报装负荷容量来确定;过载倍数,对正常运行中的电能表实际负荷电流达到最大额定电流的30%以上的,宜取2倍表;实际负荷电流低于30%的,应取4倍表。居民配表时一般都放宽一倍,满足居民在一定时期内用电自然增长的需要,申请10A就配最大额定电流20A的表,考虑居民用电负荷随季节性变化比较大,为了计量准确现在都选用4倍表即5(20)A。 上述意思就是5(10)A的表比10(20)A和5(20)A最大允许使用电流小一倍,5(20)A的表和10(20)A的表最大允许使用电流是一样的,但轻负载的时候5(20)A的表计量更准确。 ●电能表的选择. 正常情况下电能表安装规格是由国家电力部门格据当地经济状况和用电量情况统一选装的.个人不能随意安装. 不过在此还是进行说明下. 例如: 家中有如下电器: 电冰箱: 500W 洗衣机: 500W 电磁炉: 2000W 空调: 2000W 微波炉: 2000W 电脑:300W 电视机: 150W 音响:500W 电热水器: 1500W 再加上各种照明及相关用电设备假设为300W 根据: P=UI得出国内民用照明电电压为220V 其电流总和为: 44.3A 那么在选择电能表时即可选择10(60)A 这一规格. 为

单相智能电能表自动化检定装置技术规范书

单相智能费控电能表自动化 检定装置技术规书 甲方: 乙方: 2014年9月1日 1 适用围

本技术协议适用**单相智能电能表检定装置的招标、检验、验收等工作。 本技术协议规定了单相智能电能表检定装置的性能构造、安全防护、技术要求、验收、安装调试、运行维护以及技术服务等方面要求。 2 规性引用文件 单相智能电能表检定装置(以下简称装置)的功能和技术条件应符合以下现行有效的国际、国家标准、检定规程、行业标准和企业标准的有关规定。下列文件中的条款通过本规的引用而成为本规的条款,其随后所有的修改单、勘误容以及其最新版本均适用于本规。除本规中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准、检定规程、电力行业标准和企业标准。 JJG596-2012 电子式电能表检定规程 JJG597-2005 交流电能表检定装置检定规程 GB/T11150-2001 电能表检验装置 DL/T 460-2005电能表检验装置检定规程 JJG307-2006 机电式交流电能表检定规程 GB/T17215.211-2006 《交流电测量设备通用要求》试验和试验条件第11部分:测量设备 GB/T17215.301-2007《多功能电能表特殊要求》 GB/T17215.321-2008 《交流电测量设备特殊要求》第21部分:静止式有功电能表(1级和2级) GB/T 15284-2002 《多费率电能表特殊要求》 DL/T614-2007 多功能电能表 DL/T645-2007 多功能电能表通信规则 IEC62052和IEC62053以及有关IEC规 Q/GDW 354-2009《智能电能表功能规》 Q/GDW 355-2009《单相智能电能表型式规》 Q/GDW 364-2009《单相智能电能表技术规》 Q/GDW 365-2009《智能电能表信息交换安全认证技术规》 3 术语和定义 本技术协议使用引用文件中给出的相关术语和定义。

机械式电能表和电子式电能表比较

机械式电能表与电子式电能表比较 一。工作原理: 目前使用的电能表有两种:一种就是机械式电能表(又称感应式电能表),一种就是电子式电能表。它们由于出现的年代不一样,因而其工作原理截然不同。 机械式电能表的工作原理就是:当电能表接入电路时,电压线圈与电流线圈产生的磁通穿过圆盘,这些磁通在时间与空间上不同相,分别在圆盘上感应出涡流,由于磁通与涡流的相互作用而产生转动力矩使圆盘转动,因磁钢的制动作用,使圆盘的转速达到匀速运动,由于磁通与电路中的电压与电流成正比例,使圆盘在其作用下以正比于负载电流的转速运动,圆盘的转动经蜗杆传动到计度器,计度器的示数就就是电路中实际所使用的电能。 电子式电能表就是近几年随着电子工业的发展而出现的,它就是利用电子电路/芯片来测量电能;用分压电阻或电压互感器将电压信号变成可用于电子测量的小信号,用分流器或电流互感器将电流信号变成可用于电子测量的小信号,利用专用的电能测量芯片将变换好的电压、电流信号进行模拟或数字乘法,并对电能进行累计,然后输出频率与电能成正比的脉冲信号;脉冲信号驱动步进马达带动机械计度器显示,或送微计算机处理后进行数码显示。 二。电能表简单分类: 电能表就是专门用来测量电能累积值的仪表,电力企业用以计量发电量,用电量、供电量、损耗电量、销售电量等数值均依赖于电能表。所以有人也把电能表比作电力工业销售产品的一杆秤。 上面所说的机械式电能表与电子式电能表就是按照电能表的结构原理进行分类的,也就是最常用的分类方法。除了这种分类之外,电能表还可以按以下标准进行分类: 1、按照所测不同电流种类可分为:直流式与交流式二种。 2、按照电能表的用途可分为:单相电能表、三相有功电能表、三相无功电能表、最

电能表的选择与实际用量计算.doc

电能表的选择与实际用量计算

电能表的选择与实际用量计算 一、普通用户的电能表怎样选择 1. 电能表的额定容量应根据用户负荷来选择,一般负荷电流的上限不得超过电能表的额定电流,下限不应低于电能表允许误差范围以内规定的负荷电流。 2. 选用电能表的原则。应使用电负荷在电能表额定电流的20%-120%之内,必须根据负荷电流和电压数值来选定合适的电能表,使电能表的额定电压、额定电流等于或大于负荷的电压和电流。一般情况下可按下表进行选择。 电能表容量单相220V最大三相380V 1.5(6)<1500 <4700 2.5(10)<2600 <6500 5(30)<7900 <23600 10(60)<15800 <47300 20(80)<21000 <63100 3. 要满足精确度的要求。 4. 要根据负荷的种类,确定选用的类型。 二、电能表的实际用量计算 1. 不经互感器的电能表即直接接入线路,从电能表直接读得实际电度数,如电能表盘上注有倍率时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×倍率。 2. 经互感器接入时电能表计量: 1)电能表与电流互感器配合使用时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×变流比。

2)电能表盘上注有倍率时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×倍率。 3)电能表与电压、电流互感器配合使用时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×变流比×变压比。 4)电能表盘上注有倍率与电压、电流互感器配合使用时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×变流比×变压比×倍率。 5)电能表上注明电流比值和电压比值,这是成套表计。如注明变流比为100A/5A,变压比为10000V/100V,是指电能表所配备的电流互感器应为100A/5A,电压互感器应为10000V/100V,所以成套配用的电能表的读数就是实际用电,不需再乘变流比、变压比。 6)如果电能表盘上标注的变比与电压、电流互感器的变化不符时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×(所配互感器变压比×变流比×倍率/表盘上标注的变压比×变流比)。 三、电能计量装置的技术要求 1.电能表、互感器的接线方式: 1)接入中性点有效接地的高压线路的计量装置,应采用三相四线有功、无功电能表。 接入中性点非有效接地的高压线路的计量装置,宜采用三相三线有功、无功电能表。 2)低压供电线路,其负荷电流为50A及以下时,宜采用直接接入式电能表;其负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的电能表。

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