电能表检定中存在问题分析(简版)

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电能表校验中遇到的问题及解决方法

电能表校验中遇到的问题及解决方法

电能表校验中遇到的问题及解决方法电能表是用来测量电力消耗的一种仪表,它在各种场合都有着重要的作用。

为了保证电能表的准确性和稳定性,需要定期进行校验。

在电能表校验的过程中,可能会遇到一些问题,本文将结合实际经验,针对电能表校验中常见的问题进行分析,并提出解决方法。

一、电能表校验中常见的问题1. 电能表读数不稳定在进行电能表校验时,有时会发现电能表的读数不稳定,可能会出现跳变或波动的情况。

这会让人产生怀疑,怀疑是仪表故障还是外部环境干扰。

2. 标准表与待校表读数偏差大在电能表校验过程中,通常会使用标准表和待校表进行比对。

有时会发现两者之间的读数偏差较大,这可能会引起误判,影响对电能表准确性的评估。

3. 校验设备故障校验设备是进行电能表校验的重要工具,如果校验设备出现故障,就会影响校验的正常进行。

这需要及时解决,以免延误校验工作。

4. 环境影响电能表校验需要在特定的环境条件下进行,如温度、湿度等因素会对校验结果产生影响。

如果环境条件不符合要求,就会影响校验的准确性。

5. 校验工作人员技术不过关电能表校验需要经过专门培训的工作人员进行操作,如果校验工作人员技术不过关,就会影响校验的准确性和效率。

二、解决方法对于电能表读数不稳定的问题,首先需要检查仪表本身是否存在故障。

如果确定是仪表故障,需要及时进行修理或更换。

如果确定是外部环境干扰导致的,可以采取隔离措施,如加装屏蔽罩或隔离墙,从而减少外部影响。

标准表与待校表读数偏差大的情况,可能是由于标准表或待校表本身存在问题,也可能是由于测量环境或测量操作不当所致。

建议对标准表和待校表进行定期检测和校准,确保其准确性。

在进行校验时,要严格按照操作规程进行,确保测量环境符合要求,以减少误差。

环境因素对校验结果有较大影响,因此需要在合适的环境条件下进行校验。

对于温度、湿度等因素,要选择合适的校验时间和地点,确保环境条件符合要求。

如果环境条件不稳定,可以采取相应的措施进行调节,如使用空调、加湿器等设备进行调节,以提高校验的准确性。

电能表校验中遇到的问题及解决方法

电能表校验中遇到的问题及解决方法

电能表校验中遇到的问题及解决方法
电能表校验是确保电能表测量准确性和稳定性的一项重要工作,但在实际操作过程中,也会遇到一些常见问题。

以下是一些可能遇到的问题及解决方法。

1. 被测电能表指示值与校验设备示值不一致:
可能的原因包括采样误差、量程不匹配、传感器故障等。

解决方法包括检查传感器和
电路的连接情况,更换传感器或测试设备。

2. 校验设备示值波动较大:
这可能是由于电源电压不稳定、传感器损坏或放置位置不当等原因引起的。

可以尝试
更换电源或调整传感器位置,确保电源稳定和传感器正常工作。

3. 校验结果不稳定:
可能是由于环境温度、湿度等因素的影响导致的。

可以在校验过程中控制环境温度和
湿度,如使用温湿度控制设备。

4. 电能表显示故障:
可能是由于电能表本身故障引起的,可以尝试重新校验或更换电能表。

5. 无法进行远程校验:
可能是由于通信故障、网络问题等原因导致的。

可以检查通信线路、网络连接设备和
设置,确保正常进行远程校验。

电能表校验中常见的问题及解决方法包括检查传感器和电路的连接情况、更换传感器
或测试设备、更换电源或调整传感器位置、控制环境温度和湿度、重新校验或更换电能表、检查通信线路、网络连接设备和设置、检查数据传输设备和通信协议设置等。

通过正确处
理这些问题,可以确保电能表校验的准确性和稳定性。

电能表检定过程中检定装置常见的故障分析_1

电能表检定过程中检定装置常见的故障分析_1

电能表检定过程中检定装置常见的故障分析发布时间:2021-03-03T14:39:16.367Z 来源:《中国电业》2020年第29期作者:赵婧[导读] 电能表是我们日常生活当中一种检定电力的计量工具,其主要功能是为用电量查询提供精细、准确的信息依据。

赵婧国网佳木斯供电公司 154002摘要电能表是我们日常生活当中一种检定电力的计量工具,其主要功能是为用电量查询提供精细、准确的信息依据。

电能表在对用户用电量检定过程中通过对电能变数据的显示,从而可以直观、准确地确定当月用户的用电量情况。

电能表检定装置的功能和精度直接影响着电能表检定结果的准确性,其精准与否将直接关系到我们的切身利益。

在电能表检定过程中检定装置经常因为工作环境、电能表各部件、设备故障等原因,在检定过程中出现各种故障,直接影响电能表检定结果的准确判定。

因此,分析电能表在检定过程中会出现的常见故障,总结处理方法具有十分重要的意义。

本文介绍了电能表检定装置的工作原理,就其检定过程中常见故障进行分析。

关键词;电能表检定装置;运作原理;常见故障;故障分析引言当今社会经济飞速发展下,电力资源早逐渐成为不可缺少的一种能源。

电能表作检定用电量的重要计量工具,与电力用户和企业的利益密切相关。

承担着供电企业对电力用户用电量抄核收的重要责任,特别是在当今电力用户数量迅速增长的情况下,随着电力用户需求的不断增加,电能表的精准和实用性也面临着更高标准的要求。

目前,检定用电量的电能表大多数是以电子产品计量为主,电子仪器计量数据较为精准,但其检定装置维修难度也极其复杂和精细。

在这种情况下,相关电力企业应注意维护电能表检定装置故障的工作。

相关检查人员需全面掌握验证装置的操作技能,及时发现和处理一些常见故障和问题。

从而实现电力企业工作效率的提高。

以保证电能表能量测量的准确性。

一、检定装置其运作原理由计算机技术的控制下,为校准和标准电能表提供合理的电流和电压,并控制电源提供的电流方向。

电能表校验中遇到的问题及解决方法

电能表校验中遇到的问题及解决方法

电能表校验中遇到的问题及解决方法【摘要】电能表校验是确保电表准确性的重要环节。

在实际的校验过程中,常常会碰到各种问题,比如电能表读数异常、误差较大等。

为了解决这些问题,需要采取一些有效的方法,如及时更换损坏的电能表部件、校准电能表读数等。

对于校验过程中的误差分析和注意事项也需要重视,以确保校验的准确性和可靠性。

针对常见故障排除也有一定的经验总结。

总结本文的研究成果,并展望未来的研究方向,有助于提高电能表校验的水平和效率。

.【关键词】电能表、校验、问题、解决方法、误差分析、注意事项、故障排除、总结、展望、未来研究方向1. 引言1.1 背景介绍电能表校验是电力行业中非常重要的一项工作,它能够确保电能表的准确性和可靠性,从而保障用户的权益和电力系统的正常运行。

随着电力行业的不断发展,电能表校验的要求也越来越高,人们对电能表的准确性提出了更高的要求。

在电能表校验中,常常会出现一些问题和挑战,这对于校验工作的进行造成了一定的困扰。

一些电能表可能存在读数不准确、误差较大等问题,这些问题一旦发生就需要及时解决,以免影响正常的用电计量和结算。

研究电能表校验中遇到的问题及解决方法具有重要的现实意义。

通过深入分析电能表校验中的常见问题和解决方法,可以不断提高校验工作的效率和准确性,进而提升电力系统运行的稳定性和可靠性。

也可以为未来的电能表校验工作提供更好的指导和参考。

1.2 研究意义电能表作为重要的能源计量装置,在工业生产和生活中扮演着至关重要的角色。

对电能表进行校验是确保其准确性和可靠性的必要步骤。

在电能表校验过程中,常常会遇到各种问题,如误差超标、校验不准确等。

解决这些问题并确保电能表的正常运行至关重要。

研究电能表校验中遇到的问题及解决方法具有重要的意义。

通过深入研究电能表校验中常见的问题,可以有效提高校验人员的技术水平和解决问题的能力,进而提高校验结果的准确性和可靠性。

解决电能表校验中的问题可以保障用户的权益,避免因电能表误差导致的不公平计量和费用支付问题。

电能表校验中遇到的问题及解决方法

电能表校验中遇到的问题及解决方法

电能表校验中遇到的问题及解决方法电能表校验是电力行业中的重要工作之一,它可以确保电能表的准确性和稳定性,从而保障用户的合法权益和电网的安全运行。

在实际的校验过程中,经常会遇到一些问题,需要及时解决。

本文将探讨电能表校验中可能遇到的问题及其解决方法。

问题一:电能表误差较大在进行电能表校验时,如果发现电能表的误差较大,超出了允许范围,这就需要及时解决。

通常情况下,出现这种问题的原因可能是电能表老化、损坏或者使用不当。

解决方法可以是对电能表进行维修或更换,确保其正常使用。

问题二:电能表存储数据丢失在校验过程中,有时会发现电能表存储的数据丢失,导致无法准确读取其使用情况。

这种问题可能是电能表存储芯片损坏或者操作不当造成的。

解决方法是对电能表的存储芯片进行修复或更换,重新设置其参数,确保能够正常存储数据。

问题五:电能表通讯故障有时候在校验中会发现电能表无法正常与计量系统通讯,这就会导致无法获取电能表的实际使用情况。

这种问题可能是电能表通讯模块损坏或者通讯线路出现故障。

解决方法是对通讯模块进行修复或更换,对通讯线路进行检查和修复,确保电能表能够正常通讯。

问题六:校验设备故障在进行电能表校验时,如果校验设备本身出现故障,就会导致校验数据不准确。

这种问题可能是校验设备内部传感器损坏或程序出现错误。

解决方法是对校验设备的传感器进行修复或更换,对程序进行检查和修复,确保校验设备能够正常运行和准确校验电能表。

问题七:校验过程中环境条件不符合要求电能表校验需要在一定的环境条件下进行,如果环境条件不符合要求,就会影响校验结果的准确性。

解决方法是对校验环境进行调整,确保符合校验要求,以保证校验结果的准确性。

在解决以上问题的过程中,需要重点关注以下几个方面:1. 快速响应:一旦发现问题,就需要及时采取措施进行修复,以避免问题进一步扩大。

2. 安全第一:在进行电能表校验的过程中,需要注意安全,确保在进行修复和更换时不影响用户正常使用,并且不影响电网的安全运行。

电能表校验中遇到的问题及解决方法

电能表校验中遇到的问题及解决方法

电能表校验中遇到的问题及解决方法发表时间:2019-11-12T13:27:34.480Z 来源:《基层建设》2019年第23期作者:常薇[导读] 摘要:随着用电规模的不断扩大,人们也越来越关心电能计量仪表检定的问题,这对于电能能否有效使用具有很大的影响,关系着电力用户与供电企业的利益。

国网安徽省电力有限公司阜阳供电公司安徽省阜阳市 236000摘要:随着用电规模的不断扩大,人们也越来越关心电能计量仪表检定的问题,这对于电能能否有效使用具有很大的影响,关系着电力用户与供电企业的利益。

关键词:电能表;校验1电能表校验中遇到的问题1.1满载调整在电能表校验中往往会出现正方向、负方向调不到这两种问题,针对这两种问题的不同成因需要采取不同的解决方法。

他们都是与永久性磁铁大小有关,前者需要一些措施来减少永久性的磁铁的磁性,而后者则需要办法去除其一些磁性。

1.2相位角调整正方向调不到的情况多是由于并联工作磁通经过的磁路上短路框片厚度不够,导致转动力矩较小,表误差变慢,因此需要适当增加框片材料厚度;或者也可以通过变动材料的品种,以减小电阻系数,使得误差变快。

1.3潜动、灵敏度的调试防潜动装置失灵是一种在校验中常会发现的一种问题,造成这种问题的原因有很多。

補偿力矩和防潜动力存在偏差、再调整时出现误差、设计上的不合理是造成问题的主要和常见的原因。

灵敏度调试出现问题主要由以下九个原因造成:该装置的零件存在一定的瑕疵;装置中磁铁间有杂质;转盘出现了偏斜等。

为了解决这一问题,需要采取以下措施:第一,要注意零部件的加工和装配质量;第二,注意加工和装配中的工艺卫生;第三,应对转盘进行静平衡校正;第四,采取措施,减小摩擦误差和非线性误差;第五,改善防潜动装置。

1.4电能表噪声电能表由于存在内在质量问题,在使用中往往会发出各种各样的噪声,影响了电能表的测量精度和使用寿命。

由于电能表的噪声可能是由不同原因造成的,比如:制动片固定不紧,上下轴承孔不同心,电磁原件固定不紧;电磁间隙歪斜,转盘在转动中有摩擦;轴承加工精度不够;蜗杆有毛刺、刀痕等;上下轴承、计度器转动部分未加油表等。

电能表校验中遇到的问题及解决方法

电能表校验中遇到的问题及解决方法

电能表校验中遇到的问题及解决方法电能表校验是对电能表表计误差的检查和修正。

在电能计量中,电能表是电能计量的关键设备,因此对电能表进行定期校验是非常必要的。

但在实际的电能表校验过程中,会遇到一些问题,本文将就此为大家介绍相关问题及解决方法。

问题一:标准表cal值偏大或偏小,难以满足检定要求。

解决方法:1、检查标准表是不是被碰坏了,出现误差。

2、检查校验仪器出现的问题,如果校验仪器有问题,则需要进行调整。

3、如果标准表由于长期没使用而磁场丧失,将影响标准表的精度,需要重新磁化。

4、考虑标准表与电能表之间的接线是否正确。

问题二:电源电压、频率不稳定,不能启动被检表,影响检验进度。

1、检查电源电压和频率是否正常,如果不正常,则需要更换电源或维修。

2、增加限制电压、频率范围的电子控制或限制器。

问题三:电能表接线错误,校验失效。

1、对校验过程中的电能表接线进行仔细核对,确保无误。

2、遵循国家标准及电能表生产厂家的要求进行接线操作。

问题四:测试数据不稳定,误差难以准确测量。

1、拆掉电能表并检查。

2、检查电源电流是否稳定。

3、检查校验仪器是否存在负载不充分、控制系统稳定等问题。

4、检查测试过程中环境是否稳定,包括温度、湿度等。

问题五:电能表带负载误差大。

1、检查设备负载是否匹配,如果不匹配,则需要进行匹配。

2、更换合适的负载,以确保测试结果的准确性。

总之,电能表校验过程中遇到各种问题是难以避免的,最重要的是要认真分析问题、及时排除问题,以保证校验结果的准确性和可靠性。

同时,对于电能表的使用和维护也要严格执行相关规定,以延长电能表的使用寿命,保障计量准确性。

电能表检定问题的分析

电能表检定问题的分析

电能表检定问题的分析摘要:现代社会中,电能是维持社会稳定运行的重要动力,继而促使电能表成为各行业不可缺少的计量装置,关乎人们的切身利益。

为了满足如今电力行业中对电能表准确性以及功能性的要求,我国电能表市场出现了多种多样电能表,这些电能表无论是在结构、准确度还是在功能上较之以前的都有了很大的进步,提升了我国电能计量的准确性以及功能性。

作为当前社会发展的重要能源之一,如何有效的运用与维护电能,这本身也是值得关注的重要问题。

本文围绕电能表的检定展开简要的探析,希望能够为今后电力企业的发展以及电能检定工作的有序进行提供有价值的参考。

关键词:电能表;检定;问题引言电能表是电力系统电量数据计量采集重要组成部分,其准确度关乎电力企业和用户的切身利益,所以电能表技术的不断创新突破是当代时代潮流向前发展的需要。

因此,为了保证智能电表在实际的应用过程中可以始终保持良好的状态,就需要对数据采集技术进行深入分析。

1智能电表的原理和特点1.1智能电表的工作原理智能电表就是在传统电表上创新的最新的电表模式,在智能电表中蕴含了传统电表没有的功能,为人们的生活带来更多便利的条件。

用户在运用智能电表的工程中可以详细了解到自己的用电情况,及时了解自家的用能情况,来减少用户的生活支出。

而智能电表的工作原理就是:在实际的应用过程中,借助自身的模数转换器,或者专门用来计量的芯片,对用户的用电情况实行全面的数据收集。

等到收集用户的用电量之后,智能电表会通过自身的中央处理器来将这些数据进行全面的分析并处理,通过相关采集设备完成数据采集传输。

智能电表的特点。

智能电表和传统电表之间存在很大的差异性,智能电表要比传统电表优化很多,有很多传统电表不能实现的功能。

而且智能电表的出现为居民的生活提供了很多便利,现在已经逐渐成为用户生活中重要的组成部分之一,从而给用户带来更好的体验感。

1.2智能电表的特点(1)智能电表自身的精准度非常高,并且具有较长时间的运行寿命。

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电能表检定中存在问题分析计量器具检定电能表检定工作质量控制的五要素:♦检定人员♦标准设备♦环境条件及设施♦检定方法♦管理制度两方面要求:硬件与软件、实操与记录重点讲读:♦标准设备♦环境条件及设施♦检定方法标准设备标准设备电能表检定装置耐电压试验仪(装置)时钟校验仪(标准源)注意事项选择电能表检定装置及内附标准表准确度合理电能表检定规程规定检定电能表所用的检定装置的最小准确度等级如下表:注意事项电能表检定装置程序升级验证主要点: 1. 潜动 2. 起动3.检定方案4.原始记录及检定证书格式验证方法机电表、电子表各选择三款电能表:单相电能表、三相四线电能表、三相三线电能表按检定规程公式计算潜动时间、起动时限1.程序验证----潜动机电式电能表:电流线路加0.25倍起动电流,电压线路加80%、110%参比电压 tjs =20×1000/ C·m·Us·I js电子式交流电能表:电流线路无电流,电压线路加115%参比电压机电电能表单相电能表 DD862-4220V、5(20)A、720r/kWh、2级I js =0.25×0.005Ib= 0.00625Atjs(80%Un ) =20×1000/ C·m·Us·I js=25.25 min tjs(110%Un)=18.37 min机电电能表三相四线电能表DT862-43×220/380V、3×1.5(6)A、400r/kWh、2级I js =0.25×0.003In= 0.00125At js (80%Un) =20×1000/ C·m·Us·I js=75.76mint js (110%Un) = 55.10min机电电能表三相三线电能表DS864 3×100V、3×3(6)A 、1800r/kWh、1级I js =0.25×0.002In= 0.0015At js (80%Un) =20×1000/ C·m·Us·I js=53.46 mint js (110%Un)=38.87 min电子式电能表单相电子式电能表DDZY111-Z220V、5(60)A、1200imp/kWh、2级△t≥ 480×106/C·m·U n·I max= 30.30 min电子式电能表三相四线智能费控电能表DTZY5663×220/380V、3×20(80)A、300imp/kWh (kvah)有功1级、无功2级有功△t≥ 600×106/C·m·U n·I max= 37.88 min无功△t≥ 480×106/C·m·U n·I max=30.30 min电子式电能表三相三线电子式多功能电能表DSSY566 3×100V、3×1.5(6)A 、6400imp/kWh(kvah)有功0.2S级、无功2级有功△t≥ 900×106/C·m·U n·I max= 135.32 min无功△t≥ 480×106/C·m·U n·I max= 72.17 min2.程序验证----起动试验机电式电能表:加参比电压、起动电流tQ ≤ 80×1000/ C·m·Un·I Q电子式电能表:加参比电压、起动电流tQ ≤1.2×60×1000/ C·m·Un·I Q机电电能表(起动电流值查表3) 单相电能表 DD862-4 220V 、5(20)A 、720r/kWh 、2级 I Q =0.005I b = 0.025A t Q ≤ 80×1000/ C ·m ·U n ·I Q = 20.20 min机电电能表三相四线电能表 DT862-4 3×220/380V 、3×1.5(6)A 、400r/kWh 、2级 I Q =0.003I n = 0.0045A t Q ≤ 80×1000/ C ·m ·U n ·I Q = 67.34 min机电电能表三相三线电能表 DS864 3×100V 、3×3(6)A 、1800r/kWh 、1级 I Q =0.002I n = 0.006A t Q ≤ 80×1000/ C ·m ·U n ·I Q = 42.77 min电子式电能表(起动电流值查表3)单相电子式电能表 DDZY111-Z220V 、5(60)A 、1200imp/kWh 、2级I Q =0.005I b = 0.025At Q ≤ 1.2×60×1000/ C ·m ·U n ·I Q= 10.91 min电子式电能表三相四线智能费控电能表 DTZY5663×220/380V 、3×20(80)A 、300imp/kWh (kvah ) 有功1级、无功2级有功 I Q =0.004I b = 0.08At Q ≤ 1.2×60×1000/ C ·m ·U n ·I Q = 4.55 min无功 I Q =0.005I b = 0.1At Q ≤ 1.2×60×1000/ C ·m ·U n ·I Q = 3.64 min电子式电能表三相三线电子式多功能电能表DSSY566 3×100V、3×1.5(6)A 、6400imp/kWh(kvah)有功0.2S级、无功2级有功IQ =0.001In= 0.0015At Q ≤ 1.2×60×1000/ C·m·Un·I Q=43.30min无功IQ =0.003In= 0.0045At Q ≤ 1.2×60×1000/ C·m·Un·I Q=14.43min3.程序验证----检定方案负载点是否与检定规程一致基本误差负载点4.程序验证----原始记录及检定证书格式格式是否符合检定规程中规定的原始记录和检定证书格式检定原始记录的信息缺少信息:使用的技术依据;使用的计量检测器具;原始观察数据及计算过程。

检定证书的信息名称;检测单位;被检单位(或用户);检测环境条件(如温度、湿度等);检定结果(或检定数据与结果);检定日期、签发日期、有效日期;检定及使用注意事项的说明。

证书封面统一规定国家质量监督检验检疫总局国质检量函〔2005〕816号“关于印发新版《检定证书》和《检定结果通知书》封面格式式样的通知”证书封二统一规定JJF 1002-2010国家计量检定规程编写规则规定:内页格式(第2页)耐压试验装置输出电压:≥4kV输出波形:近似正弦波(波形畸变因数<5%)装置容量:≥ 500VA(多表位装置每个表位满足要求)试验时间≥1min标准时钟测试仪规程规定了它的误差限为电能表日计时误差限的1/10,为±0.05s/d (参比条件)建议标准时钟测试仪频率准确度 2×10-70.05s/d=0.05/24×3600=5.8×10-7环境条件及设施环境条件及设施对影响检定结果的各种可控制因素所做的规定,即为确定基本误差应遵守的参比条件。

按照控制影响因素的难易程度、影响因素的影响程度和检定结果的可比性及微小误差准则理论,确定各影响量的允许值。

要求实验室有控温、控湿设备,双层玻璃,与修理间分开,保温防尘(1)温度20℃±2℃(20℃参比温度)(2)相对湿度JJG 307-2006、JJG 596-2012 无规定JJG 1085-2013规定:(50±15)%JJG 597-2005规定:(50±20)%耐压装置试验规定:45%--75%综合考虑: 45%--70%供电质量电压、频率、失真、三相对称交变磁场≤0.05mT高频电磁场控制干扰源检定方法注意:(1) 铭牌: 许可证标识及编号、依据标准(2) 基本功能:说明书所示功能 1.外观检查试验前盖好受检电能表表盖和端子盖试验电压施加位置:所有的电流线路和电压线路以及参比电压超过40V 的辅助线路连接在一起为一点,另一点是地,试验电压施加于该两点间。

耐压试验装置高电压加在连接在一起的所有电压电流40V的辅助线路、低端加在表壳的接地螺钉或紧固螺钉、紧靠表底的金属平板部位。

时间控制开关到相应位置,在5~10S内平稳地将试验电压由零升到规定值开始试验。

试验结束5~10S内平稳地将试验电压降为零。

泄露电流(一般电器设备5mA JJF1246.1-.6 系列型式评价大纲)2. 交流电压试验机电式电能表电流线路加0.25倍起动电流,电压线路加80%、110%参比电压。

电子式交流电能表:电流线路无电流,电压线路加115%参比电压机电式电能表在起动电流下基本误差 - 25%至+∝(1-80/60)/ (80/60)= -25%电子式交流电能表:在起动电流下基本误差 - 16.67%至+∝(1-1.2)/ 1.2 = -16.67% (0.6--66.67%)+ 16.67%时0.86系数 tQ ≥0.86×60×1000/ C·m·Un·I Q 建议5.仪表常数试验计读脉冲法走字试验法标准表法5. 仪表常数试验电子式交流电能表标准表法标准表法校核常数三相四线电子式电能表,C=6400imp/kWh, 1级计度显示器2位小数0.01/W'≤0.1×1W '不低于0.10kWh ,即电能表末位走10个字单相电子式电能表,C=1200imp/kWh, 2级计度显示器2位小数0.01/W'≤0.1×2W '不低于0.05kWh ,即电能表末位走5个字6. 时钟日计时误差日计时误差和秒脉冲误差关系:日计时误差=秒脉冲误差×86400秒脉冲误差=1s-标准时钟测试仪实测值。

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