智能电能表计量要求

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0.2S级0.5S级1级三相智能电能表说明书

0.2S级0.5S级1级三相智能电能表说明书

DT(S)Z63型 三相智能电能表使用说明书一、概述DT(S)Z63型三相智能电能表是新一代智能型高科技电能计量产品,适用于额定电压为220V/380V 、57.7/100v ,频率为50Hz的三相交流有功电能的多费率计量。

它体积小,重量轻,并具有高可靠、高精度、长寿命等优点。

它适应电压范围宽,且整机出厂后无须调整。

可广泛应用于城市、农村或工厂企业三相交流电的分时计量以及阶梯结算的场合。

本产品符合国标GB/T 17215.322-2008《交流电测量设备特殊要求:静止式有功电能表(0.2S级和0.5S级)》、GB/T17215.321-2008《交流电测量设备特殊要求:静止式有功电能表(1级和2级)》、GB/T17215.323-2008《交流电测量设备特殊要求:静止式无功电能表(2级和3级)》、GBT17215.211-2006《交流电测量设备通用要求、实验和实验条件》、DL/T614-2007《多功能电能表》及国家电网公司企业标准Q/GDW 354-2009《智能电能表功能规范》等标准、Q/GDW 356-2009《三相智能电能表型式规范》、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 363-2009《1级三相智能电能表技术规范》。

通讯规约符合DL/T645-2007《多功能电能表通讯协议》及其备案文件的要求。

本产品具有调制式红外通讯接口和2路RS485通讯接口,方便现场抄表和远程抄表。

二、工作原理被测三相交流电压和电流经过高精度采样后送到专用电能计量芯片经过一系列数字处理后,转换成与有功功率成正比的脉冲频率信号送给微处理器,微处理器将脉冲信号依据结算日和冻结指令及依据费率时段进行分时累加,得到总电量和各种冻结电量及各费率电量进行累加,结果保存到数据存贮器中。

微处理器同时完成显示和与外部进行信息交换的功能,其原理框图如下图所示:三、功能特点3.1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。

国家电网公司0.5S(1.0)级三相智能电能表功能测试大纲

国家电网公司0.5S(1.0)级三相智能电能表功能测试大纲

合相和分相均不可能出现电量。
3.3 建议测试点
序号 测试要点
备注
1
合相各费率的正反向有功,四象限无 各种走字试验时,必
功电量的走字。
须包含分相象限不一
致的情况下的走字
2
合相各费率的组合有功1,组合无功
1,2的走字。
3
合相各类电量的合费率电量,及总电
量的走字。总电量应该等于各费率电
量之和,但是允许有累加误差。总电
型:内部程序错误、时钟错误、存储器故障或损坏;
5.2 显示模式测试
5.2.1 上电全显,液晶上电后全显20S,全显期间不能出现连笔、缺 段、少段等现象,液晶不闪烁。
5.2.2显示模式,具有3种显示模式,分别是自动循显、按键轮显、内 部管理模式。按键立即进入按键模式,按住某一显示按键≥10S,进入
内部管理模式。上电默认为自动循显模式。
相无功象限变换时,合相所有无功需量重新开始计算,当分相无功
象限变换时,对应的分相所有无功需量重新开始计算。当费率切换
时,所有合相分费率需量重新开始计算。
I.需量周期结束信号的输出为合相有功需量周期结束信号。
4.3 建议测试点
序号 测试要点
备注
1 测试合相总及各费率各最大需量是否产 生,数值和时间是否正确
5.2.3 循显时间及循显项目,循显时间在1~99S内可设,循显项目可 在通信ID或用户自定义的序号2种模式中选择。
序号 测试步骤
备注
1
设置循显项目、循显总数及循显时间,验
证每屏的显示时间是否正确,显示项目是
否在所设置的项目中循环显示。
2
设置循显时间为0S或大于60S时,默认为
5S。3Biblioteka 循显最大支持99项八、事件记录

智能电能表技术规范

智能电能表技术规范
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单相智能电能表的技术要求
电费计算在远程售电系统中完成,表内不存储、显示与电费、电价相关信息。电能表 接收远程售电系统下发的拉闸、允许合闸、 ESAM 数据抄读指令时,需通过严格的密码验证及安全认证。 在保证安全的情况下,可通过虚拟介质对电能表内的用电参数进行设置;不提倡通过 载波通信信道实现费率时段表、电价方案等用电参数的远程预置。
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(8 )负荷开关
单相智能电能表的技术要求
用户购电成功后的合闸方式有两种。当采用外置负荷开关时,用户进行手动合闸,跳闸指示灯熄灭。 当 使用内置负荷开关时,若为本地费控电能表( CPU 卡或射频卡),用 户进行插卡合闸,跳闸指示灯熄灭;或为远程费控电能表,用户按下轮显键 3 秒后,电能表自动合闸,跳闸指示灯熄灭。
单相智能电能表的技术要求
(2) 表壳 电能表应有能实施封印的表壳,只有破坏封印后才能触及表内部件。
1) 表盖 密封防尘并有一定的强度,由能抗变形、抗腐蚀、抗老化及透明度高的阻燃、环保材 料制成。
2)端子盖、端子座、表座 应使用绝缘、阻燃、防紫外线的材料制成,具有不燃性。
(3)通信接口 a ) 具有接触或调制型红外接口、 RS485 通信接口;各通信接口的物理层必须独立, 一个通信接口的损坏不应影响其它接口。 b ) 通信波特率可设置,标准速率为 1200bps 、 2400bps 、 4800bps 、 9600bps ; RS4 85接口设计的缺省波特率为 2400bps ;调制式红外通信接口的缺省波特率为 1200 bps 。 c ) 电能表通信协议应符合 DL/T 645 — 2007 及其备案文件。 d ) 红外通信接口通信距离: ≥ 5m ,通信角度:在中轴线的正上方、左面、右面 | θ | ≥ 30 ° ,在中轴线的正下方, | θ | ≥ 45 ° 。 e ) RS485 通信接口抗干扰性能应符合 DL/T 614 — 2007 的要求。 f ) RS485 通信接口或载波模块应与电能表内部电路实行有效的电气隔离,应有失效 保护措施。 g ) 采用载波方式通信的单相电能表,载波模块接口与 RS485 接口物理层相互独立,一个通信接口的损坏不得影响其它通信接口正常工作。

智 能 电 能 表功 能 规 范

智 能 电 能 表功 能 规 范

智能电能表功能规范一、计量精度要求1. 电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率等参量的测量精度应符合国家相关标准要求。

2. 计量精度应不受负载电流大小的影响,并且在规定的计量范围内,其误差应保持在规定的范围内。

3. 对于多费率电价的情况,智能电能表应能够准确地进行费率计量,并具备时段切换功能。

二、通信功能1. 智能电能表应支持多种通信协议,如DL/T645、Modbus等,以便与上级设备进行数据传输和通信。

2. 智能电能表应具备远程通信功能,能够通过无线或有线方式将数据传输至智能电网系统。

3. 智能电能表还应支持本地通信,如红外、RS485等接口,以便进行现场维护和调试。

三、显示与查询1. 智能电能表应具备本地显示功能,能够实时显示电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率等参量。

2. 智能电能表还应支持通过智能电网系统或本地终端设备进行查询和远程控制操作。

四、事件记录1. 智能电能表应具备事件记录功能,能够记录各参量的越限情况、异常状态等信息。

2. 智能电能表还应记录各参量的测量值及测量时间,以便于后期查询和分析。

五、电源与功耗1. 智能电能表应采用低功耗设计,以延长电池寿命并减少对电网的干扰。

2. 智能电能表应具备可靠的电源管理功能,能够根据需要进行电源的开关控制和保护。

3. 智能电能表还应支持多种供电方式,如市电、太阳能等,以满足不同应用场景的需求。

六、环境适应性1. 智能电能表应能够在不同的温度、湿度、气压等环境下稳定工作,并具备一定的抗干扰能力。

2. 智能电能表还应具备防尘、防水等功能,以保证在恶劣环境下能够正常工作。

七、安全防护性能1. 智能电能表应具备防雷击、防过载、防短路等功能,以确保设备安全可靠运行。

2. 智能电能表还应具备数据加密、身份认证等安全措施,以防止数据被非法获取或篡改。

电力系统中智能电能表的使用方法与数据采集技巧

电力系统中智能电能表的使用方法与数据采集技巧

电力系统中智能电能表的使用方法与数据采集技巧智能电能表是一种新型的电力计量设备,具备集数据采集、通信、储存、显示等功能于一体的特点,被广泛应用于电力系统中。

本文将介绍智能电能表的使用方法与数据采集技巧,以帮助读者更好地了解和应用这一新兴的智能设备。

一、智能电能表的使用方法1. 安装与连接智能电能表的安装与连接过程与传统的电能表类似,首先需要确保安全电路断开,然后根据接线图和安装说明将电能表与电路正确连接。

安装完成后,恢复安全电路,确保电能表正常运行。

2. 参数设置智能电能表具备多种参数设置功能,可以根据具体需求进行灵活配置。

常见的参数设置包括时间、电价、数据采集间隔等。

通过按照说明书进行设置,可以根据实际情况进行灵活调整。

3. 数据读取智能电能表具备显示屏和通信接口,可以方便地读取电力数据。

通过按下显示屏上的相应按键,可以查看电流、电压、功率等实时数据。

同时,智能电能表还支持通过通信接口连接电力管理系统,实现数据远程读取和管理。

二、智能电能表的数据采集技巧1. 技术准备进行智能电能表数据采集之前,需要进行一些技术准备工作。

首先,需要确保采集设备与智能电能表之间的通信接口匹配,可以通过USB接口、以太网接口或其他通信方式进行连接。

其次,需要下载并安装相应的数据采集软件,以便进行数据读取和处理。

2. 数据读取采集智能电能表的数据时,可以通过数据采集软件进行读取。

在软件中,设置与智能电能表通信的相关参数,例如通信接口类型、通信端口号等。

然后,通过软件进行数据读取,可以获取到智能电能表传输的实时数据。

3. 数据处理与分析采集到的智能电能表数据可以进行进一步的处理和分析。

首先,可以将数据导入电力管理系统,进行数据存储和管理。

其次,可以利用数据处理软件进行数据分析,例如绘制曲线图、计算能耗等。

通过对数据的分析,可以更好地了解电力系统的运行情况,为电力管理提供参考依据。

4. 数据安全与隐私保护在进行智能电能表数据采集时,需要注意保护数据的安全性和隐私性。

电气工程中的电能计量规范要求与精确度控制

电气工程中的电能计量规范要求与精确度控制

电气工程中的电能计量规范要求与精确度控制随着科技的不断进步和电力需求的增长,电能计量在电气工程中扮演着至关重要的角色。

电能计量的规范要求和精确度控制直接关系到电能交易、能源消耗评估和能源管理的准确性。

本文将探讨电气工程中的电能计量规范要求以及精确度控制的相关内容。

一、电能计量规范要求1. 计量器具准确性要求在电气工程中,为了确保电能计量的准确性,计量器具的准确性是至关重要的。

根据国家标准和行业规范,电能计量器具应符合精度等级要求,并且在使用前应经过检测和校准。

具体的精度等级和校准周期需要根据不同的计量装置和应用来确定。

2. 计量装置的安装位置和环境要求电能计量装置的安装位置和环境对计量结果的准确性有着重要的影响。

一般来说,计量装置应安装在电能进入用户用电设备之前的供电线路上,以确保整个用户用电情况的准确计量。

同时,计量装置的周围环境应避免电磁干扰和温度过高或过低等因素的影响,以保证计量装置的正常工作和计量结果的准确性。

3. 数据采集和传输要求电能计量系统中的数据采集和传输是保证计量结果准确性的关键环节。

在电气工程中,一般采用自动化数据采集系统或智能电能表来实现数据的采集和传输。

数据采集系统应满足采集频率要求,并具备数据传输的可靠性和稳定性。

二、精确度控制1. 标准器和标定为了保证电能计量装置的准确性和精确度,需要使用标准器对计量装置进行校准。

标准器应具备较高的精度和可靠性,并定期进行标定和校准以确保其准确性。

标定过程应遵循相关的国家标准和行业规范。

2. 校验和检测除了使用标准器进行校准外,还需要定期进行校验和检测。

校验和检测的目的是验证电能计量装置的准确性和工作状态。

校验和检测过程中应使用准确可靠的测量设备和方法,并将校验结果记录和归档。

3. 故障诊断和维护在电气工程中,电能计量装置可能会出现故障或异常情况。

为了保证计量结果的精确性,需要进行故障诊断和及时维护。

故障诊断应采用科学、准确的方法,并尽快修复和恢复计量装置的正常工作。

单相智能电能表说明书

单相智能电能表说明书

目录一、产品简介 (1)1.1 概述 (1)1.2 规格和主要参数 (1)二、外形说明及安装 (3)2.1 液晶显示及内容 (3)2.2 电表的安装及接线 (5)三、功能说明 (8)3.1 计量功能 (8)3.2 费控功能............................................................................................................. 错误!未定义书签。

3.3 测量及监测 (8)3.4 事件记录 (8)3.5 费率、时段 (9)3.6 显示功能 (9)3.7 报警功能 (9)3.8 冻结功能 (9)3.9 计时功能 (10)3.10 脉冲输出 (10)3.11 通信接口 (10)四. 工作原理 (10)五、安装............................................................................................................................... 错误!未定义书签。

六、运输与贮存................................................................................................................... 错误!未定义书签。

七、质保期限....................................................................................................................... 错误!未定义书签。

一、产品简介1.1 概述单相智能电能表是本公司研制生产的新一代电能计量产品。

本产品采用专用大规模集成电路和SMT生产工艺,具有电能计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能。

三相智能电能表技术规范

三相智能电能表技术规范

三相智能电能表技术规范三相智能电能表技术规范1. 引言1.1 目的本文档旨在对三相智能电能表的技术规范进行详细描述,以确保产品的正常运行和准确计量电能。

1.2 适用范围本规范适用于三相智能电能表及其相关使用环境。

2. 术语和缩略语2.1 术语- 电能计量:指对电能进行准确测量和计量的过程。

- 无功功率:指仅耗散和储存在电路中的功率,不被电网利用的功率。

- 通信接口:指与外部系统进行数据交换的接口。

2.2 缩略语- kWh:千瓦时,电能的单位。

- CT:电流互感器。

- PT:电压互感器。

3. 产品要求3.1 基本功能要求3.1.1 电能计量准确性要求每个相位的误差不得超过0.5%。

3.1.2 无功功率计量准确性要求每个相位的误差不得超过1%。

3.1.3 通信接口支持RS485通信接口,遵循Modbus协议。

3.2 外观要求3.2.1 尺寸和重量符合国家标准GB/T 17215的要求。

3.2.2 绝缘材料外壳物料需要满足防火等级V0级要求。

4. 技术要求4.1 电能计量电路4.1.1 电流互感器(CT)- 额定输入电流:5A- 准确度等级:0.2级4.1.2 电压互感器(PT)- 额定输入电压:220V- 准确度等级:0.2级4.2 无线通信功能4.2.1 通信速率与距离支持最大通信速率为9600bps,通信距离不小于1000m。

4.2.2 数据传输安全支持数据传输的加密和校验,确保数据的安全性和完整性。

5. 安装和调试要求5.1 安装要求5.1.1 安装位置应选择通风良好、温度适宜且干燥的位置进行安装。

5.1.2 连接方式按照接线图进行正确的连接。

5.2 调试要求5.2.1 电能计量调试通过连接稳定信号源,对电能计量功能进行调试,确保准确度符合要求。

5.2.2 通信接口调试通过连接通信测试仪器,对通信接口进行调试,确保数据传输正常。

6. 附件本文档涉及的附件包括:- 接线图- 通信测试报告7. 法律名词及注释7.1 电能计量法律名词- 电能计量器:进行电能计量的仪器设备。

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标准的参 比频 率。参比频率的标; 隹值为 5 0 H z 。
环境条件
工作温度范围。工作温度 范围见表 3 ,特殊订 货要求除外。
表 3 工作 温度 范 围
周 期 误差 。
电子式交流 电能表检定规程 J J G5 9 6 ~ 2 0 1 2检定项 目:外观检
查 ;交 流 电压 试 验 i潜 动试 验 ;启 动 试 验 i基 本 误 差 ;仪表 常数 试验 ;时钟 日计时误差。
智 能 电能表 计量要 求
◎霍 秋洁 刘 芳
三相智能 电能表规格要求
标准的参 比电压 :标准的参 比电压见表 1 。
表 1 标 准 的参 比 电压
电能表接入 方式
直接 接入
经互 感器接入
参 比 电压 ( V)
3 ×2 2 0 / 3 8 0
3 ×5 7 . 7 / l o o ,3 X 1 0 0
名称 的不 同 :规程 名称 由原 来 的 电子式 电能 表 改 为 电子 式 交 直接 接入 5 ,1 0 流 电能表。现规程只适用于安装式 电能表 的检定 ,不适用于标 隹 电能表 ,数字电能表的检定及 电能表 的现场检验。 经互感 器接入 0 . 3 ,1 . 5 电能表检定项 目不同 :电子式交流电能表是用 电子器件组成 测 量 电路 的交流 电能 表 ,由于 它 的 电流 和 电压 作 用 于 固 态 ( 电子 ) 最大 电流。最大电流应是参比电流 的整数倍 ,倍数不宜小于 元 件 上 ,在 一 定时 间 内 与产 生 的 电能成 正 比 。 4倍 。
电能 表接入 方式
参 比电流 【 A)
国家检定规程 的修订
《 电子式电能表》检定规程 J J G5 9 6— 1 9 9 9检定项 目: 工频耐压试验 ;直观检查和通 电检查 ;启动和潜动试验 ;校 参 比温度及参比相对湿度 。参 比温度 为 2 3 ℃, 参 比相对湿度 核计度器 示数 ;确定电能测量基本误差 ;确定 电能测量偏差估计 值 ;确定 日计时误差和 时段投切误差 ;确定需量误差 :确定需量 为4 5 - 7 5 %。
求参见国家电网公司 《 智能 电能表功能规范》附录 B以及相应电 能表技术规范 ,显示数据应清晰可辨。 需要时应能 显示 电能表 内的预置参数 ;可选择显示冻结量 、
外观检查 :对外观 的检查要求更高、增加对铭牌上标志、接 线 图和 端子 标 志 应符 合 的相 关标 准 。 交流 电压试验 将 电能表分为 J 类和 J I 类防护电能表 ,对 l l 类防护 电能表 的交流 电压试验应能承受频率 为 4 5 H z 到6 5 Hz 实际 正 弦波 交流 电压 4 k V( 有 效值 )历 时 l mi n 的试 验 ,原规 程 对 电能 表应能承受频率为 5 0 Hz实际正弦波交流电压 2 k V( 有效值)历时 1 mi n的试 验 ,加 大 了试 验 电压 强 度 。对 于 互感 器 接 入 式 的 电能 表 应增 加 不 相连 接 的 电压 线 路 与 电流 线 路 间 的试 验 。 潜动 试 验 :内容 不 变 。 启动 试 验 :内容 不 变 。 基本误差 :明确了 0 . 2级和 0 . 5级为 0 . 2 S 级和 0 . 5 S 级 ,对 0 . 2 S级 ,0 . 5 S级电能表只适用于互感器接入的有功 电能表 。增加 了 2级和 3级无功电能表及相应的技术要求。增加 了不平衡负载 与 平 衡 负载 时 的误 差 之 差要 求。 对 电能 表预热 通电时间有明确规定 仪 表 常数 试 验 :内容 不 变 。 时 钟 日计 时误 差 :现规 程 通 电预 热 l小时 连 续 测量 5次取 其 平 均 值 ,原 规 程 需测 量 1 O次 。
标准 的参比电流。标准 的参比电流见表 2 。
表 2 标 准的 参 比电流
回收材料 表盖应耐腐蚀 、抗 老化、有足够 的硬度 ,上紧螺钉后 , 不应变形 ;表盖 的透明窗 口应采用透明度好、阻燃、防紫外线 的 聚碳酸酯 ( P C)材料 ( 不应使用回收料 ) ;透明窗 口与上盖应 无 缝 紧密结合 ;表盖上按钮的材 料应与表盖一致 ;表盖 的封印螺钉 处应 作 防脱 处 理 。 铭牌 。铭牌材 料采用阻燃复合材料 ,应具有耐高温、防紫外 线功能 ; 铭牌 内容应符合有关标; 隹和技术规范的规定 , 铭牌标识清晰、 不褪 色,带有条形码 ,条形码 白底黑字 ;铭牌上应有计量器具生 产许 可证和制造标准 的标识 :铭牌布置参见附录及相 关要求 ;铭 牌的液晶窗 口应为通孔。
投 稿 热 线 : 4 0 0 . 0 1 6 . 9 5 8 6
C N l 1 . 3 4 5 9 / F I S S N 1 0 0 5 . 4 9 0 1
官方网站 h t t p : / / w w w. e ms 8 6 . c 期 _ 一 2 1 9 一 《
新的规程减少了需量误差和需量周期误差的实验
实验 项 目内容的对 比
工作相对湿度。相对湿度不大于 9 5 %B - , J - ,电能表应能正常工 作。 大气压力。电能表应在 6 3 . 0 ~ 1 0 6 . 0 k P a( 海拔 4 0 0 0 m 及 以下 ) 的大气压力下正常工作 ,特殊订货要求除外。 显 示 具备 自动循环显示 、按键循环显示、 自检显示 ,循环显示 内 容 可 设置 。 测量值显示位数为 8位 ,显示小数位可根据需要设置 0至 4 位: 显示应采用国家法定计量单位 , 如: k W、k v a r 、k Wh 、k v a r h 、 V、A等 ;只显示有效位 。 至少显示各费率累计 电能量示值和总累计电能量示值 、最 大 需 量 、 有功 电能 方 向 、 日期 、 时 间 、时 段 、 当 月和 上 月 月度 累计 用 电量、费控 电能表必要信息、表地址 ;具体显示内容及代码 要
安 装方 式
规定 的工 作范 围 极 限工作 范 围 储 存和 运输 极 限范 围
户 内式
一 1 O 。 C- 4 5 。 C 一 2 5 。 C- 6 0 。 C 2 5 。 C- 7 0 。 C
户 外式
一 2 5 o C -6 0 。 C 一 4 0 。 C -7 0 。 C 一 4 0 o C ~7 0 。 C
j J
随着科学技术的不断进步 ,电力系统对 智能化 电表 的需求将 迅速增长 , 作为 电网的基础组成单元 为适 应智能电网的建设 需求 , 对设计 、 制造 、 管理上提 出了更高的要求 ,同时为更好地 开展计量检测 工作 国家对 J J G5 9 6 -1 9 9 9电子式电能表? 进行 了修 订。
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