浅析电能表现场校验工作的重点

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浅谈智能电能表现场校验工作

浅谈智能电能表现场校验工作

浅谈智能电能表现场校验工作摘要:计量现场校验工作的重点主要包括监测电能表的误差、互感器的合成误差等等,为了保证电能计算装置的准确可靠,就必须深入了解引起误差变化的主要原因。

本文对智能电表故障原因进行分析,并对现场校验工作提出几点想法。

关键词:智能;电能表;现场;校验智能电表是现阶段智能电网的核心,其优点在于它直面最终用户,过程公开透明。

科学合理地运用智能电表的同时,也应该掌握相应的知识,了解它的基础构造,运用所学的知识,以便在使用中发生故障时能采取合理的应对措施。

1.智能电能表的概述与老式的感应电能表和电子式电能表相比较而言,智能电表集测量、通信、微电子、数字信号处理、自动控制和计算机技术为一体。

在功能方面,包含电能计量、多功能电参量测量、费率控制、预付费和负荷控制、数据处理及存储、通信、显示等。

对于电能计量芯片,在功能方面除实现基本的电能计量外,还要求能够测量电压、电流、功率、功率因数等电参量,具有正向、反向有功电能量和四象限无功电能量计量功能,并据此设置组合有功和组合无功。

而在性能方面,要求具有更高的测量精度、更宽的测量范围、更精密的时钟性能、更快捷的通信功能及更好的产品一致性。

在数据储存方面,实现更多数据的存储功能。

以测量范围为例,以前的电子式电能表通常要求500∶1的测量动态范围,而满足国网标准的新一代智能电表其动态范围至少要达到1000∶1,要求提高了一倍,同时还对测量精度的一致性提出了具体的要求。

智能电能表不仅能完成简单的对于电量的计数和显示,还能够进行通信,同时对数字信号加以处理,并且它不需要人的监控,就能自主的完成这一系列的工作,这都是由于电子集成电路的设计和众多先进的科学技术有机结合的原因。

而这其中最重要的一门技术就是信息技术,信息技术的发展与普及,使智能电能表在操作技术及功能上都有了较大的改变和提升,智能电能表的特点主要分为功能和能效两个大的方面在功能方面智能电能表的功能较多通过编程软件实现包括电量计数、电能参量测量、数据处理及存储、预付费等功能除这些基本的电能计量外,还能够支持远程抄表与断送电功能,具有正向、反向有功电能量和四象限无功电能量计量功能,并据此设置组合有功和组合无功在能耗方面,智能电能表的能耗较小,因为在智能电能表的设计当中采取的是电子元件,每个表的功耗在0.5-0.71之间,并且用户越多它的平均功率也就会越小。

电能表现场校验工作思考

电能表现场校验工作思考

关于电能表现场校验工作的思考摘要:电能表现场校验工作的重点主要包括监测电能表的误差、互感器的合成误差等等,为了保证电能计算装置的准确可靠,就必须深入了解引起误差变化的主要原因。

本文对电能计算误差的原因进行分析,并对现场校验工作提出几点想法。

关键词:电能表误差分析现场校验1、前言电能表实行定期轮换制,其误差极限一般能控制在允许误差范围内。

互感器由于二次回路电阻、二次负载、功率因数以及电压和频率的变化等多项因素的影响,需要定期测量互感器在实际经常负载下运行时的各项参数,计算出误差值,与允许误差相比较,从而确定计量装置是否运行在允许的误差范围内。

电能计量工作是电力企业营销管理的基本工作,电能计量装置在电力营销整个工作环节中起着决定性的作用,能否准确计量影响着电费能否准确回收以及国民经济的发展。

计量装置配备的是否合理,安装地点是否合适,计量方式是否准确,计量装置接线是否正确,容量选择是否合适,这些不仅影响着电能计量装置的准确性,同时还可能造成一些安全隐患,为了保证电能计算装置的准确可靠,就必须深入了解引起误差变化的主要原因。

本文对电能计算误差的原因进行分析,并对现场校验工作提出几点想法。

2、导致电能表误差的主要原因(1)冲击负荷的影响。

因冲击电流的峰值会是平均负荷电流的数十倍。

受惯性的作用、电能表的转盘转速加快、使电能表呈现瞬间的正偏差。

(2)失去磁性。

使用中的电能表,因其永久磁钢的失磁,会使磁制动力矩减少、电能表的转速加快,使表计出现较大的正偏差。

(3)工作电压偏低。

当电能表接入的工作电压偏低(低于额定值)时,因电压元件产生的自制力矩与转盘的转速、电压磁通φu的平方成正比,因此,当电压偏低时,其电压变化而引起的自制动力矩变化率要大于驱动力矩,所以电能表会产生正偏差。

(4)用电负荷轻。

用电负荷太轻,其电流达不到电能表标定值的5%时,电能表的工作特性会很不稳定,因补偿力矩的作用较大,会使表计产生较大的正偏差。

电能表现场校验仪使用中应注意的问题

电能表现场校验仪使用中应注意的问题

电能表现场校验仪使用中应注意的问题
电能表现场校验仪是一种用于测试和校验电能表准确性的设备。

在使用电能表现场校验仪时,有几个注意事项需要注意。

首先,在使用前,请确保校验仪的电源供应稳定并符合设备要求。

校验仪通常需要接入稳定的电源以确保准确的测试结果。

其次,在进行测试前,应将校验仪进行校准。

校准是为了确保校验仪本身的准确性。

校准通常需要使用标准电能表进行比对,以确认校验仪的测量结果与标准电能表一致。

在实际测试过程中,应注意正确连接校验仪与待测试的电能表。

校验仪通常具有输入和输出端口,正确连接这些端口是保证测试准确性的关键。

在连接过程中,需要注意接线的正确性、稳固性和可靠性,以避免误差的产生。

在进行测试时,应根据需要选择合适的测试模式和参数。

不同的电能表可能具有不同的测试模式和参数设置,根据待测试电能表的规格和要求,设置适当的测试模式和参数,以确保测试结果的准确性。

在测试过程中,应注意观察校验仪的显示结果,记录测试数据,并进
行必要的分析。

校验仪通常会提供测试结果的显示,包括功率因数、电流、电压等指标。

记录这些数据有助于分析电能表的准确性,并作出相应的调整和判断。

最后,在测试完成后,应及时对校验仪进行清理和保养。

保持校验仪的清洁和良好的工作状态有助于延长其使用寿命并保证测试结果的准确性。

综上所述,使用电能表现场校验仪时应注意电源供应稳定、校准准确性、正确连接、选择合适的测试模式和参数、观察和记录测试结果,并进行及时的清理和保养。

这些注意事项有助于保证测试的准确性和有效性。

电能表的现场校验

电能表的现场校验

浅谈电能表的现场校验摘要电能表的校验通常分为常规校验、验收校验、型式校验。

常规校验又分为首次检定和周期检定。

运行中的低压单、三相电能表在进行周期检定时,若全部拆回试验室检定,困难较多,一是工作量大任务繁重,二是影响用户用电,三是影响供电企业供、售电量指标的完成。

因此,对运行中的低压电能表除了采取定期抽检的方法外,还可采用现场校验的方法。

本文对电能表的现场校验发进行了论述。

关键词电能表;校验法;现场校验中图分类号tm933.4 文献标识码a 文章编号1674-6708(2010)23-0047-021 现场校验单相电能表时应注意的问题目前,现场校验单相电能表多采用现场校验仪测试电能表误差和运行状况,使用现场校验仪可在被检电能表带电、带负荷的状态下现场测试电能表的准确度,方便快捷、安全可靠、工作效率高,不影响用户正常用电,现以河南思达厂生产的st-9040g为例,说明单相电能表现场校验时的方法和注意细节。

1)现场检定电能表时,最好使用自带的400w左右的负荷电流装置作为试验负荷,不再利用用户的电气设备作为负荷,此时必须将被测电能表负荷侧零火出线拆除,否则,所测电表误差不准确。

2)仪表的工作电源应分别接在被检电能表的进线上,即1、3端子上,电流钳夹在电能表负荷侧出线(2或4端子)的导线上。

若电流钳和仪器的工作电源同时接在被检电表1、3端子侧,即电流钳夹在电流进线(端子1)上,此时通过校验仪的电流i为被检表的电流i1与校验仪本身的工作电流i2之和,则所测误差为虚假值,造成现场校验误差通常在-10%以上,但拆回试验室检定时电能表误差又合格的原因。

现场校验时仪器的接线见下图《单相电能表现场检验接线示意图》。

3)现场校验时仪表所取的工作电源,必须与被检电能表所接电源是同一相电压,即仪器所用电源为a相,则被检电表的电源也应接a 相,不可接为b或c相,否则所测电能表的误差为80%~90%,为假误差。

4)电流钳的钳口两闭合面必须保持清洁,经常擦拭,否则影响测量准确度。

电能表现场校验危险点及其控制措施

电能表现场校验危险点及其控制措施

电能表现场校验危险点及其控制措施介绍电能表现场是在电力系统中对电能表进行测试和校验的场所,也被称为电能校验场。

电能表现场以高精度、高质量、高效率的方式对电能表的各项参数进行精确测试,以确保电能数据的准确性和可靠性,是电力系统中非常重要的环节。

但是,在电能表现场进行测试和校验时,存在着许多潜在的危险因素,这些危险因素可能会对工作人员的安全造成严重的威胁。

因此,需要对电能表现场的危险点进行充分了解,并采取相应的控制措施,确保工作环境的安全。

电能表现场校验危险点电击危险对于电能表进行测试和校验,需要接触到电力系统,工作人员容易受到电击的危险,同时还会烧毁电脑、仪器等设备。

烟雾危险由于测试过程中可能会涉及到高电压、高功率的电器设备,这些设备可能会在工作过程中产生烟雾,对工作人员的健康造成危害。

氧气不足在密闭室内进行测试和校验的工作人员,会因为缺少新鲜氧气而感到不适,甚至会出现窒息和昏厥的情况。

氧气含量过高在测试和校验过程中,工作人员如果接触到氧气含量过高的环境,可能会导致头晕、恶心、呼吸急促等症状,甚至可能引起氧中毒。

静电危险在测试和校验过程中,各种精密电子设备互相接触产生的静电,可能会引起火花放电,造成火灾的危险。

高温危险在测试和校验过程中,可能需要对电器设备进行长时间负载测试,导致设备温度过高,给工作人员带来高温危险。

电能表现场校验危险点的控制措施电击危险的控制措施•工作人员必须穿戴符合规范要求的防静电衣物。

•应当确保测试室内设备的接地,使用合适的接地电阻。

•测试前必须排除人体对电源的直接接触,经过必要的安全检查程序。

烟雾危险的控制措施•在测试过程中,必须确保室内有足够的通风,防止烟雾积聚。

•在操作设备时,应注意避免产生过多的气味或烟雾。

•根据设备技术参数,采用适当的测试电压和电流,以防止设备烧毁产生烟雾。

氧气不足和氧气含量过高的控制措施•根据标准规范和测试参数,确定正确的测试时间和周期,避免测试时间过长。

浅谈电能表校验以及应注意的问题

浅谈电能表校验以及应注意的问题

电能是一种二次能源 , 也是一种商 品, 供电方与用电方同样存在买卖关 系, 电能计 量装置则是一杆秤。它的准确与否, 直接关系到供用 电双方的经 济利益。供 电企业应该最大限度减小电能计量装置 的综合误差 , 做到公开、 公平、 公正、 合理计量、 准确结算。
与世界各国一样, 由于涉及贸易公平 , 电能表被作为政府计量监管的计 量器具之一。 不仅需要研究建立量值准确可靠、 与国际保持一致的计量基准 标准装置 还需要 建立并完善技 术规范和执行检测监督 的技术机构, 保证将 准确 的量值 传递到最终用户 。 现场检验是一项非常有意义的工作, 它不但能检验 电能表 的误差 , 而且 能及时发现计量装置是否准确可靠。
管理规程》 的要求 , 合理选择 电能表 的型式 、 电压等级 、 基本 电流 、 最大额定 电流以及准确度等级 。对于月平均用电量在 1 0 0 万k W・ h 以上的 Ⅱ类高压汁 费用户 , 应采用0 2 级的电压、 0 . 2 S 级电流互感器 , 0 . 5 级的有 功电能表及2 . 0 级 无功电能表 。 在实际运行 中, 若用户的负荷 电流变化幅度较大或实际使用 电 流经常小于电流互感器额定一次电流 的3 0 %, 长期运 行于较低载负荷点 , 会 造 成计 量 误 差 , 应 采 用 宽 负 载 电 能表 。 用三相三线电能表测量三相 四线 电能将 引起附加误差。由于三相负载 不平衡 , 中性点普遍有 电流存在 , 而I b = I n — l a — I c 所 以, 缺少 电流I b 所消耗的
( 一) 、 缩 短 时 间

电能 表 现 场 校 验
1 、 检验 内容
实验室检定合格的电能表在现场运行一段时间后 ,误差情况是必须关 心的一项问题 。 供电公司对电能表现场运行管理一直以来都非常严格 , 按照 静 汁量装置技术管理规程》 的要求, 对 I 类用户每季度校验一次 , 对 Ⅱ类用户 每半年校验一次, 对Ⅲ类用户每年校验 一次 。 我们在现场校验工作中, 需要做以下几项工作: ( 1 ) 在 实际运行中检测 电能表的误差 ; ( 2 ) 检查 电能表和互感器二次回路接线是否正确; 接线检 查通过相位仪器作六角向量 图。 检查应在电能表接线端处进行。 根据作出的向量 图和实际功率因数比较 , 分析确定电能表的接线是否正确。 ( 3 ) 检 查计 量 差 错和 不 合 理 的 计量 方 式 2 、 检验要求 在现场实际运行条件 中测定电能表 的误差宜用标准 电能表法 。 ( 1 ) 标准电能表使用应按 固定相序使用, 并有 明显的相别标志 。 ( 2 ) 标准电能表接入电路应有通电预热时问。 ( 3 ) 接线时特别注 意电流线应 串入 电流回路 , 电压线应并入 电压 回路 。 并且应确保标准电流表和被检 电能表接入 的是同一个 电压和电流 。 我们到达现场后首先对计量柜验电, 进行直观检查 , 观察电能表 示数等

电能校验工作总结

电能校验工作总结

电能校验工作总结
电能校验工作是保障电能计量准确性和公平性的重要环节,也是保障电能市场秩序的重要手段。

通过对电能计量装置的检定、校准和监督管理,可以有效地防止电能计量装置的误差和作弊行为,保障用户的权益,维护电能市场的正常秩序。

在电能校验工作中,需要重点关注以下几个方面:
首先是电能计量装置的检定和校准。

电能计量装置是保障电能计量准确性的关键,必须定期进行检定和校准,确保其测量结果的可靠性和准确性。

同时,还需要建立健全的监督管理制度,加强对电能计量装置的日常监督和抽查检查,及时发现和纠正问题。

其次是对电能使用环境和条件的监督。

电能计量装置的准确性不仅取决于装置本身,还受到使用环境和条件的影响。

因此,需要加强对电能使用环境和条件的监督,确保其符合电能计量的要求,避免外部因素对电能计量结果的影响。

另外,还需要加强对电能计量装置的管理和维护。

电能计量装置是一种精密的仪器设备,需要定期进行维护和保养,确保其正常运行。

同时,还需要建立健全的档案管理制度,对电能计量装置的使用、维护和维修情况进行记录和归档,为日后的监督管理提供依据。

总的来说,电能校验工作是保障电能计量准确性和公平性的重要环节,需要加强对电能计量装置的检定和校准、对电能使用环境和条件的监督、以及对电能计量装置的管理和维护。

只有做好这些工作,才能有效地保障电能市场的正常秩序,保障用户的权益,推动电能产业的健康发展。

浅议电能表的校验与日常维护

浅议电能表的校验与日常维护
中图分 类号 : T M9 3 3 . 4 文献标识码 : B 文章 编号 : 1 0 0 4 — 7 3 4 4 ( 2 0 1 3 ) 2 2 — 0 0 6 5 — 0 2
引 言
对于开展电能计量工作而言 , 其 中非常重要的一环就是做好 电能表 的校验和 日常维护工作 。要想顺 利地 开展工作, 必须做好 电能表 的校 检 工作 , 因为按照相 关的规定 , 电能表的准确度 以及其他相 关的性能必须 符合实际工作的需求。在实际 的工作 中, 电能表的校验经常会遇到一个 精度 的问题, 为 了解 决 这 类 问题 , 按照规 定, 电 能 表 的 额 定 电流 应 该 作 为 电 路 电流 的 参 照 , 这 也就是说, 后 者 的 电 流应 该 不大 于 前 者 。 所 用 的负 载 瓦数必须在使用 之前加 以确定。为 了保证其精确度, 在校验 的时候 , 电能 表 的挂置要处于垂直状态 。电能表的校 检与 日常维护 室一项非 常重要 的 工作 , 需要引起 相关人 员的高度重视 。
1 - 3 产 品 验 收 试 验
也就是对新购进电表进行抽样校验。
பைடு நூலகம்
2 电能 表的现 场 校验 的重 点
2 . 1 绝 缘 试 验
第 一 步 要 做 的 步 骤 就 是对 于温 度 的 设 定 ,为 了保 证 试 验 的准 确 度 ,
3 . 2 预 备 调 整
首先 , 需要加一个额定 的电压 , 在 不加任 何电流的情况下, 对其轻载 补偿装置进行适度地调整,这样做的 目的是为了对其装盘进行调整 , 只 有 转盘 向正方 向开始 进行稍微 的蠕动 , 才能够做好调 整工作 , 这也是预 备调整 的第 一步 。值得 注意的事, 这个环节最容易产生 问题的是 电压磁 铁 的方向 问题或是摩擦 力造成 了调整 的不准确, 因此 , 在有必要 的情况 下, 需要对轴承盒计度器进行适度地检查 。
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浅析电能表现场校验工作的重点
发表时间:2016-04-29T14:11:28.753Z 来源:《电力设备》2015年第12期供稿作者:郁萍张滔韩露[导读] 江苏省电力公司徐州供电公司由于我国电力系统的飞速发展,用电需求逐步增加,根据电能计量装置的性能特点,对电网运行的电能表进行及时的现场校验工作是保证电能计量准确的重要措施(江苏省电力公司徐州供电公司 221000)摘要:由于我国电力系统的飞速发展,用电需求逐步增加,根据电能计量装置的性能特点,对电网运行的电能表进行及时的现场校验工作是保证电能计量准确的重要措施。

因此,电能表校验工作就成为电力系统设备维护工作中必不可少的环节。

现就电能表校验工作
的重点提出几点思考意见。

关键词:电能表;校验;重点
1.概述
由于我国电力系统的快速发展,用电需求逐步增加,对电网运行的电能表进行及时的校验是保证电能计量准确的重要手段。

电能计量装置是供用电双方电贸易结算的依据。

根据电能计量装置的性能特点,其准确性与电能表的校验工作密不可分,因此,电能表校验工作就成为电力系统设备维护工作中必不可少的环节。

电能表校验仪是一种适用于对现场运行电能表进行检验的仪器设备,可以用来确定表计的运行状况、接线方式等。

现就电能表校验工作的重点提出几点思考意见。

2电能表现场校验工作的重点 2.1注重一般检查
检查电能表检定标记和检定证书是否有效;保护标记、封印和防止非授权人员改变接线、输入数据或操作的措施是否受到破坏等,以确保检定的权威性和严肃性。

2.2精细测定运行中电能表的误差
校准接线方式分两种:第一种是直接法,即将校准仪和被检表电流回路串联,电压端并联;第二种是使用校准仪的钳型互感器采样电流信号,电压端并联。

采用电流回路串联方式测量的准确度较高,而采用钳型互感器时,由于采样不稳定等原因,容易造成测量不准确及重复性差。

对于测量准确度要求较高的电能表,选用直接法校准,在电网的实际电压、电流、功率因数和频率下,将电能表现场校准仪与被校电能表进行比较,给出被校电能表在校准点的误差。

对于测量准确度要求不高的电能表,或者无法采用电流回路串联方式时,采用钳型互感器接入方式,测量结果按已定系统误差来修正,即用测量结果减去钳形互感器本身的附加误差,就是被校电能表在校准点的误差。

用校验法校电能表时,如果有电流试验端子最好用校验仪电流回路直接串入二次电流回路比较准确,如用钳形电流互感器误差会稍大些,校验误差后还可以利用向量图来检查接线。

2.3检查电能表二次接线的正确性
根据作出的相量图和实际负载电流及功率因数相比较,分析确定电能表的接线是否正确。

如有错误,根据分析的结果在测量表上更正后重新作相量图,如仍然不能确定其错误接线的实际状况,应停电检查。

2.4检查不合理计量方式
电流互感器的变比过大,致使电能表经常在1/3基本电流以下运行的;电能表与其他二次设备共用一组电流互感器的。

电压与电流互感器分别接在电力变压器不同电压侧的;不同的母线共用一组电压互感器的。

无功电能表与双向计量的有功电能表无止逆器的。

电压互感器的额定电压与线路额定电压不相符的。

2.5测量直流电阻
如果允许停电,还可以利用测量电能表的电流、电压线圈的直流电阻来判断:一般220V单相电能表电压线圈的直流电阻约为0.4~1.2kΩ,3x380/220有功电能表的电压线圈直流电阻为0.4~0.8kΩ,3x100有功电能表的电压线圈直流电阻为70~150Ω,它们的电流线圈直流电阻都约为0Ω。

2.6测量回路电阻
在停电情况下,任意断开电流回路的一点用万用表串入测量其回路直流电阻,正常时其电阻近似为零,若电阻很大则可能是二次接错或短路:测量电压回路时,在电压互感器的端子处断开,分别测量Uab、Ubc、U-ca的直流电阻,此值应较大,如接近零或很大,可能是短路或开路,则必须分段查找以缩小检查范围。

2.7选择合适的电能表现场校验标准表
标准电能表必须按固定相序使用,并且有明显的相别标志。

标准电能表接入电路的通电预热时间,除在标准电能表的使用说明中另有规定外,电压线路通电不应少于60min;电流线路通电不应少于 15min,然后测定基本误差。

标准电能表和试验端子之间的连接导线应有良好的绝缘性能,中间不允许有接头,也应有明显的极性和相别标志。

电压回路的连接导线以及操作开关的接触电阻、引线电阻之总和不应大于0.2Ω,必要时也可以与标准电能表连接在一起校准。

应保证现场校准标准处于良好的工作状态。

现场校准标准应具有检查运行中电能表接线正确性的功能,并具有承受两倍额定电压、标定电流的过载能力,承受时间不少于5min。

2.8电能表日常保养与维护工作要求
为使电能表校准的结果具有真实性、可靠性及可比性,对电能表进行校准时,应满足下面最基本的环境条件:电压对额定值的偏差不应超过±10%。

频率对额定值的偏差不应超过±5%。

环境温度应在(0~35)℃.。

通入标准电能表的电流应不低于基本电流(标定电流)的20%。

校准负载功率为实际的经常负载。

当负载电流低于 )0的额定负荷时,不宜进行误差测定;对于已停电的电能表,可采用对电能表加电的方式进行校准。

当低于0.5时,不宜进行误差测定。

功率因数低时电能表的误差变大,在校准时要先测量电流电压之问的夹角,可以计算出当时的功率因数,当功率因数较低时,校准误差出现超差,不急于换表,可用内插法确定该功率因数的误差限,再判断表是否超差。

3.加强电能表现场校验工作的有效对策 3.1确立规程工作理念
无论在思想上还是行动上都必须采取必要的组织措施和技术措施,并且在每一工作环节都应把安全放在首位。

不应该出现因误操作而致使数据丢失的现象发生。

在更换电子式电能表内置电池时,应保证表计外接工作电源良好;对电子表进行时钟校对及程序变更时,必须按规程操作。

3.2 防止回路开路现象发生
当使用电压相并联、电流相串联的接线方式时,一定要与校准仪上的监视仪表相配合,防止电压回路短路和电流回路开路的现象发生。

特别是电流回路,当将校验仪的电流线串接入电流回路后,一定要检查电流线连接是否牢固,当确认接线牢固后,方可将短路片打开,在打开短路片的同时,一定观察电流指示仪表中是否有电流通过。

在确认电流指示为零时,将校准仪的电流线从电流回路中拆下。

3.3注重检验结果复查
在测定电能表误差后,如发现其误差偏大或比上次实负载检验的误差大,应根据电能表在试验室内进行的虚负载调试记录和上一次实负载检验结果,并参照环境温度和负载功率因数的变化情况,综合分析判断电能表误差变化的原因。

同时还应检查端子排与电能表间是否接有继电器、电压补偿等。

3.4电能表现场校验工作科技化
传统的电能表现场校验工作是校表人员带着校验仪去校表进行手工校验结果记录,然后将校验结果输入到计算机中。

这样做使得校表人员在记录各种数据、统计各类报表的过程中容易出现错误。

随着计算机信息技术和地理信息采集技术的迅速发展,通过GPRS网络无线传输,在校表现场和主站服务器之间建立一条数据通讯线路,使电能表现场校表工作实现了自动化和智能化。

该系统维护方便、操作简单、易于扩展,和传统校表方法相比,实现了电能表现场校验无纸化工作和智能化管理,简化校表工作,规范计量单位对信息数据的维护,减少了事故发生率。

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