浅谈电能计量装置综合误差分析及改进措施
电能计量误差及计量改进措施分析

电能计量误差及计量改进措施分析2摘要:随着我国社会基础设施的逐步完善,人们在日常生活和生产中对电力资源的需求也在持续上升。
因此,为了满足人民日益增长的需求,电力企业必须加强自身的管理和创新力度,才能促进电力行业的可持续发展。
我国的电力产业不仅有着巨大的发展潜力,同时也面对着电力行业未来发展的各种挑战。
由于电能计量装置的准确性直接影响到用户用电质量和服务质量,因此加强电力计量工作具有非常重要的意义。
关键词:电能计量;误差;计量改进;措施引言供电公司在变电总线的输出端安装了电能计量设备,并通过比较总电能和用户使用的电能来评估电网系统的线损。
这有助于判断输电线路是否存在漏电或窃电行为,确保供电公司的电力供应既安全又具有经济效益。
随着经济技术的发展,我国电力企业也在不断地提高自身的技术水平,电能计量工作已经成为了供电企业经营管理当中一个十分重要的环节。
电能计量装置的品质和线路中的电流电压波动都是决定电能计量过程中误差产生的关键因素。
1电能计量装置概述电力供应公司的电能计量主要依赖于电能计量设备,通常被称为电能表,以完成其计量工作。
电能计量装置在电力生产过程中发挥着重要作用,它能保证电能准确地输出到用户手中,并将计量结果实时传送给电力企业的调度中心。
伴随着计算机科技和网络信息技术的不断进步,智能电能计量设备已经具备了数字化计量、电网参数和状态信息的采集,以及网络信息通信等多种功能。
电能计量装置在整个电力系统中发挥着重要作用,不仅可以实现电量的精确计算还能保证用户的安全用电。
2产生电能计量误差的因素2.1外部温度变化在电能计量的运行中,最明显的计量误差来源是电能表在操作时所处环境温度的波动。
当温度超过规定值时,就会引起电表输出的电流值发生改变,从而导致电能表的准确度下降。
电能表所承受的电流、电压以及周围环境的温度等因素,都可能对其测量结果造成某种程度的干扰,从而导致电能测量的误差。
或者说,电能表上的电流与外部电路的电流之间可能会出现偏差,这也可能导致电压出现不稳定的波动。
电能计量装置误差成因及措施分析

电能计量装置误差成因及措施分析电能计量设备的运行质量关系到供电企业的经济收益,关系到用电客户的经济利益,同时也影响到整个电力系统的健康运行,为了控制计量误差、提高计量精准度,必须对计量误差成因进行科学深入的分析,了解误差的来源和成因,对应采取科学的应对措施,确保计量设备的高效运行,获取更加精准的计量数据,控制误差的产生,从而为客户提供满意的服务。
1 电能计量装置误差产生的原因1.1 电能表选型与使用不合理要想确保电能计量设备功能的有效发挥,就需要根据规定的规程与标准来科学选型电能表,结合实际的电力需求、供电服务现状等来科学选配电能表的型号、电压与电流以及所配置的数目、所采用的计量方法等。
例如:月用电量达到100kW·h 的高用电客户,需要选择0.2级电压,TA和0.5级有功电能表。
相反,电力需求量较小、负荷电流广泛变化、线路流经电流较小的客户则适合选择宽负载电能表,这样才能控制计量误差。
电能表的选型与实际的计量要相互匹配,例如:三相三线计量设备不适合三相四线制的计量,可能造成更大误差,而且当三相负荷失衡时,中性点可能丧失电流,Ib=In-Ia-Ic。
1.2 所选TA不合理1.2.1 励磁所导致误差。
被测试的电力线路内有一定的负载电流,流经TA一次绕组,会导致二次绕组出现感应电动势,则势必要损耗励磁,对应为铁芯带来磁通,对应引发TA计量的失误。
TA的计量失误主要源自互感器角差,通常来说导致误差的励磁电流同以下因素相关:磁路长、铁芯截面、导磁率等,绕组匝数、电阻等也会影响到励磁电流,按照以下公式来求出电流互感器比差:fI=4.5×105L(Z2+Zb)sin(Φ+α)×100%/uW22S式中:S为铁芯有效截面;L为磁路长;u为导磁率;W2为匝数;Z2为阻抗;Zb为负载阻抗。
根据上面公式能够判断出:铁芯导磁率与阻抗角、外界负载阻抗等都会影响到fI。
对此必须科学选配参数,选择特定的补偿性方法来控制互感器误差。
关于电能计量装置误差原因及改进措施探讨

关于电能计量装置误差原因及改进措施探讨摘要:本文论述了可能致使电力计量误差的情况,同时选择性的介绍了一些可以降低误差的改善建议,希望可以改善电力计量的误差,增强供电企业管控的效率。
引言电力计量工程为电力公司工作的重点构成部分之一,可以说它直接决定着全部电力项目的营销效率。
某些电子计量的误差可能会致使电网收入降低,因此直接导致加大了电能的运营成本,在目前的比较严峻的供电形式下,会越来越糟。
电力的准确计量可以协助电力监管人员监控偷电行为,对于维护国家电网的安全和可靠都有很大帮助。
因此当实施电力计量作业时,一定要强力确保计量作业的正确性,以此减少计量误差值,保证电力公司的经济效益提升1电能计量装置产生误差的原因1.1电能表误差(1)电能表安装不当。
电能表安装质量不佳,如计量施工时发生断线、连接导线有效截面积损失、接线松动都会影响到计量的准确性,增大误差。
计量装置安装不重视工艺和环境影响,电磁环境差,其相对误差也会发生变化,影响计量准确性。
(2)电能表选型不当。
电能表选型应根据计量环境进行选择,主要选择参数有额定电流、电能表类型和电压等级。
电力系统在低负荷状态下运行可能会导致计量误差,特别是随着时间的推移,电能表计量误差会不断积累,最终影响电能计量。
此外,采用三相三线电能表测量三相四线负载的电能量会产生附加误差,因为负载中性线有电流通过,但是计量过程中不会将中性电流的功率损耗计量在内。
(3)目前使用最广泛的电能计量装置是智能电能表,这种电能表自身工作电路的工作条件变化也会对电能计量装置的准确性产生一定的影响,而且在实际接线过程中,还会有部分附加误差产生,这都会使计量装置的准确性受到影响。
1.2互感器误差按照相关规定,互感器的准确度在一定运行条件下才有保证,过大或者过小的负荷都会导致互感器出现误差。
在电流互感器使用时,一次侧电流大小会影响到铁芯中的磁通密度,一次电流小于5%Ib(电能表基准电流)时,磁通密度很小会引起正误差;一次电流在5%Ib—120%Ib递增时电流互感器的电流误差、相位误差会随电流增加而减小;一次电流超过120%Ib时,电流互感器会因产生饱和而引起严重的负误差。
电能计量装置综合误差分析及对策

电能计量装置综合误差分析及对策电能计量装置由各种类型的电能表或与计量用电压电流互感器及其二次回路相连接组成的用于计量电能的装置,包括电能计量柜。
计量装置误差由电能表误差、互感器误差和二次回路误差造成。
电能表、互感器误差是变化的,它和设备材料和安装工艺等因素有很大关系。
本文着重对电能表、互感器的误差分析,通过对选表型,互感器的配置及优化计量二次回路,使电能计量装置综合误差得到控制,进而提出对电能计量装置综合误差的改进方法。
标签:电能计量、综合误差、控制电能是一种商品,电能计量装置则是一把秤,它的准确与否,直接关系到供用电双方的经济利益。
为了使电能计量装置公平有效,依据《电能计量装置技术管理规程》的要求,我们应最大限度的降低电能计量装置的综合误差,做到公正合理计费。
计量装置选型安装等直接关系着计量装置的综合误差,进而影响电网企业、发电厂和客户的经济效益。
下面就电能表、互感器引起的误差和造成的电量损失作一简单介绍。
1、电能计量装置的综合误差及分析电能计量装置的综合误差包括电能表本身误差、互感器合成误差、及电压互感器二次导线压降引起的误差,三者的代数和统称为综合误差。
可以用下式表示:式中γ是综合误差;γb --- 电能表的相对误差(%);γh --- 互感器合成误差(%)1.1电能表误差分析电能表是电力企业中使用普遍的电测仪表,电能表是强制检定贸易结算的计量器具。
电子式电能表目前有功0.2s/0.5s/1/2级,无功2级,其中1类电能计量装置选用0.2s/2级电能表,二、三类计量装置选用0.5s/2级电能表,四类选用1/2级电能表,五类选用2/2级电能表。
电子式电能表随负载电流和功率因数变化产生的误差分正负,主要有表的元件器造成。
电能表的正负误差会影响计量装置的综合误差。
1.2计量用互感器误差分析互感器存在比差和角差,在测量结果中也存在一定的误差,其组成互感器的综合误差。
在实际的电能计量装置中,除了电能表的误差可以在负荷点下将其误差调至误差最小,其他的计量装置误差均与实际二次回路的运行参数有关。
分析电能计量误差产生的原因及改进措施

分析电能计量误差产生的原因及改进措施摘要:我国科技水平和生产水平不断进步,社会对于用电量的需求也在不断攀升。
作为结算电费依据的电能计量装置如果存在误差,就会影响供用电双方的利益。
为了使电力计量公平合理,必须找出引发误差的原因,并对相应问题进行改进。
关键词:电能计量;误差;产生原因;改进措施一、电能计量误差产生的原因分析1.外部温度影响在电能计量工作当中,由于受到系统外部环境的温度、电流大小、电压大小等因素的影响,经常会造成电能计量误差问题,通过对电能表的计量误差问题的研究和分析,可以看出当电能表在工作过程中所处的环境温度出现突变问题时,经常会影响到电能表计数的准确度,同时当电能表内部的电流和外接线路电流之间出现误差情况下,电能表的计量数据也会出现一定的偏差,直接造成了电压不良波动问题,这种误差问题和电流误差问题表现形式基本相同,只要电能表当中的电压和外部线路的电压产生差异,很容易会造成电能表的滑轮转动产生误差,进而造成了电能表的计量数据不准确,形成了电能计量数据偏差。
2.电能计量装饰使用不规范相关工作人员在使用电能计量装置过程中出现不规范性操作,造成了电能计量工作出现不良误差问题。
在实际的工作过程中,电能计量装置操作不准确是造成电能计量工作存在误差的影响因素,如在针对有功电能进行计量工作中,工作人员使用计量表三项三线电路来对电能的大小进行记录过程中,此时电流表当中会出现电流的回流问题,并且会出现三项负荷不平衡问题直接造成了零序电压,如果通过这种方式来进行后续的供电,会造成电能表实际显示的参数和真实的功率消耗量之间存在较大的误差,进而造成了电能表的计量数据出现较大的误差。
除相关工作人员的不规范操作之外,在电能表的安装方面也容易受电力员工自身技术欠缺的影响,也经常会出现电能表的安装问题。
在安装电能表过程中很多工作人员都是依照自身的工作经验来进行判断,并没有完全依照电能表的标准安装说明来进行规范化操作,因此造成电能表在后续使用过程中出现了技术误差问题,严重影响到了电能表的计数准确度。
浅析电能计量装置误差原因及准确度提高

浅析电能计量装置误差原因及准确度提高电能计量装置是用来测量电能消耗的装置,其准确度对于用户和供电部门都至关重要。
电能计量装置存在误差是不可避免的。
本文将分析电能计量装置误差的原因,并提出提高准确度的方法。
电能计量装置误差的原因可以归纳为以下几个方面。
一、电能计量装置本身的误差。
电能计量装置由磁场测量与电流测量两部分组成。
磁场测量误差包括铁心饱和误差、磁通漂移误差等。
电流测量误差包括电流互感器误差、内阻误差等。
这些误差会导致整个电能计量装置的测量结果不准确。
二、电能计量装置安装环境的误差。
电能计量装置通常安装在户内或变电所,这些环境可能存在湿度、温度等因素的影响,导致测量结果的误差。
三、人为因素引起的误差。
电能计量装置的读数可以由人工记录,而人为因素可能引起误差。
读数不准确、误以为是电能消耗而实际是电能产生等。
一、选择准确度高的电能计量装置。
购买电能计量装置时,应选择准确度高的产品,以确保测量结果的准确性。
可以参考国家和行业的标准,选择符合要求的产品。
二、合理布置电能计量装置。
电能计量装置的安装位置应尽量避免湿度、温度等因素的干扰。
应对电能计量装置进行周围环境的监测,确保外界因素不会对测量结果造成影响。
三、加强对电能计量装置的维护与管理。
定期检查电能计量装置的工作状态,及时发现并处理问题,确保装置的正常运行。
对读数进行实时监测,减少人为因素的误差。
四、采用智能电能计量装置。
智能电能计量装置具有自我校准、数据上传等功能,可以提高准确度。
采用智能电能计量装置可以减少人为干预,提高测量的准确性。
电能计量装置误差是不可避免的,但通过选择准确度高的产品、合理布置装置、加强维护与管理以及采用智能装置等方法,可以提高电能计量装置的准确度,确保电能消耗的精确计量。
电能计量装置综合误差产生原因及降低措施分析

电能计量装置综合误差产生原因及降低措施分析摘要:近年来我国电力行业取得了较快的发展,各行业对供电量的需求也不断增加,这也使供用电双方更为关注电能计量问题。
因此需要提高电能计量装置的准确性,对其误差进行有效控制,实现对供用电双方合法权益的有效保护。
文章从电能计量装置综合误差的主要原因入手,分析了严格电能计量装置安装来避免误差的发生,并进一步对降低电能计量装置综合误差的措施进行了具体的阐述。
关键词:电能计量装置;综合误差;原因;安装;措施1电能计量装置误差产生的原因1.1电能表产生的误差原因分析电能表产生误差的原因可归结为3点:电能表选择或使用不当产生的误差;电能表的产品误差;电能表负载特性所产生的误差。
首先,用户在选择和使用电能表的类型时要根据自身实际情况,依照相关规定合理选择,比如在实际使用中,如果用户的负荷电压、电流不符合额定的电压、电流,往往会使电能表的计量产生较大误差。
电能表的非常规接线也是导致电能表在计量电能时产生误差的一个原因,虽然目前来看这种误差一般较小,但是如果将误差值乘以电路运行的放大倍率,则该结果将增大到不可被忽视的地步。
其次,按照国家的电能表设计规定,五类磁钢是生产电能表时保证电能表准确度的重要部件,但在实际的生产过程中,有的生产商为降低成本使用了误差稳定性较差的其他磁钢,在电能表的使用中磁性逐渐降低,误差越来越大。
1.2互感器产生的误差原因分析电流互感器的二次容量要根据外接导线电阻、电能表电流线圈阻抗、接触电阻进行计算选择,因此互感器产生的误差对电能计量装置的总误差具有重要的影响,在选择互感器时,要考虑其二次容量的大小,对各个方面进行深入的分析。
互感器的准确度等级要符合相关规定。
另外,互感器在不符合额定负载要求使用时,会产生较大的误差,过高或者过低的负载会对电能计量的准确性产生重大影响。
1.3互感器的二次回路产生的误差原因分析由互感器的二次接线不合理所造成的二次回路电压降是造成误差产生的主要原因。
浅谈导致电能计量装置误差原因及其改善措施

计 量 装 置 便 产 生 了. 电 能 计 量装 置 对 于 电 力发 电 、 供 电、 用 电 三 免 的偏 差之 外 , 对 电 能 计 量表 使 用 不 当也 会 产 生 误 差 , 如 电 能
方 面都 是 十分 重 要 的 。电能 的 计量 装 置 主要 包括 各种 类 型 的 电 能表 、 电流 互 感 器 、 电 能计 量 柜 、 计 量 用 电压 , 二 次 回路 等 。
比 关 系便 不 太稳 定 . 因 此 产 生 一 定程 度 的误 差
互缺 的 系统 , 在 三 个 体 系 中 需要 进 行 销 售和 计 算 , 如 此 电 能 的
除 过 以上 因 素会 使 电 能计 量袁 在 卖 际 计 量 中产 生 无 法 避 表 安 错 误 或 是 发 生断 线 等 .均 会 导 致 电 能计 量表 发 生 较 大 的
电流 所 引起 的 . 电流 互感 器 的误 差 包括 幅值 误 差 和 角 度误 差 . 由 于一 次 电流 通 过 电 流 互 感 器 的 一 次 绕 组 时 .要 使 二 次绕 组
式 中: ∑ d指 电 能 表 的 误 差 ( %) ; h表 示 互 感 器 的 合 成 误
差( %) : d表 示 电 压 互 感 器 二 次 回路 及 导 线 压 降 引 起 的 误 差 ( %) ; 表 示 电 能 计 量 装 置 的综 合 误 差 ; ∑ T A表 示 电 流 互 感 器 的 角 差 和 比差 引起 的 合 成 误 差 : ∑ T V 表 示 电 压 互 感 器 的 角差
网安 全 运 行 都 和 电 能计 量 装 置有 着 密切 的 关 系。电能 计 量 的 精准 技 术 不仅 关 系着 电力 企 业 的形 象 , 也 关 系 着 广 大 电力 用 户 的 切 身 利 益 , 所 以 提 高 电 能计 量 装 置 的计 量 准 确 性 是 十 分重 要 的。 本 文 主 要 对 会 导 致 电能 计 量 装 置 出 现 误 差 的 原 因 进 行 浅析 , 并 提 出一 些 改善 措 施 以供 相 关人 员 参考。
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浅谈电能计量装置综合误差分析及改进措施
发表时间:2018-01-26T16:59:24.090Z 来源:《电力设备》2017年第28期作者:任旭
[导读] 摘要:电能计量装置是电力系统电能计量的重要设备,它的准确可靠直接关系到电力系统的经济效益,它主要由电流、电压互感器、电能表、电压互感器二次回路导线组成。
(内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 028000)
摘要:电能计量装置是电力系统电能计量的重要设备,它的准确可靠直接关系到电力系统的经济效益,它主要由电流、电压互感器、电能表、电压互感器二次回路导线组成。
本文结合电能计量的现状,对电能计量装置的综合误差及其降低误差的措施进行了探讨分析。
关键词:计量装置;互感器;电能表;误差
电能是一种商品,电能计量装置则是一把秤,它的准确与否,直接关系到供用电双方的经济利益。
所以,我们应该最大限度降低电能计量装置综合误差,做到公正合理计费。
长期以来,电力系统电网中各计量点电量都以安装在该计量点的电能表的读数计量来结算,而对互感器的合成误差、电压互感器二次回路压降误差常常忽略。
近年来,随着市场经济的发展,商业化运营的管理,国家电力公司的成立,内部模拟市场的推广,对电能计量准确性越来越重视,各计量点的电能计量装置的综合误差就显得尤为重要,特别关键的是电能计量装置的综合误差是追补电量的重要依据。
下面略谈如何降低电能计量装置综合误差。
1影响电能计量的因素
随着社会经济的飞速发展,人们对电能的使用量越来越大,这使得人们对于电能的需求越来越高。
目前包括电力企业在内的各大企业都需要电能的供应,而这些企业在使用电能的同时,就需要对用电量进行准确统计,即电能计量。
电能计量装置是由电能表、计量用互感器及其二次回路组成,要减小电能计量误差,就必须要对计量器具和二次回路带来的误差进行计算分析,以达到合理选择和配置计量器具的目的。
电能计量装置同其他计量器具一样,不可能绝对准确地记录电能值,总会存在一定的偏差,这种偏差叫电能计量装置的综合误差。
电能计量装置的综合误差包括电能表的误差、互感器的合成误差、电压互感器二次回路压降引起的误差
1.1电能表选型及使用不当引起的误差
1)为了保证电能计量装置准确地测量电能,必须按照《电能计量装置技术管理规程》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100万kW.h以上的Ⅱ类高压计费用户,应采用0.2级的电压、0.2S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30%,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。
2)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Ib=In-Ia-Ic所以,缺少电流Ib所消耗的功率,引起附加误差。
1.2电能表产品误差
按国家统一的电能表设计要求,生产电能表应采用五类磁钢,该类磁钢性能稳定不易失磁,是保证电能表误差稳定的重要部件。
但有的电能表制造商为了在价格战中取胜,擅自修改设计,选用稀土磁钢或三类磁钢,生产成本可下降10%左右,但存在着严重的质量隐患。
即使安装前误差调试合格,投入运行后由于磁钢的不断失磁,致使电能表的阻尼力矩不断减小,电能表愈走愈快。
这是造成运行中电能表出现正误差超差的主要原因。
现在大力推广使用的电子式电能表产品误差普遍很好,主要依靠采样元件,计量芯片及相关电子元器件性能的可靠和稳定,如出现问题,误差往往比机械表大,甚至会无法计量显示,产品质量是保证误差的关键。
1.3由于电流互感器选用不当导致的误差
1.3.1选择电流互感器二次容量。
接入电流互感器的二次负荷包含外接导线电阻、电能表电流线圈阻抗、接触电阻。
因此,在进行电流互感器选择时,要从三方面对二次容量大小进行分析,借助选择电流回路负荷阻抗较小的表计(比如电子式电能表)来达到二次容量的要求,在必要情况下还能够通过降低外接导线电阻的方法。
1.3.2因为一次电流流经电流互感器一次绕组时,必须要消耗一部分电流i0来励磁,使得铁芯产生磁通,保证二次绕组产生感应电动势。
电流互感器的误差是因为铁芯所消耗的励磁安匝导致的。
电流互感器误差由互感器的比差、角差决定,而比差、角差又与铁芯阻抗角、外接负载阻抗zb、铁芯损耗电量角、铁芯导磁率有关。
根据互感器电流特性曲线、负荷特性曲线和误差特性表,实际二次负荷必须控制在25%~100%额定二次负荷范围内,其实际负荷电流达到额定值60%左右,至少应不低于30%,才可以使电流互感器在最优状态运行,从而控制电流互感器误差。
2解减少电能计量装置综合误差的措施
2.1选择正确的计量方式,减少计量误差
就接入中性点绝缘系统的电能计量装置而言,选择三相三线制电能表,其两台电流互感器二次绕组宜采用四线连接;就三相四线制的电能计量装置而言,其三台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六线连接,若选择四线连接的话,如果公共线断开或一相电流互感器极性相反,会对计量准确性产生影响,而且在现场进行检验时,采取单相法每相电流互感器二次负载电流和实际负载电流不一致,会使测试工作变得困难,产生测量误差。
要在计费用高压电能计量装置中装设失压计失仪,及时掌握读取失压记录,为计量人员追补电量提供依据。
2.2完善计量装置
选择专业大厂生产的高精度、稳定性好的多功能电能表。
由于电子技术的发展,现在多功能电子表已日趋完善,其误差较为稳定,且基本呈线性。
一只多功能电子表可同时兼有正、反向有功,正、反向无功四种电能计量和脉冲输出、失压记录、追补电量等辅助功能,且过载能力强、功耗小。
对Ⅰ、Ⅱ类用户应采用全电子式电能表。
专业大厂生产的多功能电能表在元器件材料、设计技术水平、质量检验均有较高要求,是实际使用的首选。
2.3对接入中性点绝缘系统的电能计量装置
应采用三相三线制电能表,其2台电流互感器二次绕组宜采用四线连线;对三相四线制的电能计量装置。
其3台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六边线。
如采用四线连接。
若公共线断开或一相电流互感器极性相反,会影响计量。
且进行现场检验时,采用单相法每相电流互感器二次负载电流与实际负载电流不一致,给测试工作带来困难。
且造成测量误差。
2.4开展计量装置综合误差分析
把投运前电流、电压互感器合成误差、电压互感器二次回路压降误差通过计算形成数据表。
在每次的周期校验时,都可以对照各项数据配合电能表进行调整,使计量综合误差达到最小。
同时,按规程规定做好电能表、电流互感器、电压互感器进行周期检验和轮换工作。
3结束语
保证电能计量装置的准确性,对保证电力系统走向市场具有非常重要的意义。
对电能计量装置的最基本要求是准确,是否准确是用综合误差来评价的。
通过分析误差产生原因,找到减小电能计量装置的综合误差的方法,不仅可以提高电能计量的准确度,还可大大减少计量设备的投资。
电能计量装置作为考核主网线损的重要依据,是电力系统走向市场的重要保证。
因此必须认真做好电能计量工作,提高电能计量装置的准确性,真正做到电能计量公平合理。
参考文献
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作者简介
任旭(1983-04),男,毕业于内蒙古工业大学电气工程及其自动化专业,现从事电能计量检验检测工作。