电能表现场误差测试使用说明.

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电能表计量误差检测方法

电能表计量误差检测方法

电能表计量误差检测方法(原创实用版4篇)《电能表计量误差检测方法》篇1电能表计量误差检测方法通常包括以下几种:1. 实验室检测方法:将电能表送到实验室,使用标准设备和方法进行检测。

这种方法可以精确地测量电能表的误差,但需要专业设备和实验室环境,成本较高。

2. 现场检测方法:在现场使用专门的检测设备进行检测。

这种方法不需要拆卸电能表,可以在不影响电能表正常使用的情况下进行检测,但准确度可能不如实验室检测方法。

3. 统计方法:通过对电能表进行多次测量,统计分析误差的大小和分布情况,从而确定误差的范围和程度。

这种方法适用于大规模电能表的检测和评估,但需要较长时间和大量数据支持。

4. 模型预测方法:基于电能表的实际运行数据,建立误差预测模型,预测电能表未来的误差。

这种方法可以提前发现电能表的误差问题,但需要大量的数据和专业的模型预测技术支持。

《电能表计量误差检测方法》篇2电能表计量误差检测方法通常包括以下几种:1. 实验室检测方法:将电能表送到实验室,使用标准设备和方法对其进行检测。

这种方法可以精确地测量电能表的误差,但需要专业设备和实验室环境,成本较高。

2. 现场检测方法:在现场对电能表进行检测,通常使用便携式检测设备。

这种方法方便、快捷,但可能受到现场环境等因素的影响,精度可能不如实验室检测方法。

3. 统计方法:通过对电能表进行多次测量,统计其误差的平均值和标准差等参数,来评估其计量误差。

这种方法适用于大规模生产和检测,但需要考虑到测量误差的可能存在。

4. 模拟方法:使用模拟电器设备和模拟电网环境,模拟电能表的运行状态,来检测其计量误差。

这种方法可以精确地模拟实际运行状态,但需要专业设备和技术支持。

以上方法可以单独或结合使用,以达到检测电能表计量误差的目的。

《电能表计量误差检测方法》篇3电能表计量误差检测方法通常包括以下几种:1. 实验室检测方法:将电能表送到实验室,使用标准设备和方法对其进行检测。

三相电能表现场校验仪操作规范

三相电能表现场校验仪操作规范

三相电能表现场校验仪操作规范一、主要技术指标(RD:读数 RG:量程)1. 电压测量电压测量范围: 0~456V2. 电流测量3.4. 无功功率测量5. 相位测量相位测量范围: 0°~359.99°6. 频率测量频率测量范围: 45Hz~65Hz频率测量准确度:0.01Hz频率测量分辨率:0.001Hz7. 功率因数测量功率因数测量范围: -1.0~0~+1.08. 有功电能测量9. 无功电能测量10. 电能脉冲输出电能输出脉冲常数(r/kwh)可设置,范围在:1~9999999999最高脉冲输出频率为72kHz11. 电能脉冲输入:被校电能表脉冲常数(r/kwh)设置范围在:1~9999999999校验脉冲数设置范围:1~9999999999最高能接收脉冲频率为50kHz12. 充电电源范围:AC220V±10%,100V±10%,功耗<15W;13、工作环境温度:-5℃~55℃相对湿度:≤85%无腐蚀性气体二、操作说明本机通过按键操作。

(a)软键界面上有6个软键,通过对应的固定按键操作。

每个软键上可能有多个操作项目,每按一次软键,依次切换操作项目,执行对应的操作。

(b)编辑在界面上编辑参数,通过键Tab→(向后)、Tab (向前)移动焦点,选择编辑框,按→←键可在字符之间移动光标,按“Del”键删除。

Enter——确认键;ESC——退出键。

1.电能误差操作方法。

将电源开关打开,首先显示的是误差快捷界面按ESC键进入主菜单界面按下方的对应键进入相应的功能。

右侧上方位当前电池电量显示。

按“ESC”返回电能快捷误差界面。

在主菜单中,按“电能误差”软键,即进入电能误差功能,“电能/综合”:选择测试电能误差或者测试综合误差,综合误差要求输入CT变比,综合误差用来检验整个检定装置。

“P/Q/PQ”:此按钮的状态由当前表记录的表类型参数中的有功无功信息决定。

为主副表状态时,不能选择PQ。

三相电能表现场校验仪 使用说明

三相电能表现场校验仪 使用说明

三相电能表现场校验仪使用说明示例文章篇一:哎呀呀,同学们,今天我要给大家讲讲这个神奇的东西——三相电能表现场校验仪!你们知道吗?这个校验仪就像是电力世界的小侦探,专门来检查三相电能表有没有好好工作。

它的样子有点像一个小盒子,不过可别小瞧了它,它的本领可大着呢!当电工叔叔们带着它去工作的时候,那场面可有意思啦!比如说,有一次我看到电工叔叔拿着它来到一个工厂,那里的三相电能表好像有点“调皮”,不准了。

电工叔叔就打开这个校验仪,然后把一些线连到电能表上。

我好奇地问:“叔叔,这能行吗?”叔叔笑着说:“小朋友,你就瞧好吧!”然后,校验仪的屏幕上就出现了好多数字和线条。

叔叔一边看着,一边嘴里还念叨着:“嗯,这个电压有点低,电流好像也不太对。

”这时候,旁边的工厂老板着急地问:“师傅,到底咋回事啊?”叔叔说:“别着急,老板,咱们慢慢查。

”你们看,这个校验仪就像是医生的听诊器,能听出电能表的“毛病”。

它可以检测电压、电流、功率因数等等好多参数。

这就好比我们考试,要检查好多科目一样,语文、数学、英语都不能落下。

如果电压不正常,就好像我们跑步的时候腿使不上劲;电流不对呢,就像是喝水喝得太多或者太少,都不舒服。

而且哦,这个校验仪操作起来也不是特别难。

只要按照说明书上的步骤,一步一步来,就像我们做数学题,先算加法再算乘法,不能乱了顺序。

有了它,就能保证我们用电的准确和安全啦。

不然,如果电能表不准,那电费算错了可咋办?工厂的机器说不定还会出故障呢!所以说呀,三相电能表现场校验仪可真是个宝贝,能帮我们解决好多大问题!你们说是不是?示例文章篇二:哎呀呀,同学们,今天我要给大家讲讲三相电能表现场校验仪这个神奇的东西!你们知道吗?这玩意儿可厉害了!就好像我们的眼睛能帮我们看清世界一样,三相电能表现场校验仪能帮电工叔叔们“看清”电的情况。

先来说说它长啥样吧。

它不大不小,差不多有个小书包那么大,外壳是那种坚硬的材料,可结实啦,就像我们的头盔一样,能保护里面的“小心肝”。

多功能电能表现场校验仪的操作使用方法

多功能电能表现场校验仪的操作使用方法

多功能电能表现场校验仪的操作使用方法1、开机●接通电源后,液晶屏即显示:〔见图1〕图1 图2●稍后,自动翻屏显示画面:〔见图2〕2、接线方法〔1〕校验三相三线电能表时的接线首先Ub 端子必须与公共端U 0连接,然后将A 、B 、C 三相电压分别接入校验仪相应的电压端子Ua 、Ub 、Uc 。

再把A 、C 相电流线串入相应的电流端子Ia 、Ic 和电流I 0端子〔或用A 、C 相钳表,注意钳口清洁〕。

连接采样装置〔光电采样器或电子表脉冲采样线〕。

〔2〕校验三相四线电能表的接线将三相电压线接入校验仪与之对应的Ua、Ub、Uc、U0端子。

三相电流分别串入相应的电流端子Ia、Ib、Ic和电流I0端〔或用钳表〕。

连接采样装置。

注意:电流、电压输入时,应从端子高端流入,低端流出。

电流串接输入端子与钳表输入端子不能同时使用。

〔3〕其它功能接线依此类推。

注:采样装置包括光电采样器、电子表脉冲采样线。

校验电能表时根据被校表的类型,选择相应的采样装置与光电脉冲信号输入及上下频信号输出端子相连接〔接口定义见下列图〕:3、设置常数及方式在“操作说明〞提示状态下按[设置] 键,进入“常数设置〞状态〔见图3〕。

按数字键及上、下、左、右箭头键可输入“被校表常数〞、“圈数〞、“CT变比〞〔仅当电流输入方式选择为500A钳表输入时才有该项设置。

如果使用了500A 钳表输入方式对电能表进展校验,那么该CT变比项应设置为001;如果是对计量装置综合误差进展校验,那么该CT变比即为计量装置中所使用的CT的变比〕。

按左、右箭头键选择校验方式和电流输入方式。

确认正确设置后,再按[设置] 键,即自动将所设常数存入设备内,并返回到“操作说明〞状态。

常数设定后将长期有效〔断电后依然有效〕,要改变常数需重新设定。

图3注:“校验方式〞项包括“有功〞、“无功〞及“光电〞输入还是“手动〞输入四种方式。

“光电〞输入通常指的是光电采样器或电子表脉冲采样线输入;电子表脉冲采样线上附有手动开关,“手动〞输入因为人眼视觉误差很大,不作推荐使用。

单相电能表现场校验仪操作流程

单相电能表现场校验仪操作流程

单相电能表现场校验仪操作流程HZDN-H 单相电能表现场校验仪操作流程1.总的步骤为保证仪器安全、合理的使用,请按以下步骤操作:①开机前应先连接好测试线;②开启电源开关;③设置好必要的参数;④将钳表夹至被测电流线;⑤完成测试后保存数据;⑥关闭。

2.触摸屏的操作除去总电源开启,仪器的其它一切操作均在触摸屏上完成。

仪器的操作流程由下列各图所示,操作过程可分为四类:①实测数据显示;②校验参数设置;③历史数据管理;④仪器系统设置。

具体操作步骤和显示内容见下列各节叙述。

(一)仪器主显界面及操作仪器通电后经启动界面进入主界面,仪器的测量数据全部在主显界面显示。

同时,仪器的主菜单和即时操作也由主界面导入。

显示:主显界面分为三个区间:顶部为标识区——显示时间、电能表信息、抄表信息及电池电量等。

中部为实测交流参数区:显示U、I、φ(相位角)、有功功率和工频频率。

底部为校验参数区——校验中的被校电表常数、被校表误差。

操作:①点击屏幕顶部标识区,回放当前及最近校验的误差;②点击屏幕中部,电流取反;③点击屏幕底部,进入主菜单。

说明:①在现场使用时,由于被测电流线的安装位置和电流实际走向限制,会使钳表的操作和显示不甚方便。

为此仪器上设有电流取反功能,即当电流走向与钳表的电流标志方向相反时,可点击屏幕中部使电流在仪器内部取反,而不需要将钳表位置反向。

②当钳表夹持电流线进行测量或校验时,仪器会自动记录测量/校验数据,这些记录可以在钳表从电流线上取下后自动回放。

点击屏幕顶部可自动回放刚才测量的数据。

这就使得操作者不必在测量校验的过程中操作钳表,而是在测量结束后观察回放数据,临时记录的数据最多有8组,在回放时可选取一组或几组有效数据保存,当回放数据被保存后,临时记录将被自动清除。

(二)数据的回放与保存为方便现场实时操作,仪器内部设有临时数据区,它按时间顺序和校验电能脉冲,依次记录了交流参数和校验误差,最多有9组数据。

当前数据是主显界面的实时数据,校验数据是仪器每计算一次误差自动保存的数据。

电能表现场校验仪的准确计量及使用

电能表现场校验仪的准确计量及使用

电能表现场校验仪的准确计量及使用摘要:电能表现场校验仪是便携式电能表检定装置的一种,电能表检定装置是指:“向被检电能表供给电能并测量此电能的所有设备组合”,即它必须是具有专有电源并能按虚负荷法(电流、电压分别供电)输出电能,而电能表现场校验仪本身不带电源,所以它不是检定装置,而是以电子式标准电能表为主体的多功能标准表。

关键词:电能表现场校验仪;检定方法;准确计量;正确使用本文结合笔者的工作经验,首先阐述了电能表现场校验仪的检定方法,论述了电能表现场校验仪的准确计量以及钳形电流互感器的正确使用,以供相关从业人员借鉴参考。

一、电能表现场校验仪的检定方法1、电能计量负荷检定点的确定。

电能表的现场校验,是在电网常用负荷状态下对安装式电能表的检定,它经常远小于电能表的标定电流,如上班时间家庭用单相电能表电流经常小于1A,而标定电流为5A;三相安装式电能表也因用电设备经常只有部分投入运行,其电流也经常小于标定电流的1/3,而“JJF97交流电能表现场校准技术规范”中更明确规定了“现场负载功率应为实际的常用负载,当负载电流低于被校准电能表标定电流10%或功率因数低于0.5时,不宜进行现场校准”,此条规定就说明有可能负载电流低于电能表标定电流1/10的情况。

最常见的情况是标准表与被检表标定电流I相同均为5A,则现场校验仪0.1Ib点就可以用到,所以校验仪电能功能的检定应按“电子式电能表检定规程”规定的负荷点(包括0.1Ib、0.2Ib、0.5Ib、1Ib)进行检定。

2、其他电参数测量功能的检定。

校验仪上的电流表、电压表、功率表等功能虽然它们是数字式仪表,但仍可以参照电流表、电压表、功率表检定规程并结合实际应用情况进行检定,对宽电压量程的如(6-400)V,可选60V、100V、200V、400V等几个点检定;对于校验仪的其他功能,如频率、相位等,选取比被检表高二个等级的标准表检定就可。

3、钳形电流互感器的检定。

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。

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窃电是一个长期困扰电力部门的难题,每年都会给电力企业造成巨大的经济损失。

每年电力企业都投入了很大的人力物力,但是由于窃电者采用比较隐蔽和智能窃电的办法给查处窃电工作造成较大的困难。

面对现实,电力企业如果还是按照过去的经验和肉眼观测的办法已经不适应当前的供电发展需要。

从来窃电和反窃电的斗争就没有停止过,经验证明凡是线损管理较好的单位,对表计的管理也相对较好。

如果供电企业每次查窃电的时候都使用现场校验仪器的话当然精确度较高,但是相对来说它的成本也较高,并且携带不是太方便,无法大规模推广使用。

所以现场检查计量装置最快捷简便的方法是利用钳形卡流表和秒表的“两表组合”,在查窃电的实际活动中“两表组合”也显示了它强大的生命力,和立竿见影的效果。

但是由于电能表的型号多种多样,各个电表的常数也不一样,单相和三相计算公式也不一样,如果用电户使用互感器的话计算更加复杂,再加上电能的计算公式比较复杂,所以现场检查电能表的时候,检查人员往往较难计算出电能表的准确误差计算结果。

从而造成即使实际上用户在窃电,但是检查人员检查不出来的结果。

往往是看到电表在转,但是对电能表的误差心中无数。

电能表现场误差测试表配合钳形卡流表和秒表使用的话有以下几个特点:1:操作简便,携带方便,成本低廉,应用范围广泛。

2:计算准确,速度快,对电能表的误差显示一目了然。

3:若推广使用此方法查处窃电和故障电能表的话,将大大的降低电力企业的线损,大大的提高企业的经济效益,同时也降低了工作人员的工作强度,提高了工作效率。

4:若能记录电能表的现场测试数据为今后反窃电和线损管理精细化提供第一手
资料,并且为将来使用作业指导卡提供了重要的原始数据。

典型应用举例1:(现场模拟南东坊用电所)
某用户50KVA 变压器一台,我公司台帐登记为电流互感器变比为150比5;饶两圈。

变比75/5。

在不打开电表箱的情况下钳形卡流表现场测试电流为90 安,电表的常数为1200 转/ KWH, 电能表转一圈的时间为 5.40秒/转。

将以上数据输入到电能表现场误差测试表结果显示为-101.96%说明电表慢一半。

近一步推断电表箱内有问题。

判断是1:电流互感器
为300/5 的电流互感器2:电流互感器是直通,饶一圈。

后打开电表箱检查是用户私自更换300/5 的电流互感器窃电。

在把电流互感器更换为150/5 后,第二月该用户电量即增长了一倍左右。

高压线损明显下降。

典型应用举例2:(现场模拟张村用电所)
某用户100KVA 变压器一台,我公司台帐登记为电流互感器变比为150 比5;饶一圈。

变比150/5。

电能表为山东菏泽出产,常数为1440。

量程5(20)安培。

钳形卡流表现场测试电流为110安,电能表转一圈的时间为 3.65 秒/转。

将以上数据输入到电能表现场误差测试表结果显示为-0.11%,经计算电表运转正常。

但是线损员把这个村和有同样人口的村子比较发现,此村的用电量长期都比其他的村子少40-50%左右。

但是现场测试表计一切正常,铅封和纸封也没有动过的痕迹。

后仔细观察该村的电能表,发现它的计数器应该是转14.4圈就翻一个小格,而它的计数器翻25 圈才翻一小格。

后来经过计量检定是用户私自从厂家购买 2.5 安电能表计数器后,更换我电能表计数器从而进行长期隐蔽窃电。

处理后该村用电量翻番,高压线损明显下降。

典型应用举例3:(现场模拟原狄丘用电所)
某用户80KVA 变压器一台,我公司台帐登记为电流互感器变比为150比5;饶一圈。

变比150/5 。

电能表为天津出产,常数为1200。

钳形卡流表现场测试电流为55 安,电能表转一圈的时间为11.68 秒/转。

将以上数据输入到电能表现场误差测试表结果显示为慢33.48%。

现场检查表计一切正常,铅封和纸封也没
有动过,也没有发现其他的任何窃电痕迹。

但是线损员反映该村电工拿着他们村的低压侧开关柜的钥匙,线损员多次找村电工要钥匙,但是每次该电工总是找各种理由不与配合。

后来线损员发现电表箱有磁化反应。

后打开该村的低压侧开关柜,发现三个电磁铁牢牢的吸附在我电表箱电能表的背面,从而人为造成电能表慢进行窃电。

后将该村的机械表更换为电子表,高压线损即恢复正常。

从以上举例中可以看到,卡流表和秒表的组合不是万能的,但是若没有这些第一手的资料,对于上述的几种隐蔽的,长期的,不动表箱铅封和纸封的窃电方法就不易发现。

如果不进行实地的观察测量,和事后的统计分析,以上窃电现象仅凭肉眼观察很难发现,从而会造成电能的巨大的流失。

因此只要有关纪录完整准确,就会为查窃电提供可靠的第一手资料,从而会极大的减少窃电现象的发生。

使用方法:
1 首先确定要检查的是单相电能表还是三相电能表,
2 单相表选单相电能表,并在首页设置功率因数为1。

三相电能表和单相电能表+ 互感器
的功率因数调整设置为0.85,分别选择三相电能表和单相+互感器的表格进行计算。

3 把现场测试的电流的数据,电能表转一圈所用的时间的数据(单位:秒)和电能表的常数还有电流互感器的变比输入到相应的表格中电能表误差计算结果会在误差一栏显示。

为了方便观察,正的误差显示为绿色,负的误差显示为红色。

计算结果醒目,并且一目了然。

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