DLT6142007多功能电能表

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三相四线费控智能电能表使用说明书

三相四线费控智能电能表使用说明书

三相四线费控智能电能表使用说明书DTZY22-Z 型三相四线费控智能电能表采用当今最先进的电能表专用集成电路、永久保存信息的不挥发性存贮器、红外通讯、汉字大画面液晶显示等多项技术。

该表集众多功能于一体,实现了有功、无功双向分时电能计量、分相双向计量、需量计量、功率因数计量、显示和远传实时电压、电流、功率等,并实现用户的预付费功能,又可灵活预置多种功能:超负荷报警和自动断电、缺相报警、缺相情况记录、自动抄表等。

以手持电脑为媒介实现用户与供电部门计算机的信息传输。

本表还具有双RS485接口,方便电力部门实现计算机网络管理。

并采用多种软件、硬件抗干扰措施,保证电表可靠运行,从而适应了电力部门对用户有效及时地现代化科学管理需求。

1.1、性能 1.1.1、电能表的线路设计和元器件的选择以较大的环境允差为依据,因此可保证整机长期稳定工作。

精度基本不受频率,温度、电压变化影响。

整机体积小,重量轻,密封性能好,可靠性较其它同类产品有明显提高。

1.1.2、经过严格的安全认证,可通过远程对电能表进行远程拉、合闸控制和时段等参数的设置,进而对用户的用电实施远程管理。

1.1.3、当电源失电后,锂电池作为后备电源,可以保证内部数据不丢失,日历,时钟、时段程序控制功能正常运行,来电后自动投入运行。

在电能表端钮盒上设置有光电耦合脉冲输出接口,以便于进行误差测试和数据采集,脉冲输出常数与标牌标志的表常数一致。

1.1.4、电表运行信息可由手持电脑、 RS485 接口两种媒介传输,电力部门可根据本地区具体情况自行选择一种或多种传输方式。

电能表通讯规约符合DL/T645 。

三相四线费控智能电能表使用说明书- 4 -二、原理与主要技术参数: A 、B、C三相电压、电流信号经专用电能表高速集成电路处理转换成相应的数字信息后,计算出各相电压、电流、功率、电能,CPU 中央处理器通过SPI 口读取有关数据量,并通过程序处理求出各总电量、费率电量、需量、功率因素等。

电能表一致性试验与一致性误差控制方法

电能表一致性试验与一致性误差控制方法

电能表一致性试验与一致性误差控制方法摘要针对DL/T614-2007中规定的一致性误差检测试验,分析该类试验对电能表质量提出的要求。

并基于重复性、再现性这两个测量系统评测方法做出分析,提出控制电能表一致性误差的一些方法。

关键词电能表;一致性误差;重复性;再现性重复性是由一个测量者,采用一种测量仪器,多次测量同一零件的同一特性时获得的测量值变异。

仪器自身结构以及测量对象在仪器中位置变化是导致测量变异的两个原因,也可以说是导致重复性误差的两个原因。

再现性是由不同的测量者,采用相同的测量仪器,测量同一测量对象的同一特性时获得的测量平均值变差,如果测量者之间的变异性真正存在,每位测量者所得的平均值将会不同,可以通过比较测量者对每个零件的测量平均值并计算它们之间的差异得到。

对于作为标准测量者的电能表装置,测量系统的误差是很重要的,因此DL/T614-2007中也提出相应的实验验收标准,对测量系统重复性和再现性这两个指标进行验证。

1一致性试验介绍及检验目标分析在DL/T614-2007中,规定了四种一致性试验,如下作简单介绍。

误差变差试验:对同一被试样品的相同的测试点,进行重复测试,相邻测试结果间的最大误差变化的绝对值不应超过某一限值。

误差一致性试验:同一批次数只被试验样品在同一测试点的测试误差与平均值间的偏差不能超过某一限定值。

负载电流升降变差试验:电能表基本误差按照负载电流从小到大,然后从大到小的顺序进行两次测试,记录负载点误差;同一只被试样品在相同负载点出现的误差变化的绝对值不超过某值。

电流过载试验:对直接接入式电能表加载10IB过载电流,要求误差在一定范围内。

恢复正常后,电能表误差符合等级指数要求。

在上述4种试验中,分别对电表的可重复性、可再现性做了测试。

对各个试验,我们对检验的目的做出如下的分析。

误差变差试验:针对同一被测样表,比较多次测量结果,并规定了误差超限的范围。

这是对电能表的重复性性能作出了检验。

DLT 614-2007《多功能电能表》浅析

DLT 614-2007《多功能电能表》浅析
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7、低压多功能电能表



一般用于在低压侧计量的工业用户。此类用户工 况比较简单,一般具有最大需量、分时计量、功 率因数考核和简单的信息及模拟量输出。 多采用三相四线的计量方式,可为直接接入式和 经互感器接入式两种类型,DL/T448规定其精度。 DL/T448规定:低压供电,负荷电流为50A及以 下时,宜采用直接接入式电能表;低压供电,负 荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入 式的接线方式。



定时冻结:按照指定的时间冻结电能量数据。 瞬时冻结:在非正常情况下,冻结当前的所有电量 数据、日历和时间、以及重要的测量数据。 约定冻结:在新老两种费率/时段转换,或电力公司 认为有特殊要求时,冻结转换时刻的电量以及其他 重要数据。 定时冻结主要用于特殊要求的结算抄表,如冬夏季的 转换、每月特殊时刻的冻结抄表等,瞬时冻结主要 用于多个计量点的同时电量冻结和数据抄读,便于 进行电网线损或平衡分析。
DL/T 614-2007《多功能 电能表》浅析
2010年5月6日
1、范围

适用范围与DL/T 614-1997《多功能电能表》 相比较基本不变。 去掉了“不适用于预付费电能表”这段文字。 复费率(分时)电能表改称多费率电能表。


2、规范性引用文件



GB 2423.1—1981 系列电工电子产品基本环境试验 规程和IEC 1000-4:1995 电磁兼容性(EMC)—第4 部分:试验和测量技术被全部去掉,因为制定时间久 远。型式性能试验标准引用GB/T 17215.211-2006 。 淘汰了IEC电能表旧标准,引入最新的IEC62053系列 有功和无功电能表标准,目前这些标准已基本上等同 转化为国家标准。 参照DL/T 566电压失压计时器技术条件,多功能电能 表的失压记录功能可以替代专用的失压计时仪。

三相四线费控智能电能表(载波远程开关内置)

三相四线费控智能电能表(载波远程开关内置)

三相四线费控智能电能表(载波/远程/开关内置)产品概述:DTZY3699-Z三相四线费控智能电能表(CPU卡/开关内置)是采用国际上性能优良的单片微处理器和稳定可靠的外围电路,吸收消化国内外同类产品软件功能优点,配以稳定可靠的电子专用计量电路,采用先进的SMT工艺,经精心优化设计而成的新一代智能式电能表。

该表主要遵循电能表相关标准:IEC 62053-21《1和2级静止式交流有功电能表的特殊要求》GB/T 15284-2002 《多费率电能表特殊要求》GB/T 17215.321-2008 《交流电测量设备特殊要求-第21部分静止式有功电能表(1级和2级)》GB/T 17215.211-2006 《交流电测量设备通用要求试验和试验条件- 第11部分:测量设备》GB/T 17215.321-2007 《1级和2级静止式交流有功电能表》GB/T 17215.301-2007 《多功能电能表特殊要求》GB 4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》GB/T 15464-1995 《仪器仪表包装通用技术条件》JJG 596-1999《电子式电能表》JB/T 6214-1992《仪器仪表可靠性验证试验及测定试验(指数分布)导则》DL/T614-2007《多功能电能表》DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》DL/T 566-1995《电压失压计时器技术条件》DL/T 830-2002《静止式单相交流有功电能表使用导则》Q/GDW 356—2009《三相智能电能表型式规范》Q/GDW 354—2009《智能电能表功能规范》Q/GDW 365—2009《智能电能表信息交换安全认证技术规范》主要功能特点:●电能计量功能1.具有正向有功、反向有功电能、四象限无功电能计量功能,并据此设置组合有功和组合无功电能。

2.四象限无功电能除分别记录、显示外,还通过软件编程,实现组合无功1和组合无功2的计算、记录、显示。

DLT614-2007多功能电能表

DLT614-2007多功能电能表

4.3一般技术要求 满足GB/T 17215.211-2006的规定。 4.4 特殊技术要求 4.4.1准确度要求 1级、2级静止式有功电能表应符合IEC 62053-21:2003的规 定; 0.2S级、0.5S级静止式有功电能表应符合IEC 62053-22:2003 的规定; 2级静止式无功电能表应符合IEC 62053-23:2003的规定。 1级静止式电能表的误差还应满足表5、表6的要求。
表6 1级静止式电能表基本误差限(带有单相负载的三相仪表)
电流值 0.05Ib≤I≤Imax 0.1Ib≤I≤Imax 功率因数 1 0.5L 百分数误差极限 ±1.2 ±2.0
为了保证测试数据的稳定性,每一个测量点的误差测试时间不 得少于10s。
4.4.2功率消耗 4.4.2.1在参比温度、参比频率和三相电压等于额定值的条件下, 电能表每一电压线路的有功功率和视在功率消耗不应超过表7 的限定值。 表7功耗限定值
表10负荷电流升降变差限值
注:1)被试电能表在参比电压、基本电流加载30分钟后,按 照负载电流从轻载到Imax的顺序进行首次误差测试,记录各 负载点的误差;负载电流在Imax点保持2min后,再按照负 载电流从Imax到轻载的顺序进行第二次误差测试,记录各负 载点误差;同一只被试样品在相同负载点处的误差变化的绝 对值不应超过上表的限定值。测试点的负载电流也应符合上 表规定。 4.5功能要求 各类电能表应具备的基本功能参见表11。
二、术语和定义
2.1多功能电能表 由测量单元和数据处理单元等组成,除计量有功、无功点能量外, 还具有分时、测量需量等两种以上功能,并能显示、存储和输出数 据的电能表。 2.2失压 在三相(或单相)供电系统中,某相负荷电流大于启动电流,但电 压线路地方电压低于电能表正常工作电压的78%时,且持续时间大 于1min,此种工况称为失压。 2.3临界电压 电能表能够启动工作的最低电压,此值为参比电压下限的60%。 2.4全失压 若三相电压(单相表为单相电压)均低于电能表的临界电压,且 负荷电流大于5%额定(基本)电流的工况,称为全失压。 2.5断相 在三相供电系统中,某相出现电压低于电能表的临界电压,同时负 荷电流小于启动电流的状态。

DLT614-2007试验部分

DLT614-2007试验部分
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试验应按照下表进行
b短时过电流 短时过电流
当回到初始工作条件时, 当回到初始工作条件时,仪表应能正确工 其误差改变量不应超过下表规定值。 作,其误差改变量不应超过下表规定值。
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c自热试验 自热试验
仅通电压线路的预热时间:1h,2h 仅通电压线路的预热时间: , 试验结束时间:至少1小时 试验结束时间:至少 小时 0.2%,0.05% ,
日计时误差 环境温度对日计时误差的影响 试验要求均按照复费率电能表国标 GB/T15284-2002中的相关规定进行, 中的相关规定进行, 中的相关规定进行 技术要求按照本标准的规定。 技术要求按照本标准的规定。
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a日计时误差 日计时误差
计时准确度按GB/T 9092—1998中5.5.1、5.5.3的 计时准确度按 / 中 、 的 规定进行测定; 规定进行测定; 也可采用瞬时法(此时 制造厂应给出采样时间) 此时, 也可采用瞬时法 此时,制造厂应给出采样时间 以直接或感应的方法测试计时准确度, ,以直接或感应的方法测试计时准确度,并在下 列条件下进行: 列条件下进行:
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2引用 引用GB/T 17215.211的试验项目 引用 的试验项目
电压暂降和短时中断 温升 绝缘 抗接地故障能力(仅对用于装备接地故障抑 抗接地故障能力 仅对用于装备接地故障抑 制器电网中的仪表) 制器电网中的仪表
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3本标准特殊要求的试验项目 本标准特殊要求的试验项目
电压工作范围 电压逐渐变化 备用直流工作电源 功率消耗
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c冲击试验 冲击试验
峰值加速度:30g (300 m/s2); 峰值加速度: / ; 脉冲周期: 脉冲周期:18 ms。 。
d 振动试验 e 耐热和阻燃试验

常用多功能电能表编码识读浅析

常用多功能电能表编码识读浅析

常用多功能电能表编码识读浅析作者:刘静魏鹏抟王书鹏金建峰来源:《科学导报·学术》2019年第52期摘要:近几年来,随着电子工业的发展、居民用户经济的活跃,生活水平的提高,电能表制造厂家生产大批量的电子式电能表,电子式电能表也被各个企业、用户、工厂所使用。

所谓多功能电能表是指除计量有功(无功)外还具有分时、测量需量等两种以上的功能,并能显示,存储和输出数据的电能表。

由于多功能电能表使用的时间短,有很多用户和抄表人员对此不太清楚,为了便于抄表人员的记录、抄读不出差错,下面将常用多功能电能表的编码用途、显示内容的基本分类、屏幕显示的模式等内容通过概念描述、术语说明、要点归纳、示例介绍的方式,使抄表人员掌握常用多功能电能表编码识读的方法,减少抄读错误。

关键词:电能表;多功能;编码;抄表一、多功能电能表编码的用途根据DL/T614—2007《多功能电能表》的规定,多功能电能表是由测量单元和数据处理单元等组成。

因此,多功能电能表记录、显示的数据较普通的电能表要多,而这些数据内容都要求能在显示屏上显示。

由于显示屏上的中文显示是有限的,为了能准确解读这些内容,每个多功能电能表的厂家都使用显示代码来对显示的内容进行定义。

二、显示内容的基本分类对于显示代码没有形成统一的规定,因此各个厂家的代码都各不相同,但就显示的内容来看,主要有以下几类:(1)电能量。

该部分主要包括正、反向有功、无功的总及分时电量,一般都具备当前及上X月的电量数据。

(2)需量。

该部分主要包括正、反向有功、无功的总及分时需量,一般都具备当前及上X月的需量数据。

(3)需量时间。

该部分主要包括正、反向有功、无功的总及分时最大需量时间,一般都具备当前及上X月的需量时间数据。

(4)实时数据。

该部分主要包括电能表当前的运行数据,如电流、电压、功率和功率因数等内容。

(5)事件记录。

这一部分包括的内容较多,国内的多功能电能表厂家在这一部分开发的功能也比较齐全,大致来说包括失压、失流、编程、清零、清需量、逆相序、开盖报警和负荷曲线等事件记录,而且这些记录大多都有时间、日期和数量等数据,因此这一部分数据在存储中需占据较多的内存空间。

浅析DLT645—2007通信规约报文

浅析DLT645—2007通信规约报文

浅析DL/T645—2007通信规约报文1 前言:DL/T 645-2007《多功能电能表通信规约》,统一和规范多功能电能表与数据终端设备进行数据交换时的物理连接和协议。

信息量的确定以DL/T 614—2007《多功能电能表》为依据。

数据链路层(data-link layer)负责数据终端设备与多功能电能表之间通信链路的建立并以帧为单位传输信息,保证信息的顺序传送,具有传输差错检测功能。

应用层(application layer)利用数据链路层的信息传递功能,在数据终端设备与多功能电能表之间发送、接收各种数据信息。

2 DL/T645-2007通信规约下主从站报文数据通信传输流程3 数据链路层3.1 数据链路层的功能负责数据终端设备与多功能电能表之间通信链路的建立并以帧为单位传输信息,保证信息的顺序传送,具有传输差错检测功能。

DL/T 645-2007《多功能电能表通信规约》为主-从结构的半双工通信方式。

手持单元或其它数据终端为主站,多功能电能表为从站。

每个多功能电能表均有各自的地址编码。

通信链路的建立与解除均由主站发出的信息帧来控制。

每帧由帧起始符、从站地址域、控制码、数据域长度、数据域、帧信息纵向校验码及帧结束符7个域组成。

每部分由若干字节组成。

3.2 字节格式每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1),共11位。

其传输序列如图7所示。

D0 是字节的最低有效位,D7 是字节的最高有效位。

先传低位,后传高位,0→D0→D1→D2→D3→D4→D5→D6→D7→P→1。

起始位8位数据偶校验位停止位传送方向。

图为字节传输序列3.3 帧格式3.3.1 帧起始符固定为68H3.3.2 地址域A0~A5地址域由6个字节构成,每字节2位BCD码,低地址字节在先,高地址字节在后。

当使用的地址码长度不足6字节时,高位用十六进制AAH或00补足6字节,根据电表厂家要求选择。

当地址为999999999999时,为广播地址。

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2.13谐波含量 周期性交流量中基波分量以外的分量。
2.14谐波电能 周期性交流量中基波电能以外的电能总和。
2.15功率方向 按照GB/T17882-1999附录E中的定义确定。
三、多功能电能表的分类及配置
3.1按准确度等级分类
多功能电能表按准确度等级可分为0.2S、0.5S、1、2四个等级。
3.2按用途分类
4.3一般技术要求 满足GB/T 17215.211-2006的规定。
4.4 特殊技术要求 4.4.1准确度要求
1级、2级静止式有功电能表应符合IEC 62053-21:2003的规 定; 0.2S级、0.5S级静止式有功电能表应符合IEC 62053-22:2003 的规定; 2级静止式无功电能表应符合IEC 62053-23:2003的规定。 1级静止式电能表的误差还应满足表5、表6的要求。
2.3临界电压 电能表能够启动工作的最低电压,此值为参比电压下限的60%。
2.4全失压 若三相电压(单相表为单相电压)均低于电能表的临界电压,且 负荷电流大于5%额定(基本)电流的工况,称为全失压。
2.5断相 在三相供电系统中,某相出现电压低于电能表的临界电压,同时负 荷电流小于启动电流的状态。
2.6失流 在三相供电系统中,三相电压大于电能表的临界电压,三相电流中 任一相或两相小于启动电流,且其他相负荷电流大于5%额定(基 本)电流的状态。
温度范围见表1,相对适度间表2。 表1 温度范围
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℃ -10~45 -25~55 -25~70
户外式℃ -25~55 -40~70 -40~70
表2 相对湿度
年平均 30天(这些天以自然方式分布在一年中)
在其他天偶然出现
<75% 95% 85%
4.2电气基本要求 4.2.1参比频率 参比频率为50Hz(或60Hz)。 4.2.2参比电压
参比电压见表3。 表3 参比电压
接入线路方式
参比电压 V
直接接入
220,3×220/380,3×380
经电压互感器接入
3×57.7/100,3×100
在没有辅助电源的条件下,三相三线断一相、三相四线断两相时,电能 表能正常工作。 4.2.3基本、额定电流
多功能电能表按用途可分为关口多功能电能表、高压多功能电能表 和低压多功能电能表三种。
3.2.1关口多功能电能表
关口多功能电能表用于跨区域电网联络线枢纽变电站,上网发电厂, 省间电网联络线变电站,省、地、市间关口看,有自备电源并签订 上网协议的大客户,这类用户的特点是:有功正反向、无功四象限, 功率潮流变化大,负荷动态范围宽,信息采集频率高,数据传输量 大,多费率分时计量和功率因数考核功能。
式中: C:电能表常数,imp/kWh;m:测量单元数; Un:参比电压;Imax:最大电流; t:时间间隔为1小时。
4.2.5电池 电能表电池采用环保产品,电池容量不小于1Ah,电能表应
安装时钟电池及抄表电池,其中时钟电池断电后可维持电能 表的时钟连续运行3年以上,使用寿命不小于10年,抄表电 池使用寿命不小于3年且便于更换及维护。
3.3.2直接接入式电能表配置要求
a)直接接入式静止式电能表宜选过载10倍及以上的电能表。
b)直接接入式静止式电能表(过载倍数在10倍以下 的表计)在 10Ib(Ib为电能表的基本电流)条件下,其误差不得大于该表 计的基本误差限的2倍。
四、技术要求
4.1环境条件 4.1.1参比温度及参比适度
参比温度为23℃,参比湿度为40% ~60%。 4.1.2温湿度范围
2.7需量 规定时间内的平均功率。
2.8需量周期 测量平均功率的连续相等的时间间隔。
2.9最大需量 在规定的时间段内记录的需量的最大值。
2.10滑差时间 依次递推用来测量最大需量的小于需量周期的时间间隔。
2.11冻结 存储特定时刻重要数据的操作。
2.12时段、费率 将一天中的24h划分成的若干时间区段称之为时段;一般分为尖、 峰、平、谷时段。 与电能消耗时段相对应的计算电费的价格体系称为费率。
3.3按接入方式分类
电能表按接入方式可分为经互感式接入式和直接接入式两种类 型。
3.3.1经互感器接入式电能表配置要求
a)经互感器接入式静止式电能表宜选过载2倍及以上的电能表。
b)经互感器接入式静止式电能表(过载倍数在2倍以下 的表计) 在2IN(IN为电能表的额定电流)条件下,其误差不得大于该表 计的基本误差限。
基本、额定电流值见表4。 表 4 基本、额定电流
接入线路方式
基本电流、额定电流推荐值 A
直接接入
5,10,15,1,1.5,5
电能表在确定的工作电流内运行时,误差特性应满足等级指数的要求。
4.2.4脉冲常数 电能表的脉冲常数由式(1)和式(2)决定并取百位整数: 直接接入式电能表: C=(12)x107/(m·Un·Imax·t) 经互感器接入式电能表: C= (23)x107/(m·Un·Imax·t)
一、范围
本标准规定了电力行业在订货、验收、使用多功能电能表 时的技术要求,同时规范功能设置。
本标准适用于测量参比频率为50Hz(或60Hz)的单、三 相交流电能的安装式多功能电能表(简称电能表)。
本标准仅规定了过功能电能表需具备的功能和必须达到的 技术性能,多费率电能表的技术要求可参照本标准相关内 容。
二、术语和定义
2.1多功能电能表 由测量单元和数据处理单元等组成,除计量有功、无功点能量外, 还具有分时、测量需量等两种以上功能,并能显示、存储和输出数 据的电能表。
2.2失压 在三相(或单相)供电系统中,某相负荷电流大于启动电流,但电 压线路地方电压低于电能表正常工作电压的78%时,且持续时间大 于1min,此种工况称为失压。
3.2.2高压多功能电能表
高压多功能电能表一般用于在高压侧计量的大客户,这类用户的特 点是:单向受电(无反向功率),用电量大,可能产生谐波和冲击 负荷,需要最大需量、分时计量和功率因数考核以及能够提供较丰 富信息和U、I、W等模拟量输出,是负荷管理的主要对象。
3.2.3低压多功能电能表
低压多功能电能表一般用于在低压侧计量的工业用户,此类用 户工况比较简单,一般具有最大需量、分时计量、功率因数考 核和简单的信息及模拟量输出。
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