电能量计量系统精品PPT课件
电能量计量系统介绍
2020/10/6 / 1
什么是电能量计量系统(TMS)
2020/g System.应用计算机及各种通信和控制技术, 实现对电网电能量的远程自动采集、电能量数据处理及电能量统 计分析为一体的综合自动化数据平台,并通过支持系统实现与其 他系统的互联的数据模型和接口规范,为电力企业的商业化运营 提供科学的决策依据的综合自动化平台。包含计量表计、电表采 集处理终端、主站系统及相应的通讯通道和其他配套设备组成 。 能量计量系统主要实现电能量采集装置实现电能量信息、瞬时量 信息的采集、存储、上传,电能量采集系统主要实现母线平衡计 算、报表统计、线损统计分析、网页发布、数据转发、计量业务 维护等。若为计量计费系统,则还包括对各种费率模型的支持和 结算软件。
随机事件
2020/10/6 / 10
计量表计、电表采集处理终端随机产生的事件数据,记录厂站设 备异常的信息。以下是随机事件的例子 • 电表参数设置 • 电表时间设置 • 电表缺相 • 电表采集处理终端参数被修改 • 电表采集处理终端时间被修改 • 电能表表盖被打开 • 断电 • 上电
积分周期
2020/10/6 / 11
采集模块的功能:数据采集模块实现主站系统与子站系统 之间的所有数据通信,实现电能量数据、状态数据的采集, 具有数据补测、参数下装、GPS对时、数据合理性检验等功能。 采集到的数据存放到原始数据库中。数据收发模块除采集有 关的电能量数据外,还对系统的状态进行监控,包括通道状 态监视、电表状态监视,并发出告警信息,告警信息记录到 数据库,以便查询。
电能量计量系统(TMS)功能
2020/10/6 / 3
一部分是应用系统的支撑平台,主要包括数据采集、数据检 查及处理、数据存储、系统状态监视、事件告警及记录、数 据库管理、系统安全管理、通用图形系统、通用报表系统等; 另一部分是系统的应用功能,包括电能计量管理、统计分析、 系统维护、WEB浏览等。
电能量计量系统(TMS)
电能量计量系统主站的硬件组成:
2020/10/6 / 4
• 主数据库服务器:存储所有电能量数据和电能量相关属性的 计算机系统。
• 数据处理服务器:进行数据验证和数据处理的计算机系统。
• 应用服务器:实现各种应用功能处理的计算机系统。
• 采集服务器:实现电能量的数据采集功能的计算机系统。
2020/10/6 / 15
准确性
2020/10/6 / 16
系统在数据采集(关口电能表、电能采集装置) 、传输(数据通道)、存储及计算(主站)、使 用(用户工作站)等环节上均应采取相应措施确 保数据的准确性。
可靠性
2020/10/6 / 17
系统的数据作为电能量计量的依据,必须具有高 度的连续性和完整性,任何情况下所有计量点的 电能量数据都不能丢失,万一发生丢失也必须有 弥补的手段。
费率协议
2020/10/6 / 7
包含日时段、费率、有效周期、特殊日信息的集合,一般包含以 下元素:
• 费率名称定义 • 日费率过程 • 周费率过程 • 季节定义 • 有效周期 • 特殊日列表
负荷曲线数据
2020/10/6 / 8
电能量计量系统定期把每个计量设备的数据定期采集处理存储后形成的一个 反映时域电能量数据变化的数据。
记帐数据
2020/10/6 / 9
电能量计量随机电能表面板显示数据的快照的集合 以下数据在电表中以寄存器方式存储,记帐数据至少包含以下数 据: • 电表号 • 日期时间 • 当前电能量数据 • 当前分时电能量数据 • 月冻结总电量 • 月冻结分时电能量数据 • 当前分时需量数据 • 月冻结分时需量
一致性
2020/10/6 / 18
系统报送给各方电能量的数据必须是一致的,也 就是电能量结算的依据应是唯一的。
同时性
2020/10/6 / 19
系统从不同关口电能表采集的数据都带有时标, 要求使用GPS进行对时,保证不同电能量数据采 集点时钟统一。
及时性
2020/10/6 / 20
为满足电网商业化运行中电能量统计、结算和考 核周期的要求,系统数据的采集需要有一定的及 时性,即在一个数据召唤周期内应能将所有数据 传输一次。
• 通信工作站:实现电能量数据与其他系统数据通信的计算机 系统。
• 终端服务器:连接modem池输出和网络的设备。
• 维护工作站:具有各种展示功能,对电能量计量系统主站进 行维护。
• Modem池:电话通道采集电能量时使用。
• 网络交换机:实现上述所有设备的网络互联的设备。
电能量计量系统的几个关键字
2020/10/6 / 21
• RTU定义 • 费率协议 • 负荷曲线数据 • 记帐数据 • 随机事件 • 积分周期 • 通信规约 • 统计数据 • 自动进程
2020/10/6 / 5
RTU定义
2020/10/6 / 6
包含了采集终端的相关参数的集合,包含厂站计量设备配置信息 、数据存储信息、通信规约等模型的映象参数
• 终端链路地址 • 采集通道集合关系(主要有专线、网络、电话通道 ) • 积分周期 • 存储周期 • 测量点数据类型定义
统计数据
2020/10/6 / 13
电能量计量系统把存储的数据按照内部计算规则定义的二次处理 数据
自动进程
2020/10/6 / 14
电能量计量系统中预先定义的周期性的处理定义,包括 定期的数据采集、统计数据生成、报表生产、系统日常 事务处理
电能量计量系统的特点
• 准确性 • 可靠性 • 一致性 • 同时性 • 及时性 • 安全性 • 开放性 • 独立性 • 先进性 • 可发展性
负荷曲线存储的间隔 一般负荷曲线的积分周期是60分钟的约数,一般用于计量系统的 数据积分周期为15分钟、5分钟、最小1分钟。
通信规约
2020/10/6 / 12
约定了主站、电能量采集处理终端、电能计量表计之间的接口、 硬件、数据结构数据传送协议 目前在电能量采集系统的通信规约如下: 主站规约: • DL/T719 • SCTM • DLMS 表计规约: • IEC 870-5-102 • DL645 • DLMS • 各电表厂家规约
2020/10/6 / 1
什么是电能量计量系统(TMS)
2020/g System.应用计算机及各种通信和控制技术, 实现对电网电能量的远程自动采集、电能量数据处理及电能量统 计分析为一体的综合自动化数据平台,并通过支持系统实现与其 他系统的互联的数据模型和接口规范,为电力企业的商业化运营 提供科学的决策依据的综合自动化平台。包含计量表计、电表采 集处理终端、主站系统及相应的通讯通道和其他配套设备组成 。 能量计量系统主要实现电能量采集装置实现电能量信息、瞬时量 信息的采集、存储、上传,电能量采集系统主要实现母线平衡计 算、报表统计、线损统计分析、网页发布、数据转发、计量业务 维护等。若为计量计费系统,则还包括对各种费率模型的支持和 结算软件。
随机事件
2020/10/6 / 10
计量表计、电表采集处理终端随机产生的事件数据,记录厂站设 备异常的信息。以下是随机事件的例子 • 电表参数设置 • 电表时间设置 • 电表缺相 • 电表采集处理终端参数被修改 • 电表采集处理终端时间被修改 • 电能表表盖被打开 • 断电 • 上电
积分周期
2020/10/6 / 11
采集模块的功能:数据采集模块实现主站系统与子站系统 之间的所有数据通信,实现电能量数据、状态数据的采集, 具有数据补测、参数下装、GPS对时、数据合理性检验等功能。 采集到的数据存放到原始数据库中。数据收发模块除采集有 关的电能量数据外,还对系统的状态进行监控,包括通道状 态监视、电表状态监视,并发出告警信息,告警信息记录到 数据库,以便查询。
电能量计量系统(TMS)功能
2020/10/6 / 3
一部分是应用系统的支撑平台,主要包括数据采集、数据检 查及处理、数据存储、系统状态监视、事件告警及记录、数 据库管理、系统安全管理、通用图形系统、通用报表系统等; 另一部分是系统的应用功能,包括电能计量管理、统计分析、 系统维护、WEB浏览等。
电能量计量系统(TMS)
电能量计量系统主站的硬件组成:
2020/10/6 / 4
• 主数据库服务器:存储所有电能量数据和电能量相关属性的 计算机系统。
• 数据处理服务器:进行数据验证和数据处理的计算机系统。
• 应用服务器:实现各种应用功能处理的计算机系统。
• 采集服务器:实现电能量的数据采集功能的计算机系统。
2020/10/6 / 15
准确性
2020/10/6 / 16
系统在数据采集(关口电能表、电能采集装置) 、传输(数据通道)、存储及计算(主站)、使 用(用户工作站)等环节上均应采取相应措施确 保数据的准确性。
可靠性
2020/10/6 / 17
系统的数据作为电能量计量的依据,必须具有高 度的连续性和完整性,任何情况下所有计量点的 电能量数据都不能丢失,万一发生丢失也必须有 弥补的手段。
费率协议
2020/10/6 / 7
包含日时段、费率、有效周期、特殊日信息的集合,一般包含以 下元素:
• 费率名称定义 • 日费率过程 • 周费率过程 • 季节定义 • 有效周期 • 特殊日列表
负荷曲线数据
2020/10/6 / 8
电能量计量系统定期把每个计量设备的数据定期采集处理存储后形成的一个 反映时域电能量数据变化的数据。
记帐数据
2020/10/6 / 9
电能量计量随机电能表面板显示数据的快照的集合 以下数据在电表中以寄存器方式存储,记帐数据至少包含以下数 据: • 电表号 • 日期时间 • 当前电能量数据 • 当前分时电能量数据 • 月冻结总电量 • 月冻结分时电能量数据 • 当前分时需量数据 • 月冻结分时需量
一致性
2020/10/6 / 18
系统报送给各方电能量的数据必须是一致的,也 就是电能量结算的依据应是唯一的。
同时性
2020/10/6 / 19
系统从不同关口电能表采集的数据都带有时标, 要求使用GPS进行对时,保证不同电能量数据采 集点时钟统一。
及时性
2020/10/6 / 20
为满足电网商业化运行中电能量统计、结算和考 核周期的要求,系统数据的采集需要有一定的及 时性,即在一个数据召唤周期内应能将所有数据 传输一次。
• 通信工作站:实现电能量数据与其他系统数据通信的计算机 系统。
• 终端服务器:连接modem池输出和网络的设备。
• 维护工作站:具有各种展示功能,对电能量计量系统主站进 行维护。
• Modem池:电话通道采集电能量时使用。
• 网络交换机:实现上述所有设备的网络互联的设备。
电能量计量系统的几个关键字
2020/10/6 / 21
• RTU定义 • 费率协议 • 负荷曲线数据 • 记帐数据 • 随机事件 • 积分周期 • 通信规约 • 统计数据 • 自动进程
2020/10/6 / 5
RTU定义
2020/10/6 / 6
包含了采集终端的相关参数的集合,包含厂站计量设备配置信息 、数据存储信息、通信规约等模型的映象参数
• 终端链路地址 • 采集通道集合关系(主要有专线、网络、电话通道 ) • 积分周期 • 存储周期 • 测量点数据类型定义
统计数据
2020/10/6 / 13
电能量计量系统把存储的数据按照内部计算规则定义的二次处理 数据
自动进程
2020/10/6 / 14
电能量计量系统中预先定义的周期性的处理定义,包括 定期的数据采集、统计数据生成、报表生产、系统日常 事务处理
电能量计量系统的特点
• 准确性 • 可靠性 • 一致性 • 同时性 • 及时性 • 安全性 • 开放性 • 独立性 • 先进性 • 可发展性
负荷曲线存储的间隔 一般负荷曲线的积分周期是60分钟的约数,一般用于计量系统的 数据积分周期为15分钟、5分钟、最小1分钟。
通信规约
2020/10/6 / 12
约定了主站、电能量采集处理终端、电能计量表计之间的接口、 硬件、数据结构数据传送协议 目前在电能量采集系统的通信规约如下: 主站规约: • DL/T719 • SCTM • DLMS 表计规约: • IEC 870-5-102 • DL645 • DLMS • 各电表厂家规约
合集下载
电能计量技术PPT课件
RL
一、输入变换电路
(二)电压输入变换电路 1.电阻网络
采用电阻网络的最大优点 是线性好、成本低,缺点 是不能实现电气隔离。
一、输入变换电路
(二)电压输入变换电路 1.电阻网络
实用中,一般采用多级(如3级)分压,以便提高耐 压和方便补偿与调试。典型接线如图3-13所示。
一、输入变换电路
2.电压互感器
二、IC卡技术
• IC卡是集成电路卡(Intergrated Circuit Gar d)的简称。它将集成电路镶在塑料卡片上。
由被测量输入回路、测量等部分构成,进行有功 或无功电能计量的单元。
一、常用术语
4.费率时段控制单元 由费率计度器(含驱动电路)、时间开关及逻辑
电路等构成,进行费率时段电能测量和显示的单元。 5.峰、平、谷电量
电力系统日负荷曲线高峰时段电能量称峰电量, 低谷时段的电能量称谷电量,计量峰、谷时段以外的 电能量称平电量,三者之和为总电量。
一、单向脉冲式电能表 二、双向脉冲式电能表
一、单向脉冲式电能表
单向脉冲式电能表的光电转换器主要包括光电头和 光电转换电路两部分。
1.光电头
光电头由发光器件和光敏器件组成。 两种典型光电头的安装结构如图3-3所示。图3-3(a)
为穿透式光电头,图3-3(b)是反射式光电头。
一、单向脉冲式电能表
2.光电转换电路
采用互感器的最大优点是可实现一次侧和二次侧的电 气隔离,并可提高电能表的抗干扰能力,缺点是成本高。 其电路图如图3-14所示。
其数学表达式为u(t)=KU uU(t)
二、乘法器电路
模拟乘法器是一种完成两个互不相关的模拟信号(如输 入电能表内连续变化的电压和电流)进行相乘作用的电子电 路,通常具有两个输入端和一个输出端,是一个三端网络, 如图3-15所示。理想的乘法器的输出特性方程式可表示为
能源计量管理系统PPT
我们为客户提供哪些产品及服务
• RS-232到RS-485/RS-422光电隔离转换器
• 兼容RS-232、RS-485、RS-422 TIA/EIA标准 自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS),真 正的三线(TXD.RXD.GND)制通信 通信速率:300BPS-115.2KBPS 能够连接128个RS-485或RS-422接口设备 通讯距离: 5,000米(9,600BPS) 电源及数据流量指示灯,可检测故障点 工作方式: 异步半双工(RS-485)或异步全双工(RS-422) 通用,无需跳线设置 光电隔离加强型(隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘), 专用DC/DC模块, RS-485/422提供每线600W的防雷、浪 涌、+/-15KV ESD保护及防止共地干扰 电气接口:DB9孔型到DB9针型连接器 传输介质: 双绞线或屏蔽线 外形尺寸:113mmX55mmX25mm 使用环境:-40℃ 到 85℃,相对湿度为5%到95%
能源计量管理系统为用户带来多少价值
– 良好的管理将延长设备的使用寿命,使设备更
换的周期延长,节省设备开支,据调研采用自
控系统可使主要设备寿命延长20%左右
– 及时发出设备故障及各类报警信号,便于将损
失降到最低点,便于操作人员处理故障 – 节省运行费用,节省能量
我们为客户提供哪些产品及服务
• 能源计量管理系统组成 一、通讯方式与通讯设备 通讯方式分为光纤通讯、485总线通讯、 无线GPRS通讯、无线ZIGBEE通讯 二、控制设备与软件 主要的控制设备有PLC、控制板卡、控 制柜、计算机软件、数据库及组态软件
我们为客户提供哪些产品及服务
• 报警功能:系统进行循环采集过程中,采集单元报警开启 的状态下,需对设定的报警值进行处理,报警测点处于窗 口内时,修改显示状态及语音提示,不在窗口内时则进行 语音提示。 • 其它报警:系统对通信应答、采集到的数据进行有效性、 状态进行识别,发现异常,应立即通过弹出窗口、列表、 语音等形式报告现场人员利即对事故进行处理。 • WEB访问功能: • IE浏览器访问的WEB服务器,用户通过输入IP地址或域名 能够访问控制中心服务器,达到与在控制中心一样的观看 效果,如果接入互联网并拥有相应的权限可以在全球有互 联网的地方实时看到和控制中心一样的整套系统的运行情 况。系统开放式体系架构,全面支持DDE、OPC、 ODBC/SQL、OLE DB XML、ActiveX等标准,以OLE、 COM/DCOM、API等多种形式提供外部访问接口,便于 用户利用各种常用开发工具(如:VC++、VB、.net等) 进行深层的二次开发。
电能计量课件——绪论
三、互感器的发展概况
• 1879年电压互感器开始应用
• •
Hale Waihona Puke 1自8我8250国年世互电纪感6流0年互器代感的以器发来开展,始概一问况些世科技发达的国家已研制出了一种新
型光电式互感器。
• 1876年俄国人雅布洛启科夫研制出了世界第一台变压器
我国50年代以前仅生产少量低压电流互感器 50年代以后逐步发展,逐渐可生产各种电压等级的电 力系统用互感器及试验室用精密仪用互感器。 从20世纪80年代开始,我国一些科研单位和高等院校 已参与开发和研制光电式互感器。
还远销国外 。
二、电能表技术的发展概况
2.电子式交流电能表技术的发展 • 电子式交流电能表最早诞生于工业发达国家。早在1976年日本
就我研国制电出子了电式子交式流交电流能电表能技表术。的发展
• 进入20世纪90年代,IC卡技术在国外已广泛应用,智能型IC卡 预付费电能表应运而生。
我国从20世纪80年代初开始研制电子式多费率电能表。 从20世纪90年代初开始研制全电子式交流电能表 ,1 994年各生产厂家相继研制开发出了多种类型、规格的 单相和三相电子式交流电能表。
二、电能表技术的发展概况
1.交流感应式电能表技术的发展
1188我8808年年国,,交美 意流国 大感人 利应爱 物式迪 理电生学能发教表明授了费技直拉术流里的安斯发培首展小先情时想况计到将旋转磁场理论用
于交流电能测量。 1889年,德国人布勒泰研制出了无单独电流铁芯的感应式电能表。
1890年解,放带前电,流我铁国芯的的感电应能式测电量能仪表表出生现产了。是一片空 直到感1应白的相9世式。努当纪电2力 的末能0, 水世,表现平纪才的在和逐制50步我规造年改理国模代用论的,从永基电不仿久本能仅制磁形表供开铁成制给产。始造国生,制业内经动已用过力具户几矩备使十,了用年至,此,交流
电能计量管理课件
电能计量设备安装与维护
设备安装
详细介绍电能计量设备的安装要求、 安装流程和安装过程中的注意事项。 强调设备安装对电能计量准确性和可 靠性的影响。
设备维护
阐述电能计量设备的日常维护、定期 校准和故障处理等方面的内容。强调 设备维护对保证电能计量准确性和设 备使用寿命的重要性。
04
电能计量管理中的问题与 对策
电能计量误差来源与处理
长时间使用或不当维护可能导 致设备老化或损坏,从而产生
误差。
01
设备老化或损坏
不正确的安装方式可能导致误差 的产生。
02
安装不规范
电能计量误差来源与处理
• 环境影响:温度、湿度等环境因素可能对设备造成影 响,导致误差。
电能计量误差来源与处理
01
02
03
定期检查与维护
对设备进行定期检查与维 护,确保设备处于良好状 态。
数据分析应用
利用数据分析结果优化能源管理,提高能源利用效率,降低能耗成 本。
数据共享与合作
实现电能计量数据的共享和交流,促进能源行业的合作与发展。
THANKS
替换法
用正常设备替换可能存在故障的设备,判断是否为故障设备。
电能计量设备故障诊断与处理
维修或更换
对故障设备进行维修或更 换,确保设备的正常运行 。
加强维护
加强设备的日常维护,减 少故障的发生。
建立档案
对设备故障进行记录改
未经授权的修改可能导致数据失真。
通过精确的电能计量,电力公司能够确保 对用户进行公平、准确的收费,避免因计 量误差导致的经济损失。
有效的电能计量管理有助于发现和防止窃 电行为,保护电力公司的合法权益。
准确的计量有助于提高电费回收率,确保 电力公司的经济利益。
《电能计量技术概述》PPT课件
❖ 1889年,匈牙利岗兹公司的,其电压铁芯就重达6kg,且无单独电流铁 芯感应式电能表;
❖ 1890年,出现了带电流铁芯的感应式电能表,反作用力矩靠交流电磁 铁产生,转动元件是一个铜环;
❖ 直到19世纪末,人们利用交流电磁铁代替直流电磁铁,铝盘代替铜制 的转盘,表的计数机构几经改进,生产了单相和三相的感应式交流电 能表;
整理ppt
1
第一章 电能计量技术的基本概念
本章的主要内容
第一节 电能计量技术的基本概念 第二节 电能计量的发展和现状 第三节 电能计量装置的分类及铭牌标志
整理ppt
2
第一节 电能计量技术的基本概念
一、电能计量技术的有关概念
❖ 电能计量技术的定义 电能计量技术是由电能计量装置来确定电能量值,为实
现电能单位的统一及其量值的准确、可靠的一系列活动。
❖ 由于感应式电能表具有结构简单、操作安全、维修方便、造价低廉、 经久耐用等一系列优点,一直被广泛应用,发展非常迅速,在以后的 几十年中,人们不断对感应式电能表的结构和性能进行改进,使其合 理、完善,陆续出现了各种无功电能表、脉冲电能表、分时电能计量 表等,品种规格发展至几十种,有的电能表每只还不到1kg重,准确度 可达到3.0~0.5级;
整理ppt
5
第一节 电能计量技术的基本概念
二、对电能计量装置的要求
❖ 电力系统具有跨区、跨省联网运营的自然特性,要求整个系统内的电 能计量值准确统一;
❖ 电力生产具有发、供、用电同时完成的特性,要求电能计量装置是在 线的、不间断的,又必须准确可靠;
❖ 电能计量工作要遵守电力系统的安全运行规则,要求电能计量装置与 其他电气设备必须配套,并连接成网络运行;
❖ 目前,电子式电能表已发展到与电能的智能化计量管理不可分割的水 平,电能表数据采集技术推动了远程抄表技术的发展,组成了智能型 电能量采集与计费管理自动化系统。
❖ 1890年,出现了带电流铁芯的感应式电能表,反作用力矩靠交流电磁 铁产生,转动元件是一个铜环;
❖ 直到19世纪末,人们利用交流电磁铁代替直流电磁铁,铝盘代替铜制 的转盘,表的计数机构几经改进,生产了单相和三相的感应式交流电 能表;
整理ppt
1
第一章 电能计量技术的基本概念
本章的主要内容
第一节 电能计量技术的基本概念 第二节 电能计量的发展和现状 第三节 电能计量装置的分类及铭牌标志
整理ppt
2
第一节 电能计量技术的基本概念
一、电能计量技术的有关概念
❖ 电能计量技术的定义 电能计量技术是由电能计量装置来确定电能量值,为实
现电能单位的统一及其量值的准确、可靠的一系列活动。
❖ 由于感应式电能表具有结构简单、操作安全、维修方便、造价低廉、 经久耐用等一系列优点,一直被广泛应用,发展非常迅速,在以后的 几十年中,人们不断对感应式电能表的结构和性能进行改进,使其合 理、完善,陆续出现了各种无功电能表、脉冲电能表、分时电能计量 表等,品种规格发展至几十种,有的电能表每只还不到1kg重,准确度 可达到3.0~0.5级;
整理ppt
5
第一节 电能计量技术的基本概念
二、对电能计量装置的要求
❖ 电力系统具有跨区、跨省联网运营的自然特性,要求整个系统内的电 能计量值准确统一;
❖ 电力生产具有发、供、用电同时完成的特性,要求电能计量装置是在 线的、不间断的,又必须准确可靠;
❖ 电能计量工作要遵守电力系统的安全运行规则,要求电能计量装置与 其他电气设备必须配套,并连接成网络运行;
❖ 目前,电子式电能表已发展到与电能的智能化计量管理不可分割的水 平,电能表数据采集技术推动了远程抄表技术的发展,组成了智能型 电能量采集与计费管理自动化系统。
能源计量专题讲义PPT(58张)
5、如何核定主要次级用能单位
次级用能单位是用能单位下属的能源核算单位。 应同时满足三个条件:
▽是用能单位的次级单位(如某车间) ▽用能单位设定的内部能源核算单位(有企业自
主决定)
▽用能量大于等于《通则》表一规定的限定值
凡属于列入主要次级用能单位的部门,应形成书 面文件。
主要次级用能单位核定表
序号
8、能源计量器具配备率计算
天然气能源计量器具配备率计算:
进出用能单位:Rp=1/1×100%=100% 主要次级用能单位:Rp=3/3×100%=100% 符合表三规定
二、 《能源计量监督检查表》释义
1、*领导重视
●主管领导应了解“节能法”第二十七条和第七 十四条及《通则》中强制性条款“4.3.2用能单位 应加装能源计量器具”的要求。 ●制订有关能源计量工作计划 ●有无实施情况记录
能源 电力 种类 单位 限定值 kW 10 t/a 100 煤炭 焦炭 原油 成品油 重油、 渣 油 煤气、 蒸汽 热水
水
其它
石油液 化气 t/a 40 t/a 80
天然 气 m3/a 10 00 0 GJ/a 5 000 t/a 5 000 GJ /a 2 926
注1: 表中a是法定计量单位中“年”的符号。 注2: 表中m 指在标准状态下,表2同。 注3: 2 926 GJ相当于100 t标准煤。其它能源应按等价热值折算,表2类推。
主要用能设备核定表
序号
设备名称
型号规格
设备编号
安装位置
能源类别
消耗量
1
设备一
G650
Y-1
一车间
电力
200kW
2
设备二
EK260
Y-2
电能计量基本知识PPT课件
电流互感器铭牌型号含义
字母排列次序
型号含义
l
L——电流互感器
D——单匝式
F——多匝式
2
M——母线式
Q——线圈式
R——装入式
A——穿墙式
Q——支柱式
C——瓷绝缘的 G——干式
3
K——塑料外壳式 W——户外式
Z——饶注式
4
B——有保护级 D——差动保护用
第二章 电能表的结构和工作原理
目前,常用的单相电能表,都是感应式三 磁通型积算式仪表。尽管单相电能表的型号不 同,但其基本结构是相似的,都由测量机构 (驱动元件、转动元件、制动元件、上轴承、 下轴承、计度器)和辅助部件(基架、底座、外 壳、端钮盒和铭牌)组成。
第二节 单相电能表的工作原理
一、转盘转动原理与驱动力矩表达式 由电工原理得知,载流导体在磁场内受到的
电磁力F与载流导体中的电流i和磁场中的磁通量 φ的乘积成正比,可用式F=KLiφ 表示 式中KL——比例系数。
电压线圈
电压铁芯
电流线圈
回磁极
转盘 电流铁芯
第三节 感应式三相电能表的结构
三相电能表和单相电能表的区别是每个三 相表都有两组或三组驱动元件,它们形成的电 磁力作用于同一个转动元件上,并由一个计度 器显示三相消耗电能,所有部件组装在同一表 壳内。所以,三相电能表具有单相电能表的一 切基本性能。由于三组电能表每组驱动元件之 间存在着相互影响,因此它们的性能也有其特 殊性。
第二节 电能计量装置的分类及铭牌标志
一、电能表的分类 我国目前电能表的分类情况大致如下: (1)电能表按照结构原理来分,有感应式、 电子式和感应电子式三种; (2)电能表按所测的电源来分,有直流式和 交流式两种; (3)电能表按所测的电能来分,有有功和无 功两种; (4)电能表按接入线路的方式来分,有直接 接入式、经互感器接入式和经万用互感器接入 式三种;
电能计量技术七PPT课件
6、装置输出量的人工调节方法 (1)数字定值调节。按一次[调整]键,屏幕显示变为:
第20页/共27页
第二节 检验装置的主要功能和使用方法
(2)步进调节。在数字定值调节状态时再按一次[调整] 键 或在其他状态时按二次[调整]键,就启动了输出量的步进 调节
第21页/共27页
第二节 检验装置的主要功能和使用方法
第4页/共27页
第一节 电能计量检验装置的基本原则
采用实负荷法的检验装置中,电能表和功率表所测量 的电
能和功率,与负荷实际消耗或电源实际供给的电能或功率 是一
致的,流过仪表电流回路的电流是由加于相应电压回路上 的电
压在负荷上所产生的电流值。
2、瓦秒法和标准电能表法
根据检验装置所使用的主要标准器不同,检验方法分
图7-8 清零移相原理
第13页/共27页
第一节 电能计量检验装置的基本原则
(二)功率放大电路 功率放大电路的作用是把信号产生电路所产生的正弦波加
以放大,以输出一定的电压和电流。 每个放大器都是由基本放大器、稳幅电路、幅度显示取样
电路、故障报警检测电路以及输出变换电路等组成。 (三)输出控制电路 输出控制电路完成的主要功能是: (1)输出软启停键盘控制。 (2)输出电压、电流换挡键盘控制。 ( 3 ) 电 压 、 电 流 试 验 点 键 盘第1控4页制/共2。7页
第6页/共27页
第一节 电能计量检验装置的基本原则
(3)三相装置的电压回路各相的相位差应不超过2。
五、数字程控型检验装置的组成及工作原理
数字程控型电能表检验装置主 要由主控单片机、程控电源、标 准电能表、误差计算器等几部分 组成。此外装置还有带显示器的 键盘、打印机,并可和PC 机通信。 其原理框图如图7-2所示。
第20页/共27页
第二节 检验装置的主要功能和使用方法
(2)步进调节。在数字定值调节状态时再按一次[调整] 键 或在其他状态时按二次[调整]键,就启动了输出量的步进 调节
第21页/共27页
第二节 检验装置的主要功能和使用方法
第4页/共27页
第一节 电能计量检验装置的基本原则
采用实负荷法的检验装置中,电能表和功率表所测量 的电
能和功率,与负荷实际消耗或电源实际供给的电能或功率 是一
致的,流过仪表电流回路的电流是由加于相应电压回路上 的电
压在负荷上所产生的电流值。
2、瓦秒法和标准电能表法
根据检验装置所使用的主要标准器不同,检验方法分
图7-8 清零移相原理
第13页/共27页
第一节 电能计量检验装置的基本原则
(二)功率放大电路 功率放大电路的作用是把信号产生电路所产生的正弦波加
以放大,以输出一定的电压和电流。 每个放大器都是由基本放大器、稳幅电路、幅度显示取样
电路、故障报警检测电路以及输出变换电路等组成。 (三)输出控制电路 输出控制电路完成的主要功能是: (1)输出软启停键盘控制。 (2)输出电压、电流换挡键盘控制。 ( 3 ) 电 压 、 电 流 试 验 点 键 盘第1控4页制/共2。7页
第6页/共27页
第一节 电能计量检验装置的基本原则
(3)三相装置的电压回路各相的相位差应不超过2。
五、数字程控型检验装置的组成及工作原理
数字程控型电能表检验装置主 要由主控单片机、程控电源、标 准电能表、误差计算器等几部分 组成。此外装置还有带显示器的 键盘、打印机,并可和PC 机通信。 其原理框图如图7-2所示。
电能计量的相关知识ppt课件
二、电能计量管理工作
(二)封印钳模管理
必须严格实行电能表的封印钳模管理
(1)计量部门对检验合格的电能表(包括接线端子、互感器专用柜)负责封印。 (2)装接和用电检查人员与电能表接线盒,定型表板接线盒、灯,电力用户的总 分保险盒和最高需量表的封印有关。 (3)修灯人员与熔丝盒及电能表接线盒有关。厂抄算人员与最高需量表、欠费停 电用户的封印有关。 (4)计划用电人员与负荷定量器的定型表板接线盒、负荷定量器、时间开关、辅 助开关的封印有关。
一、电能计量装置装设和检验
(一)装设的要求
电能计量装置的装设应符合部颁: 《供电营业规则》 《电能计量装置管理规程》 《电气测量仪表装置设计技术规程》 《工业与民用电测仪表设计技术规范》
供电部门的计量管理机构应根据国家规定的电价分类,对 不同用电类别的用户在不同的受电点安装计费用电能计量装 置。这些电能计量装置包括有功、无功电能表;最大需量电 能表、复费率电能表;电压、电流互感器;专用的二次回路。 其计量方式、电压等级、准确度等级、量限、二次回路 的电缆长度及截面积均应符合上述规程和规范的规定。
为侦查窃电提供证据的,因此,须认真对待铅封、漆封,尤其是
表尾接线安装完毕后要及时封好接线盒盖,以免给窃电者以可 乘之机。
一、电能计量装置装设和检验
(二)审查和验收
新装和扩建、改建工程的电能计量装置的设计审查,也由供电部 门的计量机构依照上述规程和规范的技术要求进行。 竣工后的验收工作主要有: (1)电能表和互感器在有效期内均应有检验合格证书,二次回路的电 缆应符合要求。 (2)高压供电的用户应建立相应的技术档案,应包括互感器的变比、 供电电压等级、实际计量方式、一次和二次的接线原理图和安装 图、用电的最大负荷和经常运行的负荷大小及功率因数。 (3)在停电情况下核对端子和检查电能计量装置接线的正确性。 (4)在实际二次负荷下测量互感器的误差和电压互感器二次回路的电 压降。 (5)供电后,在带电的情况下检查电能计量装置的接线正确性并核对 其计费倍率。 (6)在实际运行中,测定电能表在经常运行负荷下的误差。
电能计量基础知识ppt课件
14
(8)、计度器示数的整数与小数位的数字 或窗口应有不同颜色;
(9)、额定电压:对于三相电能表应在前 面乘以相数,如3×380V/220V;经电压互感器 接入式电能表,应标明电压互感器的额定变比, 以此代替电压,如3×10000/100
15
(10)、额定频率; ( 10 ) 、 电 能 表 的 常 数 , 应 标 明 “ 1kw= × × ×盘转数或× × ×转/KWh” (11)、对具有止逆器的电能表应标明“” 如止逆/双向 (12)、对用于容性负载的无功电能表应 标明“用于容性负载”
5
2、无功能表。通过将无功功率对相应时
间积分的方式测量无功电能的仪表,多用于
计量发电厂生产及用电户与电力系统交换的
无功电能,测量结果为WQ=UIsinΦ。 3、最大需量表。一般由有功电能表和最
大需量指示器两部分组成,除测量有功电量
外,在指定的时间区间内还能指示需量周期
(我国规定为15min)内测得的平均有功功率
38
2、静止式(电子式)电能表的缺点
(1)维修较复杂。全电子式电能表线路较复杂, 维修工作需要具有一定电子技术的专业人员承担。
(2)若质量不过关,表计容易死机,从而造成 计量数据混乱或不计量。
(3)价格高 (4)电子式电能表的寿命大约为10年,寿命不 够长。 (5)安装环境比感应式电能表要求高。
39
30
(5)计度器的设计不一样。长寿命技术 电能表的计度器的转动部分选用的是耐磨性 高的石墨轴衬,不锈钢针,轴孔不加润滑油, 摩擦力矩小,寿命长。而普通电能表采用金 属轴孔与人造宝石配合,需加润滑油,摩擦 力矩大,寿命短。
31
(6)长寿命技术电能表的铭牌和计度器字轮印 刷用油墨耐紫外线辐射能力必须达7级以上,能耐阳 光照射而不褪色,铭牌具有条形码标志或预留有条 形标志位置。而普通电能表无此要求。
(8)、计度器示数的整数与小数位的数字 或窗口应有不同颜色;
(9)、额定电压:对于三相电能表应在前 面乘以相数,如3×380V/220V;经电压互感器 接入式电能表,应标明电压互感器的额定变比, 以此代替电压,如3×10000/100
15
(10)、额定频率; ( 10 ) 、 电 能 表 的 常 数 , 应 标 明 “ 1kw= × × ×盘转数或× × ×转/KWh” (11)、对具有止逆器的电能表应标明“” 如止逆/双向 (12)、对用于容性负载的无功电能表应 标明“用于容性负载”
5
2、无功能表。通过将无功功率对相应时
间积分的方式测量无功电能的仪表,多用于
计量发电厂生产及用电户与电力系统交换的
无功电能,测量结果为WQ=UIsinΦ。 3、最大需量表。一般由有功电能表和最
大需量指示器两部分组成,除测量有功电量
外,在指定的时间区间内还能指示需量周期
(我国规定为15min)内测得的平均有功功率
38
2、静止式(电子式)电能表的缺点
(1)维修较复杂。全电子式电能表线路较复杂, 维修工作需要具有一定电子技术的专业人员承担。
(2)若质量不过关,表计容易死机,从而造成 计量数据混乱或不计量。
(3)价格高 (4)电子式电能表的寿命大约为10年,寿命不 够长。 (5)安装环境比感应式电能表要求高。
39
30
(5)计度器的设计不一样。长寿命技术 电能表的计度器的转动部分选用的是耐磨性 高的石墨轴衬,不锈钢针,轴孔不加润滑油, 摩擦力矩小,寿命长。而普通电能表采用金 属轴孔与人造宝石配合,需加润滑油,摩擦 力矩大,寿命短。
31
(6)长寿命技术电能表的铭牌和计度器字轮印 刷用油墨耐紫外线辐射能力必须达7级以上,能耐阳 光照射而不褪色,铭牌具有条形码标志或预留有条 形标志位置。而普通电能表无此要求。
