三相智能电能表检定装置
三相智能电能表检定装置 JZ-3030三相多功能标准表(装置内配置) 技术标准与规程 本装置符合下列国家和行业标准及相关的计量检定规程的要求: JJG597-2005《交流电能表检定装置检定规程》 DL460-1992《电能表检定装置检定规程》 GB/T11150-2001《电能表检验装置》 JJG596-1999《电子式电能表检定规程》 JJG307-2006《交流电能表检定规程》 DL/T585-1995《电子式标准电能表技术条件》 Q/GDW 354-2009 智能电能表功能规范 Q/GDW 356-2009 三相智能电能表型式规范 Q/GDW 357-2009 0.2S级三相智能电能表技术规范 Q/GDW 358-2009 0.5S级三相智能电能表技术规范 Q/GDW 359-2009 0.5S级三相费控智能电能表(无线)技术规范 Q/GDW 360-2009 1级三相费控智能电能表(无线)技术规范 Q/GDW 361-2009 1级三相费控智能电能表(载波)技术规范 Q/GDW 362-2009 1级三相费控智能电能表技术规范 Q/GDW 363-2009 1级三相智能电能表技术规范 Q/GDW 365-2009 智能电能表信息交换安全认证技术规范
一、 技术条件 1. 一般使用条件 1.1 环境条件 使用环境温度:23℃±1℃;使用环境湿度:40%~60%R.H.; 1.2 电源 单相:AC220V±33V;频率:50±2.5Hz 2. 技术指标 2.1 装置准确度等级:0.05级 2.2 输出电压: 量程:3×57.7V/100V/220V/380V; 调节范围:0~120% 调节细度:优于 0.01% 输出稳定度:≤0.03%/3分钟 输出失真度:≤0.5% 输出容量:15VA/表位 负载特性:阻性、感性和容性 容性负载:小于0.47uF/表位 谐波输出:2~21次谐波,含量≤40%; 2.3 输出电流: 量程:1mA、10mA、0.1A、0.25A、1A、2.5A、5A、10A、25A、50A、100A 调节范围:0~120%,最大输出电流:120A 调节细度:优于 0.01% 输出稳定度:≤0.03%/3分钟 输出失真度:≤0.5% 最大输出容量:1500VA 负载特性:阻性、感性 启动电流输出:0.1mA(最小),准确度:≤5% 谐波输出: 2~21次谐波,含量≤40%; 偶次谐波(波群控制); 奇次谐波(可控硅波形); 2.4 输出功率: 稳定度:≤0.05%/2分钟,起动功率:准确度≤2%(电流0.1mA以上); 2. 5 输出相位: 调节范围:0~359.99°,调节细度:0.01° 2. 6输出频率: 调节范围:45~65Hz,调节细度:优于0.01 Hz 2. 7装置配置: 1) 标准电能表配置: JZ-3030 三相多功能标准表,准确度等级:0.05级; 电流输入范围:10mA~120A;电压输入范围:40~480V 2) 挂表数量:12~16表位 3) 输入输出接口: a) 每个表位提供光电采样器/脉冲信号兼容输入接口; b) 每个表位配置多路脉冲选择器,提供正反向有无功、需量周期信号、时段投切信号、时钟信号输入端口; c) 每个表位具有跳闸信号检测功能(分为单点输出220V和一组常开或常闭触点); d) 每个表位提供1路独立RS-485通讯口(可选择单串口、多路串口); 4) 监视仪表:从标准表读出 5) 误差处理系统: a) 每个表位配置独立的误差处理器 b) 误差显示位数:6位 c) 脉冲错接线输入保护 6) HS-1012高精度时钟测试仪:准确度:2×10-7/S; 7) 装置配置国网费控测试功能,可实现最大测试电流:72A; 8) 机械结构 a) 台体采用一体式全铝结构,考虑电脑放置位置; b) 挂表架采用铝合金材料制成,挂表方式采用铝合金表托; c) 台面板采用防火防热材料,上敷绝缘垫; d) 16表位标准分体式台体尺寸: i. 控制柜尺寸:宽600×深800×高1800mm; ii. 挂表架尺寸:长2400×宽700×高1920mm; 9) 其它: a) 装置配置有方便检定用的电流接线柱 b) 装置配置大电流短接线 c) 装置每个表位配置1套RS-485线和1套多功能脉冲线 d) 装置配置有急停开关 e) 操作方式:可采用台体键盘操作或PC机操作 二、 台体基本功能 1. 可同时检定相同规格、不同常数的各种三相电能表(电子式、感应式及四象限无功电能表)。 2. 采用可三维调节光电采样器,可采样回转式电能表的转盘信号也可接收电子式电能表的LED频闪信号。 3. 可选择台体小键盘操作或PC机操作。小键盘操作的每个键功能标识清晰,配合LCD液晶显示屏显示,中文提示,操作直观、方便。PC机控制软件层次分明,界面美观,使用灵活方便。配置WINDOWS98/2000/XP下的中文测试软件,能控制装置实现对各种电能表的自动测试。 4. 具有条形码扫描录入表号功能。 5. 按规程要求,对潜动、起动、基本误差、标准偏差等检定项目实行全自动检定。还可自由选点,确定检定方案,检定方案能按规程智能配置也能进行手工设置。 6. 可进行电压、频率、逆相序、电压不平衡、谐波影响等影响量引起的改变量的测定。 7. 测试结果能保存到数据库中,实现数据的统计,分类,查询,管理。并可和客户的管理系统联网,实现测试数据的上传。 8. 电能常数校核,并可进行普通表和多功能表的走字。 9. 支持报表自定义,支持数据自定义导出,允许字段自命名,并可连接报表设计器设计报表。 10. 输出电压、电流过载具有自动保护、声光报警功能。 三、 多功能检定 1. GPS对时:可以通过485的广播命令授时,也可通过485的设置命令写时间。 2. 日计时误差测试:可同时对多个表位的多功能电能表输出秒脉冲的准确度进行测量,并可选择地自动换算为日计时误差进行显示。 3. 时段投切误差测试:对输出时段投切信号的多功能电能表可进行时段投切误差的测试,对没有输出投切信号的多功能电能表可根据通信给出定性的时段投切结果,也可通过通信接口对多功能电能表进行对时、授时操作。 4. 485口通讯功能:通过485通讯接口,能够对有通信接口的多功能电能表进行内存电量检查、参数设置等操作。 5. 需量示值误差测试:装置可采用标准电能表法或标准功率法对多功能电能表进行需量示值误差的测试。对具有输出需量周期信号的电能表采用标准电能法测试,无需量周期输出信号的电能表采用标准功率法测试,测试时平均功率计算方法可选滑差法或平均功率法。 6. 需量周期误差测试:当采用标准功率表法测需量示值误差时,通过误差仪计数被检表两个(区间式)或多个(滑差式)周期信号间隔内标准晶振发出的脉冲数来计算;当采用标准电能表法测需量示值误差时,通过误差仪的内部定时器来计时。 7. 电能计度器组合误差测试:通过RS485接口改变被检表内时钟,
在较短的时间内完成各个费率段的走字,通过比较总计度及各费率计度的改变量进行组合误差计算。机械计度器允许手工输入起始、结束示值,并可比较机械计度器与内存的差别。 8. 电压逐渐变化:参照DL/T 614-1997中6.9.3,多功能电能表在电压线路加参比电压,电流线路输入基本电流的工作状态下进行下列试验。a)在5S时间内,电压从参比电压均匀地下降到0V,然后再以同样的时间从0V均匀地上升到参比电压。重复次数可设定。b)逐渐关机及起动。在60S时间内,电压从参比电压均匀地下降到0V,然后以同样的时间从0V均匀地上升到参比电压。重复次数可设定。 9. 电压降落和短时中断试验:参照GB/T 17215-1998 中5.4.2.1,在下列条件下进行试验:电压线路和辅助线路接参比电压;电流线路无电流。1)电压中断为△U=100%,中断时间:1S,中断次数:3次,中断之间的恢复时间:50mS;2)电压中断为△U=100%,中断时间:20mS;中断次数:1;3)电压降落△U=50%,降落时间:1分钟,降落次数:1。(所有表位) 10. 误差一致性试验:依据国网技术规范,同一批次数只被试样品在同一测试点的测试误差与平均值间的 偏差不能超过规定要求。 11. 误差变差试验:依据国网技术规范,对同一被试样品相同的测试点,在负荷电流为Ib、功率因数为 1.0和0.5L的负载点进行重复测试,相邻测试结果间的最大误差变化的绝对值不应超过规定要求。 12. 电能表常数试验:依据国网技术规范,在试验室条件下,电能表输出脉冲累计值n与计度显示累计值 E应符合下式要求: 电子显示计度器: 110nEEc
式中: ΔE ——计度器示值误差; N ——计数器记录的累计电能表输出脉冲数; C ——电能表脉冲常数(imp/kWh); E ——电能表计度累计值; ——电能表计度显示的小数位数。 13. 负载电流升降变差试验:依据国网技术规范 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;在功率因数1.0、负荷电流0.01Ib~Imax变化范围内,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规定要求。
电能计量装置介绍
电能计量装置介绍摘要:电能计量装置,它是用来测量用户使用电量多少的工具,并作为供电部门结算费用的依据。
目前,很多用户使用各种方式方法对电表改造破坏来减少缴费追求个人利益。
因此,对电能计量装置的准确性、防破坏性提出很高的要求,本文对电能计量装置及其管理进行了介绍。
关键词:电能计量装置;电能表;电能表计量装置管理引言电能是产、共、销同时进行的产品,而其特殊性使得是发电厂发电、供电部门供电、用户用电这三个部门是连成了一个整体系统,连续完成,相互紧密联系,缺一不可。
电量的销售、计算,都需要一个电能计量装置在三个部门之间进行测算,得出电能的数量。
所以电能计量装置在发、供、用电的地位是十分重要的。
随着人均生活水平的不断提高,居民用电量与日俱增,电能表已普遍成为千家万户不可缺少的电器仪表。
与此同时,对电能计量装置的管理,更是重中之重。
抓好计量装置管理,制定出相关控制措施,强化监督力度,可以有效促进电力营销服务创新、管理创新和技术创新。
1电能计量装置分类目前全国的城镇乡村电能表的拥有量直线上升,随着我国电力事业的飞速发展,电力部门本身的重要经济指标如发电量、供电量、售电量、线损等也离不开电能计量装置(以下称计量装置),因此计量装置日益增多。
运行中的电能计证线置按计量对象重要程度和管理需要分为五类( I、 II、III、 IV、V)。
分类细则及要求如下:a)Ⅰ类电能计最装置:220kV及以上贸易结算用电能计量装置,500kV及以上考接用电能计量装置,计量单机容量30OMW及以上发电机发电最的电能计最装置。
b)II类电能计量装置。
110 (66) kV~220kV贸易结算用电能计量装置,220kV~500kV考核用电能计量装置。
计量单机容量100MW~300MW发电机发电量的电能计量装置。
c)ⅢI类电能计量装置。
10kV~110 ( 66)kV贸易结算用电能计量装置,10kV~220kV考核用电能计量装置。
计量10OMW以下发电机发电量、发电企业厂(站)用电量的电能计量装置。
电能表修校专业技能习题与参考答案
电能表修校专业技能习题与参考答案一、单选题(共45题,每题1分,共45分)1.三相智能电能表采用外部辅助电源供电时,辅助电源线路的视在功耗不应大于()。
A、11VAB、10VAC、9VAD、8VA正确答案:B2.电能计量装置的综合误差实质上是()。
A、电能表和互感器的合成误差B、电能表的误差互感器的合成误差以及电压互感器二次导线压降引起的误差的总和C、电能表测量电能的线路附加误差D、互感器的合成误差正确答案:B3."质量管理中,"小实活新"是()QC小组选题的重点。
"A、攻关型B、服务型C、现场型D、管理型正确答案:C4.电流互感器二次回路的连接导线,至少应不小于()mm2。
A、3B、4C、2D、5正确答案:B5.电流互感器不完全星形接线,A相极性接反,则公共线的电流是每相电流的()倍。
A、1B、2C、3D、1.732正确答案:D6.在现场检验电能表时,应适当选择标准电能表的电流量程,一般要求通入标准电能表的电流应不低于电流量程的()。
A、1/3B、20%C、80%D、50%正确答案:B7.检定测量用电流互感器时,环境条件中温度应满足()。
A、10~25℃B、10~35℃C、(20±2)℃D、5~30℃正确答案:B8.测量()表示测量结果中随机误差大小的程度A、正确度B、精确度C、精密度D、准确度正确答案:D9.交流电流表或交流电压表指示数值一般情况下都是被测正弦量的()。
A、平均值B、最大值C、有效值D、瞬时值正确答案:C10.一只0.5级电能表的检定证书上,某一负载下的误差数据为0.30%,那么它的实测数据应在()范围之内A、0.29%~0.34%B、0.275%~0.325%C、0.27%~0.32%D、0.251%~0.324%正确答案:B11.当某电路有n个节点,m条支路时,用基尔霍夫第一定律可以列出n-1个独立的电流方程,()个独立的回路电压方程。
智能电能表的现场快速校验方法
智能电能表的现场快速校验方法发布时间:2022-05-07T02:19:06.121Z 来源:《新型城镇化》2022年8期作者:任静1 魏洪峰2 [导读] 为保障智能电能表功能电量等各项数据信息具有较高的准确性,本文先阐述了智能电能表的定义,然后对智能电能表现场快速校验实现原理进行分析,最后研究了智能电能表现场校验智能电能表的方法,以供参阅。
任静1 魏洪峰21内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电公司电能计量中心内蒙古包头 014030 2内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩特供电公司电能计量中心内蒙古呼和浩特 010010摘要:为保障智能电能表功能电量等各项数据信息具有较高的准确性,本文先阐述了智能电能表的定义,然后对智能电能表现场快速校验实现原理进行分析,最后研究了智能电能表现场校验智能电能表的方法,以供参阅。
关键词:智能电能表;现场;快速;校验;方法1智能电能表的定义电能表又称电度表、火表,是家庭、企业等测量电能的仪表,在当下,以智能电能表的应用最为广泛。
智能电能表是随着信息时代产生的新型电能表,内部为全电子式结构,配备有硬件时钟以及高传输能力的通信接口,兼顾了安全性高、存储能力强以及传输速度快等特点,满足了我国现阶段用电客户所需的大部分需求,并与我国节能环保的绿色用电理念相符合。
在实用性上,区别于传统的机械电能表,智能电能表除了保留传统电能表计量基本用电量的功能外,它还具备用户端控制、双向费率计量、多模式传输、双向数据通信、电量防盗等功能,以此来适应以智能电网为主的新型输电网络运作模式。
2智能电能表现场快速校验实现原理在开展智能电能表的现场快速校验工作时,智能电能表中现有的监测装置主要由标准智能电能表、接口转换器、电脑等进行监测,只有这样才能保证所得的监测结果具有较高的准确性。
标准的智能电能表为待检测智能电能表同型号的电表进行校验。
对于标准的智能电能表与待检测智能电能表来说,可以通过相对应的电表型号进行检测。
浅谈电能表的校验装置
1 、 电能表校验装 置的发展过程
过 去 电能表检定装 置较 为原始 ,装 置 的 稳 定度 、火真 度、对称 度等性 能极大地 取决 于市 电 ,无法 进行控 制,频率 也不能 调整 。 步入 7 0年代 后期,开始使用变压器移相器代 替庞大 笨重 的感应式 移相器 ,用 磁饱和 式稳 压器及 以后 出现的分 立元件 电子式稳压 器对 市 电电压 进行 稳压 ,并且 . 开始使用光 电采样 器和控 制器 ,但是装 置的基本性 能并没 有发 生木质 性的 改变,后来将 这类产 品统称 为 电 工式电能表检定装置 。 到了8 0年代 中期 ,国产 电子式标 准功率 电能表诞 生 ,随后 电子式 高稳定度 功率源 问 世 ,使 电能表检 定装置 的性能发 生了革命性 的变化 ,从此 新技术不 断涌现 ,而电工 式电 能表检 定装置也被 淘汰 。电能表校验 装置 的 发展经 历 了从 “ 电工式” 校 验装 置到“ 电子 式” 校 验装 置到“ 程控 式” 校验装 置,直到 目前 的 “ 智能式” 校验装置的发展历程 。 1 . 1电工式校验装置 “ 电工式” 校 验装置 可 以说 是 电能表校验 装 置发 展的第一个阶段 ,6 0年代使用最 为广 泛 。优 点 是结构简单 ,便于 维护 ,输 出功率 大 ,便于 大电流输 出设计 。但也有缺 点 :综 合 指标低 ,电压 、电流移相 调节细度差 ,一 般采用 跨相 式移相 ,这样三 相校验 台需要配 三相 稳压 电源 供 电,移相变 化率不易达 到 同 家规定要求 ;输 出的电流、电压信号 ,频率 , 波 形 均 取 决 于 市 电 ,难 以满 足 规 程 要 求 。 在 操作方面 ,对 电能表 的校验完 全是手工操作 , 自动化 水平较低 。 由于 该类 型校 验台不 配备 计算机 对其进 行管理 ,电能表校 验结果 数据 也必须 由校表员来处理 ,工作 繁琐 且效率低, 操作员 的劳动强度也较 大。从 7 0年代 初期开 始这种检 定装置 不断地 引入新技 术,如采用 光 电传感 器代替 人工记数 ,改变 电压 回路 、 感 应 式 移 相 器 的 接 法 减 小 噪 声 , 降 低 波 形 失 真度 等等, 使“ 电工式” 检定装置也在不 断的完 善。然而 ,新型 电子技术 的不断发展使“ 电工 式” 检定装置退 出了检 定装置的历史舞 台,取 而代 之的是“ 电子式” 检定装置 。 1 . 2电 子 式 校 验 装 置 从 8 0年 代开始,电子技术正 以前所未有 的速 度快 步向前发展 , 电能表校验装 置也在 不 断的采用新 技术 ,如: 国家精 密仪器 用互 感器 技术 已经 成熟 ,显示仪表 也 向数字 式仪 表发展等 。 自 8 O年代 中期起校验装置普遍采 用 了微机技术 ,有 系统机 ,单 板机和单片机 。 事实 上所谓 的“ 电子式” 是指采用 电子技 术产 生单 、三 相正弦 交流信 号加 以功 率放大 ,其 相 位、频率 、幅度的调节往往在“ பைடு நூலகம் 电” 部分完
电能表修校专业技能模考试题(含参考答案)
电能表修校专业技能模考试题(含参考答案)一、单选题(共45题,每题1分,共45分)1.变压器一次、二次绕组中不能改变的物理量是()。
A、电压B、阻抗C、电流D、频率正确答案:D2.连接互感器侧二次回路导线应采用铜质绝缘导线,电流二次回路截面不应小于(),电压回路截面不应小于()。
A、2.5mm²;4mm²B、4mm²;2.5mm²C、4mm²;4mm²D、2.5mm²;2.5mm²正确答案:B3.正弦交流电的幅值就是()A、正弦交流电最大值B、正弦交流电最大值的√2倍C、正弦交流电波形正负振幅之和D、正弦交流电最大值2倍正确答案:A4.规格相同的电流互感器并联后,电流比为单台变比的()倍。
A、1B、1/2C、2D、以上A、B、C均不对正确答案:B5.不能有效降低综合误差的办法是:()。
A、减少二次回路压降B、根据互感器的误差合理配对C、降低负载功率因数D、根据电能表运行条件合理调表正确答案:C6.JJG596-2012规程中,1.0级电能表相对误差修约间距是()。
A、0.1B、0.2C、0.05D、0.02正确答案:A7.在智能表正常使用条件下,LCD使用寿命应大于()年。
A、5B、8C、10D、15正确答案:C8.使用电流互感器时,应将一次绕组与被测回路()。
A、串联B、隔开C、混联D、并联正确答案:A9.《计量法实施细则》属于()。
A、计量技术法规B、部门规章C、计量行政法规D、计量法律正确答案:C10.现场检验电能表时,标准表电压回路连接导线以及操作开关的接触电阻、引线电阻之和,不应大于()?A、0.5B、0.6C、0.3D、0.2正确答案:D11.两套相同的电流互感器二次绕组并联时,其二次回路电压(),容量(),二次电流(),总变比减小为原来的()。
A、增大一倍,不变,增大一倍,1/2B、增大一倍,不变,减小一倍,2倍C、不变,增大一倍,减小一倍,2倍D、不变,增大一倍,增大一倍,1/2正确答案:D12.电源中性点是接地的,电气设备的外露可导电部分用保护线与该点连接的接地系统称为()系统。
智能电能表及其检定特点
智能电能表及其检定特点作者:啜斌来源:《电子世界》2013年第07期【摘要】随着智能电网的日益发展,作为智能终端的智能电能表使用越来越广泛,而智能电能表的检定是其生产出来之后投入现场应用的一个非常重要的环节。
本文在介绍了智能电能表的基本原理和具有的功能及特点的基础上,将它的检定方法与一般的电子式电能表的检定方法进行了对比分析,总结了智能电能表检定的特点及方法。
【关键词】智能电能表;检定装置;检定;规程1.引言近年来,随着各种先进技术在电网中的广泛应用,智能化已经成为电网发展的必然趋势,发展智能电网已在世界范围内形成共识。
智能电能表作为智能电网的一部分,也是当前电能计量和经济结算的主要工具,电能表的准确与否直接关系到国家与用户的经济利益,智能电能表是以最新的计算机应用技术、现代通信技术、测量技术为基础的进行数据采集、数据处理和管理的先进计量设备。
智能电能表在生产过程中,不可避免的出现不合格产品,同时用户在使用过程中,也可能出现不合格电能表。
对电能表是否合格进行准确的评价是一个非常重要的方面,因此智能电能表的检定是其生产出来之后投入现场应用的一个非常重要的环节[1-2]。
2.智能电能表的原理智能电能表是在电子式电能表的基础上,近年来开发面世的高科技产品,主要是由电子元器件构成。
其工作原理是先通过对用户供电电压和电流的实时采样,再采用专用的电能表集成电路,对采样电压和电流信号进行处理,并转换成与电能成正比的脉冲输出,最后通过单片机进行处理、控制,把脉冲显示为用电量并输出。
智能表的构成原理如图1所示,由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成,具有电能量计量、信息存储及处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能。
重点扩展了信息存储及处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能,这些功能都是围绕坚强智能电网建设而增加的,以满足电能计量、营销管理、客户服务的目的[2-3]。
具体来说包含红外通讯、继电器控制、电压采样、电流采样、计量、芯片存储器及ESAM模块、时钟、LCD显示、按键输入、RS485通讯、载波/无线通讯、IC卡控制电路、电源、微处理器、锂电池等部件。
三相智能电能表时钟日计时误差不确定度分析
三相智能电能表时钟日计时误差不确定度分析刘美明;刘蜜;张伟国;张玲玲;王国栋【摘要】随着智能电网的大力建设,三相智能电能表在全国得到广泛应用,其时钟日计时误差直接影响分时计量及需量的准确性.介绍了三相智能电能表时钟日计时误差的测量方法,并根据JJF1059.1-2012技术规范中测量不确定度的评定方法,对三相智能电能表时钟日计时误差的测量结果进行了不确定度分析.【期刊名称】《山东电力技术》【年(卷),期】2017(044)011【总页数】3页(P25-27)【关键词】智能电能表;日计时误差;时钟测试仪;测量不确定度【作者】刘美明;刘蜜;张伟国;张玲玲;王国栋【作者单位】国网山东省电力公司电力科学研究院,山东济南 250003;国网山东省电力公司电力科学研究院,山东济南 250003;国网山东省电力公司电力科学研究院,山东济南 250003;国网山东省电力公司电力科学研究院,山东济南 250003;国网山东省电力公司电力科学研究院,山东济南 250003【正文语种】中文【中图分类】TM933智能电能表作为智能电网的主要设备和基础,与传统电能表相比,除了具有基本计量功能以外,还具有分时计量、需量、阶梯电价等功能,而这些功能的实现要求智能电能表要精确计时。
随着智能电能表在电网建设中日益庞大的应用,保证电能表时钟的可靠和准确十分重要。
计量检定机构对有计时功能的电能表,在一定条件下,通过测定电能表的时钟日计时误差,来判定智能电能表内部时钟是否符合要求。
因此有必要对电能表日计时误差测量结果的质量进行评定,即对日计时误差测量结果做出不确定度评定。
文献[2]和文献[5]是对普通电能表日计时误差测量结果的不确定度进行分析。
本文从两个方面分别介绍智能电能表时钟日计时误差在电能表检定装置上的测量方法及测量结果不确定度分析的评定步骤。
智能电能表时钟日计时误差测量原理如图1所示。
图1中,程控电源将稳定的电压送入被检电能表,被检电能表发出的秒脉冲信号送到误差运算器,同时误差运算器采集标准时钟测试仪在被检电能表发出的秒脉冲信号周期内输出的高频脉冲数,从而进行时钟日计时误差计算。
智能电表现场校验规范
智能电表现场校验规范1 范围本规范适用于智能电表现场校验工作。
本规范不适用于关口电能表、高压电能表、直流及数字化电能表的现场校验。
2 引用文件本规范引用下列文件:JJF(京)68 电能表现场校验标准装置校准规范JJF(京)71-2019智能电能表检定周期调整实施规范(试行)凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。
3 术语和定义3.1 智能电表Smart Meter智能电表是一种集多功能、远程传输、数据分析为一体的电能表,具有智能扣费、电价查询、电量记忆、抄表时间冻结、余额报警、信息远程传送等高度科技化的功能特性。
3.2 电能表现场校验Watt-hour Meter's Field Test对安装现场的电能表进行的在线状态的试验以及设备外观、封印完整性、接线正确性等项目的检查。
3.3 工作误差Working Error电能表在现场运行条件下的计量误差。
4 概述电能表现场校验是指对安装现场的电能表进行的在线状态的试验以及设备外观、封印完整性、接线正确性等项目的检查。
对于大批量(批量大于500)电能表进行现场校验时,应先进行风险评级再按JJF(京)71-2019智能电能表检定周期调整实施规范的规定抽样检验,风险评级方法参见附录A。
5 计量性能要求5.1 工作误差电能表的工作误差用相对误差表示。
电能表的工作误差限应满足表1至表10的规定,表中功率因数未给定值的负载的误差限用内插法求出,内插法的计算方法参见附录B。
表2 35℃~40℃(含)时时电能表的工作误差限表4 25℃~30℃(含)时电能表的工作误差限表5 15℃(含)~25℃(含)时电能表的工作误差限表6 10℃(含)~15℃时时电能表的工作误差限表8 0℃(含)~5℃时电能表的工作误差限表10 -10℃(含)~-5℃时电能表的工作误差限校验选用的负载点以现场实际工况负载点为准。
电能表检定质量管理制度
电能表检定质量管理制度为了提高电能表检定员质量意识,规范检定操作行为,避免电能表检定质量事故的发生,特制订本制度:1、电能表检定实验室是计量检测、器具施封的场所,检定员应着白大褂、穿拖鞋方可进入工作,实验室内不得从事与检定无关的工作。
2、电能表检定实验室温度应保持(23±2)℃,相对湿度保持在(60±15)%,每日工作前应做好温湿度记录,温湿度超标时不得开展电能表检定工作,3、检定电能表应严格执行《电子式电能表》(JJG 596—1999)、《机械式交流电能表》(JJG 307-2006)及国网公司、省公司技术规范,检定不合格及检定质量不符合要求的电能表应张贴不合格证并进行登记,且不得施封并进入成品库,。
4、电能表抽样验收数量及试验项目应执行国网公司电能表技术规范,抽检不合格的电能表不得开展全检工作。
5、单相智能电能表抽样验收试验项目为外观标志、基本误差、电能表常数试验、起动试验、潜动试验、日计时误差、功率消耗、交流电压试验及计量、通信功能检查、密钥下装;单相智能电能表全检验收试验项目为外观标志、基本误差、电能表常数试验、起动试验、潜动试验、日计时误差、交流电压试验及通信规约一致性检查、密钥下装。
6、三相智能电能表抽样验收试验项目为外观标志、基本误差、电能表常数试验、起动试验、潜动试验、日计时误差、最大需量误差、功率消耗、交流电压试验及计量、通信功能检查、密钥下装;三相智能电能表全检验收试验项目为外观标志、基本误差、电能表常数试验、起动试验、潜动试验、日计时误差、最大需量误差、交流电压试验、密钥下装。
7、单相智能电能表检定范围为正向有功,三相低压智能电能表检定范围为正向有功、正向无功,高压电能表检定范围为正、反向有功及正、反向无功。
8、被检电能表预置脉冲数、起动时间、潜动时间等参数计算须严格执行JJG 596—1999、JJG 307—2006要求,标准偏差测试点为I=1.0I b,cosφ=1。
对计量标准检定装置故障及维护的一些探讨
的通道号为正 向有功 1 、反 向有功 1 ,正向无功 3 ,反 向无功 3 ,日 计时信 号 7 , 需量周期信号 8 , 此 时只需接黄色一 组的脉冲线夹 即可
完成 正 、反 向试 验 。 其它表 计设置为、反 向有功 2 ,正向无功 3 ,反 向无功 4 ,日计
( 2 )起动性能检定 ( 3 )基本误差 ( 平衡和不平衡负载 )检定 :正向有 功误差 、反 向有 功 误 差 、正 向无 功 误 差 、 反 向无 功 误 差 ( 4 )标准偏差检定 ( 5 )2 4小时变差检定 ( 必要时做 ) ( 6 )校核常数检定 :通常采用标准表法 ( J J G 5 9 6 -1 9 9 9 ) 2 . 2多功能表 检定功 能 ( 1 )G P S卫星校 时 = 詈 n ( 2 ) 日计时误差检定 ( 3 )需量示值误差检 定 ( 4 )需量周期误差检 定 ( 5 )时段投切误差检定 3计量标准检定装置及检定 中常见故障判断及处理 3 . 1检定装置无法进 行通讯测试 ( 1 )检查计量标准检定通讯测试线是否正确 。一般情况 下 4 8 5 通信线红色夹子接被检 表 A端 子,黄 色夹子 接被检 表 B端 子。 ( 2 )检 查 通 信 协 议 选 择 是 否 正 确 。 ( 3 )检查被检表的表地址 、通信密码等通讯参数是否正确。 3 . 2检定装置无法测试校核常数 ( 1 )检查协议通信是 否选择 “ 共 阴”状态 。( 兰吉尔表为 “ 共
故障的分析 ,提 出了解决及维护的方ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ和措施 。
【 关键词 】 装置故障 ;维护
计量检定 工作 不同于一般的技术工作 ,对于 电能计量检 定工作 来说,其检定结果直接影 响贸易的公证 性及 电力企业 内部经济技术 指标的制定 。因此 ,计量检 定人员熟练 掌握所从事检定项 目的操作 技能 ,是保障计量检 定工作 正常开展的关键 。目前大多数计量检定 人员都 能够熟练 掌握 依据 现有 的检定规程来开展计量器具 的检 定工 作 ,但对于电能计量标准检定装置的使用、检 定和维 护却缺 乏了解 , 特别是在检 定中碰 到标准 装置出现 问题便不知如何处理 。本文 通过 电能标准检定装置在 实际工作中发生的常见故障 ,提 出相应 的解决 方法和对策 ,以有利于计量检定工作 的正常开展 。 1检 定装置的结构原理 三相电能表多功能校验装置采用标准 电能表法 直接 比较 原理检 定电能表。它是 由一体化 的直接数字合成正弦信 号源 、高稳定度的 智能功 率放 大器、电流、 电压输 出变换 电路 、功放 电源和 工作 电源 电路 、过载 自动保护 电路 以及标准 电能表 、分布 式误 差计算器等标 准计 量仪器组成 采用先进 的数字合成信 号技术 ,以功能强大的可 编程 数字逻辑阵列芯片为核心组成数字合成 正弦信号源。数字合成 正弦信号源产生的三相 电压和 电流标准 正弦信号,分别通过各 自的 反馈补偿调整 电路送 到电压 功放和 电流 功放进行功率放大 。正弦 电 压信号经 电压输 出变压器升压后送 到被校表 和标 准电能表 。正弦 电 流信号通过升流变压器升流后 由装 置的电流输出端子输出 ,串接标 准表和各被校表 电流 线圈后回到升 流器 。输出 电压、 电流信号经 电 流 、电压反馈采样互 感器 采样,反馈回功放前级的反馈补偿调整 电 路 。装置 的监视表 ( 或标准表 )提供输 出实时监测 。 装置 电路框 图
