BA对智能电表的要求

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数字电能表安全操作及保养规程

数字电能表安全操作及保养规程

数字电能表安全操作及保养规程数字电能表已经普及应用于各类建筑和生产设备中,准确测量能源消耗,助力能源的高效使用。

然而,数字电能表作为一种新型电表设备,也需要我们加强对其操作和保养的管理。

安全操作和保养数字电能表,无疑将有助于提高数字电能表的稳定性和效率。

下面是数字电能表安全操作及保养规程。

数字电能表安全操作规程1. 操作前的检查在进行数字电能表的操作之前,我们必须进行以下方面的检查,确保数字电能表没有故障和安全隐患。

•数字电能表的外观是否完整无损•数字电能表的连接是否牢固,无插座毛刺等•数字电能表的接线是否符合标准•数字电能表的电源参数是否符合要求2. 操作过程中的注意事项数字电能表本身不是一种危险品,但如果操作不当,将会对操作人员造成一定的伤害和损失。

以下是操作过程中的注意事项:•禁止在带电状态下操作数字电能表•特别注意防止电击和短路•禁止进行修改和擅自改变数字电能表的参数设置3. 操作后的记录和维护操作过程结束后,我们需要对数字电能表的工作情况、数据进行记录,并及时汇总上报。

另外,数字电能表也需要进行定期的维护和保养。

维护包括以下方面:清洁、标识、密封和检查等。

要注意不要将维护或者保养引起的工业污染带入数字电能表内部。

数字电能表保养规程1. 定期清洗为了确保数字电能表的遥感信号和读数的准确性,我们需要每季度对数字电能表进行清洗。

清洗电能表前,我们需要先拔下数字电能表的电源,保护人员不受电击。

清洗数字电能表需要遵循以下步骤:1.使用清洁布和温水清洗数字电能表外部,注意不要将水和污染物进入数字电能表内部。

2.检查电表的密封性是否良好,必要时可以进行检修。

2. 定期检查数字电能表也需要进行定期检查,以确保它的工作准确性和信号传递。

检查的步骤如下所示:1.检查数字电能表接线是否紧固,避免插座毛刺影响接触。

2.检查数字电能表内部的电路、线路连接是否正常,如有损坏可替换损坏的零件。

3.检查数字电能表外壳及其配件是否完好无损,如有缺陷及时向供应商进行更换。

多功能电表 ce对应的标准

多功能电表 ce对应的标准

多功能电表 ce对应的标准一、概述随着科技的不断发展,电力系统逐渐走向智能化,多功能电表已成为我国电力系统中不可或缺的一部分。

CE标志是欧洲共同市场的一种强制性产品认证标志,表示产品符合欧洲指令的基本要求。

本文将详细介绍多功能电表CE对应的标准,以帮助大家更好地了解和应用多功能电表。

二、多功能电表CE对应的标准概述1.电磁兼容性(EMC)根据欧洲指令2014/30/EU,多功能电表应具备良好的电磁兼容性,避免对其他设备和系统产生干扰。

CE标志的获得需通过相关测试,证明产品在电磁环境下的性能满足规定要求。

2.低压电器(LV)根据欧洲指令2014/35/EU,多功能电表应具备一定的安全性能,确保在正常使用和故障情况下,对人员和设备的安全提供有效保护。

CE标志的获得需通过相关测试,验证产品在低压环境下的安全性能。

3.能源效率(Energy Efficiency)根据欧洲指令2012/27/EU,多功能电表应具备一定的能源效率,以降低能源消耗和减少环境污染。

CE标志的获得需通过相关测试,证明产品在能源效率方面的表现满足规定要求。

4.数据通信和安全(Data Communication and Security)多功能电表应具备可靠的数据通信和安全性能,确保数据传输的准确性和安全性。

CE标志的获得需通过相关测试,验证产品在数据通信和安全方面的性能。

5.可靠性(Reliability)多功能电表应具备较高的可靠性,确保在长时间运行过程中,性能稳定、故障率低。

CE标志的获得需通过相关测试,验证产品在可靠性方面的表现。

三、结论CE标志是多功能电表进入欧洲市场的基本门槛,对应的标准涉及电磁兼容性、低压电器、能源效率、数据通信和安全等多个方面。

只有符合这些标准要求的产品,才能获得CE标志,进入欧洲市场销售。

我国企业在研发和生产多功能电表时,应充分了解和关注这些标准,以确保产品质量和安全性。

同时,也要关注我国相关政策和标准的发展,不断提高产品的技术水平和市场竞争力。

单相智能电能表自动化检定装置技术规范书

单相智能电能表自动化检定装置技术规范书

单相智能费控电能表自动化检定装置技术规书甲方:乙方:2014年9月1日1 适用围本技术协议适用**单相智能电能表检定装置的招标、检验、验收等工作。

本技术协议规定了单相智能电能表检定装置的性能构造、安全防护、技术要求、验收、安装调试、运行维护以及技术服务等方面要求。

2 规性引用文件单相智能电能表检定装置(以下简称装置)的功能和技术条件应符合以下现行有效的国际、国家标准、检定规程、行业标准和企业标准的有关规定。

下列文件中的条款通过本规的引用而成为本规的条款,其随后所有的修改单、勘误容以及其最新版本均适用于本规。

除本规中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准、检定规程、电力行业标准和企业标准。

JJG596-2012 电子式电能表检定规程JJG597-2005 交流电能表检定装置检定规程GB/T11150-2001 电能表检验装置DL/T 460-2005电能表检验装置检定规程JJG307-2006 机电式交流电能表检定规程GB/T17215.211-2006 《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/T17215.301-2007《多功能电能表特殊要求》GB/T17215.321-2008 《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 15284-2002 《多费率电能表特殊要求》DL/T614-2007 多功能电能表DL/T645-2007 多功能电能表通信规则IEC62052和IEC62053以及有关IEC规Q/GDW 354-2009《智能电能表功能规》Q/GDW 355-2009《单相智能电能表型式规》Q/GDW 364-2009《单相智能电能表技术规》Q/GDW 365-2009《智能电能表信息交换安全认证技术规》3 术语和定义本技术协议使用引用文件中给出的相关术语和定义。

4 技术要求装置具备自动压接功能。

被检电能表进入测试位置后,装置通过电动执行机构实现端子的自动插接。

三相智能电能表说明书

三相智能电能表说明书
外形尺寸
高×宽×厚=265mm×170mm×75mm
辅助电源
100~240V交直流自适应(仅适用、表)
2
2.1
电能测量四象限的定义(见DL/T645-2007标准)
测量平面的竖轴表示电压相量Ù(固定在竖轴),瞬时的电流相量用来表示当前电能的输送,并相对电压相量Ù具有相位角φ。顺时针方向φ角为正。四象限的示意图见下图:
功率因素Ф
ФA、ФB、ФC
ФAB、ФCB
1位整数、3位小数
有功功率的方向实时状态及无功功率的象限实时状态,通过液晶左上角的“象限指示符”指示:
指示为第Ⅰ象限时,表示当前的有功功率为正向,无功处于第Ⅰ象限;
指示为第Ⅱ象限时,表示当前的有功功率为反向,无功处于第Ⅱ象限;
指示为第Ⅲ象限时,表示当前的有功功率为反向,无功处于第Ⅲ象限;
所有电能资料均可存储当前及最近12个月的数据,显示当前及上月、上上月的资料。
可根据用户要求,有功电能可通过软件设置为“反向正计“,即正向有功电能中包括反向有功电能。
四象限无功电能除能分别记录、显示外,还可通过软件编程,实现组合无功1和组合无功2的计算、记录、显示。(注:循环显示组合无功1和组合无功2,但可按显和采集四象限无功量)。
1、概述…………………………………………………………………1
性能……………………………………………………………1
制造标准………………………………………………………1
工作原理…………………………………………………………2
主要功能…………………………………………………………2
技术参数…………………………………………………………3
功耗
电压回路:每相≤、6VA;电流回路:每相≤(Ib)

三相智能电能表说明书(DSZ22浩琳达)

三相智能电能表说明书(DSZ22浩琳达)

目录1、概述 (1)1.1 性能 (1)1.2 制造标准 (1)1.3 工作原理 (2)1.4 主要功能 (2)1.5 技术参数 (3)2、基本功能 (4)2.1 计量功能 (4)2.2 电参量测量功能 (6)2.3 电压监测功能 (7)2.4 电网负荷曲线数据记录功能 (7)2.5 事件记录功能 (8)2.6 远方编程抄表功能 (8)2.7 停电抄表功能 (8)2.8冻结数据功能 (8)2.9费率功能 (9)2.10背光显示功能 (9)2.11安全认证功能 (9)3、显示 (10)3.1 全屏显示画面 (10)3.2 液晶显示说明 (10)3.3 按键 (11)3.4 显示内容说明 (11)4、电表使用方法 (14)4.1 安装 (14)4.2 电表显示 (16)4.3 参数设置 (18)4.4 最大需量清零 (18)4.5 故障报警显示 (19)5、电能测量四象限的定义 (19)6、显示 (20)6.1 按键 (20)6.2 显示内容说明 (20)1概述1.1特点DSZ22/DTZ22系列三相智能电能表采用当今流行的高精度电能表设计方案,将高精度的A/D转换、高速DSP数字信号处理功能和高性能MCU完善的管理功能结合,采用永久保存信息的不挥发性内存、全隔离标准RS485串行数据通讯接口、红外通讯接口、汉字大画面超扭曲宽温液晶显示等先进技术,采用了SMT电子装联等当代先进的新工艺,是在充分考虑中国国情,严格按照国家标准、IEC、国网标准精心制造的高精度电能表。

该表集众智能多功能于一体,显示和远传实时电压、电流、功率等,且可按部颁标准和用户要求实现全部失压、失流记录、报警、显示功能,可有效地杜绝窃电行为,可广泛用于变电站、台区配变和企事业单位。

可根据用户要求和现场需要,通过负控终端或市话网或移动通讯网以及其它传输形式,组成远方抄表管理系统,实现电力部门营业抄表、负荷监控等远动控制,从而顺应了电力部门有效及时地对用户现代化科学管理的要求。

电能表精度

电能表精度

/content/11/0905/08/3931678_145863947.shtml 电能表精度等级的区别电能表, 精度, 等级强制性国家标准GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》第4.3.8 条讲“用能单位的能源计量器具准确度等级应满足表4的要求”。

表4规定了进出用能单位有功交流电能计量配备的电能表,I类用户为准确度等级0.5S级,II类用户为准确度等级0.5级。

请问0.5S级和0.5级的区别是什么?收藏分享aux8180中级会员2#发表于2008-10-27 13:27 | 只看该作者回复1# 规矩湾锦苑的帖子0.5s 级的精度比0.5级高。

带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围o chuxp:认同观点金币+ 1TOP规矩湾锦苑版主3#发表于2008-10-27 23:46 | 只看该作者能否再说详细点,“要求在1%-120%负荷范围内精度足够高”,高到什么程度?“一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围”,5个负荷点是哪5个?小于规定的范围,规定范围是什么?谢谢!TOPchuxp 资深会员4#发表于2008-10-28 13:01 | 只看该作者2楼正解。

精度高指S型能在更宽的电流范围内保证准确度,主要指下限电流。

一般的要求在0.02In~Imax范围内检测误差,见GB/T17215和15283;而S型的则要求在0.01In~Imax范围内检测误差,见GB17883-1999 0.2s0.5s 交流静止式有功电度表。

目前国家标准中只规定了检测范围,并未指定具体负荷电流点。

最近正在起草国家的电能表型式评价大纲,规定大约如下:平衡负载1:Imax, In, 0.5In, 0.05In, 0.01In0.5L和0.8C :Imax, In, 0.5In, 0.1In, 0.02In不平衡负载 1 Imax, In, 0.5In, 0.05In0.5L Imax, In, 0.5In, 0.1InTOP张艳资深会员5#发表于2008-10-28 13:03 | 只看该作者我对0.5S的理解针对这个“S”,我专门请教过电表生产厂家的技术人员,他们竟然也说不清楚;在一次上述标准的培训时,我又问过培训老师,他说,带S的精确度比不带S的高,也就是每一点的准确度都是0.5级。

如何提高智能电表安装进度与施工质量

如何提高智能电表安装进度与施工质量摘要:近年来,随着社会经济的发展,我国对电能的需求不断增加,电力工程建设越来越多,对智能电表的应用也越来越广泛。

提高智能电表性能很重要,应用智能电表越来越多,如何提高智能电表安装进度与施工质量这是至关重要的,本论文首先分析了智能电表含义,其次探讨了有效开展智能电表数据分析工作的意义,最后就提高智能电表安装进度与施工质量措施进行论述,以供参考。

关键词:智能电表;安装进度;施工质量引言近几年,智能电网技术获得了可持续的发展,高级量测体系在电力系统中获得了十分普遍的运用。

各电力公司安装了很多的智能电表,导致采集数据频率越来越高(大约1次/15min),这些数据都具有一定的实时性。

这些数据中既涵盖用电量,也涵盖各采集点的电流与电压、功率因数、实时功率等运行参数。

各电力公司每天都积累了很多的电能数据,怎样规范、合理地使用这些信息资源是各电力研究单位与电力公司关注的重点。

1智能电表智能电表作为电力企业常用的一种现代化智能终端设备,其功能强大,既可计量电力用户的用电量,又可精确计算双向费率。

它通过有效控制电力客户端,及时将客户端产生的多种数据信息传递给电力企业,进而防止多种不良用电行为的发生。

借助智能电表设备,电力企业能够有效监管与控制电力用户的用电行为,显著降低电力能源损耗,进一步优化电力资源配置。

再加上智能电表本身比传统电表体积小,外形美观,所占面积小,在日常运转过程中,消耗功能率也小,而计量数据精确度却更高,所以它已经成为未来我国智能电网发展的主要趋势之一。

2有效开展智能电表数据分析工作的意义(1)有利于第一时间发现仪表异常。

有效开展智能电表的相关数据分析工作,可以在第一时间发现运行过程中的电表异常,并且对故障进行及时处理,将进一步减少故障引起的电费,保证用电交易的合理、公平。

准确计量不但与供电公司的经营收入有关,而且与广大电力用户的经济利益与合理用电具有一定的关系。

深入了解计量装置的实际运行情况,能够减少供电公司的服务风险、电费回收风险以及经营风险。

论智能电能表高可靠性的重要性

论智能电能表高可靠性的重要性发表时间:2017-12-30T18:37:26.523Z 来源:《电力设备》2017年第25期作者:乔燕[导读] 摘要:本文从电能表产品的可靠性、产品失效机理、提高产品可靠性的对策、智能电能表高可靠性的重要性等四个方面论述了智能电能表高可靠性的重要性和必要性(国网长治供电公司 046000)摘要:本文从电能表产品的可靠性、产品失效机理、提高产品可靠性的对策、智能电能表高可靠性的重要性等四个方面论述了智能电能表高可靠性的重要性和必要性关键词:智能电能表;高可靠性;重要性智能电能表作为智能电网中用电信息采集系统的基础设备,以及与终端用户的服务界面,既要确保其在法定的检定或轮换周期内计量准确,又要为采集系统提供及时、完整的数据信息,为用户提供及时、有效的服务。

与常规电能表相比,为满足高级计量体系的需要,确保智能电能表在智能电网中正常发挥自身的作用,电能表的高可靠性对整个系统来说是至关重要的。

一、电能表产品的可靠性1、电能表可靠性评估的意义电能表承担着一定的社会服务功能,具有安装量大、分布区域广的特点,如果在长期运行的使用过程中可靠性不高,不仅每次由于质量问题引起的更换费时费力,而且容易引起用电纠纷,得不偿失。

因此,对电能表尤其是居民用电能表而言,低故障率和长寿命就显得特别重要。

2、电能表的寿命指标任何产品在使用中都有可能发生失效。

衡量产品随时间推移的损耗程序的指标是失效率,这是单位时间内产品的失效数量。

产品的失效可以划分为3个阶段:早期失效阶段、使用寿命阶段性、疲劳失效阶段。

对于产品的早期失效问题生产制造企业一般会通过老化试验和其他质量控制手段,在产品交付用户前予以解决;也即出厂产品的可靠性处于使用寿命阶段;在使用寿命阶段内的产品的失效率基本上是常数。

3、高可靠性电能表的运行管理长寿命电能表由于故障率低、可靠性高,因此在管理方式上也应该与常规电能表采用的轮换方式有所不同。

BA系统调试过程中的问题和解决方法

BA系统调试过程中的问题和解决方法由于BA系统调试过程中会碰到各种类型的问题。

笔者根据几年来调试系统的经验进行了一些简单的概括。

针对BA调试过程中遇到的问题,可以采用“大胆假设、小心求证”的原则,考虑一切环节出现问题的可能性,按照分析的可能性大小进行排序,采用次序替换法进行查证。

现场施工工艺问题现场施工工艺问题主要体现在两个方面,一个是线路问题,另外一个是口口©模块和现场设备损坏问题。

BA系统调试过程中,根据笔者的经验70%至80%的调试问题是由各种各样的线路问题弓[起的。

所以,调试工程师在遇到故障的时候一般首先需要考虑的是线路问题。

BA系统由于线路问题弓I起的故障现象是纷繁复杂的,如何透过不同的表象看到故障的本质所在,需要工程师保持足够的耐心和具有足够的经验。

根据工程经验,线路问题主要存在于下列几个方面: 一、线标混乱不清造成的DDC内部或设备错误接线;二、未按照厂家设备说明书进行接线或者厂家提供接线方式有误;三、被控设备提供二次回路接口有误;四、DDC和现场设备供电接线方式有误。

另外,安装调试期间也是设备损坏率比较高的时期。

BA系统设备的损坏一般由以下几个原因造成的:一、设备质量问题;二、施工过程中没有针对设备出厂的初始设置进行相适应的调整造成的损坏;三、设备安装不符合工艺要求可能会造成设备的损坏;四、设备安装与总体系统施工工序不符可能会造成设备的损坏;五、被控设备的电器二次回路不符合BA系统要求可能会造成口口©模块的损坏;六、成品保护措施不足,人为破坏。

在施工过程中具体可以采取的解决措施为:一、施工过程中做好线标,做到清晰、准确(线标最好使用线标机进行制作),项目经理加强施工人员管理,采取相应管理措施保证接线质量;二、工程师在施工期间加强施工督导、检查工作,并进行相关技术指导;三、对需要进行初始设置的设备在安装前设置完毕;四、各相关设备供电前,工程师需对线路进行最后的核查,不可盲目供电;四、施工准备期间和相关单位洽谈硬件接口,并提出硬件接口要求,设备进场后现场检查接口是否符合要求;五、安装设备时机要掌握好节拍,与总体系统施工工序相符合,不可提前或过晚安装设备;六、设备安装中要注意设备安装工艺要求;七、设备安装完成后,采取成品保护措施,防止人为破坏。

电表的改装与校准实验总结

电表的改装与校准实验总结电表的改装与校准实验是一项重要的实验技术,它涉及到电表的基本原理、误差分析以及校准方法等多个方面。

以下是对这个实验的详细总结。

一、实验目的1.深入理解电表的基本原理和构造。

2.学习并掌握电表的校准方法。

3.分析实验数据,理解误差的来源和传播。

4.培养实验操作和数据分析能力。

二、实验原理电表的基本原理是利用电流、电压等电学量通过一定的转换关系,转换成指针的偏转角度或数字显示。

电表的改装主要通过改变电表内部的线路连接,以实现对不同物理量的测量。

而电表的校准则是通过一定的方法,将测得的数据与标准值进行比较,以确定电表的准确度。

三、实验步骤1.准备实验器材:标准电表、待校准电表、稳压电源、电阻箱、电容箱等。

2.设定待校准电表的量程和测量范围。

3.将待校准电表和标准电表串联或并联连接,记录标准电表和待校准电表的读数。

4.通过改变电阻箱和电容箱的值,改变输入信号,重复步骤3。

5.根据实验数据,绘制校准曲线,分析误差。

6.根据误差分析结果,调整待校准电表的参数,进行再次校准。

7.重复步骤6,直到达到满意的准确度为止。

四、实验结果与分析通过实验,我们得到了一系列的数据,以下是部分数据的分析结果:1.标准电表和待校准电表的读数差异较大,说明实验过程中存在一定的误差。

通过分析误差的来源,我们发现主要是由于测量设备的灵敏度和信号干扰等因素导致的。

2.在改变电阻箱和电容箱的值时,我们观察到输入信号的变化会影响标准电表和待校准电表的读数,这表明待校准电表对输入信号的变化具有一定的灵敏度。

3.通过绘制校准曲线,我们发现待校准电表的读数与标准电表的读数存在线性关系,这为后续的误差分析和校准提供了基础。

4.根据误差分析结果,我们发现待校准电表的准确度较低,主要是由于测量设备的误差、信号干扰和温度效应等因素导致的。

为了提高准确度,我们需要对实验设备进行改进和优化。

五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了电表的基本原理和构造,掌握了电表的校准方法,学会了分析实验数据和误差来源,培养了实验操作能力和数据分析能力。

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