2-95598客户服务《电能计量装置常见故障及错误接线》Ⅱ级.
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电能计量装置的错误接线及接线检查方法摘要:电能计量和电网的运行有着密切的关系,同时也显示了电力企业当前的技术水平,在实际工作中需要加强对电能计量装置接线问题的深入分析,满足准确和可靠的要求,搭建电力企业和用户之间的良好关系,同时还要做好先进技术的融入,对电能计量装置运行情况的全面监督,避免出现损伤利益的行为,以此来提高电能计量装置管理的效果,推动电力企业的稳定发展。
关键词:电能计量装置;接线错误;检查电能计量装置在电力企业中的重要性是非常突出的,满足发电供电用电等不同的需要,但是如果在电能计量装置中出现接线错误的话,那么会导致电能计量装置存在不准确的问题,因此需要相关岗位人员进行规范性的检查以及安装,避免由于接线故障而导致设备无法正常的运行。
从宏观性的角度提出更加科学的优化策略,保证电能计量装置的正确使用,以此来提高最终的经济效益和使用效果。
一、电能计量装置接线错误的原因(一)装置本身1.单相电路有功电能计量错误接线这一现象在实际工作中是比较常见的,主要是由于安装人员在接线过程中存在一定的失误,使得一些线路出现反接的问题,并且在一些线路接线时还会存在较严重的混淆情况,影响设备的正常使用。
与此同时,在电能计量装置接线时,并没有正确地区分进线和出线,在安装时存在盲目性的特点,影响接线水平的提高。
电能计量装置的电流线圈和电源之间的短路情况使得电能表无法正常的运行,这也是出现接线错误的主要原因[1]。
最后在日常工作中由于相关安装人员的疏忽导致电压够连片,并没有正确的连接,不仅会增加电能表日常使用的故障,还会导致后续的工作产生一定的影响。
2.三相四线电路有功电能计量接线错误在电能计量装置管理过程中,需要加强日常检查的重视程度,并且合理的区分好不同的区域,提高最终检查的效果。
在进行线圈连接时,电压线圈会出现断线的问题,以此导致了电能表出现接线错误的问题,同时在电能表正常运行时需要将电流互感器接入到设备中,但是如果相关安装人员并没有加强对设备结构的深入分析,那么也会出现接线错误的问题。
电能计量装置错接线检查及故障在电能计量工作中,电能计量装置属于非常重要的影响因素,对电力企业和电力使用者都有重要的影响。
只有对电能计量装置进行合理的应用,才能保证工作的有效展开,但是在实际的工作中,错接线的情况时有发生,容易造成一定的故障。
本文主要是对电能计量装置错接线检查和故障方面的内容进行一定分析,从而对出现的实际情况进行一定的认识,继而对电能计量装置的有效应用进行保证。
标签:电能计量装置;错接线检查;故障引言随着社会经济的迅速发展,电力企业也得到了很大改革和发展,人们的生活水平也得到了一定的提升,在日常生活中对于电力的需求也得到了一定的提升。
在这样的情况下,电能计量设备的出现对供电量、售电量和发电量进行了整合,为电力企业提供一定的保证。
一、电能计量装置错接线的类型(一)三相四线电能表错接线对于这种类型的错接线来说,主要可以包括下面几个方面的问题:首先是三相电流或者电压出现断线的问题,而这种情况表现为以下几种:第一种情况就是在整体的电压构造当中,其中的一相电压出现断线状况,这样就会导致在进行电能计量时跳闸,导致计量结果与实际情况不符;第二种情况就是在两相电流结构中,若有断开情况产生,也会导致上述情况的出现;第三,如果三相电压结构发生断开的现象,也会致使电能计量整体装置丧失应有的价值,最终导致计量结果不具备任何价值及作用。
电流电线连接过程中有接反情况产生,这种情况主要体现在以下几点问题:其一,一相电流在进行接线时有接反问题产生,这种问题的产生会导致计量过程中,最终的计量结果缺乏真实性及完整性;其二,两相电流有接线错误产生,致使一项电量缺失比较严重,会导致计量结果准确性受到影响,对于这一点也需要加强注意。
(二)互感器下三相四线电能表的错接线对于电能计量装置来说,电压断线方面只要在一相电压出现断开状况时,就会使整个电能计量装置的电量减少一部分,两相电压出现断开时就会继续减少计量装置的电量,这种情况也会让电能计量装置中的电量出现减少的情况。
电能计量装置错接线检查及故障分析作者:陈颖心来源:《中国新技术新产品》2018年第21期摘要:随着我国的电力能源在生产与生活中愈发重要,使电能计量装置也受到了一定的关注。
电能计量装置在电能计量的工作中是最重要的组成部分,它是由电能表、互感器等来确保其准确性。
由于电能计量装置在安装与检查的过程中会因为工作失误造成接线故障,在运行的过程中也可能出现由于自然因素或是偷电行为造成接线故障。
而接线故障在计量时的误差远大于电能表与互感器的基本误差,因此为了可以更准确的计量电能,接线的准确性至关重要。
本文主要讲述了电能计量装置错接线的检查与故障分析。
关键词:电能计量装置;错接线检查;故障分析中图分类号:TM93 文献标志码:A由于我国目前的经济发展十分迅速,电力企业的工作也在不断地改革与深化。
随着人民的生活水平的不断提升,在日常生活中对电力的需求量也在逐步增加。
而这时候就出现了很多电能计量设备,这些设备主要的作用是对供电量、售电量、发电量进行精准合理的计算,电能计量装置不仅为电力企业的效益提供了有效的保证,还为所有的用电用户提供了优质便捷的服务。
在电能计量装置中正确的接线很重要,一旦出现错接线的问题就会导致电力计算的不准确,电力表与互感器之间出现误差。
错接线的问题不只是影响了电能计量装置的运行过程,也影响着整个电力系统的正常运行。
1 电能计量装置中错接线的类型电能计量装置由电能表、互感器、二次回路等部分组成,如果出现了错接线的现象则可以通过各种不同的部件反映出来。
而电能计量装置的错接线有以下几种类型。
1.1 单相电能表的错接线单相电能表方面的错接线是一种主要的类型,具体包括以下几方面的问题:第一是出现了电压接口断开的情况,会导致整个电能计量装置没有办法正常运行工作;第二是在装配时把中性线与相线连接接反,不仅给偷电者可乘之机,还会引起严重的安全事故;第三是在电能计量装置中的零线与相线连接方向出现了相反问题,这样的错接线会使整个电能计量装置出现反转,还会使最后的计量出现非常大的偏差,导致其失去参考的价值;第四就是电能计量装置的电源与电流线部位发生短路问题,一旦发生短路的问题就会导致电能计量装置的线圈直接烧毁,从而无法正常的工作。
谈谈电能计量装置常见错误接线和检查方法引言电能计量装置的准确性不仅取决于电能表、互感器的等级,还与它们的接线有关。
即使电能表和互感器本身准确性很高,接线错误也会导致整套计量装置少计、不计或反记,致使电力企业遭受损失。
因此,在电力运行过程中,需要对电能计量装置进行定期的检查,做到预防工作,以确保电能计量装置的准确性。
本文结合笔者的工作总结,主要就电能计量错误接线的形式及检查方法进行了论述。
1 电能计量装置中常见错误接线在整个电能计量装置中,主要包括电能表、互感器和附件、失压计时仪以及二次回路部分。
在出现接线错误的过程中,都能通过不同的部件反映出来。
而在电能计量装置中常见错误接线形式主要包括以下几方面:1.1 计量单相电路有功电能的错误接线计量单相电路有功电能的错误接线是整个电能计量装置错误接线中最为常见的错误类型,在这种错误类型中,主要分为以下5个方面:第一,工作人员在连接相线与零线的过程中,由于工作失误将其接反。
第二,在整个装置中,工作人员没有准确的区分装置的进出线。
第三,在接线的过程中,电流线圈与电源之间出现短路。
第四,在接线时,工作人员忘记连接电压钩连片。
第五,在计量380V单相负载电能时,工作人员习惯用一只220V的单相电能表读数乘以2的方法来计量,然而这种方法缺乏一定的规范性与稳定性。
1.2 計量三相四线电路有功电能的错误接线计量三相四线电路有功电能的错误接线形式中,主要包括以下3种:(1)在三相四线有功电能表电压线圈连接的过程中,电压线圈中线出现断线状况。
(2)三相四线有功电能表在运转的过程中,本应经过一台电流互感器接入电路,然而在某些状况下经过两台电流互感器连入电路,由此造成错误接线。
(3)在计量三相四线电路有功电能时,工作人员习惯使用三相三线两元件来对其进行计量,这样的计量结果与实际结果存在很大的偏差。
1.3 计量三相三线电路有功电能的错误接线计量三相三线电路有功电能的错误接线形式有:(1)电流端子进出线接反;(2)电压端子接线顺序不对;(3)电压与电流相位不对应等。
电能计量装置的错误接线及接线检查方法【摘要】:在我国的现代化经济发展背景下,我国的电网产业获得了飞速的发展,如扩展了现有的电力企业的服务范畴,加强了业务的监督管控质量等。
电力装置是电气企业积极发挥电力服务价值,保障客户用电安全的重要设备。
电能计量装置的接线工作也需要遵循运行稳定性、安全性和可靠性,保证用户的用电安全,预防其发生意外。
因为电网的建设要求多,电力计量装置接线工作开展时候面临问题也较多,也会增加现场错误接线的风险。
本文针对电能计量装置的接线工作进行分析,探讨其常见接线错误问题,并提出了一些有效的接线检查方法,希望能为增强电网工作质量奠定基础。
【关键词】:电能计量装置;错误接线;接线检查在现代电力生产经济的带动下,人们的生活越来越便捷,办公、生活都和电力设备息息相关,用电量也与日俱增。
电能计量装置在人们的日常生活中随处可见,其中有电能表、电能计量柜、电压互感器、接线盒、二次回路连接等,这些装置可以检验电力系统的供电量、售电量以及用电监督管理。
因为电能计量表的接线要求较多,若前期的接线错误可导致后期的读数错误,导致电能表和互感器出现较大问题。
因此供电部门要针对电能的计量装置接线问题进行综合检查,积极排除电路故障问题。
1.简述电能计量装置的常见错误接线问题电能计量装置内部有电能表、互感器以及附件等零部件,在实际的接线中要保证其连接的正确性和针对性,若出现了接线错误问题就需要及时分析,通过不同的部件对比分析其问题,及时确定接线问题,并提出额有效的解决方案。
1.1计量单相电路有功电能的接线问题计量单相电路的有功电能接线问题常见。
主要原因如下。
首先,接线的时候零线和相线的接线接反,这可能是和工作人员的工作经验,责任心有关;其次,电能计量装置接线时没有发现线圈和电流的连接关系,导致其发生短路;再者,接线时候,要注意连接电压钩连片;最后,接线人员没有区分进出线,或错用了负载电能计量。
1.2计量三相四线电路有功电能的接线问题在对三相四线有功电能电压线圈接线时候十分容易出现线路中断的问题,这是因为工作人员将两台电流互感器接入到了电路导致接线错误。
电能计量装置错误接线的原因及检查方法摘要:作为电能计量工作的重要组成部分,电能计量装置的正常运行与否显示了电力企业的技术管理水平,直接关系到电网的安全运行和电能结算工作的顺利性,决定电能计量的公正、准确、可靠性,影响电力企业与电力用户间的关系、电力企业的经济效益和未来发展前景。
然而由于装配工作人员疏忽、技术水平低以及用户法律意识淡薄、违法窃电等因素的存在,使电能计量装置时常出现错误接线问题,影响公司和客户双方利益,因此有必要对电能计量装置错误接线的原因及检查方法进行深入探究。
关键词:电能计量;电能计量装置;错误接线;检查方法1电能计量装置及其接线检查设备的构造电能计量装置由互感器、电能表、失压计时仪和二次回路等组成,用以计量用户电能使用总体情况,为电力企业的电能管理和结算提供有效数据支撑。
而电能计量装置的错误接线会扰乱电能计量功能,需要通过电能计量装置错误接线的检查与分析,对该处问题提早发现,及时处理并做好预防措施。
对于电能计量设备来说,其接线通常涵盖两大点:互感器的接线和电能表接线。
1.1互感器的接线(1)电压互感器V/V接线。
V/V接线模式通常适合于10kV中性点三相系统,优势体现在:控制了电压互感器的使用,无法有效监测电压与绝缘水平,如图1所示。
(2)电流互感器的接线。
其接线方式主要分为两类:二相分相接法,适合中性点不接地系统→三相三线系统;三相分相接法,适合于中性点直接接地系统→三相四线系统。
该接地模式有效控制了计量接线的复杂度,即使当接线出现失误时,也能够实现对电量进行追捕计算。
1.2电能表接线模式(1)单相表接线模式。
参照负荷电流大小,来选择电能表接线模式,例如:负荷电流<50A,选择直接入式,相反大于50A,则应附加互感器辅助接线。
(2)三相四线电能表接线。
如果是非中性点绝缘系统,则应该选择yo/yo接线模式。
计量设备错误接线的查找方法:围绕电能表接线电压相序展开分析、判断,重点查看电能表末端电压相序正常与否。
1电能计量装置错误接线分析及退补电量计算一、电能表错误接线分析 1、单相有功电能表错误接线分析(1)未接电压挂钩:0)u (i,:元件= 0P = 表不转。
(2)电压挂钩接②端:)u ,i (i :元件b + 电压元件损耗被计入电能表,对用户不公平,因用户已分摊了表损电费。
2(3)火线②进①出:u)(-i,:元件 ϕ-=cos UI P 表反转。
(4)火线、零线搞错:(-i,-u):元件 ϕ=cos UI P 负载1的电能被正确计量,但负载2的电能不被计量,所以容易造成窃电。
(5)火线①进,零线②进:火零线被电流元件短接,若电源方向送电,立刻烧毁电表。
2、三相四线有功电能表错误接线分析分析步骤:(1)确定各元件所接电流、电压;(2)画各元件所接电流、电压相量图;(3)根据相量图,写出电能表在对称负载时,各元件的功率表达式及总功率表达式并化简;(4)由化简后的总功率表达式判断计量是否正确。
【例1】某三相四线有功电能表接线如下图所示,试分析计量是否正确。
34解:三个元件所接电流、电压分别为:)U ,I (:1A a ••元件、)U ,I (:2元件B c ••、)U ,I (:3元件C b ••-5根据相量图得负载对称时三个元件的功率分别为:ϕ=cos UI P 1、)120cos(UI P 2ϕ+︒=、)60cos(UI P 3ϕ+︒=∴总功率 )sin 3(cos UI P P P P 321ϕ-ϕ=++='A•U6∴计量不正确。
【例2】某三相四线有功电能表接线为)U ,I (:1元件B a ••、)U ,I (:2元件C b ••、)U ,I (:3元件A c ••试分析计量是否正确。
解:根据三相四线有功电能表相量图得负载对称时三个元件的功率分别为:)120cos(UI P 1ϕ-︒=、)120cos(UI P 2ϕ-︒=、)120cos(UI P 3ϕ-︒=∴总功率)sin 23cos 21(UI 3)120cos(UI 3P P P P 321ϕ+ϕ-=ϕ-︒=++=' ∴计量不正确。
关于电能计量装置常见故障及处理的分析摘要:本文结合笔者多年的工作经验,主要对电能计量装置技术管理进行了探讨分析,可供大家参考。
关键词:电能计量装置; 故障;错误接线;检查方法;预防处理电能计量装置是供电企业对电力用户使用电能量多少的度量衡器具,是电能贸易结算的依据。
其准确性与否不但影响到供电企业的形象和信誉,而且也直接关系到供电企业的经济效益。
本文主要从电能计量所(人)职责、技术要求、安装、计量故障差错的预防与处理等方面提出其具体的管理措施。
1、计量装置常见错误接线1.1 单相有功电能表的错误接线当直接接入式单相电能表装表时,误将进电能表的火线与零线接反了,零线从电能表引出后处在开断状态,而负载跨接在火线和地线之间,用电依然正常,因电能表电流线圈无电流通过而不转。
当电压小钩断开或接触不良造成开路时,此时电能表的测量功率P=(0)×IcosΦ=0,电能表不转。
电流互感器二次测开路时,电能表电流线圈无电流通过,电能表测量的功率P=U(0)cosΦ=0,电能表不转。
同样,电流互感器二次侧短路时,因无电流通过电流线圈,电能表也会不转。
当电流互感器二次侧极性接反时,电能表测量的功率P’=-UIcosΦ电能表反转。
1.2 1.2三相三线两元件电能表错误接线* }” q( e4 t3 z+ ~3 ]8 U当电压线A、B相电压对调; B、C相电压对调; A、C相电压对调时,对调后计量值P’均为零,电能表不转。
1.3 三相三元件电能表的错误接线当有任一只电流线或CT极性接反时,接反相测量的有功功率为负值,4 v; b7 P” A4 B+ M8 电能表变慢。
当有两相电流线或CT极性接反时,接反两相的测量值为负值,& n. X4 m$ e4 V! s5 QZG电力自动化,变电检修,继电保护,远动通信,电力技术,高压试验,输电线路,变电运行,整定计算,规章规程,电力论坛,电力技术,高压实验,电网,供电局,供电公司,电业局电能表反转。
谈电能计量装置的错误接线及检查方法前言随着人民生活水平的不断提高,用电量與日俱增,电能计量装置在人们的日常生活中随处可见,其包括各种类型的电能表、计量用电压互感器、电能计量柜(箱)等。
在电力系统的每个环节中都存在许多电能计量装置,主要用于测量发电量、供电量等,对于电力系统的发、供、用电具有重要的作用。
但是,错误的接线可能造成不精确的电能计量,导致电能表与互感器的误差增大。
因此,需要定期对电能计量装置的接线进行检查,以排除电路故障。
1 电能计量装置及错误接线类型电能计量装置主要以电能表、互感器及附件、失压计时仪及二次回路部门等共同组成,这就需要在接线过程中确保其正确性,一旦出现接线错误的情况,则可以通过不同部件有效的反映出来。
在电能计量装置接线错误发生的机率较大,大致有以下几种错误接线类型。
1.1 计量单相电路有功电能的错误接线在电能计量装置错误接线中,以计量单相电路有功电能的错误接线最为常见,在具体接线过程中,容易出现错误的情况大致有以下几个方面:其一,在进行相线和零线连接过程中,工作人员工作失误从而导致接反的情况发生;其二,在电能计量装置中,工作人员对于进出线没有进行准确的区分;其三,在对电能计量装置进行接线过程中,电流线圈和电源之间出现短路的情况;其四,工作人员在接线过程中工作不认真,忘记对电压钩连片进行连接;其五,工作人员习惯用220V 的单相电能表读数与2相乘来对380V单相负载电能进行计量,这种方法欠缺一定规范性和稳定性。
1.2 计量三相四线电路有功电能的错误接线在对三相四线有功电能表电压线圈进行连接时,则电压线圈中线很容易出现断线的情况;在其运转过程中,部分工作人员经过两台电流互感器将其连入到电路中,从而导致线错误的发生;在对三相四线电路中有功电能进行计量时,往往会利用三相三线两元件来对有功电能进行计量,这必然会导致计量的结果与实际存在较大的出入。
1.3 计量三相三线电路有功电能的错误接线在对三相三线电路有功电能进行计量时,错误接线主要以电流端子进出线接反、电压端子接线顺序不对及电压与电流相位不对应等几种情况较为常见。
论电能计量装置故障及错误接线检查对于电能计量的工作水平来说,主要取决于电能计量装置的性能,其运行的稳定性直接体现了电力企业的管理水平,影响着电网运作的稳定性,以及电能的结算工作,对电能计量的公正、可靠性具有决定权,是实现电力企业、用户和谐关系的基础,关系着电力企业的未来发展。
为了电能计量装置安装的科学性,能计量检定机构可以对校检接线,检测其是否合格。
由于装配工作人员的技术水平不高,用户缺少法律意识,以及违法窃电等,对于电能计量装置,如果发生错误接线,严重损害了公司与客户之间的利益,所以,检查电能计量装置、错误接线,具有重要的意义。
、电能计量装置故障与错误接线的类型一)计量单相电路有功电能的错误接线对于电能计量装置,在错误接线中,计量单相电路有功电能是十分容易出现错误接线的,在实际接线的时候,常常会发生错误的现象,主要有以下几个方面:1)在相线与零线连接的过程中,因为操作人员的失误,造成了接反的问题。
2)在电能计量装置中,在进出线方面,工作人员未能准确的区分。
3)在接线时,电流线圈与电源间会发生短路现象。
4)在接线时,因为工作人员工作疏忽,未能连接电压钩连片。
5)220v 单相电能表是操作人员习惯使用的,将其读数乘2,从而计算出30 伏单相负载电能的计量,这样的方法不够科学、规范,稳定性也较差。
二)计量三相四线电路有功电能的错误接线对于三相四线的有功电能表,连接其电压线圈的时候,电压线圈的中线常常发生断线现象,在其运转的过程中,有的工作人员利用两台的电流互感器,将其连入了电路中,这就造成了接线错误的。
对三相四线电路中有功电能,在实际计量时,常常根据三相三线现金元件,对从而计量出有功电能,这样的方式必然使计量结果不准确,偏离实际的结果。
三)计量三相三线电路有功电能的错误接线对三相三线电路的有功电能,在计量时,常见的错误接线为以下几种:接反了?流端子进出线。
2)电压端子接线的顺序错误。
电压、电流的相位没有正确对应。
20、把电能表、与其配合使用的()以及电能表到互感器的()统称为电能计量装
置。
二、选择题:
95598客户服务《电能计量装置常见故障及错误接线》Ⅱ级实操类试题
班组:姓名:科目编码:JN31-2-2-13 对应能力项编码:H3 --Ⅱ
一、填空题:
1、基准是计量的原始依据和最高标准,按其作用和用途可分为()、()、()。
2、通过与国家基准或副基准比对或校准,用以检定计量标准的计量器具称为()。
3、电能计量器具仅指用于()和()的各种类型的电能表、计量用电压互感器和电流互感器。
4、专门用于计量某一时间段()的仪表称为电能表。
5、检定系统框图可分为三部分:计量基准器具、()、()。
6、逐级比较,逐级传递,直至工作量具,这个过程称为()。
7、量值传递是从()出发,按检定系统表和检定规程逐级检定,把量值自上而下传递到工作计量器具。
8、任何计量器具或测量设备必须通过()、()或其他溯源方式确定准确的量值,即具有可追溯性。
9、量值传递和量值溯源使计量量值管理构成了一个有效的()系统,两者在本质上都是确保量值准确、可靠、统一。
10、在我国只有法定计量单位,能实现公平、公正、()。
11、用秒表测量时间是()测量。
12、测量误差按测试条件可分为()误差和()误差。
13、测量误差按表示方法可分为()误差和()误差。
14、在多次测量是,误差测量结果具有恒定偏向(如测得值总偏大或偏小)或按一定规律变化的误差称为()。
15、
在相同的条件下重复测量同一量时,误差的量值时大时小,符号时正时负,没有规律可寻,不可预
知和控制,这种误差称为()。
16、测量结果的数值与被测量的真值之差,称为()。
17、相对误差是()与()的比值。
18、电能表错误接线时它的转盘转向由()时电能表反映的()确定。
19、电能计量装置的接线可能发生三类错误:电压和电流回路();电压和电流互感器极性反;进入电能表的电压、电流()电压和电流。
1、作为统一全国量值最高依据的计量器具是()。
A 、计量基准器具 B、强制检定的计量标准器具 C、社会公用计量标准器具
D 、已经检定合格的标准器具 2、计量标准器具是指()。
A 、准确度低于计量基准的计量器具 B、用于检定其他计量标准的计量器具
C 、准确度低于计量基准、用于检定其他计量标准或工作计量器具的计量器具
D 、准确度高于计量基准的计量器具
3、测量不确定度的大小置信区间和置信(),表明测量结果落在该区间有多大把握。
A 、概率 B、范围 C、程度 D、标准
4、为了保证多功能电能表测试数据的稳定性,每一个测量点的误差测试时间不得少于()S
A 、15 B、10 C、5
5、除非用户要求,电流互感器和电压互感器都只对()进行检验。
A 、实际使用的变比; B、大变比; C、小变比 D、TA 接线系数; E、电能表常数。
6、下列不影响电能计量装置准确性的是()
A 、实际运行电压; B、实际二次负载的功率因数;C 、TA 接线系数; D、电能表常数。
7、当用户当月用电量与上月用电量比较,突然增加,则应重点查()用电量。
A 、当月; B、上月; C、当月、上月都查
8、当用户当月用电量与上月用电量比较,突然减少,则应重点查()用电量。
A 、当月; B、上月; C、当月、上月都查。
9、理想电流互感器一次线圈匝数、二次线圈匝数与其一、二次电流和一、二次电压的关系为成()。
A 、反比;正比; B、反比;反比; C、正比;反比;
D、正比;正比 10、由所用测量仪器仪表直接得到被测量数值的称为() A 、直接测量 B 、间接测量 C 、电工测量 D 、电气测量 11、对于()仪表,使用时要注意端子极性。
A 、磁电系
B 、电磁系
C 、电动系
D 、感应系
12、测量值与被测量的真值之间的差值称为()
A 、绝对误差
B 、相对误差
C 、引用误差
D 、粗大误差
13、绝对误差与被测量的真值之比称为()
A 、绝对误差
B 、相对误差
C 、引用误差
D 、粗大误差 14、采用正负误差补偿法可以减小()。
A 、系统误差
B 、偶然误差
C 、疏失误差
D 、粗大误差
15、对同一被测量进行多次反复测量,求出测量值的平均值,作为被测量的真值,这样可减小()A 、系统误差 B 、偶然误差 C 、疏失误差 D 、粗大误差
16、当用万用表的交流档测量非正弦交流电压时,将产生(
)误差。
A 、波形
B 、直流 C、偶然 D 、系统
17、除非用户要求,电流互感器和电压互感器都只对()进行检验。
A 、实际使用的变比; B、大变比; C、小变比
18、在检定环境条件下,误差测量装置引起的测量误差,应不大于被检互感器基本误差限值的()。
A 、1/5; B、1/10; C、1/20。
19、下述单位符号,目前允许使用的有()。
A 、KV B、VA C、KWH D、KW
20、执行功率因数调整电费的用户,应安装()。
A 、能计量有功电量、感性和容性无功电量的电能计量装置;
B 、具有最大需量计量功能的电能表;
C 、复费率电能表或多功能电能表三、判断题:
1、电能计量标准装置的考核证书有效期满前3个月必须申请复查。
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2、增加或更换主标准器或主要配套设备后,以及封存与撤销电能计量标准,都应按有关规程规定办理手续。
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3、量值溯源就是自下而上的追踪计量标准的过程。
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4、为确定被测对象的量值而进行的实验过程称为测量。
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5、用伏安法测电阻称为直接测量。
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6、准确度是表示测量结果中系统误差大小的程度。
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7、测量误差可分为系统误差、偶然误差和粗大误差三类。
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8、引用误差越小,仪表的准确度就越高。
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9、近似数0.00800为六位有效位数。
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10、电压互感器校验仪的检定周期一般定为1年。
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11、计度器组合误差试验,应在室内检定过程中用走字试验法完成。
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12、测定电能表基本误差时,应按负载电流逐次减少的顺序进行。
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13、Ⅲ类电能计量装置的有功、无功电能表与测量用电压、电流互感器的准确度等级分别为:1.0级、2.0级、0.5级、0.5s 级。
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14、接到电流互感器二次回路的仪表阻抗很小,其二次回路工作状态接近开路状态。
() 15、电流互感器产生误差的主要原因是产生互感器铁芯中磁通的激磁电流。
() 16、在运行中的电能表有时会反转,那么这只电能表接线一定是错误的。
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17、无功电能表的转动方向,不但与无功功率的大小有关还决定于负载的性质和三相电路相序()。
18、无功电能表反转,除因无功功率输送方向相反外,还受相序和负载性质影响。
() 19、用电压表测量电压属于直接测量。
() 20、电工比较仪器通常分为直流和交流两类。
()四、简答题:
1、三相电能表接线判断方法有几种?答:
2、造成电压互感器误差的主要因素有哪些?
答:
3、单相电能表在火线和零线互换情况下,是否能正确计量?
答:4、计量装置接线检查的基本步骤是哪些?
答:5、电能表轻载时的误差变化较大,时快时慢,可能存在哪些原因?
1、答:6、防止三相四线有功电能表零线断或接触不良有哪些措施?
答:五、计算题
1、某三相三线电能表上次抄表示数A 1为4500。
抄表后若干天进行设备检修,检修后再次送电时,电能表的示数A 2为5000。
但因检修造成电能表圆盘反转,到查线时示数A 3为4800。
经测试,错误属于C 相电流互感器极性接反,电能表圆盘反转时误差为-4.0%,负载功率因数COS ϕ=0.866(滞后。
改为正确接线后运行到月底抄
表时示数A 4为6000。
试求错误接线期间的实际用电量和本抄表周期内的实际收费电量。
2、有一只三相三线有功表,在运行中A 相电压断路,已运行三月,已收10万千瓦时,负荷月平均功率因数为0.86,试求该表应计有功电量多少? 应追补电量多少?
3、一居民用户电能表常数为3000r /kWh ,测试负荷为100W ,电能表1r 时应该是多少时间? 如果测得转一圈的时间为11s ,误差应是多少?
解:。