电能计量装置的综合误差分析(精)
- 格式:doc
- 大小:12.00 KB
- 文档页数:1
电能计量装置的综合误差计算作者:栾阳来源:《科技创新导报》 2012年第15期栾阳(辽宁省朝阳市计量测试所辽宁朝阳 122000)摘要:计算综合误差时,用求代数和的方式求得三者的综合误差。
电能计量装置如果采用准确度很高的电能表、测量用互感器及合理的二次回路就能使计量电能的综合误差很小。
但是在计量设备准确度等级一定的情况下,采取一些措施后,也可以减少一些电能计量装置的综合误差,提高计量电能的准确度。
关键词:计量装置误差准确度中图分类号:TM933 文献标识码:A 文章编号:1674-098x(2012)05(c)-0086-011 电能计量装置综合误差的计算电能计量装置的综合误差是由电能表、互感器、二次接线三部分的合成误差组成。
计算电能计量装置的综合误差时,先将与电能表按不同方式连接的电流互感器、电压互感器的角差和比差统一计算,称为互感器的合成误差,然后再将互感器的合成误差与电能表的误差及电流互感器二次导线降压引起的误差,用求代数和的方式求得三者的综合误差(电压互感器二次导线引起的误差也可以先计入互感器的合成误差以内)。
互感器的合成误差=(电流互感器的额定变比*电压互感器的额定变比*互感器二次侧功率-互感器一次侧功率)/互感器一次侧功率*100(%)在计量电能的线路中,当使用仪用互感器时,由于互感器的比差和角差的存在,会在测量的结果中引起合成误差。
在某些场合下,虽然互感器的比差、角差符合规定要求,但其合成误差值却比较大。
所以在实际工作中,还需要计算互感器的合成误差,以便采取措施减少互感器合成误差的数值,达到提高测量准确度的目地。
1.1 测量电流、电压的综合误差用电流互感器、电压互感器测量电流、电压时,因为电流表和电压表的示值只受互感器比差的影响,不受角差的影响,故此电流互感器的合成误差就是互感器的比差。
对于电流表,根据电流互感器比差的定义可以知道电流互感器的合成误差=(电流互感器的额定变比*电流互感器的二次电流-电流互感器的一次电流)/电流互感器的一次电流测量电流的综合误差=电流互感器的比差+电能表的相对误差(%)同理,对电压表来说电压互感器的合成误差=(电压互感器的额定变比*电压互感器二次电压-电压互感器一次电压)/电压互感器一次电压测量电压的综合误差=电压互感器的比差+电能表的相对误差(%)1.2 测量有功电能(或功率)的综合误差1.2.1 单相电路测量有功电能的综合误差在电路中接入电流互感器、电压互感器测量有功电能时,当电能表与电流互感器、电压互感器连接时,其示数要受到电流互感器、电压互感器比差与角差的影响。
关于电能计量装置误差分析摘要:电力系统通过电能计量装置来对用户使用的电能进行计量,电能计量装置是供电企业与用户之间进行核算的重要依据,所以电能计量装置的准确性与否不仅关系着用户的利益,同时也与供电公司的经济效益具有非常重要的关系,所以避免电能计量装置误差的产生,是当前供电企业特别关心的一件重要问题。
该文对电能计量误差产生的原因进行了分析,并进一步对降低电能误差的具体措施进行了具体的阐述。
关键词:电能计量误差原因对策电能作为一种特殊商品,其产、供、销需要同步进行,所以需要通过电能计量装置来对所销售的电能进行衡量,电能计量装置作为一种计量仪器,在电能销售过程中起着一杆秤的作用。
其在计量过程中应本着科学、准确、公平、公正的原则,进行科学合理的进行计费,从而保证计量装置的准确性,尽量避免计量装置误差的产生,所以在实际工作当中,应采取积极的措施,从而保证计量装置计量的准确性,既保证了用户的合法权益,同时也有效的提高了供电企业的经济效益。
1 电能计量误差产生的原因导致电能计量装置误差产生的原因较多,但主要误差产生的根源来是离不开组成电能计量装置的电能表、互感器和二次导线。
所以在对误差产生的原因进行分析,首先则要对电能表和互感器的运行特性进行详细的了解,从而分析出误差变化的原因。
1.1 电能表引起的误差电能表计量的准确性无论是计量部门还是用户都特别关注,所以在实际工作当中,对电能表会进行周期性的检定,即使这样也无法保证电能表运行中没有误差的产生。
因为在现场运行时会有许多特殊的情况发生,很多情况都会导致电能表在轻载状态下运行,一旦如此,其摩擦力矩和电流电磁铁都会受到较大的影响,负载越小,所导致的摩擦力矩则越大,转盘的转速则会越低,从而导致负误差的产生。
同时现在所就用的计量表通常都是三相三线的有功电能表,但如果在三相四线电路中还使用这种表来进行计量,则会导致线路附加误差的产生。
1.2 电流互感器引起的误差(1)电流互感器倍率选择不当引起误差。
对电能计量装置中减小综合误差的探讨摘要:文章主要介绍电能计量装置的组成及电能计量装置综合误差产生的原因,并提出了减小综合误差的方法及措施,可供参考。
关键词:电能计量装置误差1 电能计量装置综合误差概述电能计量装置是计算供电企业与电力客户之间进行电能与货币交换的依据,它的准确性关系到供用电双方的利益。
电能计量装置由电能表、互感器及二次接线等三大部分组成,其误差由这三部分引起的误差组成,其各自的误差都可直接测得。
但是,当将它们组成一个整体构成电能计量装置后,则它们对电能计量结果的影响,会因接线方式的不同、使用条件变化而不同。
我们把影响的程度用综合误差来说明。
电能计量装置的综合误差γ是使用整套电能计量装置时,由电能表的基本误差γp互感器的合成误差γh二次回路的压降误差γd引起的整体误差,即:γ=γp+γh+γd其中γh=(KlnKynP2-P1)P1×100%式中:Kln为电流互感器的额定变比;Kyn为电压互感器的额定变比;P2为互感器二次侧功率,W(或KW);P1为互感器一次侧功率,W(或KW)。
由于综合误差γ为γp、γh、γd的代数和,我们又把由互感器的比差和角差引起的计量误差称为互感器的合成误差。
在实际应用中,把二次回路的压降引起的差和角差考虑在互感器的合成误差内。
从公式中可求出不同接线方式下的互感器合成误差,求出互感器的合成误差是计算综合误差的关键。
在综合误差中,互感器的影响是主要的,因此通过它们大小、符号的配合,可使整体综合误差减小;而且互感器的合成误差还与选用的互感器的比差、角差的大小、符号有关,即互感器的选用也存在合理组合的问题。
一般在一整套电能计量装置装出以前,根据电能表、互感器的试验结果中的误差数据进行综合误差计算,比较、优选出综合误差为最低值的搭配组合方案就是最优方案。
实践证明,即使采用准确度较高的电能表和互感器,由于接线方式的影响也可能产生较大的综合误差。
例如:在额定负载,功率因数等于0.8时,采用1.0级电能表,0.5级互感器,其中电压互感器二次导线电压不超过0.5%,经计算,最大可能的综合误差可达-3%。
电能计量装置误差的降低措施探讨【摘要】电能计量装置是考核电网线损的重要依据,提高电能计量装置的准确性。
本文对电能计量装置的误差进行分析,并对电能计量装置降低误差的措施进行探讨。
【关键词】电能计量装置;误差;降低措施电能计量装置是电力系统电能计量的重要设备,它的准确可靠直接关系到电力系统的经济效益,它主要由电流、电压互感器、电能表、电压互感器二次回路导线组成。
长期以来,电力系统电网中各计量点电量都以安装在该计量点的电能表的读数计量来结算,而对互感器的合成误差、电压互感器二次回路压降误差常常忽略。
1.电能计量装置的综合误差分析1.1电能表本身的误差电能表的误差大体可以分为三种,即电能表的负载特性误差、生产误差以及不当使用误差。
电能表的基本误差随负载电流和功率因数变化而变化的关系曲线称电能表的负载特性误差。
随着科学技术的发展,电子式电能表的使用越来越广泛,电子式电能表的功耗也会影响电能计量装置的准确性。
在实际接线中用三相三线电能表测量三相四线电能将引起附加误差,由于三相负载不平衡,中性点ib=in—ia—ic所以,缺少电流ib所消耗的功率,引起附加误差。
电能表产品本身的产品误差和电能表使用不当造成的误差也不能忽视。
在电能计量管理中,由于电能表接线错误,断线(失压、断流)所引起的计量误差较大,易被发觉;而由于电能表非常规接线或使用不当引起的计量误差较小,不易被重视,但是,若其乘以倍率,则会造成很大误差。
1.2互感器误差互感器的误差主要包括以下两个方面:互感器准确度等级太低,早期建设的变电站和用户的计量装置互感器配置准确度等级普遍偏低,不符合规程要求。
另外,现在电力系统中普遍使用的互感器按照国标的规定,在额定负荷的25%—100%,功率因数为0.8—1.0的范围内,互感器的误差要符合所标称的准确度等级,也就是说互感器的准确度等级只有在25%—100%额定负荷下才有保障,过大或过小的负荷都使互感器的误差处于国标覆盖不到的状态。
电能计量装置误差的综合措施分析电能计量装置是电力系统中最重要的设备之一,它的准确性直接影响到电量的计量和电费的计算。
电能计量装置误差是指实际电量与电能计量装置所测电量之间的差异。
为了保证电力计量的准确性,必须采取一系列的综合措施来降低电能计量装置误差。
一、电能计量装置的校验和维护工作电能计量装置的校验和维护工作是降低误差的关键。
电能计量装置应定期进行校验和维护。
通过校验和维护,能够及时发现和修复电能计量装置的故障和失灵,保证电能计量装置的准确性。
此外,还可以采用自动化施工等技术,对电能计量装置进行实时监测和记录,及时发现和排除隐患。
二、电能计量装置安装位置的优化电能计量装置的安装位置是影响误差的因素之一。
为了保证电能计量装置的准确性,应选取合适的安装位置。
应尽量选取电能负荷稳定、电流、电压波动小、电流余量充足的位置作为电能计量装置的安装位置。
同时,还应避开电力系统中的干扰源,例如高频干扰、电磁干扰等,以免干扰电能计量装置的准确性。
三、电能计量装置的选型电能计量装置的选型是影响误差的因素之一。
为了降低误差,应尽量选用精度高、稳定性好、抗干扰能力强的电能计量装置。
选择适合的电能计量装置能够保证电能计量装置的准确性,降低误差。
四、电力设备维护保养电力设备维护保养对降低误差也至关重要。
电力设备应进行定期检修和保养,保持其良好的状态和性能。
同时,还应进行能耗统计和高能耗设备识别,对高耗能设备进行分析,确定能源节约措施,降低能耗,降低误差。
五、电力负荷管理和控制电力负荷管理和控制对于降低误差也是非常重要的。
电力系统应根据实际情况合理制定电力负荷管理和控制策略,采取减少负荷峰值、提高负荷因数、均衡供电负载等策略,优化电力负荷,避免电力系统过载和电能计量误差的发生。
六、阳光计量建立阳光计量制度,是电能计量装置的综合措施之一。
阳光计量制度是指电力系统中的电量统计信息公开透明,用户能够实时了解自己的用电情况,也能实时收到电费账单,以达到双方透明共赢的目的。
电能表计量误差原因分析及措施摘要:电能计量的准确性直接影响着供用电双方的切实利益,提高电能计量装置的准确性,做到公平、公正、合理显得必要。
电能表是电能计量的核心装置,提高电能表计量的准确性,是加强电能计量准确性的重要环节,本文通过对电能表计量误差产生的原因进行分析,发现其中存在的问题,为减小计量误差提出有效合理的建议。
关键词:电能表,电能计量,计量误差,0概述电能计量是供用电双方的结算依据,电能计量的准确性直接关系到供用电双方的切身利益。
电能表是电能计量装置的核心仪表,其计量准确性直接决定着整套电能计量装置的准确性。
为了维护供用电双方的权益,保障双方的公平性。
对电能表计量误差进行分析,并找出其原因,加以解决,对于促进经济发展有很重要的意义。
1电能表计量误差原因分析电能表的误差根据影响因素可分为质量影响、环境影响、参数影响、安装使用影响及电网影响几大类。
1.1电压、电流、温度对计量误差的影响电压、电流、温度、频率变化是影响电能表误差的重要的原因。
当加在电压线圈两端的电压发生变化时,使电能表产生了电压附加误差,简称电压误差;当加载的电流与外内线路的电流不同时,也会使电能表产生电流附加误差,称之为电流误差;当电网频率与电能表的额定频率不同时,将引起电流、电压工作磁通幅值以及它们之间的相位角差的改变,致使电能表产生频率误差;电能表的标准温度规定为﹢20℃,当电能表所处的环境温度与标准温度不同时,将产生附加误差,称之为温度误差[1]。
1.2三相电压不对称造成的误差当三相电压不对称时,将造成电能表中附件的不一致性,在同一个线路,同一个电压和电流通过时,电能表的附件会导致各种不均衡的状况,使转动滑轮运行发生变化。
即使电能表附件一致,只要电压不对称依然存在,滑轮的运转产生一定的变化,绝对值也是不一样的,进而促使电能表误差的存在。
另外,当和电能表同一线路的电压不对称时,转动滑轮力矩和电压抑制力矩随电压成负相关的关系,电能表误差也会依然存在。
电能计量装置的综合误差及减小方法摘要:文中运用误差理论,对单相、三相三线和三相四线接线所产生的综合误差进行分析。
阐述了在不同负载下减小综合误差的方法,进而达到提高计量装置准确度的目的。
关键词:电能计量装置;准确性;综合误差;减小1综合误差的分析1.1单相电路有功功率的综合误差电力用户多以感性负荷为主,这里我们就假设负载为感性,电能表只经电流互感器接入,得到相量图如下:图2 三相三线电路感性负载时的向量图图中UAB、UBC、IA、IC为互感器的一次侧电压和电流;Uab、Ubc、Ia、Ic为互感器的二次侧电压和电流;α1和α2分别为两组电流互感器的角差;β1和β2分别为两组电压互感器的角差;φA和φC分别为A相和C相的一次侧功率因数角。
由此得第一组元件互感器一侧次功率为:P1′=KlnKynUABIAcos(30O+φA-a1+β1)≈(1+Fu1+Fl1)UABIAcos(30O+φA-a1+β1)式中:Fu1是接入电能表第一组元件电压互感器的比差;Fl1是接入电能表第一组元件电流互感器的比差。
在不考虑互感器的误差时,即接入电能表回路中互感器的合成误差值为零时,则电能表第一组元件的功率为:P1=UABIAcos(30O+φA)电能表第一组元件功率的差值为:ΔP1=P1′-P1=UABIA(Fu1+Fl1)cos(30O+φA)+UABIAsin(30O+φA)sin(a1-β1)同理得出第二组元件功率的差值为:ΔP2=P2′-P2=UCBIC(Fu2+Fl2)cos(φC-30o)sin(a2-β2)根据公式(1)可得:γh=(ΔP1+ΔP2)/(P1+P2)×100%为方便推导,我们假设三相电路完全对称,即UAB=UCB=U,IA=IC=I,φA=φC=φ,且认为sin(a1-β1)≈a1-β1及sin(a2-β2)≈a2-β2,则得到:γh=0.5(Fu1+Fu2+Fl1+Fl2)+0.289[(Fu2-Fu1)+(Fl2-Fl1)]tgφ+0.0084[(a1-β1)-(a2-β2)]+0.0145[(a1-β1)+(a2-β2)]thφ(%)我们知道与这组互感器配套使用的电能表的第一组元件和第二组元件的相对误差分别为γW1和γW2,则此三相三线电路有功电能表测量的综合误差为:γzh=γh+0.5(γW1+γW2)(%)。
电能计量的综合误差探讨摘要:电能计量的综合误差是由电压互感器合成误差、电流互感器合成误差、电能表误差及电压互感器二次导线压降引起的误差所组成。
电能计量的综合误差直接关系到计量的准确性,关系到供电企业的经济效益和社会效益,本文就此做一简要探讨。
关键词:电能计量综合误差原因对策电能计量管理工作是电力企业生产经营管理及电网安全运行的重要环节,其技术和管理水平不仅事关电力工业的发展和电力企业的形象,而且影响结算的准确、公正,涉及广大电力客户的利益。
1 导致电能表误差的原因(1)受冲击负荷的影响。
因冲击电流的峰值会是平均负荷电流的数十倍,受惯性的作用、电能表的转盘转速加快、使电能表呈现瞬间的正偏差。
(2)工作电压偏低。
当电能表接入的工作电压偏低(低于额定值)时,因电压元件产生的自制力矩与转盘的转速、电压磁通与u的平方成正比,因此,当电压偏低时,其电压变化而引起的自制动力矩变化率要大于驱动力矩,所以电能表会产生正偏差。
(3)用电负荷轻。
用电负荷太轻,其电流达不到电能表标定值的5%时,电能表的工作特性会很不稳定,因补偿力矩的作用较大,会使表计产生较大的正偏差。
经试验证明,电表在2%~3%的标定负荷下运行时,其误差将会增大20%~40%。
(4)超负荷运行。
电能表长期超负荷运行(超过标定电流1~4倍以上)时,将导致电流铁芯的自制力矩加大、又使电流线圈长期严重发热而造成匝间短路,使驱动力矩减少、电能表因此产生负偏差。
2 减少电能计量误差的几点措施2.1 电能计量装置方面(1)选择高精度、稳定性好的多功能电能表。
由于电子技术的发展,目前多功能电子表的技术较为稳定,误差基本呈线性。
(2)装设专用互感器。
在计量点装设专用的电压互感器、电流互感器,用较粗的导线联接计量表计,实行就地计量,可有效降低计量装置误差。
(3)采用电压误差补偿器(手动),补偿二次导线压降引起的误差。
电压误差补偿器是一种输出电压幅值和相角可以调节的装置,可以补偿电压互感器二次导线压降所引起的负值比差。
电能计量装置综合误差分析及安装技术问题摘要:电能计量装置是电力企业经营的主要测量工具,计量的准确性直接影响到企业的经济效益和社会效益,本论文详细探讨了电能计量装置的综合误差原因和安装技术问题,从具体的安装技术,及安装前后需要注意的技术问题等角度,多方面论述了电能计量装置安装应注意的技术问题,对于进一步提高电能计量装置的安全应用水平具有较好的指导借鉴意义。
关键词:电能计量安装工程技术分析1 电能计量装置发生计量偏差的原因分析电能计量装置的安装质量和配置的准确性与否,直接影响到电量的p(1)电能表精度选用不当,如采用宽负荷电能表计量长期低负荷运行的电流互感器,则会导致电能计量发生误差。
(2)电能表接线不当,如采用三相三线电能表去测量三相四线电能,也会发生计量误差。
1.2 互感器的合成误差在实际的电网测量中,电压和电流不可能一直是恒定不变的,必然会发生压变和流变,而电流互感器和电压互感器都是利用电磁感应原理制成的,在电磁感应的过程中不可避免的会产生磁滞效应,由此导致铁损、铜损等,使得电压互感器和电流互感器在实现电气隔离和电压、电流的放大缩小的同时产生误差,这就是电压互感器和电流互感器的合成误差,之所以称作是合成误差,是因为其误差由多种因素叠加而成,如互感器的比差、角差等等。
1.3 二次回路的压降误差电能的计量,主要依赖于二次回路连接线的测定,当电压供给不稳定的时候,一次回路高压侧会发生电压波动和电流脉动的现象,甚至会发生尖峰电压扰动击穿保护电路或者保护元件的现象,因此一旦一次电路发生扰动,二次回路就会发生压降波动,压降波动作用到电流互感器以及相关的电能计量元件上,体现出来的就是由于二次压降所引发的电能计量偏差。
2 电能计量装置安装的技术问题探讨(1)安装技术分析。
①安装条件。
对于电能计量装置的安装,首先要确定安装的周围环境清洁,没有灰尘,环境中没有明显的热源,若有,则电能计量装置应距离热源至少1m,这是出于对电能计量装置安全防护需求而考虑的;同时环境中不应含有腐蚀性气体,空气不能过于潮湿;其次,电能表的安装应该距离地面一定高度,尤其是居民用电电能表,一般不应低于 1.8m,且电能表安装必须垂直安装;最后,为了实现后期的维护维修、周期检定,电能表与电流互感器之间的连接线应该设置接线盒,以方便后期带负荷操作。
电能计量装置三相电能表相线选用错误引起的误差分析摘要:电能计量装置的选择安装是电能计量工作的一个重要方面。
在实际工作中,如果电能计量装置选择不合理,会给电能计量的准确性和可靠性带来较大影响。
目前电能计量工作中常使用三相三线电能表和三相四线电能表。
接入中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相三线电能表;接入非中性点绝缘系统的电能计量装置,若采用三相三线电能表则会带来一定的误差。
该误差的正负与大小视负载性质而定。
本文将以两种极端负载不平衡的情况(只有A相感性负载和只有C相感性负载)为例,对三相三线电能表应用于非中性点绝缘系统的电能计量装置中引起的计量误差进行讨论,从而证明上述论点。
关键词:电能计量;三相三线;误差;负载0 引言电能计量装置是电力企业计量客户使用电能多少的设备,是供用电双方贸易结算的法律依据,其计量结果直接关系到双方贸易结算是否公平、公正、合理,切实做好电能计量装置运行检查工作,提高计量管理水平,既保证了供电企业和用户之间的双方利益,也体现了线损数据的真实性和可靠性。
《电能计量装置技术管理规程》(DL/T 448-2000)中明确指出,接入非中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相四线有功、无功电能表。
然而在实际工作中却常见三相三线电能表替代三相四线电能表使用的情况,这样究竟会对计量造成怎样的影响呢?本文将以文字、图形和计算公式的形式就此问题展开论述,集中探讨三相三线有功电能表测量中性点可靠接地的三相四线供电系统引起的计量误差,并做详细分析。
1 相关概念图6若只有B相负载,因为此时电能表没有电流通过它的电流线圈,所以根本不计电量。
通过以上几种情况的分析,我们不难看出:三相三线电能表用于非中性点绝缘系统时,电能表究竟是多计电量还是少计电量,往往取决于实际A、C两相负载的属性。
而不能笼统地说,三相三线电能表用于非中性点绝缘系统的电能计量装置就会少计电量。
3 小结电能计量装置的选择安装是电能计量工作的一个重要方面。
电能计量装置的综合误差分析
摘要对电能计量装置的综合误差进行分析,电能计量装置的综合误差,主要是电能表的本身误差、互感器的合成误差及电压互感器二次回路的压降误差,这三者的代数和统称为综合误差,只有根据综合误差才能全面地反映出电能计量装置的准确程度。
关键词电能计量;电能计量装置;综合误差
电能计量装置是电力系统电能计量的重要设备,它的准确可靠直接关系到电力系统的经济效益,它主要由电流、电压互感器、电能表、电压互感器二次回路导线组成。
长期以来,电力系统电网中各计量点电量都以安装在该计量点的电能表的读数计量来结算,而对互感器的合成误差、电压互感器二次回路压降误差常常忽略。
近年来,随着市场经济的发展,商业化运营的管理,国家电力公司的成立,内部模拟市场的推广,对电能计量准确性越来越重视,各计量点的电能计量装置的综合误差就显得尤为重要,特别关键的是电能计量装置的综合误差是追补电量的重要依据。
1电能计量装置的综合误差分析
1.1电能表选型及使用不当引起的误差
1)为了保证电能计量装置准确地测量电能,必须按照《电能计量装置技术管理规程》的要求,合理选择电能表的型式、电压等级、基本电流、最大额定电流以及准确度等级。
对于月平均用电量在100万kW.h以上的Ⅱ类高压计费用户,应采用0.2级的电压、0.2S级电流互感器,0.5级的有功电能表及2.0级无功电能表。
在实际运行中,若用户的负荷电流变化幅度较大或实际使用电流经常小于电流互感器额定一次电流的30%,长期运行于较低载负荷点,会造成计量误差,应采用宽负载电能表。
2)用三相三线电能表测量三相四线电能将引起附加误差。
由于三相负载不平衡,中性点普遍有电流存在,而Ib=In-Ia-Ic所以,缺少电流Ib所消耗的功率,引起附加误差。
1.2电能表产品误差
按国家统一的电能表设计要求,生产电能表应采用五类磁钢,该类磁钢性能稳定不易失磁,是保证电能表误差稳定的重要部件。
但有的电能表制造商为了在价格战中取胜,擅自修改设计,选用稀土磁钢或三类磁钢,生产成本可下降10%左右,但存在着严重的质量隐患。
即使安装前误差调试合格,投入运行后由于磁钢的不断失磁,致使电能表的阻尼力矩不断减小,电能表愈走愈快。
这是造成运行中电能表出现正误差超差的主要原因。
现在大力推广使用的电子式电能表产品误差普遍很好,主要依靠采样元件,计量芯片及相关电子元器件性能的可靠和稳定,如出现问题,误差往往比机械表大,甚至会无法计量显示,产品质量是保证误差的关键。