浅析智能电能表的现场快速校验方法
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关于电能表现场校验方法分析发布时间:2021-09-19T09:25:38.703Z 来源:《中国电力企业管理》2021年6月作者:周文斌李新飞[导读] 作为电力企业中的基本电力检测技术,电能表可以实现测量通讯以及微电子等相关技术的应用,电能表对于使用有着一定的技术要求。
因此需要操作人员充分了解电能表的使用方法与现场校验方法,将存在的技术方面的问题进行突破。
本文主要针对关于电能表现场的校验方法进行分析。
以此来保障电能表的准确性,保障供电企业与用电人群的基本权益。
国网北京市电力公司电力科学研究院周文斌北京市 102300保定众德科仪电气李新飞河北保定 071100摘要:作为电力企业中的基本电力检测技术,电能表可以实现测量通讯以及微电子等相关技术的应用,电能表对于使用有着一定的技术要求。
因此需要操作人员充分了解电能表的使用方法与现场校验方法,将存在的技术方面的问题进行突破。
本文主要针对关于电能表现场的校验方法进行分析。
以此来保障电能表的准确性,保障供电企业与用电人群的基本权益。
关键词:电能表;现场校验;校验方法前言:电能表的作用主要是将用电户的用电量进行检测并及时准确记录,为电力企业提供相应的电力使用依据。
对于电能表的使用来说,只有将电能表计量的准确度进行校验,才能切实保障用电人的权益。
针对这种情况,在电能表的安装后,应该对其进行现场校验,利用相应的校验方法来检测安装的标准性,本文通过笔者的相关电力行业从业经验来分析电能表现场校验的方法,来保障其精确度。
一、影响电能表计量准确的因素(一)电压波动对于电能表计量出现偏差的问题因素中,电压波动是一个较为常见的影响因素,电力线路与电能表设备的电压是不相同的,外部线路的电压出现相应的变化后,其电能表内部转动滑轮会出现相应的变化,以此产生影响电能表计量的精准性。
其电流也会随着电业的变化而变化,此外,外部电力线路电压与电能表电压差也会对电能表计量的准确性发生相应的影响。
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。
浅谈智能电能表现场校验工作摘要:计量现场校验工作的重点主要包括监测电能表的误差、互感器的合成误差等等,为了保证电能计算装置的准确可靠,就必须深入了解引起误差变化的主要原因。
本文对智能电表故障原因进行分析,并对现场校验工作提出几点想法。
关键词:智能;电能表;现场;校验智能电表是现阶段智能电网的核心,其优点在于它直面最终用户,过程公开透明。
科学合理地运用智能电表的同时,也应该掌握相应的知识,了解它的基础构造,运用所学的知识,以便在使用中发生故障时能采取合理的应对措施。
1.智能电能表的概述与老式的感应电能表和电子式电能表相比较而言,智能电表集测量、通信、微电子、数字信号处理、自动控制和计算机技术为一体。
在功能方面,包含电能计量、多功能电参量测量、费率控制、预付费和负荷控制、数据处理及存储、通信、显示等。
对于电能计量芯片,在功能方面除实现基本的电能计量外,还要求能够测量电压、电流、功率、功率因数等电参量,具有正向、反向有功电能量和四象限无功电能量计量功能,并据此设置组合有功和组合无功。
而在性能方面,要求具有更高的测量精度、更宽的测量范围、更精密的时钟性能、更快捷的通信功能及更好的产品一致性。
在数据储存方面,实现更多数据的存储功能。
以测量范围为例,以前的电子式电能表通常要求500∶1的测量动态范围,而满足国网标准的新一代智能电表其动态范围至少要达到1000∶1,要求提高了一倍,同时还对测量精度的一致性提出了具体的要求。
智能电能表不仅能完成简单的对于电量的计数和显示,还能够进行通信,同时对数字信号加以处理,并且它不需要人的监控,就能自主的完成这一系列的工作,这都是由于电子集成电路的设计和众多先进的科学技术有机结合的原因。
而这其中最重要的一门技术就是信息技术,信息技术的发展与普及,使智能电能表在操作技术及功能上都有了较大的改变和提升,智能电能表的特点主要分为功能和能效两个大的方面在功能方面智能电能表的功能较多通过编程软件实现包括电量计数、电能参量测量、数据处理及存储、预付费等功能除这些基本的电能计量外,还能够支持远程抄表与断送电功能,具有正向、反向有功电能量和四象限无功电能量计量功能,并据此设置组合有功和组合无功在能耗方面,智能电能表的能耗较小,因为在智能电能表的设计当中采取的是电子元件,每个表的功耗在0.5-0.71之间,并且用户越多它的平均功率也就会越小。
电能表现场校验方法探讨作者姓名(单位名称,省份城市邮政编码)摘要:电能表是电力网的重要组成部分。
随着电网的大规模建设,电能表被大量安装和使用。
本文结合工程实践对电能表现场校验出现的各种问题进行探讨,对于提高电能表的现场校验水平,保证电力网的健康、安全运行具有积极的作用。
关键词:电能表;接线方式;校验;误差;相量现场校验具有不需拆卸计量器具、不需要中断计量并且可真实记录现场实际影响的优点,还可节约人力、物力,提高工作效率。
在用户对电能表、互感器等计量器具提出异议时,可在不影响用电的情况下完成现场校验,检查接线的正确性。
因此,电能计量误差的现场校验和计量错误的现场检查就成为必不可少的工作。
一、电能表现场校验及误差结果处理(1)电能计量装置的现场校验与周期轮换:电能表可以分为I类、II类、III类、IV类和V类电能计量装置。
I类电能计量装置指月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户、200MW 及以上发电机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。
II类电能计量装置指月平均用电量100万kWh 及以上或变压器容量为2000kV A及以上的高压计费用户、100MW及以上发电机、供电企业之间的电量交换点的电能计量装置。
III类电能计量装置指月平均用电量10万KWh及以上或变压器容量为315kV A及以上的计费用户、100MW以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、考核有功电量平衡的110kV及以上的送电线路电能计量装置。
IV类电能计量装置指负荷容量为315kV A以下的计费用户、发供电企业内部经济技术指标分析、考核用的电能计量装置。
V类电能计量装置指单相供电的电力用户计费用电能计量装置。
新投运或改造后的I、II、III类高压电能计量装置应在一个月内进行首次现场校验。
I 类电能表至少每三个月现场校验一次;II类电能表至少每六个月现场校验一次;III类电能表至少每年现场校验一次;高压互感器每十年现场校验一次,当现场校验互感器误差超差时,应查明原因,制定更换或改造计划,尽快解决,时间不得超过下一次主设备检修完成日期。
智能电能表现场检测方法和错误接线分析摘要:近年来,随着科学技术的发展与人们生活水平的提高,智能家庭服务日益引起人们的关注,智能电能表通过检测装置可以实现电能定量统计与核算,实时采集家庭用电设备的用电信息,将实时采集的电能计量数据保存在仪表的计度器中,再经由各通讯装置传递给多客户端(用户终端显示装置、供配电中心数据库),因此电能计量数据的准确性是保障无偷电漏电行为的重要先决条件。
本文以三相三线有功智能电能表为研究对象,详细阐述其接线正确与否判断检测方法,并对其错误接线问题进行分析,以供同行参考。
关键字:智能电能表;检测方法;错误接线一、引言近年来,随着互联网信息化技术的日益完善与微电子技术水平的不断提高,可应用网络载体日益丰富,大带宽室内网络入户战略得以逐步推广,智能化信息服务进家入户成为可能。
智能家庭的概念逐渐进入人们的视线,居民可以通过各类智能终端与家用电器实现互动,方便快捷地享受到智能、舒适、高效与安全的家居生活,作为与千家万户息息相关的民生工程,智能家庭服务这一领域的各项相关应用受到广泛重视并得到迅速发展。
智能电能表是智能家庭中重要的智能终端之一,一方面用户可以通过智能电能表进行电能计量,实时了解家中用电设备的用电信息,根据自身需求调整家用电器的启动与关闭时间,从而实现家庭用电的科学合理规划,减少电力资源的浪费[1];另一方面智能电能表作为连接用电用户与供配电中心的中间件,通过互联网、电力线、无线网等通信网络实现用电用户与供配电中心的信息通讯,将用户的用电信息以及供配电中心的供配电信息及时交互通信,用电用户可以根据供配电中心提供的实时电价等信息调整家用电器的工作时间[2],而供配电中心则可以根据大量用电用户返回的用电信息进行数据分析与数据挖掘,辅助制定相应的用电优惠政策,提高电力系统运行的平稳性与安全性。
二、智能电能表的电能计量智能电能表的出现与推广使用是提高智能家庭服务水平的重要环节,可以满足用电用户对自身用电详情清晰掌握的需求,以及供配电中心对用户用电大数据收集分析的需求。
分析智能电能表现场校验应注意的问题摘要:电能表计量准确与否直接关系着电力系统各项经济技术指标的实现,但运行中的电能表由于各种原因时常出现误差超过正常范围的现象,成为电能计量不可忽视的一个重要问题。
本文对感应式电能表各种负载下的误差进行分析,并提出一些处理措施。
关键词:智能电能表;现场校验;误差分析0 引言电能是我国经济建设和人民生活的一种重要能源,电能表作为电能计量与经济结算的主要工具,其计量的准确性直接关系着电力系统各项经济技术指标的实现,直接关系着国家与人民的利益,因此必须保证电能表计量的准确。
但运行中的电能表由于各种原因时常出现误差超过正常范围的现象,对电能表进行校验显得十分重要。
现场校验不需要拆卸电能表,不需要中断电能表的计量,能在不中断用电的情况下完成校验,可以真实地记录电能表实际工况下的故障情况,近年来成为测试电能表计量误差的常用方法。
1.智能电能表的概述1.1智能电能表的构成和工作原理智能电能表在电子式电表的基础上发展而来的,但两者之间的构成,工作原理等都存在这较大的区别。
传统的感应式电能表的工作原理主要是通过可动铅盘与电流线圈相互作用下进行计量的,而智能电能表的工作原理主要是,以实时采样的方式获取用户供电电压与电流信息,并将所获得的电压与电流信息进行处理,转表成脉冲输出,利用单片机对脉冲输出进行处理与控制,并将脉冲显示为电量,智能电能表的构成与工作原理可以用下图来解释:智能电能表的构成与工作原理示意图1.2智能电能表的特点智能电能表作为智能电网的智能终端,集成了测量技术,通信技术,数字信号技术,自动控制技术,计算机技术等众多技术为一体,电子集成电路的设计与众多先进的技术相结合,让智能电能表在操作及性能上都获得了较大的提升,其特点主要表现在以下的几个方面:第一,功耗较小,智能电能表在设计中采取的是电子元件,每一个表的功耗仅仅只有0.6W左右,在多用户集中使用的情况下,其功率平均更小,而传统的电能表功耗一般在1.7W左右;第二,功能较多,智能电能表可以通过编程软件实现设备的管理与控制,采取了先进的电子表技术,不仅体积更小,还能够支持远程抄表与远程断送电功能,具备了识别恶性负荷,防窃电,预付费用电,数据处理等较多的功能;第三,过载与工频范围较宽,传统电表过载倍数一般为4倍,其工频范围在45-55HZ范围内,然而智能电能表过载倍数一般为8-10倍,工频范围在40-1000HZ范围内;第四,精度较高,传统电表误差范围在+0.865-05.7%范围内,而智能电能表的误差一般为±2%,当前主要的智能电能表精度等级为1.0级,其精度较高,误差较小。
浅谈智能电能表检测装置及检测方法【摘要】文章介绍了智能电能表检测装置工作原理及其表位控制,分析了检测中出现的问题,提出了相应对策。
【关键词】智能电能表;检测装置;检测方法;电压;误差1.检测装置工作原理及其表位控制智能电能表检测装置主要由给被校表和标准表提供电压和电流信号的程控电源、标准电能表、脉冲采集及误差计算、操作键盘、指示仪表、控制微机等组成;为了对目前智能电能表的载波通信功能的测试,装置提供了不同厂家载波通信信道,可以完成电能表的载波功能测试。
装置内部各模块间联接采用RS485总线形式,由控制计算机统一控制各模块工作,这样既加强了整体可靠性,又提高了装置的可扩充性。
装置与计算机间的通信采用RS232接口,通过微机可以控制装置进行所有校表工作,同时完成误差采集、判断、化整存储、打印等操作。
智能电能表检测装置工作原理见图1。
在计算机或键盘的控制下,程控电源提供被校表和标准电能表工作所需的电压和电流;标准表的电能脉冲送入误差计算单元,误差计算单元同时采集被校表脉冲并计算出误差,算出的误差在本地显示并送至计算机显示并处理;计算机可以完成查询误差、检测电压和电流的输出、控制电源输出和档位、显示电压电流和功率、处理按键等工作;同时把采集到的数据进行显示处理。
新装置主要增加了校验南方电网公司的费控智能电能表(负荷开关内置)的功能,每个表位增加了电流开路检测电路和继电器保护装置,各表位电压回路和电流回路都增加了控制继电器,其原理如图2所示。
当电能表内置负荷开关断开时,电流流过续流电路(实际为输出短路的全波整流桥),由监测TA检测出电流信号,并给表位控制板一个电流开路信号,表位控制板控制保护继电器吸合。
检测装置通过表位控制板可以完成选择表位的工作状态,使其处于工作状态或退出状态,在退出状态时该表位无电压和电流输出,而不影响其它任何表位工作所需的电压和电流,并且可以在任意表位挂表。
当某表位所检电能表电流回路断开时,电流将通过外附的续流电路保持电流回路畅通,并通过检测TA由表位控制板控制电流继电器吸合维持电流回路继续工作,并给出开路信号,其它表位的工作状态不受影响。
电能表现场校验方法分析及提高电能表计量准确度的措施摘要:电力行业飞速发展,电力体制也在进行不断深化改革。
为用电客户服务是电力行业宗旨,强化电能表的测量校验工作是体现服务宗旨的第一步。
在电能的供电过程中,电能表现场校验方法对保障电力企业的经济效益有着十分重要的作用,并且电能表的计量结果也是人们支付电能使用费用的根本依据。
关键词:电能表;现场校验方法;计量准确度;解决措施一、电能表现场校验方法分析1.电能表现场常用校验方法分析。
(1)三相三线有功表的校验。
三相三线有功表校验期间可采用的方法较多,具体的包括:线电压测量:对电能表不同电压端钮间线电压使用万用表测量,正常情况下检测结果为:Uab=Ubc=Uca=100V,如果测定结果为:Uab=0,Ubc=Uca=100V,表明A相电压处于断开状态;如果测量后Uab=Ubc=50V,而Uca=100V,表明B相电压处于断开;如果Ubc=0,而Uab=Uca=100V,说明C相电压处于断开状态;Ua、Uc对调检验法:将Ua与Uc实施对调处理,对调后如果电能表能够正常转动,提示原有接线存在错误。
(2)三相四线有功电能表检查方法。
三相四线有功电能表检查方法主要有:电流短接以及电压断开处理法:分别将A、B、C相电压断开或者分别将A、B、C相电流进出线短接处理,观察电能表转盘转动程度,如果负荷正常且稳定运行,此时可将一相电压断开或者将一相电流短接,此时电能表转速是正常情况下的2/3,如果调整后电能表转速出现较大偏差,表明电能表计量存在异常;接线检查方法:接线检查重在评价电能表的电流进出线是否与电流互感器极性保持一致。
观察接触区域是否良好接触,明确电压、电流是否保持同相,电压是否处于正相序;(3)电能表误差的检验。
电能表现场检验仪是电能表现场检验的常用仪器,应用中不需要将线路断开,通过电流钳将其接入到电流中,采取电流直接接入方式,可保证检验仪等级达到0.1级或者0.05级别。
智能电能表的现场校验经验谈作者:林锦龙来源:《科学导报·科学工程与电力》2019年第08期【摘; 要】与传统的机械电能表比起来,智能电能表具有功能多样、寿命长、技术先进等特点,但在常见问题校验方式上对维修人员的专业水平也要求较高。
基于此,本文首先阐述了智能电能表的定义和分类,其次介绍了智能电能表的功能和意义,最后着重从报警代码、电量、电池电压三个方面分析了使用中可能出現的问题和解决办法。
【关键词】智能电能表;现场;快速效验0 引言近年来,随着智能电网在全世界范围内的兴起和应用,智能电能表作为其重要的组成部分也得到了广泛的推广。
在实际生活中,我们有必要了解智能电能表容易出现的问题和应做出的解决办法,有利于有序地创建智能家庭,科学使用智能电器。
1 智能电能表在国内外使用现状在当今的国际社会,智能电能表被很多国家所使用。
它主要由负责数据测量的元件、数据检查回馈模块、链接几个模块部件等组成,同时拥有衡量计量电能、数据的分析和整合、实施施行数据跟踪、自动控制、充分实现信息的共享等功能的电能表。
它的运用,极大地提高了电网工作人员的工作效率,减少了工作上的失误,同时也方便了人们的生活。
然而,在我国,尽管智能电能表现在也被越来越广泛的使用,但由于各种原因,传统的校验方式依然还在很大范围内存在。
工作人员校表仪亲自来到现场,把校表的结果通过笔记本再把它传到电脑里的现象依然存在。
因此,这也迫切要求提高智能电能表在我国的使用范围。
2 智能电能表现场快速效验设计方案电力企业在开展智能电能表效验工作时,主要在集表箱中找到属于电表的合适为主,并通过国家指定标准进行电能监测,在整个电表中添加详细的检测报告、检验合格证书,而用户可以通过现有的监测结果对智能电能表串接在待检智能电能表和客户出现空气断路器回路中效验,只有这样才能保证所得出的效验结果具有较高的准确性。
在实际效验过程中还可以通过USB转串口通信设备与智能电能表进行连接,并通过电脑进行智能电能表数据监测、采集、整合。
浅析电能表检定的方法摘要:电能表正常使用和人民的生活息息相关,而电能检定是电能计量的重要手段,必须定时对电能表进行检定,才能保证电能计量的准确性和可靠性。
文章通过电能表的检定方法对标准电能表法和瓦秒法的比较进行了分析。
关键词:电能表;瓦秒法;标准电能表法;检定随着高新技术尤其是电子信息技术的飞速发展,电子式电能表已广泛应用于电能计量和计费工作中,对电子表的计量检定工作也日益增多。
电能作为一种能源,以其效率高、污染少、控制方便等独特性质被广泛应用于工农业生产、国防、科技和日常生活中。
如何更有效地合理使用能源,首先要解决的是能源计量仪表的准确可靠。
电能检定是电能计量的重要手段,要保证电能计量的准确可靠,必须定时对电能表进行检定。
同时还需要熟悉掌握电能表的几种检定方法。
电能表的主要检定方法有两种:一种为标准电能表法;另一种为瓦秒法(瓦秒法又分为定时测圈法和定圈测时法)。
1标准电能表法标准电能表法也叫标准表法、同步比较法。
检定时,用一块准确度等级比被检表高的标准电能表和被检表同时去测量同一电能,用彼此的差异来确定被检电能表的误差。
检定原理简化线路图,见图1。
图中,Kwh0:标准电能表;Kwhx:被检电能表。
当用被检电能表转完一定圈数而停住标准电能表的方法检定时,被检表的相对误差r(%)为:r=(n0-n)/n×100%式中,n:实测转数(即被检表转N转时,标准表的实际转数);N0:算定转数,或称理论转数(即被检表没有误差转完N转时,标准表应转的转数)。
n0=c0÷cx×N式中,N:被检表转过的圈数;C0:标准电能表常数,r/k•h;Cx:被检电能表常数,r/k•h。
标准表法检定误差主要来源:1.1标准电能表本身的误差检定时,应注意自热特性对测量误差的影响。
标准表接通电源后,也会消耗电能,引起各部件发热,使误差在一定时间内发生较大的变化。
电能表现场校验方法分析及提高电能表计量准确度的措施作者:王小康来源:《名城绘》2019年第10期摘要:如今人们的日常生活和生产都已经离不开电力能源的供应,而随着实体经济的高速发展,各行各业对于电力能源的需求也随之增加,每日巨大的社会用电需求在一定程度上也导致了一些管理问题,电能表作为用来核算用电量的标准仪器,是用电单位和供电公司之间重要的经济利益纽带,一旦电能表在使用过程中出现了计量偏差,必然会对用电单位和供电公司之间的用电核算造成困扰,进而造成不同程度的利益损失,因此对电能表进行校验并采取有效措施提升电能表计量准确度就成为了电力行业的一个重要课题,本文也将就这一问题进行深入的分析和探讨。
关键词:电能表;校验方法;计量准确度对于所有用电单位和住户来说,电能表是计量用电量的最基础仪器,它与人们日常的生产生活有着极为紧密的联系,然而在电能表的实际应用过程中,大量的因素都会对电能表的计量数据产生负面影响,因此,为了保护用户和供电公司双方的经济利益,对电能表进行校验并采取有效措施提升电能表的计量准确度就成为了题中之义,电能表的电压、计量位置以及计算公式都必须作为必要因素进行考量。
一、电能表作用概述对于供电公司来说,电力是其最主要售卖的商品,而如何精准的对售卖的电力进行计量就成为了电能表的主要工作,一台计量精准的电能表对于供电公司来说具有极其重要的标志性意义,精准的对用户用电量进行测量不仅能保护供电公司的经济利益,更能保障供电公司能在良好的状况下持续运转,这对于一个公司的可持续发展能力来说是极为重要的。
而对于用户来说,一台精准的电能表意味着用电量的多少,也意味着对于自身用电合法性权益的保障,因此电能表对于供电公司和用户都有着极为重要的意义,在一定程度上也是双方互相信任的重要纽带,一旦电能表出现问题,将会造成复杂的经济纠纷以及其他严重的问题[1]。
二、对电能表计量产生影响的因素解析(一)电压电压是造成电能表计量出现偏差的最主要问题之一,在理想状况中,外部电力线路中的加载电压和电能表的承受电压在数值上大致相同,然而在电能表的实际使用情况中并不会出现类似的理想情况,任何外部因素随时随地都有可能导致线路加载电压出现或大或小的变化,外部加载电压和电能表的承受电压差别过大便会导致电能表的计量出现偏差,此外,电压的变化必然会导致电能表内部电流的变化,当有较大的电流通过电能表内部时,线路中的热能会导致电能表温度上升,进而影响其计量的精准度。
智能电能表的现场快速校验方法探讨摘要:随着智能电能表的广泛应用,其性能的可靠性和准确性显得尤为重要。
本文针对智能电能表的现场快速校验提出了一种基于无损检测和数据处理技术的方案。
通过应用现代化的测量和控制设备,结合有效的数据处理方法,可以快速准确地获得智能电能表的性能参数,并对其进行校准和修正,以保证其精度和可靠性。
关键词:智能电能表,现场快速校验,无损检测,数据处理,校准,精度,可靠性正文:随着现代化的电力系统的发展,智能电能表已经广泛应用于各种电力测量场合。
智能电能表的功能比传统电能表更加强大,能够实现远程监控、在线管理等各种功能,因此成为了电力系统管理的重要组成部分。
然而,为了保证电力测量的准确性和可靠性,智能电能表的性能必须得到保证和实现,特别是在其安装和运行过程中,必须采取一些措施对其进行校准和修正,以确保其精度和可靠性。
智能电能表的快速校验方法是保证其可靠性的重要手段之一。
传统的电能表校验方法主要包括静态方法和动态方法两种。
静态方法是通过标准电表和校验台对电能表进行精确比对的方法;动态方法则是根据电能表的原理建立起经验模型或数学模型,通过对电能表的电量测量误差进行分析,确定其校准参数的方法。
然而,传统的电能表校验方法存在一些缺陷,如测量效率低,数据处理复杂等。
为了克服这些问题,本文提出了一种基于无损检测和数据处理技术的智能电能表现场快速校验方法。
该方法主要包括以下几个步骤:第一步:无损检测。
利用现代化的测量设备对智能电能表进行无损检测,采集其性能参数。
第二步:数据处理。
将采集到的数据进行处理,得到智能电能表的电量测量误差。
同时,通过数学模型对检测结果进行优化,确定校准参数。
第三步:校准。
根据确定的校准参数对智能电能表进行校准。
校准可以在现场进行,也可以将智能电能表取下送到实验室进行。
第四步:修正和评估。
校准后对智能电能表进行修正和评估,确保其电量测量误差小于给定的误差限。
通过以上步骤,可以快速准确地获得智能电能表的性能参数,并对其进行校准和修正,以保证其精度和可靠性。
一种数字化电能表的现场快速校验方法吴瀛1,刘佳2,周会宾3,赵进全3,罗文杰3(1-中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心,广东广州510663;2-中国电力科学研究院有限公司,北京100192;3-西安交通大学电气工程学院,陕西西安710049)摘要:随着数字化电能表在变电站中的应用日益广泛,现场校验需要准确高效的校验方法。
针对目前数字化电能表校验方法存在检测速度慢的问题,提出了一种数字化电能表快速校验方法。
该方法基于标准表法,通过标准表与数字功率源的集成,利用DSP高频数字采样输出高频电能脉冲,缩短校验时间。
对于现场安装的0.2级数字表,当数字采样频率达到16kHz时,算法误差不超过0.01%,—个测量点的测量时间仅为0.63s,极大地减小了数字化电能表现场校验的时间%关键词:数字化电能表;标准数字表法;现场快速校验;DSP高频数字采样中图分类号:TM933文献标识码:A文章编号#1000-0682(2021)03-0067-04A field fast calibration methos of digital watt-hour meterWU Ying1,LI Jia2,ZHOU Huibin3,ZHAO Jinquan3,LUO Wenjie3(1.Extra High Voltage Power Transmission Company,China S ou*pw Pooer Grii,Guangdong Guangzhou510663,China+2.China EW c*W Pooer Researc*加/,**,Beging100192,China+3.S c P oo I of Elect*cal Enginering,XHn Jiaotong&ngeppy,Shaanxi Xiin710049,China#Abstract:With the increasing application of digital watt一hour meter in substation, accurate and CCi-coentcaeobeatoon method osneeded toetoeed caeobeatoon.Aomongatthepeobeem otseowdetectoon speed on thecu e ntdogotaewa t-houemeteecaeobeatoon method,a tastcaeobeatoon method otdogotaewa t-houe meteeospeoposed.Thosmethod osbased on thestandaed meteemethod.Theough theontegeatoon otthe standaed meteeand thedogotaepoweesouece,theDSPhogh-teequencsdogotaesampeongosused tooutput the high-frequency power pulse,which shoOens the calibration time.For the0-2digital meter installed on sote, when thedogotaesampeongteequencseeaches16kHe,theaegoeothm e o eosnotmoeethan 0.01%,and the measurement time of a measurement point is only0-63s,which greatly reduces the time ottoeed caeobeatoon otdogotaewa t-houemetee.Keyworss:dogotaewa t-houemetee+standaed dogotaewa t-houemeteemethod+toeed tastcaeobeaG toon+DSPhogh-teequencsdogotaesampeong0引言随着变电站数字化的快速发展,数字化电能表在电能计量中的应用日益广泛[1-4])由于数字化电能表的输入信号为符合I/C61850协议标准的数字报文,因此,数字化电能表的校验方法与传统模拟电能表不同。
如何用最简单的办法检验智能电度表的计数准确性呢?在正常的用电情况下,当怀疑家用电度表不准确时,可用下面的方法简单校验。
一、判断电度表是否有空转(潜动)现象电度表的潜动是指负载电流等于零时,电度表仍出现缓慢转动的现象。
按照规定,无负载电流时,在电度表的电压线圈上施加其额定电压的110%(达AC242V)时,观察其铝盘的转动是否超过一圈,凡超过一圈者,判为潜动不合格。
判断家用电度表潜动是否合格的方法是:将所有用电负荷全部停用,观察电表。
黑或红(有色)标记出现后,表盘转动不超过一圈者为正常;若标记出现后,转盘仍不停蠕动,超过一圈为空转(潜动),应到校表室修校后再用。
二、判断电度表的灵敏度是否合格电度表的灵敏度是指在额定电压、额定频率及功率因数为1的条件下,从零开始调节负载电流,铝盘开始转动的最小电流值,也就是电度表铝盘刚开始转动时需要的电流。
一般来说,电度表的安数X2=X (W)。
X为此表的启动功率,2为经验系数。
例如:有一块5A照明表,它的启动功率5×2=10(W),应使用10W灯泡作测试(注意不能使用节能灯或日光灯,因为它们的功率因数不等于1),如果表不走,说明灵敏度不符合要求;若使用10W灯泡,转盘能慢慢不停地一直走,说明此表的灵敏度高,启动电流合格。
三、判断电度表的快与慢1.利用准确的电度表校验用一块准确的电度表,按照电度表的安装要求,安装在家用电度表的后边,让两块电度表同时工作一段时间,若两块电度表在这段时间内读数相同或十分接近,说明家用电度表是准确的;若差值过大,说明电度表不准确,需要校验。
2.利用电度表转一圈用的时间判断家用电度表的表盘上都标有电度表常数C,它表示的意义是:电度表计度器记录1kWh电能时圆盘旋转圈数,单位一般是r/kWh,例如DD28型电度表常数C=2400r/kWh。
接上一个已知功率为P的负载,用计时工具(可用手机、计算器的计时功能、秒表或手表的秒针等)记下圆盘转过一圈所用的时间t1(s),为了保证测量电度表圆盘转过一圈所用时间的准确性,可增加转数n为5~10转,用圈数n去除以转n圈的时间。
智能电能表的现场快速校验方法探究发表时间:2018-07-06T11:21:22.460Z 来源:《电力设备》2018年第7期作者:吴现周1 刘平安2[导读] 摘要:社会的不断进步使智能设备在各个领域的使用变的越来越频繁,尤其在国家电网领域中智能电能表也被广泛应用。
(国网河南省电力公司济源供电公司河南济源 459000)摘要:社会的不断进步使智能设备在各个领域的使用变的越来越频繁,尤其在国家电网领域中智能电能表也被广泛应用。
本文旨在通过分析我国智能电能表的使用现状,发现其存在的问题,进而对智能电能表的现场快速校验方法进行探讨。
关键词:智能电能表;现场快速校验;探讨1 引言随着社会的不断发展,人们的生活水平得到了逐步提高,电已成为人们生活中不可缺少的一部分。
智能电能表的出现完全取代了传统的机械式电能表。
所进行的测量工作更为准确,为电力工业的发展提供了良好的基础。
客户可以在智能电源中看到,他们往往认为智能电表要计算电能,而且智能电表比传统的电表走得更快,从主观上看,为了维护自身权益,必须提出电力企业的应用效果。
通过对工作人员和用户的见证,推出了一种新的智能电表快速现场效果工作,并对测试结果进行了分析,找出了不足,及时制定有效的解决方案,只有提供良好的基础,才能保证客户自身的利益。
2 智能电能表的概述2.1 智能电能表的定义智能电能表的应用非常广泛,通过信息表的新时代产生的电能智能电能表、内部电子结构,配备通信接口硬件时钟和高传输,考虑到安全性高的特点,强大的存储和传输速度,以满足大多数的我国电力客户现阶段的需求需要在中国节能能源、环保和绿色电力的想法。
在实际中,不同于传统的机械式电能表,除了保留传统的电能表基本电功能的智能电能表,它还具有用户控制,双向流量测量、多模式传输、双向数据通信、能源安全等功能,以适应新的操作模式在智能电网的输电网络。
2.2 智能电能表的分类在日常应用中,智能电能表可根据不同的情况分为以下几类:一是根据电表用户的类型,可分为单相和三相表。
智能电能表现场校验应注意的相关问题探讨摘要:智能电能表作为智能电网不可缺少的一部分,具备测量、数字信号处理以及微电子等多项技术。
智能电能表和之前的电能表比较,其现场校验使得电能计量专门人员必须具备更高的专业水平。
文章对于智能电能表在现场校对时经常忽视的一些问题,给出了解决的建议。
关键词:智能电能表;现场校验;处理方法智能电能表是电网实现智能化的重要体现之一, 亦是让社会各界感受到电网建设成果的重要途径之一, 智能电能表在智能电网建设中有着举足轻重的作用。
由于受这样或那样因素的影响, 智能电能表在现场校验中仍存在一定的问题, 因此, 作为新形势下的校验人员必须对智能电能表有充分的认识, 并做好智能电能表现场现场校验工作。
1. 智能电能表概述智能电能表是集多种功能为一体的电能表,包括电量测量、显示、通信、计算机技术、自动控制等功能, 而传统电能表就只有简单的电量计量及电量显示功能,相比之下,智能电能表的优势不言而喻。
主要表现在以下几方面一是电能计量芯片方面。
不论是传统电能表还是智能电能表都主要依靠点电能计量芯片进行工作,相较于传统电能表,智能电能表不仅具有基本的电能计量功能,还具有测量电压、功率、电流等电参量的功能,并且具有正反方向有功、无功电能计量功能,最后还能根据计量结果合理设置电能计量的有功和无功组合。
二是电能表使用性能方面。
智能电能表在使用性能方面也大大优越于传统电能表,比传统电能表测量精度更准确、测量范围更宽广、时间性能更精密、通信功能更快捷。
三是电能表的数据储存方面。
智能电能表不仅具有更多的存储功能,还使测量范围进一步实现了动态化,智能化。
2. 智能电能表现场校验应注意的问题2.1报警代码分析与判断传统电能表在平常的运作过程中,自检系统会对内部异常问题进行自动检测,而且在电能表屏幕上会出现对应的警示代码。
但因为不同厂家的个性化设想,对警示代码的设定各不相同,表现方法不统一,现场校验人员在对普通电能表进行校验时,通常不会查看电能表的警示代码。
关于智能电能表检定检测方法的探讨摘要:智能电能表因其自身计量准确且维修便捷等优势,在供电企业使用中逐渐得到广泛的应用,并且在适配组件的辅助下,能够比较灵活的完成电量查询、故障检测等操作。
为进一步提高智能电能表检定检测的功能,本文主要探讨智能电能表检定检测方法,以促进电力系统的稳定运行,仅供相关人员参考。
关键词:智能电能表;检定检测方法;特点智能电能表在实际应用中能够对电力系统输配电线路的安全质量信息进行准确的反映,并在侧面体现电力系统失效运转的经济指数。
为促进智能电能表的实际应用价值的有效发挥,应当在全面掌握智能电能表属性功能的基础上,明确其优势特征,促进其检定检测的质量和效果的提升,从而实现智能电能表系统的稳定作业以及电力系统的协调运转。
1 智能电能表的特点智能电能表的功能性模块的辅助增强,是其智能性的最明显体现。
基于ARM架构的芯片组与DMS应用群组的协调配合作为外部设备,在依据智能电能表的人工程序算法的编写设置的基础上,为电力网络线路系统的检测排查与维护提供可靠的技术支撑。
与此同时,智能电能表能够通过自动识别度较高的电量计算管理以及用户终端实体的线路连同,来实现对区域环境内的负载电压、电量读取以及故障存档等进行准确的记录,并促进了字啊先检测、自动断电等实用性属性得以有效实现,最大程度上降低了电力事故的发生几率,维护电力网络的安全稳定运行。
DMS,中文翻译为“分布式电网管理系统”,是一种新型、高效、集约的智能电能表自动化安全管理系统,它的推广应用,缓解了现阶段城乡区域供用电网络的承载压力,并且有效的降低了居民户家电力仪表电路安全事故的发生率。
DMS模式可以使得电表系统的仪表组件的配电、输电作业完全在智能网络化的动态监测群组之中运转,不仅可以及时准确地帮助技术电工人员发现配送电力的隐患、找出电压负荷故障的症结所在,而且也极大地提升了电表仪器对于配电、输电的自动化管理,这样就可以辅助技术人员得以定时、定点地设定居民户家电力系统仪表电路的安检工作,同时也基本上实现了“无人值班”式的远程监侧,最终有效节约了电力网络用于电表检侧维护的人力、物力、财力的投入成本。
数字化电能表的现场快速校验方法分析摘要:现代我国电力事业发展水平越加优良,电能表是变电站设备系统当中的重要结构,而随着科技的不断创新发展,数字化电能表应用愈加广泛,而在对数字化电能表进行现场校验期间,采用常规方法的时间消耗比较长。
因而本文对数字化电能表的标准校验方法加以简述,然后对现场快速校验方法进行具体研究。
关键词:数字化电能表;现场快速校验;校验方法引言:变电站在创新发展期间,逐渐形成完善的数字化运行模式,数字化电能表是变电场电能计量的主要设备,数字化电能表由于输入信号的缘故在校验方法方面具有特殊性,在传统的校验方法下会受到标准协议和采样频率等方面的限制,因而为有效促进数字化电能表现场校验速度提升,对快速校验方法进行研究具有现实意义。
一、数字化电能表的标准校验方法简述数字化电能表的标准校验方法应用期间,是将数字功率源根据设置的标准转换成报文的形式。
分别发送到标准数字电能表和被检数字电能表处,然后进行电能的计量,其中标准数字电能表电能计量是应用高频脉冲,被检数字电能表是用低频脉冲,在校验的过程中数字化电能表均是处于持续运行的状态,针对被校验电能报表的误差,是通过对电能表输出的脉冲,来对标准数字电能表计数进行控制,在进行误差计算的过程中需要对测定标准电能表输出脉冲数和预制脉冲数的数值进行明确,同时还要对低频脉冲数以及两个电能表的脉冲常数进行确认[1]。
数字化电能表的脉冲数值需要统一为整数,测量的误差与测量时间参数之间也具有相应的关联。
标准电能表均有相应的固有参数,而固有参数需要根据电能表全段采样频率限制情况进行确定,采样频率值偏小的情况下,固有参数的上限值水平也就相对较小,标准校验方法当中测量误差要求比较高的情况下,测量的时间也就会对应加长,针对数字化电能表计量,前端的采样频率一般都会设置成4kHz,标准电能表有效输出脉冲频率的上限值与采样频率一致,就导致现场校验的时间比较长,同时也无法显著的减少校验时间。
浅析智能电能表的现场快速校验方法
摘要:智能电能表的快速校验是保证电能表测量准确性和稳定性的重要手段之一,本文将分析智能电能表的现场快速校验方法及其实现原理,并阐述其在电能计量领域中的应用和优势。
关键词:智能电能表,快速校验,准确性,稳定性,应用
正文:智能电能表作为电能计量领域的重要组成部分,具有高精度、功能丰富等特点。
然而,由于使用场景复杂和环境变化等原因,智能电能表出现了一些误差和不稳定性,这对电力计量系统的完整性和准确性构成了一定的挑战。
因此,对智能电能表进行快速校验变得越来越重要。
当前,针对智能电能表的快速校验方法主要有以下几种:
1.标准校验法:该方法需要在专业的实验室或校验中心进行,
通过比对电能表读数与标准表的读数差异,来评估电能表的误差和准确性。
这种方法需要花费较长的时间和成本,并且不适合现场使用。
2.电子移相器法:该方法可以通过改变电流和电压的相位关系,使当前抽样周期的电能值与标准值相等,从而实现准确校验。
然而,该方法需要使用复杂的电子设备,而且对现场操作人员的技能要求较高。
3.载波通信法:该方法通过智能电能表自身的载波通信功能,
与现场测试仪器进行数据通信和交互,来获取电能表的读数和
误差等信息,实现准确快速校验。
这是目前应用最广泛的校验方法,具有准确度高、操作简便、测量成本低的特点,也是未来电能计量器校验的发展方向。
综上所述,智能电能表的快速校验是在现场环境中对电能表的测量结果进行检验和确认的重要方法。
针对不同的现场特点,选择合适的校验方法具有优化实施成本、提高测量精度的作用,有望对电力计量系统的正常运行起到积极的促进作用。
关键性能:
1. 减少成本
2. 改善稳定性
3. 快速校验
关键流程:
1. 标准校验流程
2. 电子移相器的流程
3. 载波通信流程
关键问题:
1. 如何提高校验的准确性和稳定性?
2. 智能电能表的哪些特点可以被利用来实现快速校验?
3. 目前用于智能电能表快速校验的主要技术和方法是什么?智能电能表的快速校验是电能计量领域中必不可少的一个环节,
因为在实际应用中,智能电能表使用场景复杂,受到环境和外界干扰,可能产生一定程度的误差或者不稳定性。
若不能及时进行校验和检修,会极大地影响电力计量系统的完整性和准确性。
因此,如何有效地进行快速校验是电力计量领域中的重要研究方向之一。
在智能电能表的校验方法中,最为常用的是载波通信法。
该方法通过采用智能电能表自身的载波通信功能,与现场测试仪器进行数据通信和交互,实时获得电能表的读数和误差等信息,从而实现准确快速的校验并且可以避免在试验中电路接错的情况。
它具有准确度高、操作简便、测量成本低的特点,已经成为了目前应用最广泛的校验方法之一。
此外,还有电子移相器法和标准校验法。
电子移相器法需要使用一些复杂的电子设备,而且对现场操作人员的技能要求较高,操作步骤也比较繁琐。
标准校验法需要在专业的实验室或校验中心进行,基本上不适合现场使用,所以普及度比较低。
在实际校验过程中,需要注意一些关键问题,例如怎样提高校验的准确性和稳定性,智能电能表的哪些特点可以被利用来实现快速校验,目前用于智能电能表快速校验的主要技术和方法是什么等等。
为了提高校验的准确性,可以采取多种措施,例如利用GPS技术和信号采集技术实现采样时钟同步,采用附
加电容和电感等元件来抑制电源干扰等。
为了提高校验的稳定性,可以加强对设备质量的控制和管理,并加强对电源的保障和维护。
总之,现场快速校验是保证电能表测量准确性和稳定性的一种重要手段,同样也是提高智能电能表使用效率的重要保证。
在实践中,要注意利用现有科技手段,从多个方面提升校验的准确度、稳定性和效率,从而更好地为电力计量系统提供精确、可靠和高效的服务。
在智能电能表的快速校验中,还需要针对不同的智能电能表进行不同的校验方法和流程,因为不同品牌和型号的电能表具有各自特点和差异。
例如,某些电能表可能存在“轮换误差”等问题,需要采用特定的校验方法才能有效检测出来。
因此,在进行智能电能表的快速校验之前,需要对电能表的技术规格、生产厂家、校验标准、运行环境等进行充分了解,以便选择或制定出最适合的校验方法和流程。
另外,智能电能表快速校验的执行者也需要具备一定的技术能力和工作经验,以便熟悉校验流程和操作步骤,准确地进行校验数据的读数和记录,及时发现和处理异常情况等。
因此,需要对校验人员进行专业的培训和技能考核,确保其具备高水平和优质的校验服务能力。
在智能电能表快速校验的实践中,还需要加强对校验结果的记录和分析。
在完成校验后,应及时将校验数据和报告提交相关部门进行审批和备案,同时对错误和异常数据进行分析和处理,以便及时发现并解决问题,提高整个电力计量系统的可靠性和稳定性。
这也是智能电能表快速校验中的关键环节之一。
最后,智能电能表快速校验还需要遵循一定的标准和规范。
目前国内外已经有一些相关的标准和规范,例如“电能表通用技
术条件”、“电能表检定规程”、“智能电能表检定指南”等,可
以辅助制定出科学合理的校验流程和方案。
有效地贯彻和执行这些标准和规范,将对电力计量系统的稳定性和可靠性起到重要的保障作用。
综上所述,智能电能表快速校验是电力计量领域中的一个重要环节,需要针对具体情况制定科学合理的校验方法和流程,在操作人员技术能力、设备质量管理等方面进行充分的保障和管理,同时遵循相应的标准和规范。
通过不断地完善和提升智能电能表快速校验技术与方法,将能够更好地推动电力计量技术的发展和普及,促进社会节能减排和可持续发展的进程。
智能电能表快速校验作为电力计量领域中的重要环节,需要科学制定校验方法和流程,提高操作人员的技术能力和质量管理,遵循相应的标准和规范。
在校验之前需要了解电能表的技术规格、生产厂家、校验标准和运行环境等信息,以便选择或制定出最适合的校验方法和流程。
校验后要及时将校验数据和报告提交相关部门进行审批和备案,分析和处理错误和异常数据,提高整个电力计量系统的可靠性和稳定性。
目前国内外已经有一些相关的标准和规范,如“电能表通用技术条件”、“电能表检定
规程”、“智能电能表检定指南”等,可作为辅助制定出科学合
理的校验流程和方案的参考。
不断提升智能电能表快速校验技术与方法,将有助于推动电力计量技术的发展和普及,促进社会节能减排和可持续发展的进程。