工艺三相四线电子式电能表测试操作规程
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三相电能表现场校验仪操作规范一、主要技术指标(RD:读数 RG:量程)1. 电压测量电压测量范围: 0~456V2. 电流测量3.4. 无功功率测量5. 相位测量相位测量范围: 0°~359.99°6. 频率测量频率测量范围: 45Hz~65Hz频率测量准确度:0.01Hz频率测量分辨率:0.001Hz7. 功率因数测量功率因数测量范围: -1.0~0~+1.08. 有功电能测量9. 无功电能测量10. 电能脉冲输出电能输出脉冲常数(r/kwh)可设置,范围在:1~9999999999最高脉冲输出频率为72kHz11. 电能脉冲输入:被校电能表脉冲常数(r/kwh)设置范围在:1~9999999999校验脉冲数设置范围:1~9999999999最高能接收脉冲频率为50kHz12. 充电电源范围:AC220V±10%,100V±10%,功耗<15W;13、工作环境温度:-5℃~55℃相对湿度:≤85%无腐蚀性气体二、操作说明本机通过按键操作。
(a)软键界面上有6个软键,通过对应的固定按键操作。
每个软键上可能有多个操作项目,每按一次软键,依次切换操作项目,执行对应的操作。
(b)编辑在界面上编辑参数,通过键Tab→(向后)、Tab (向前)移动焦点,选择编辑框,按→←键可在字符之间移动光标,按“Del”键删除。
Enter——确认键;ESC——退出键。
1.电能误差操作方法。
将电源开关打开,首先显示的是误差快捷界面按ESC键进入主菜单界面按下方的对应键进入相应的功能。
右侧上方位当前电池电量显示。
按“ESC”返回电能快捷误差界面。
在主菜单中,按“电能误差”软键,即进入电能误差功能,“电能/综合”:选择测试电能误差或者测试综合误差,综合误差要求输入CT变比,综合误差用来检验整个检定装置。
“P/Q/PQ”:此按钮的状态由当前表记录的表类型参数中的有功无功信息决定。
为主副表状态时,不能选择PQ。
湖南威科电力仪表操作规程版本号:NO:共页三相三/四线电子式电能表小批试制产品测试操作规程2007-08公布2007-08实施拟制:名目前言 (2)1测试名目 (3)2测试流程 (4)3测试方法及要求 (4)工艺检查 (4)尽缘性能试验 (5)正确度要求试验 (5)根基功能试验 (10)3.5电气性能试验 (20)4附页:测试给予单 (22)前言本规程要紧用于测试由中试部试制组制作的小批试制三相四线/三线电子式电能表,以下简称“电能表〞。
本规程测试依据文件为被测试小批表的?技术讲明书?、?技术条件?、?使用讲明书?。
本规程测试目的为模拟生产进行预先生产,并出具相应的测试给予报告。
本规程由湖南威科电力仪表工艺组提出。
本规程要紧起草人:许曼本规程自2022年5月首次公布。
1、测试名目2、测试流程:中试部试制组被测电能表→中试部工艺组→外瞧检查→内部工艺检查→硬件可操作性检查→设置参数→老化12小时→校表→验表→静放12小时→验表〔启动、潜动、标准偏差〕→走字→功能检验→软件可操作性分析→QA→包装3、测试方法及要求:我公司目前生产的三相表都有连接片,要是测试三相表所用的台体,需要单独用夹子提供电压,因此连接片必须断开,且连接片不能与其它端子接触;要是测试三相表所用的台体,电压电流为同一线路,即不需要单独提供电压,因此连接片必须连接牢固。
✧ 3.1工艺检查3外瞧检查3电能表铭牌上各项标志正确、完整、清晰;3.1.1.2面板、透镜及外壳表层无划痕,且面板透镜窗口应与印制板输出部件对准;3.1.1.3外壳表层光滑、平坦、无色差、无泛黄印渍、污垢;3.1.1.4表壳与底盒封装紧密,密封圈不外露,密封防尘;3.1.1.5铅封封装正规、可靠,必须破坏铅封后才能触及表内元器件;.6外壳材质由能抗变形、抗腐蚀、抗老化的阻燃材料制成;.7接线盒采纳尽缘性能优良材料注塑成型,外型光洁、强度高,并有脉冲输出端口;.8端子排完好,电流接线采纳嵌进式双螺钉旋紧,螺钉应进行镀锌、往除毛刺等表层处理,无滑丝或死扣现象,螺钉表层无损伤;.9摇动电能表,表内应无异物声响。
DTSF601型三相四线电子式多费率电能表DSSF601型三相三线电子式多费率电能表使用说明书目录一、产品简介 (1)1.1概述 (1)1.2型号规格及技术指标 (1)1.3工作原理 (2)二、外形说明及安装 (2)2.1安装尺寸图 (2)2.2液晶显示屏内容 (3)2.3电表的安装及接线 (4)三、功能说明 (8)3.1电能计量功能 (8)3.2复费率功能 (8)3.3数据显示功能 (9)3.4编程、事件清零、电量清零、广播校时及停电记录功能 (9)3.5编程功能 (9)3.6停电显示及唤醒功能 (10)3.7时钟功能 (10)3.8故障报警功能 (10)3.9其他功能 (12)四、运输和贮存 (11)五、常见故障的诊断、分析及排除方法 (11)六、免费更换和修理 (12)一、产品简介1.1概述DTSF601/DSSF601型三相电子式多费率电能表是为了适应我国电网改造,开发的电能计量管理仪表,具有较高的准确性和可靠性,采用国际先进的超低功耗大规模集成电路技术和SMT工艺制造的高新技术产品。
关键元器件选用国际知名品牌的长寿命器件,提高了产品的可靠性和使用寿命,数据显示采用大屏幕汉字显示液晶,便于抄表,可满足用电大户,变电所等较高要求场合的电能计量。
该表实现分时计量,设定日自动转存数据,手持终端或PC机编程及抄表,LCD显示等功能;可进行4种费率、两套时段表、每套时段具有最大8个时段表、2套时区表、每套时区具有最大14个时区、12位表号等设置,并具有电能测试脉冲输出。
其性能指标符合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)》和GB/T15284—2002《多费率电能表特殊要求》的各项技术要求。
通讯规约符合《DL/T645-2007多功能电能表通信协议》及用户提出的特殊通信要求。
1.2型号规格及技术指标●型号规格型号参比电压V基本电流(最大电流)A准确度等级接线方式DTSF6013×57.7/1003×1.5(6)1级2级互感式3×220/3803×1.5(6)3×5(20)3×10(40)3×20(80)3×30(100)互感式直接式DSSF6013×1003×1.5(6)互感式3×3803×1.5(6)3×5(20)3×10(40)互感式直接式●参比频率:50Hz●起动电流:在参比电压、参比频率及功率因数为1.0的条件下,直接接入式负载电流为0.004Ib(1级)、0.005Ib(2级),经电流互感器接入式负载电流为0.002In(1级)、0.003In(2级),仪表能起动,并连续计量电能。
电子式电能表测试方法◆测试目的:检验电子式电能表各项指标、性能是否满足有关国标的要求以及各电能表设计输出的正确性◆测试依据:0.2S级和0.5S级静止式交流有功: GB/T 17883-19991级和2级静止式交流有功电能表 GB/T 17215-2002 电子式电能表检定规程 JJG 596-1999多功能电能表 DL/T 614-1997开发部开发设计输出文件(注:上述所列国标、行标为当前有效版本;如有更新,当以最新版本为参考依椐)◆适用范围:单、三相电子式电能表◆测试内容:1.准确度试验:1.1基本误差测试:1.1.1.试验设备:CL3000D型电能表检定装置1.1.2技术条件:各等级电能表的电流范围和误差要求表1 0.2S、0.5S级表百分数误差限(电压=Un)1.1.3. 试验方法:电能表比较法a. 双击“尼米兹航母”软件b. 检验员登录界面:设置最大允许电压、电流值;c. 主菜单界面:设置表型、接入法、额定电压、电流规格、表常数、计量等级、出厂编号;d. 误差检定界面:制定误差检定方案→开始检定。
1.1.4.判定准则:所测得各电流点误差必须在上表误差值的60%范围内(内控) 注:如果电表按两个方向测量电量,则表1、表2适用于每个方向。
1.2.起动试验:1.2.1.试验设备:CL3000D 型电能表检定装置 1.2.2.试验方法:a. 在误差检定界面,按表3所列各等级电表起动电流值设置起动电流b. 由软件自动计算起动时间→开始。
表3 起动电流1.2.3.判定准则:在起动时间内,仪表应能起动并连续记录。
注:1. 如果电表按两个方向测量电量(正向、反向),则本试验适用于每个方向(反向试验时,将电流线反接至校表台) 2.对于具有双回路计量功能的仪表(零线及火线),应分别进行上述试验。
1.3潜动试验:1.3.1 试验设备:CL3000D 型电能表检定装置 1.3.2 试验方法:a. 电压回路加115%的额定电压b. 电流回路开路c. 按下列各式计算最短潜动试验时间:◆ 0.2S 、0.5S 级电子式有功表:Δt = 20[min]100060QP k ⨯⨯(式中,k 为脉冲常数,P Q 为起动功率)◆ 1级电子式有功表:Δt = [min]10600max6I U m k n •••⨯◆ 2级电子式有功表:Δt = [min]10480max6I U m k n •••⨯式中:m ——测量单元数; I max ——最大电流;U n ——参比电压; k ——脉冲常数 (注:如用户指定试验条件,则按特定条件进行)1.3.3 判定准则:在指定最短试验时间内,输出端不产生多于一个的脉冲。
用户操作使用说明DTSD843型三相四线电子式多功能电能表淮北万华仪表有限责任公司一.产品简介 (3)1.1概述 (3)1.2技术指标 (3)1.3工作原理 (5)二、外形说明及安装 (6)2.1外形图 (6)2.2液晶显示屏内容 (7)2.3 电表的安装及接线 (8)2.3.1电表的安装 (8)2.3.2端子接线图 (9)三、基本功能 (11)3.1电能计量功能 (11)3.2需量测量 (11)3.3 时钟 (11)3.4费率和时段 (11)3.5清零 (11)3.6数据存储 (12)3.7冻结 (12)3.8事件记录 (12)3.9通讯 (12)3.10信号输出 (13)3.11显示 (13)3.12 测量 (13)3.13 安全保护 (13)3.14 负荷记录 (14)3.15 停电抄表 (14)3.16 报警 (14)五、存储和运输 (14)六、保证期限 (14)七、保养和维修注意事项 (14)附录 (15)附录A 显示项目 (15)附录B 故障显示 (15)一.产品简介1.1概述DTSD843型三相电子式多功能电能表采用了最新设计的专用数字集成电路和超低功耗16位MCU,可以直接准确测量各相正反有功无功电量,并依据相应的费率和需量要求进行调整。
可以进行4种费率、14个时区、14个日时段(8套)、30个节假日及周休日等设置,具有有功最大需量记录功能,对有功功率、无功功率、电压、电流、功率因数等用电参数进行实时测量和处理,具有红外遥控编程抄表、双RS485远程抄表(两通讯接口电气隔离防护,相互通信不受干扰)、有功无功脉冲输出、停电抄表、负荷记录等功能。
数据显示采用宽温度范围的大屏幕中文液晶,便于人工抄表记录。
本产品采用SMT工艺和先进设备制造,严格按照ISO9001:2000控制过程工艺和质量。
高度集成化设计和防静电、防雷、瞬变干扰抑制等多种抗干扰设计,关键元器件均采用国际知名品牌的低功耗、长寿命器件。
三相四线电子式无功电能表1. 概述三相四线电子式无功电能表是一种用于电力系统及工业生产中对电能数据进行准确测量、计量、记录和控制的电力测量仪器。
它是通过采集电流和电压信号,完成无功电量计算,并输出所需测量的数据。
该电能表通常由直接测量系统和间接测量系统组成。
2. 直接测量系统2.1 组成结构直接测量系统由采集电路、数字处理单元、显示单元和通信接口组成。
其中,采集电路主要包括功率计量单元、无功计量单元和温漂校正单元。
2.2 工作原理直接测量系统的工作原理是基于磁场感应、Hall效应和移相原理。
当三相电流和电压流过电能表时,产生的磁场感应和电势差分别被 Hall传感器进行感应检测并转化为电信号,电信号经功率计量单元、无功计量单元和温漂校正单元处理后,通过数字处理单元进行运算,最终输出电能数据。
3. 间接测量系统3.1 组成结构间接测量系统由变压器测量单元、变流器计量单元和温漂校正单元组成。
其中,变压器测量单元主要用于对电压进行采样,而变流器计量单元则用于对电流进行采样。
3.2 工作原理间接测量系统的工作原理是基于电压和电流的变换原理。
当三相电能流过变压器和变流器时,电流通过变流器转化为低频信号,再通过数字处理单元进行运算,输出电能数据。
4. 特点三相四线电子式无功电能表具有高精度、稳定可靠、形状美观等特点。
此外,该电能表还具有电能消耗低、只需少量外部元器件等优点。
5. 应用领域三相四线电子式无功电能表广泛应用于电力系统、工矿企业、商业和民用等领域。
其主要用途包括对有功功率、无功功率、总功率因数和电能等进行计量和监测。
6. 总结三相四线电子式无功电能表是一种基于现代电气技术和电子技术的电能计量仪器,具有准确测量、数据传输方便等优点。
因此,在电力系统和工业生产中得到广泛应用。
试点论坛shi dian lun tan342电子式电能表的技术参数及检定方法◎黄家林 沈镇炜摘要:随着电网的发展和人们对电力的需求不断增加,对电能表报装的要求也越来越高,智能电网建设过程中电能表大量轮换,电能表检定正朝向智能化、自动化方向发展。
标准设备的可靠性和标准仪表值是确保验证数据准确性的基础。
否则,验证错误将导致较高的纠错成本。
因此,对标准设备的有效验证将防止发生验证错误。
成为当前电能验证实验室工作的重点。
为了有效保证电度表校验数据的准确性,本文研究了使用标准装置和标准电表来校验测量值可靠性的方法。
关键词:电子式;电能表;技术参数;检定方法电子式电能表包括电能计量装置和数据处理装置,两者都是通过大规模集成电路实现的。
除了普通电能表的电能计量功能外,电子电能表还具有分时、需求测量等多种功能,并可显示、存储、输出数据。
与机电式多功能电表相比,电子式多功能电表故障率低,准确度高,负荷特性好,有较强的防窃电能力,适用范围广,误差曲线平直,功率因数补偿性强,自身功耗低,可预付费用。
电子式电度表按其特点可分为:基波电度表、单相普通电子式电度表、单相预付费电度表、单相多率电度表。
一、电子式电能表的特征电子式电度表其结构与感应式电度表相似,主要由两部分组成:测量机构和辅助元件。
测量和控制机构主要采用电路板,测量和控制元件包括乘法器、变频器、计数器等,辅助元件类似于感应式。
利用模拟或数字电路,电子电能表获得电压和电流矢量的乘积,然后通过数字电路对时间进行积分,从而实现电能计量。
在电气化铁路和钢铁工业中,由于高能整流技术的广泛应用,导致电网谐波严重。
大范围谐波的存在降低了电力系统的经济效益,影响电网安全稳定运行。
采用硬件和软件两种方式对基波电能进行滤波,解决了只测量基波电能而不测量谐波电能的问题。
软件上实现的滤波功能可采用傅立叶算法,需要功能强大的 DSP。
在硬件实现方面,采用低通滤波器,合理地选择频率变换,滤除谐波;这里有一个具体的例子,用硬件低通滤波器实现了三相基波表。
D T S U858/DSS U858三相电子式电能表(导轨)产品安装使用前,请仔细阅读使用说明书,并妥善保管,以备查阅。
1、概述DTSU/DSSU858型系列三相导轨式多功能电能表采用先进的超低功耗固态集成电路技术和SMT 先进工艺,用于计量频率为50Hz/60Hz的三相交流有功无功电能,实时测量电网中A、B、C三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数及频率。
该表性能指标符合GB/T17215.321-2021《电测量设备(交流)特殊要求第21部分:静止式有功电能表(A级、B级、C 级、D级、E级)》、GB/T17215.323-2008《交流电测量设备特殊要求第23部分:2级和3级静止式无功电能表》和DL/T614–2007《多功能电能表》标准。
其通信符合DL/T645–2007《多功能电能表通信协议》的要求,并兼容DL/T645–1997《多功能表通信规约》的要求,支持MODBUS-RTU 规约要求。
可根据功能需求定制符合多功能电能表的各项技术要求。
2、功能及特点2.1计量功能2.1.1分时计量组合、正、反向有功电能,并存储当前、上1结算日~上12结算日总、各费率电能。
2.1.2分时计量组合无功1、组合无功2电能,并存储当前、上1结算日~上12结算日总、各费率电能。
2.1.3计量总有功最大需量及发生时间,并存储当前、上1结算日~上12结算日总最大需量及其发生时间。
2.1.4计量总无功最大需量及发生时间,并存储当前、上1结算日~上12结算日总最大需量及其发生时间。
2.1.5最大需量周期5、10、15、30、60分钟可选。
2.2多费率功能2.2.1可编程4种费率,14个时段,8个日时段表,14个年时区,254个公共假日,时段可跨越零点。
2.2.2电表具有2套时区表和2套日时段表功能。
2.2.3电能表采用硬件时钟电路,并具有自动温度补偿功能,以保证在正常工作环境下,时钟误差控制在0.5s/d之内,内置时钟具有日历、计时、闰年自动切换功能。
XTM1250SF型电子式多费率电能表使用说明书1、概述XTM1250SF型三相电子式多费率电能表系我公司采用微电子技术计量电能;采用进口专用大规模集成电路与最新单片处理器及其外围芯片技术设计;由先进的单片机处理系统进行数据的采集、处理和保存;电能数据显示采用7位宽温度型液晶显示;应用SMT工艺等先进技术研制开发的具有复费率(分时)电能计量,红外载波通讯及RS485接口串行通讯抄表/设表等多种功能为一体的智能化全电子式电能表。
该电能表完全符合部标DL/T645-1997和国标GB/T17215-1998中1或2级单相电能表的相关技术要求;具有可靠性好、体积小、重量轻、外表美观、工艺先进、35mmDIN标准导轨方式安装等特点;并具有良好的抗电磁干扰、低自耗节电、高精度、高过载、高稳定性、防窃电、长寿命。
2、性能与原理2.1电能表的线路设计与元器件的选择以较大的环境允差为依据,因此可保证整机长期工作稳定。
2.2当电源断电后锂电池作为后备电源。
可以保证电能表断电计时精确,来电后自动投入运行。
在电能表前端设有光电耦合脉冲输出接口以及RS485串行数据通讯接口,以便于进行精度测试和数据通讯。
2.3可通过掌上电脑或PC机对电能表预置数据、时段编程、校正时钟、抄表等操作。
2.4原理:电能表由分压器取得电压采样信号,电流互感器取得电流采样信号,经乘法器得到电压电流乘积信号,再经频率变换产生一个频率与电压电流乘积成正比的电能计量脉冲,生成的电量脉冲信号经光电耦合器送到CPU处理,运算后存储于非易失的EEPROM中,并提供显示。
3、适应范围XTM1250SF型电子式多功能电能表适用于计量额定频率为50Hz或60Hz的单相交流有功电能。
供固定安装在室内使用,适用于环境温度不超过-20~+55℃,相对湿度不超过85%,且空气中不含有腐蚀性气体及避免尘砂、霉菌、盐雾、凝露、昆虫等影响。
4、主要规格及技术参数4.1电能表规格:型号准确度额定电压Ub额定电流(A)XTM1250SF型1级220V/3801.5(6), ,5(20),15(90)5(30),10(40) 10(60),20(100) 2级注:额定电流栏中,括号前的数值为标定电流值Ib,括号内的数值为额定最大电流值Imax。
用户操作使用说明DTSD843型三相四线电子式多功能电能表一.产品简介 (3)1.1概述 (3)1.2技术指标 (3)1.3工作原理 (4)二、外形说明及安装 (6)2.1外形图 (6)2.2液晶显示屏内容 (7)2.3 电表的安装及接线 (8)2.3.1电表的安装 (8)2.3.2端子接线图 (9)三、基本功能 (11)3.1电能计量功能 (11)3.2需量测量 (11)3.3 时钟 (11)3.4费率和时段 (11)3.5清零 (11)3.6数据存储 (12)3.7冻结 (12)3.8事件记录 (12)3.9通讯 (12)3.10信号输出 (13)3.11显示 (13)3.12 测量 (13)3.13 安全保护 (13)3.14 负荷记录 (14)3.15 停电抄表 (14)3.16 报警 (14)五、存储和运输................................................. 错误!未定义书签。
六、保证期限 (14)七、保养和维修注意事项 (14)附录 (15)附录A 显示项目 (15)附录B 故障显示 (15)一.产品简介1.1概述DTSD843型三相电子式多功能电能表采用了最新设计的专用数字集成电路和超低功耗16位MCU,可以直接准确测量各相正反有功无功电量,并依据相应的费率和需量要求进行调整。
可以进行4种费率、14个时区、14个日时段(8套)、30个节假日及周休日等设置,具有有功最大需量记录功能,对有功功率、无功功率、电压、电流、功率因数等用电参数进行实时测量和处理,具有红外遥控编程抄表、双RS485远程抄表(两通讯接口电气隔离防护,相互通信不受干扰)、有功无功脉冲输出、停电抄表、负荷记录等功能。
数据显示采用宽温度范围的大屏幕中文液晶,便于人工抄表记录。
本产品采用SMT工艺和先进设备制造,严格按照ISO9001:2000控制过程工艺和质量。
高度集成化设计和防静电、防雷、瞬变干扰抑制等多种抗干扰设计,关键元器件均采用国际知名品牌的低功耗、长寿命器件。
湖南威科电力仪表有限公司操作规程版本号: NO:共页三相三/四线电子式电能表小批试制产品测试操作规程2007-08 发布 2007-08实施批准:审核:拟制:目录前言 (2)1 测试项目 (3)2 测试流程 (4)3 测试方法及要求 (4)3.1 工艺检查 (4)3.2 绝缘性能试验 (5)3.3 准确度要求试验 (5)3.4 基本功能试验 (10)3.5 电气性能试验 (20)4 附页:测试反馈单 (22)前言本规程主要用于测试由中试部试制组制作的小批试制三相四线/三线电子式电能表,以下简称“电能表”。
本规程测试依据文件为被测试小批表的《技术说明书》、《技术条件》、《使用说明书》。
本规程测试目的为模拟生产进行预先生产,并出具相应的测试反馈报告。
本规程由湖南威科电力仪表有限公司工艺组提出。
本规程主要起草人:许曼本规程自2008年5月首次发布。
1、测试项目2、测试流程:中试部试制组被测电能表→中试部工艺组→外观检查→内部工艺检查→硬件可操作性检查→设置参数→老化12小时→校表→验表→静放12小时→验表(启动、潜动、标准偏差)→走字→功能检验→软件可操作性分析→QA→包装3、测试方法及要求:我公司目前生产的三相表都有连接片,如果测试三相表所用的台体,需要单独用夹子提供电压,则连接片必须断开,且连接片不能与其它端子接触;如果测试三相表所用的台体,电压电流为同一线路,即不需要单独提供电压,则连接片必须连接牢固。
3.1 工艺检查3.1.1外观检查3.1.1.1电能表铭牌上各项标志正确、完整、清晰;3.1.1.2面板、透镜及外壳表面无划痕,且面板透镜窗口应与印制板输出部件对准;3.1.1.3外壳表面光滑、平整、无色差、无泛黄印渍、污垢;3.1.1.4表壳与底盒封装紧密,密封圈不外露,密封防尘;3.1.1.5铅封封装正规、可靠,必须破坏铅封后才能触及表内元器件;3.1.1.6外壳材质由能抗变形、抗腐蚀、抗老化的阻燃材料制成;3.1.1.7接线盒采用绝缘性能优良材料注塑成型,外型光洁、强度高,并有脉冲输出端口;3.1.1.8端子排完好,电流接线采用嵌入式双螺钉旋紧,螺钉应进行镀锌、去除毛刺等表面处理,无滑丝或死扣现象,螺钉表面无损伤;3.1.1.9摇动电能表,表内应无异物声响。
3.1.2 内部工艺检查3.1.2.1电能表内部走线严格,符合工艺要求;3.1.2.2无明显的搭接器件;3.1.2.3没有飞线、割线和损伤痕迹;3.1.2.4印制板表面应清洗干净,无清洗剂、助焊剂残留;3.1.2.5印制板上器件插装整齐、美观,无倾斜,所有焊点浸润良好,无拉尖和毛刺;3.1.2.6内部元器件符合技术协议的要求。
3.1.3工艺可操作性检查3.1.3.1 电能表硬件应设计合理,应能良好的适应公司工艺制程。
3.1.3.2 电能表软件应设计合理,应能良好的适应公司生产流程。
✧ 3.2 绝缘性能试验3.2.1 交流耐压试验3.2.1.1 试验方法:幅值:1级绝缘防护为2kV,2级绝缘防护为4KV,短接好三相表的连接片,将所有的电流线路和电压线路连接在一起为一点,然后连接在交流电压的输出端,所有的辅助端子连接在一起为一点,然后再与地相连,试验电压施加于该两点间,施加时间1min。
3.2.1.2 试验结果判断:试验中不应发生闪络、火花放电、飞弧以及击穿现象,试验完毕后电能表能正常工作。
✧ 3.3 准确度要求试验3.3.1 仪表常数试验电能表在参比电压下,通以最大电流,功率因数为 1.0,当计度器改变0.1kWh时,输出脉冲数N应和下式计算值相同(不得超过1个脉冲的误差)。
该试验在合相、A相、B相、C相均要进行。
N=0.1×C 式中:C——电能表常数(imp/kWh)3.3.2 基本误差试验3.3.2.1 试验方法:标准表比对法3.3.2.2 基本误差范围:注:基本误差的测试应以表1为基础,严格按照技术协议的要求,增加或删除相应的测试点。
表1:基本误差的测试范围3.3.3 断相下对电能表误差的影响在断相或失压的情况下,电能表应该仍能准确计量,精度不发生明显变化。
3.3.3.1 断相下精度测试方法测试时,将测试台体一相或二相电压调为0(断相)或调为表计最低工作电压时,电流为100%In,测试电能表的精度,精度应不发生明显变化。
3.3.3.2 试验注意事项不能随便将台体接入电能表的电压线拨下,因为台体的标准表功率是以台体当时的电压、电流输出值计算的,拨下电能表电压线会造成标准表功率与电能表功率不一致,误差变得很大。
3.3.4 确定电能测量标准偏差估计值试验计算方法:在参比电压Un 、参比频率fn和Ib电流下,对功率因数为1.0和0.5(L)两个负载点分别做不少于5次的相对误差测量,然后按下式计算标准偏差估计值S(%)应不超过表2的规定。
∑=--=n i in s 12)(11γγ式中:n ——对每个负载点进行重复测量的次数,n≥5; i γ——第i 次测量得出的相对误差(%); _γ——各次测量得出的相对误差平均值(%),即:nnγγγγ+⋯++=21_表2:标准偏差的测试范围3.3.5 确定电能测量的24h 变差试验被检仪表在确定基本误差之后切除电源,在室内放置24h 后,再次测量在Un 、fn 、Ib 条件下,COSφ=1.0和COSφ=0.5(L)两个负载点的基本误差(%)。
基本误差改变量的绝对值不得超过该表基本误差限绝对值的1/5。
3.3.6 起动试验3.3.7.1 试验方法:在参比电压、参比频率及功率因数为1.0的条件下,在负载电流不超过电能表基本电流4‰时,仪表应起动,有脉冲输出或代表电能输出的指示灯闪烁,并连续纪录。
观察起动试验时间要与下式计算时间基本一致。
T=PC ⨯⨯⨯1000604.1式中:C ——电能表常数(imp/kWh)P ——起动功率(W),P=b U ×4‰b I × COSФ注:不同的技术协议对于起动电流,所规定的值很可能不一致,因此,在做该试验前,必须先核实技术协议的要求。
若无特殊要求,按4‰Ib 来执行。
3.3.7 潜动试验 3.3.7.1 试验方法:电流线路开路,电压线路所加电压为参比电压的115%,在规定的时间内,仪表的测试输出不应产生多于一个的脉冲。
最短的测试时间为: 1级仪表:T=ax Un m C Im 1000000600⨯⨯⨯⨯(min) 2级仪表:T=axUn m C Im 1000000480⨯⨯⨯⨯(min)式中:C ——电能表常数(imp/kWh);m ——被检表测量单元数(三相表为3); Un ——参比电压(V); Imax ——最大电流(A)注:不同的技术协议对于潜动试验,所规定参数很可能不一致,比如有的技术协议要求加防潜电流,因此,在做该试验前,必须先核实技术协议的要求,若无特殊要求,按115%Ub 执行。
3.3.8 停电试验目的:模拟电网突然断电的方式,电压、电流线路在正常供电的情况下突然被切断。
在此工作模式下核查仪表脉冲常数C 与输出脉冲数N 是否保持:当前电量改变量=N/C 的逻辑关系。
试验方法:a )给仪表通以参比电压、最大电流,在运行中快速切断供电电源,计度器不应出现继续翻字的异常情况。
再给表计通以参比电压,计度器示值仍应保持为掉电前值。
b )在参比条件下,给仪表施加参比电压、参比电流,在仪表的最小计量单位(0.01kWh 或0.1kWh )未被刷新前,反复切断供电电源2~3次(同时切断电压电流),直至电量刚好改变0.01kWh 或0.1kWh 。
试验判断:考察如果仪表出现突然掉电的情况,是否会造成丢失脉冲数或仪表不计量的现象;检查仪表的输出脉冲数n 应等于:仪表脉冲常数C×0.01kWh(或C×0.1kWh)。
不符合该逻辑关系则该项不合格。
备注:该项试验只适用于具有CPU 芯片的表计。
3.3.9 72小时走字试验将被测电能表与已通过测试、量产后规格相同的合格表头挂于同一走字台体,上电后记录电能表的所有参数,将电能表加Ib 基本电流,运行24小时,而后将电流调至0.1Ib 运行40小时,最后将电流调至Imax 运行8小时。
72小时走字后,被测表功能正常并所有参数与实际相符,被测表所走电量与合格表头所走电量的差值不应大于E 。
E=(0.1Ib×40h+Ib×24h+Imax×8h)×Un×C×2式中: Ib——被测表基本电流Imax ——被测表最大电流 Un——被测表参比电压C ——等级常数,一级表C 值为0.6%,二级表C 值为0.75%3.3.10 剩余电费(电量)递减准确度试验3.3.10.1 试验方法:在参比条件下,先将被测电能表内的剩余电费(电量)置零,以该表所示脉冲常数整数倍的脉冲数(n=2~4)的剩余电费(电量)E 0输入被测表,使该表运行至剩余电费(电量)为零后跳闸;对于预付电量表,则在运行期内电能表液晶显示的电量增加数△E 与输入的剩余电量E 0之差∣△E-E 0∣不应大于液晶显示的一个最小分辨率值的计量单位;而对于预付费表,则电能表当前总用电量与电能表当前费率之乘积应等于E 0。
3.3.11 电能示值组合误差试验 3.3.11.1 计度器示值组合误差试验3.3.11.1.1试验方法:在参比电压、参比频率, COSφ=1.0条件下,电流分别为Imax 、Ib 、0.1Ib ,各运行30min ,计度器示值的组合误差应不大于±0.2%,组合误差计算公式为:%100)(0321_⨯-++=E E E E E γ式中:E 1——计度器在Imax 电流下运行30min 的电能量(kWh);E——计度器在Ib电流下运行30min的电能量(kWh);2——计度器在0.1Ib电流下运行30min的电能量(kWh);E3——计度器总理论电能量(kWh)。
E3.4 基本功能试验3.4.1 显示功能试验此项功能包括液晶显示、计度器和数码管显示功能。
3.4.1.1液晶显示功能测试方法:a)对于带液晶的电能表,当被检表加额定电压满屏显示时,观察电能表液晶显示,应无缺字、缺笔等影响视读的现象及交叉效应;在额定电压、最大电流的情况下,让被检表走字0.01kWh以上,电能表画面应能刷新。
在抄表、参数设置等情况下,显示正确数据不乱跳。
b)对带计度器指示的电能表,观察脉冲指示灯应闪烁正常(要求与脉冲输出频率一致),让被检表走字0.01kWh以上,观察计度器是否走字。
c)对于数码管的电能表,在数码管全显时应无缺字、缺笔等影响视读的现象及交叉效应;当电能表走字0.01kWh以上,数码管应能刷新。
在抄表、参数设置等情况下,显示正确并且数据不乱跳。