功率因数表指示不一致问题的处理
电能表校验中遇到的问题及解决方法

电能表校验中遇到的问题及解决方法电能表是用来测量电力消耗的一种仪表,它在各种场合都有着重要的作用。
为了保证电能表的准确性和稳定性,需要定期进行校验。
在电能表校验的过程中,可能会遇到一些问题,本文将结合实际经验,针对电能表校验中常见的问题进行分析,并提出解决方法。
一、电能表校验中常见的问题1. 电能表读数不稳定在进行电能表校验时,有时会发现电能表的读数不稳定,可能会出现跳变或波动的情况。
这会让人产生怀疑,怀疑是仪表故障还是外部环境干扰。
2. 标准表与待校表读数偏差大在电能表校验过程中,通常会使用标准表和待校表进行比对。
有时会发现两者之间的读数偏差较大,这可能会引起误判,影响对电能表准确性的评估。
3. 校验设备故障校验设备是进行电能表校验的重要工具,如果校验设备出现故障,就会影响校验的正常进行。
这需要及时解决,以免延误校验工作。
4. 环境影响电能表校验需要在特定的环境条件下进行,如温度、湿度等因素会对校验结果产生影响。
如果环境条件不符合要求,就会影响校验的准确性。
5. 校验工作人员技术不过关电能表校验需要经过专门培训的工作人员进行操作,如果校验工作人员技术不过关,就会影响校验的准确性和效率。
二、解决方法对于电能表读数不稳定的问题,首先需要检查仪表本身是否存在故障。
如果确定是仪表故障,需要及时进行修理或更换。
如果确定是外部环境干扰导致的,可以采取隔离措施,如加装屏蔽罩或隔离墙,从而减少外部影响。
标准表与待校表读数偏差大的情况,可能是由于标准表或待校表本身存在问题,也可能是由于测量环境或测量操作不当所致。
建议对标准表和待校表进行定期检测和校准,确保其准确性。
在进行校验时,要严格按照操作规程进行,确保测量环境符合要求,以减少误差。
环境因素对校验结果有较大影响,因此需要在合适的环境条件下进行校验。
对于温度、湿度等因素,要选择合适的校验时间和地点,确保环境条件符合要求。
如果环境条件不稳定,可以采取相应的措施进行调节,如使用空调、加湿器等设备进行调节,以提高校验的准确性。
电能表校验中遇到的问题及解决方法

电能表校验中遇到的问题及解决方法
电能表校验是确保电能表测量准确性和稳定性的一项重要工作,但在实际操作过程中,也会遇到一些常见问题。
以下是一些可能遇到的问题及解决方法。
1. 被测电能表指示值与校验设备示值不一致:
可能的原因包括采样误差、量程不匹配、传感器故障等。
解决方法包括检查传感器和
电路的连接情况,更换传感器或测试设备。
2. 校验设备示值波动较大:
这可能是由于电源电压不稳定、传感器损坏或放置位置不当等原因引起的。
可以尝试
更换电源或调整传感器位置,确保电源稳定和传感器正常工作。
3. 校验结果不稳定:
可能是由于环境温度、湿度等因素的影响导致的。
可以在校验过程中控制环境温度和
湿度,如使用温湿度控制设备。
4. 电能表显示故障:
可能是由于电能表本身故障引起的,可以尝试重新校验或更换电能表。
5. 无法进行远程校验:
可能是由于通信故障、网络问题等原因导致的。
可以检查通信线路、网络连接设备和
设置,确保正常进行远程校验。
电能表校验中常见的问题及解决方法包括检查传感器和电路的连接情况、更换传感器
或测试设备、更换电源或调整传感器位置、控制环境温度和湿度、重新校验或更换电能表、检查通信线路、网络连接设备和设置、检查数据传输设备和通信协议设置等。
通过正确处
理这些问题,可以确保电能表校验的准确性和稳定性。
总结三相功率的测量实验中的故障及排除

三相功率测量实验故障及排除总结在进行三相功率测量实验过程中,常常会遇到一些仪器故障,以下是一瓦特表法、二瓦特表法和无功功率测量中常见的故障现象及排除方法的总结:一、一瓦特表法常见故障及排除方法:仪表指示不稳定或跳动:可能原因:测量电路接触不良,导致电流和电压波动。
排除方法:检查连接线路是否松动或接触不良,并重新连接。
仪表读数偏低或偏高:可能原因:误差造成的,需要进行校准,或测量电路中的元件损坏。
排除方法:进行校准,如果仍然存在问题,需要更换损坏的元件。
仪表失灵或无法使用:可能原因:仪表本身故障。
排除方法:更换或修理仪表。
安全保护措施:在进行实验前确保测量设备完好并经过校准。
在操作时注意安全,禁止触碰裸露的导线和元件。
二、二瓦特表法常见故障及排除方法:仪表显示错误:可能原因:温度变化引起的误差。
排除方法:将仪器放置一段时间使其恢复到常温状态。
计算结果与预期值不符:可能原因:输入参数设置错误或测量电路问题。
排除方法:重新检查参数设置和连接线路。
部分数字无法正常显示:可能原因:LCD屏幕损坏。
排除方法:更换LCD屏幕。
安全保护措施:在进行实验前确保测量设备完好并经过校准。
在操作时注意安全,禁止触碰裸露的导线和元件。
三、无功功率测量常见故障及排除方法:仪表读数不稳定或跳动:可能原因:电源波动。
排除方法:更换电源或使用稳压器。
仪表显示异常:可能原因:测量电路中的元件损坏。
排除方法:更换损坏的元件。
测试结果与预期值不符:可能原因:输入参数设置错误或连接线路问题。
排除方法:重新检查参数设置和连接线路。
安全保护措施:在进行实验前确保测量设备完好并经过校准。
在操作时注意安全,禁止触碰裸露的导线和元件。
在进行高压测试时应戴上绝缘手套和鞋子,并使用合适的防护装置。
通过对这些常见故障的排除,可以提高实验的准确性和安全性,确保三相功率测量实验的有效进行。
APFR功率因数控制器使用说明及异常处理

cosΦ:在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S。
目标值0.7—1.0c/k值:C/K值为功率因素的敏感度。
通常设定为电容的第一步级(电容器第一段)的2/3电流量,表示要切换投入或切离电容器步级(电容器段数)的功率因素控制器的电流门槛。
可设定为0.01—0.99。
精成用的0.075,。
PHASE:中文意思相。
指相依位,按照控制器接线图连接,相位依为90°(预设值)。
可以自动或手动调整。
精成用的90。
DELAY: 中文意思延迟。
各步级(电容器段数)间的切换延迟时间。
预设值为40S,可设定为1—120S之间。
精成用的45。
OUT: 输出。
表示实际的输出数量,以内型而定,可设定1—12.。
可自动(AUTO SET)设定或手动设定(MAN SET-OUTPUT)。
设置成6或12.SEQUENCE: 顺序。
控制器所执行的切换顺序。
序列类型。
SET: set up PTCT ratio and parameters 设置PTCT比例和参数。
Increase set value :增加设定值。
Decrcase set value:减少设定值。
A P F R故障指引发布时间:2010/5/14 狀況1:沒有螢屏燈號處理方法:檢查VS.與220或380端子間電壓是否正常?若不正常或無電壓則可能是配線錯誤或FUSE不良;若正常則APFR故障。
狀況2:電壓指示異常處理方法:1)檢查VT端子配線是否正確,電壓指示為VS與VT間電壓,若沒接或錯接則無法指示。
2)PT設定錯誤,低壓用戶請設定PT=1,此設定僅供PT二次電壓110V之高壓用戶使用。
若是440/480V用戶,請使用自偶變壓器降壓220V接入VS及220V間端子間,VT端子則直接接440/480V即可,PT設定=1,VT端子可接600V以下。
狀況3:電流指示異常處理方法:1)CT設定不正確,如500:5應設定為100倍2)CT配線錯誤,若與其他設備共用CT應串接或電流未接,開路狀況4:電流讀數與電流錶或鉤表不同處理方法:本APFR電流讀數為True RMS真均方根值即含諧波量的電流,一般鉤表無法讀取非正弦波的電流,而電流幾乎都不是正弦波,請購買有注明Ture RMS 標示的鉤表參考使用狀況5:P.F.指示異常處理方法:1)檢查CT安裝位置是否正確(注意:CT應該與VS,VT端子的電壓安裝在不同線(相)上,CT必須接在負載及電容器之前)2)P.F.與其他儀錶不同原因:一般儀器是取電壓與電流之相位計算P.F.,此法較簡單,但不適用於目前廣泛使用的諧波負載,大部份的APFR均使用此法屬於計算簡易,但並非正確觀念。
电容柜现场调试操作规程

智能电容柜现场操作要领本条列适用于:1、JDW-HZ2、ZLD-21003、ZLD-2200一、电容柜送电前的准备:1、初检:电容器和控制器是否安装到位,是否满足图纸要求完成系统接线,元器件有无碰坏、损伤。
2、检查相序:电容器电源线的相序,ABCN各相与电容器上标号是否对应。
3、检查所有一次线接线是否牢固可靠,接线端是否有冷压接头或搪锡(若没有应做处理防止线芯分散,电气间隙减少,发生短路),接线端子处是否可靠压紧(用工具再挨个紧固一次),电缆与电容器开关连接处有无电缆裸露、安全距离是否达到、有无铜丝碰触连接。
注:(常见现象:电缆与铜排连接处螺丝没拧紧、电容器开关处螺丝没拧紧、电缆线的冷压接口件没压结实。
)3、检查二次线接线是否正确,压接牢固。
(注意有控制器三相补偿时,采集的电压与二次CT不能相同,分相时必须相对应,自组网三相时二次CT必须穿过进线柜B相的二次线,分相时须对应)。
4、检查所有安装的元器件是否正确,牢固可靠。
5、检查每只电容器显示屏上的拨键应在自动位置。
6、以上检查完毕后,再检查相间及相对地有无短路现象,确认无误后方可送电。
二、送电调试:1、先合上总开关,无异常情况后,根据现场实际情况,设置控制器上各参数,一定要正确(能熟练操作控制器)。
2、观察控制器及电容器的显示是否正常,通信是否正常。
3、无异常情况后,依次合上电容器上的各断路器。
4、控制器上的采集数据应与进线柜上的数据一致。
5、观察电容器是否根据现场无功缺额和功率因数自动投切,并注意电流及电压的变化情况。
6、无控制器时应观察电容器显示屏上的采集数据是否与进线柜一致,投切是否正常。
7、每套电容柜最多为32只电容。
电容器地址设置原则是分相的要小于三相的地址,一个系统中分相的只数小于20只。
常见故障及处理:1、电容器通信不上:检查通信线RS485A、485B是否接线有误;插头是否插接可靠;检查电容器的ID地址是否有重复或大于32。
2、电容器不投运:检查进线柜电流是否过小,无功小于最小补偿容量或功率因数是否过高。
电能表校验中遇到的问题及解决方法

电能表校验中遇到的问题及解决方法电能表校验是确保电能表准确性的重要环节,然而在实际操作中难免会遇到各种问题,需要及时解决。
本文将围绕电能表校验中常见的问题及解决方法展开讨论,希望能对相关人员有所帮助。
一、电能表校验中遇到的问题1. 仪器故障在电能表校验过程中,仪器故障是一个常见的问题。
可能是仪器老化导致的性能下降,也可能是使用不当导致的故障。
示值不准确、验表仪器无法启动、显示屏异常等情况。
2. 校验数据不稳定在进行电能表校验时,校验数据不稳定也是一个常见问题。
可能是由于外界环境影响较大,例如温度变化、电压波动等因素,也可能是电能表本身存在问题。
3. 校验过程中的误差电能表校验过程中的误差也是一个需要重视的问题。
误差可能是由于操作不当导致的,也可能是仪器本身的误差。
操作人员不熟练、环境不稳定等因素都可能导致误差的出现。
4. 其他问题除了上述几种常见问题外,电能表校验中还可能遇到其他各种问题。
电能表本身的损坏、通讯故障、供电问题等。
1. 仪器故障的解决方法当遇到仪器故障时,首先需要检查仪器是否在保修期内,如果在保修期内,可以联系厂家进行维修或更换。
如果不在保修期内,可以联系专业的仪器维修机构进行维修。
也可以加强仪器的使用和维护,延长仪器的使用寿命。
2. 校验数据不稳定的解决方法对于校验数据不稳定的情况,需要提前做好环境准备,尽量减少外界环境的影响。
可以在校验过程中使用稳压电源、温度控制装置等设备,确保环境的稳定。
也可以提高电能表本身的抗干扰能力,选择性能更好的电能表进行校验。
3. 校验过程中的误差的解决方法校验过程中的误差常常是由于操作不当、设备故障等原因导致的。
要解决这个问题,可以加强操作人员的培训,提高其技能水平。
也可以对校验仪器进行定期维护和校准,确保其准确性和可靠性。
4. 其他问题的解决方法对于其他问题,需要根据具体情况具体分析,综合考虑各种因素进行解决。
对于电能表本身的损坏,需要及时更换或修复;对于通讯故障,需要检查通讯线路和设备,确保通讯正常;对于供电问题,需要检查供电电路和设备,确保供电稳定。
电能表校验中遇到的问题及解决方法

电能表校验中遇到的问题及解决方法
电能表是用来测量电能消耗的仪器,而在使用电能表的过程中,为了保证其测量准确,需要进行定期的校验。
然而,电能表校验中常常会遇到一些问题,下面将列举一些常见的
问题以及对应的解决方法。
一、标定不准确
在进行电能表校验时,如果发现其标定不准确,就要进行重新标定。
首先要检查电能
表的接线是否正确,是否有松动或者接触不良等情况。
如果接线没有问题,那么就要重新
对电能表进行标定。
在进行标定时,要注意测量器的准确度和精度,选择合适的校验设备,以确保标定的准确性。
二、测量误差较大
在电能表校验中,如果发现其测量误差较大,可以采取以下措施进行解决:
1.检查电流互感器的匝数是否正确,如匝数不正确,则需要更换电流互感器。
2.检查电能表的接线是否松动或接触不良,如有问题,及时解决。
3.检查电能表的磁场环境是否干扰测量,如果有影响,则需要调整电能表的位置或增
加磁场屏蔽措施。
4.检查供电质量是否稳定,如存在电压波动或频繁跳闸等问题,会对电能表的测量精
度产生影响。
三、电极接触不良
在进行电能表校验时,如果发现电极接触不良,就要对电极进行清洁和加固。
首先要
用干净的布擦拭电极,然后用棕刷或钢丝刷轻轻刷打电极,使其表面光滑,便于接触。
另外,还要检查电极与电能表之间的接触是否牢固,如发现松动或接触不良,则需要进行加
固或更换。
四、校验设备不稳定
总之,在进行电能表校验时,遇到问题的解决方法要视具体情况而定,但需要注意的是,要坚持按照标准操作,严格把关各项指标,确保校验的准确性和可靠性。
主变有功、无功功率表及电流表指示不准的原因分析

主变有功、无功功率表及电流表指示不准的原因分析第26卷第3期2007年9月青海电力QINGHAIELECTRICPOWERV o1.26No.3Sep.,2007主变有功,无功功率表及电流表指示不准的原因分析王艳芬,程彦华,崔杰,富廷良,王占彬,李震,单瑞宝(1.黑龙江省鸡西供电公司变电运行工区,黑龙江鸡西158100;2.青海电力试验研究所,青海西宁810008)摘要:电力企业功率表与电流表指示不准,将严重影响计量的准确性.文章通过对上述问题的分析,改正了仪表中错误接线,消除了设备缺陷,保证了电力计量的准确性,对电力系统运行有较大实用价值.关键词:功率表;电流表;接线;原因分析中图分类号:TM933文献标识码:B文章编号:1006—8198{2007)03—054—04 InaccurateIndicationReasonAnalysis0fMainTransformerActive andReactivePowerMeterandAmperemeterW ANGY an—feng,CHENGY an—hua,CUIJieAbstract:Theinaccurateindicationofpowermeterandamperemeterwillseriouslyinfluence dthemeteringaccuracyofelectricpowerenterprise.Thepapermakesanalysisontheabove—mentionedproblem.Throughmodifyingthewrongwiringofmeter,andeliminatingequipmentdefect.thustheaccuracyofelectricpowermeteringhasbeenguaranteed,andthispossessfavorableappliedvalueforpowersystemoperation. Keywords:powermeter;amperemeter;wiring;reasonanalysis0前言西郊二次变电站为一座66/10kV降压变电站,原有主变1台,容量为10000kV A,后又增加一台同容量的主变,2台主变参数一致.运行方式为:66kV西郊线供电,66kV接线方式单母线带外桥,1,2主变并列运行,66kV所用变接外桥母线运行,10kV母联,水源线,硅线石线,面粉乙线,铁路线,面粉甲线,市街线,电石甲线,市郊线,育新线及1电容器,10kVI段PT运行.1设备现状1,2主变容量相同,并列运行时,2台主变表计指示值应基本相同.2台主变并列运行后,发现2主变表计指示异常,2主变有功功率表值约为1主变无功功率表指示值的60%,2主变无功功率表值约为1主变功率表指示值的85%,2主变电流表与1主变电流表指示稍有差别.当投入1电容器后,2主变有功功率表与1主变无功功率表指示值减少,2主变无功功率表与1主变有功功率表的指示值不变,2主变电流表与1主变电流表指示值稍有差别.2原因分析2.1投切电容器投入1电容器后,2主变有功功率表指示值减少,无功功率表的指示值不变,所以,先分析电容器投切能否对2主变仪表指示产生影响.如图1所示,投入1电容器后,容性电流I补偿了一部分感性电流Iw,电源供给的有功电流I并未改变,电压u超前于I的相位角由减少为;如图2所示,电路的功率因数COS提高作者简介:王艳芬(1972一),女,工程师,变电运行专工,现从事变电运行工作. 收稿日期:2006—03-一31第3期王艳芬等:主变有功,无功功率表及电流表指示不准的原因分析55 为COS,而负载消耗的有功功率P并不变,所以2主变有功功率表在投入1电容器后指示值减少是不正确的,投入1电容器后2主变无功功率表不变也不正确,其指示值应从Q值减少到Q,才是正确的.因此,投切电容器应影响表计无功功率值,有功功率值应不变.这样经过分析排除了电容器的投切对仪表错误指示影响的可能性.【'\图1电流向量图接线应各有48种.经过对有功功率表可能的48种接线的向量图分析,运算,图3这种接线方式下的有功功率值与现场实际指示值一致.10A.\WlA—◆lUAB.\,,B◆tu.一,,W2I●/Ic0●;图32主变有功功率表的实际接线图上Ci.,/一P图2功率因数图2.2表计本身我们对2主变有功,无功功率表,电流表本身进行考虑,主变投运前经试验所仪表班对以上各表校验,现使用的16D一3W,16D一3VAR功率表及电流表均合格,所以又排除了仪表本身存在问题的可能性.2.3用相量图验证表计接线我们对2主变功率表的电压相序,电流极性及电流相位各种接线情况进行研究.三相电压的相序经排列组合有6种可能接线(UUU, UAUcUB,UBUAUc,UBUcUA,UcUAUB,U.UU),AC两相电流的极性与相位经排列组合有8种可能接线(IA0Ico,I^0Io(=,IoAIcO,IoAIoc, IcoIA0,IcoIoA,IocIA0,IocIoA),有功,无功功率表的图42主变有功功率表的实际向量图图3中,IoA代表A相电流极性接反,Ico是C相电流极性正确的接法,U,UB,U.为电压相序的正确接线.图4为2主变有功功率表在这种错误接线情况下的实际向量图,由向量图4计算出2主变有功功率表的指示值为:P1=.『0^cos(30.+180.+)(,邶j0Acos(30.+)P2=UcBicocos(30.一声c)由于三相电路是平衡的,所以,P=PI+P2:UI[一cos(30.+≯)+cos(30.一声)]:UI[一√COS≯+sin≯+√c0s≯+sin≯]/2=U/sln≯=(√3sin≯)/,/556青海电力第26卷=Q/,/3≈0.58Q经过对向量图4的分析与数学运算,可以看出,正是这种错误的接线方式,使2主变有功功率表的测量功能转换成无功功率表的测量功能, 也就是说,现在2主变有功功率表所指示的值为无功功率值.我们把有功功率表在错误接线情况下的无功功率值与无功功率表正确接线情况下的无功功率值作一下比较:UAUBUcIA0—.—_----I;:.厂,---ILIc0)图52主变无功功率表的正确接线图负载图62主变无功功率表正确接线向量图由向量图6分析如下:P1=BcA0cos(90.一)P2=ABicocos(90≯c)由于三相电路是平衡的,所以P=P.+P,=UIsin≯+UIsin≯=2UIsin≯=(2)sin≯)=(2)Q无功功率表显示的指示值是乘以(/2)后的无功功率值Q=,/3UIsin≯.经上述分析,计算,可以看出2主变有功功率表由于接线错误,不仅造成有功功率表功能转换成无功功率表的功能,而且其测量值Q/√3约为正确接线方式下无功测量值Q的60%.分析的结果与我们开始所述的2主变有功功率表指示值约为1主变无功功率表指示值的60%,而且当投人1电容器后,2主变有功功率表与1*主变无功功率表指示值减少是一致的.经过对无功功率表可能的48种接线的向量图分析,运算,图7所示为2主变无功功率表的实际接线图,0^表示A相电流极性接反,..表示C相电流极性正确,表示电压相序接反.图8为2主变无功功率表在这种错误接线情况下的实际向量图.UcUBUAIo^—.r,//1lrucBj:.厂,?——Ic0)一图72主变无研功率表的实际接线图负载图82主变无功功率表的实际向量图由向量图8计算出2主变无功功率表的指示值为:P1=BAO^cos(30.+)P2=UcBIcocos(30c)由于三相电路是平衡的,所以P=P】+P2=UI[cos(30.+≯)+cos(30.一第3期王艳芬等:主变有功,无功功率表及电流表指示不准的原因分析57 )]:UI[√3(COS一sin)+√3(cos+sin)]/2=√3UIcos无功功率表显示的指示值是乘以(伺2)后的值,所以2主变无功功率表实际指示值为(√3/2)×√3UIcos≈0.866×√3UIcos.从以上分析运算出的这个结果可以看出,2主变的无功功率表由于错误接线,使得无功功率表的测量功能转换成有功功率表的测量功能,也就是说,2主变无功功率表这时所测量的值为有功功率值.我们再把无功功率表错误接线情况下的有功功率值与有功功率表正确接线情况下的有功功率值作一下比较:tJ●UBUcI^0.\WlA----~:tUcB.厂,W----~Ic0●图92主变有功功率表的正确接线图图102主变有功功率表正确接线情况下的向量图由向量图10分析:PI=ABjAocos(30.+)P2=∞,cDCOS(30.一c)由于三相电路是平衡的,所以P=P1+P2:UJf[COS(30.+)+cos(30.一)]=UI[√3(COS一sin)+G(cos+sin)]/2=U/cos由上述的分析,计算可以看出,2主变的无功功率表由于错误接线,使其无功功率表的功能转换为有功功率表的功能,其测量值0.866X√3 UIcos为正确接线方式下有功测量值√3UIcos的86%.这就与我们开始时所叙述的2主变无功功率表指示值约为1主变有功功率表指示值的85%,而且投切电容器对2主变无功功率值无影响一致.IAOIco图11电流表接线向量图最后,我们对电流表接线的向量图分析一下,如图11所示,如果A相.电流极性不反,功率表所指示电流应为I,如果A相电流极性接反,则电流表所指示值为I,其结果与我们开始所叙述的现场电流指示1,2主变电流表稍有差别是一致的.经过分析,最后确定造成2主变表计指示不准的原因为:有功功率表及电流表是A相电流极性接反,无功功率表除A相电流极性接反外,电压相序也不正确.按上述分析计算的结果进行查线处理后,现2主变的有功,无功功率表及电流表指示完全正确.参考文献:[1]张玉诸.发电厂及变电所的二次接线[M3.电力工业出版社.1981。
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功率因数表指示不一致问题的处理
李经理,肖工:
BMS开单内容为:14#、17#变压器功率因数指示不正确。
后来到M29房查2台变压器功率因数指示,才知是指针式功率因数表和数字式功率因数表显示不一致的问题,如指针式的显示为0.9,数字式的则显示0.95。
查了功率因数表的接线和功率因数控制器的内部设置,均没有问题,因此确定显示不一致原因有以下2点:
1、指针式功率因数表没有做零点调节
TF功率因数表在感性负载下一直显示超前0.96,正常应该显示为滞后,查线也没有问题,后来停开功补柜,发现仪表停电后没有在零位,进行凋零后再送电显示正常,故怀疑其他表是否也做了调零,若不调零,则显示亦会有差别。
2、指针式和数字式表的差别
因为指针式表是测基波下的电流和电压,而数字式则是在在瞬间采样得到的电流和电压,这时会掺杂较多谐波,因为功率因数就是电流与电压之间的夹角,所测对象有差别功率因数就会有差别。
附注:3月10日下午1:00到3:00,英福特公司测M29房变压器电能质量,实测负载电源中所含谐波分量都达到10%以上,有的更达到18%之多,这是因为负载多为变频器、电路板等易产生谐波的设备导致的,而常规谐波应不超5%,谐波分量大,则功率因数确显示有差别也就不足为怪了。
采取措施:
1、对显示有差异的仪表进行零位调节以减小两表差值;;
2、若英福特公司节能改造方案投入实运,由于该公司方案可以抑制谐波,净化电源,会使2表显示值接近一致;。