数电--错误修正说明

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数字信号的三种纠错方法

数字信号的三种纠错方法

数字信号的三种纠错方法
数字信号在传输的过程中,由于干扰或通道特性变坏等原因,都有可能使得传输的数字信号出错(误码),因此纠错是提高数字传输质量的一个必不可少的过程。

那幺,纠错是如何进行的?图JU-1给出了纠错的全过程。

模拟信号经过模/数变换后,将附加的数据(如奇偶校验位)加于数据流之中,在接收端通过奇偶校验位来发现有错误的数据字(也即通过对附加的数据进行鉴别来识别出有误码的数据字),并给以纠正。

纠正错的方法有静噪、保持前边的字、线性内插三种。

1、静噪
当发生差错并被识别出来时,有关电路将在出差错的这一点上终端电路的传输,即用静噪来解决,如图JU-2所示。

静噪只是在纠错过程起作用,并且通常是在连续发生差错的情况下采用。

2、保持前边的字。

数字电子电路的调试方法与技术

数字电子电路的调试方法与技术

数字电子电路的调试方法与技术对于数字电路的调试,检查电路是不是可以正常的运行,有没有符合最初所设计的要求以及功能是其最主要的目的,同时还要通过一定的调整,确保电路的功能最终能够满足设计的要求。

对于数字电路的调试一般情况下需要遵照普通电子电路的“先静态、后动态”的原则。

经过对电路的调试,能够发现并纠正最初设计中的缺点以及安装过程中的不足,之后采取一定的方法进行改进,确保数字电子电路能够实现最初的技术目标。

1 数字电子电路常用的调试措施1.1 通电之前的检查在电路所有的连线连接完成之后,对其进行检查,在通电之前,应该首先仔细检查线路有没有正确地连接,看看有没有多线、错线或者少线。

其中,多线大多是由于对接线进行修改的时候没有去掉原有的旧线,亦或是接线的时候把引脚看错导致的,实验的过程中时有发生,但是在检查的时候却很难发现,所以在调试的时候大多数的人会误认为电路所产生的问题是其他原因引起的。

为防止判断出现失误,经常使用两种检查线路的方法:首先,把实际的接线与电路的原理图进行对照,根据每个元器件的引脚连线来检查接线是否正确;其次,根据所设计的电路图来对连接的线路进行逐一的对应检查,该法不但能够检查出是否错线以及少线,也可查出有无多线。

1.2 通电之后进行观察首先对电源电压进行准确的测量,然后把这一电压加入到数字电路当中,需要注意的是不要接入信号源。

在接通电源以后,首先要做的就是观察是否有异常现象发生,而不是急于对结果进行观察以及对数据进行测量。

所谓的异常现象主要包括:有无异味、冒烟,电源有无短路,元件有没有发热等等。

如果有异常的现象发生,必须及时关闭电源,等到将故障排除之后才能再通电。

然后,需要进行的工作是测量各元件的电压,以确保元器件能够正常工作。

1.3 分块调试所谓调试主要包含两方面,即测试以及调整。

测试指的是在连接好线路后测量电路中的各个参数及其工作情况,而调整指的是在测试的条件下,修正电路的各项参数,确保其能够达到设计的要求。

报告修改说明

报告修改说明

报告修改说明
尊敬的各位领导:
我是XXX部门的负责人,关于上一份报告中存在的问题,我们已经进行了修改和完善,并在此做出说明。

首先,我们在原有报告的基础上,对数据进行了重新核对和分析。

发现一些数据存在误差或者不准确的问题,我们尽可能的通过多方面比对和印证对数据做了更加精细和实用化的处理。

其次,在原报告中,部分信息不够完善或者表达不够准确。

我们对此做了相应的修改和完善。

例如,在报告中关于企业创新能力的分析,我们增加了针对不同企业类型和行业的分析,更准确的反映了企业的创新实力和竞争能力。

最后,在原报告中,存在表述不够清晰或者难以理解的问题。

我们结合相关领域专业术语和报告读者的接受能力,对表述和叙述进行了修改和调整,使其更加符合读者的需求和期望。

在此,我们再次向各位领导致以歉意,并承诺今后我们将更加严格和细致的进行报告的编制和修改工作,确保提供出的数据和分析都更加准确、实用和易于理解。

谢谢各位领导的关注。

XXX部门负责人:XXX。

电能计量错误接线下的更正系数

电能计量错误接线下的更正系数

电能计量错误接线下的更正系数0 引言在电力市场的整体运作中,电能计量装置的读数作为电力产品贸易结算的依据,已越来越受到贸易双方的重视,是贸易双方经济核算的重要指标。

电力生产企业中,发电公司、电网公司、供电公司、用电客户,分属于电力系统中的上、下游产业,相互之间均有对电能量的计量及贸易结算业务,相互间的经济关系靠“电能计量装置”这杆“秤”来裁定。

但是当电能计量装置发生错误接线以及发生偷窃电行为时,如何公正、公平的处理电费纠纷成为了问题关键。

利用更正系数法追补电量,能够很好的解决这一问题,为查获违章用电及防止窃电提供良好的技术环境,为处理电费纠纷提供理论依据。

1更正系数的定义更正系数GX 定义为一一计量装置正确接线下用户消耗的真实功率值P真与错误接线下形成的虚假功率值P计之比,即,它是一个倍数关系。

上式分子、分母同乘于用户的用电时间T 后,等到更正系数的另一个表述形式,即,式中:W真是在一个抄表期内正确接线下用户所用的真实电能量;W计是误接线下电能表所计的虚假电能量,可用误接线时的本月抄见数减上月抄见数得到,若电能表的铝盘反转,W 计就为负值。

因此,GX可理解为一一真实电能量W真是虚假电能量W计的多少倍。

2更正系数的意义一般通过误接线下接进电能表所有电流、电压间的相量图可求出P计,从而先推算出GX即,有了GX的值就可以推算出该抄表周期内用户的真实用电量W真,,该式体现了更正系数的意义一一即通过更正系数GX可从虚假电能量W计中推算出用户所用的真实电能量W真,还事物的本来面目。

其中正确的计量方式下的P真是固定不变的,有如下几种情况:1)三相三线两元件有功计量:;2)三相三线两元件内相角无功计量:;3)三相四线三元件有功计量:;4)三相四线三元件跨相法无功计量:。

在公式中W真=W# GX W计与GX两者应一一,因为用户真实电量W真始终为正。

另外还有以下规律存在3例证某工厂一套高供高计两元件有功电能计量装置,双月抄表,原抄读数为5000,2 个月后抄表读数为2000,电流互感器变比KI 为200/5,电压互感器变比为6000/100 ,已通过画向量图得知该误接线下的功率表达式为,平均功率因数为0.9 (滞后),求该用户这两个月来真实消耗的点能量。

数字电路系统出错的根源及排错的方法和技巧

数字电路系统出错的根源及排错的方法和技巧
储存器 的烧 录。 个芯 片 的某个 脚显 示器 有较 大反 应 时 , 其 四 ,逻辑笔和脉冲笔 ,逻辑 笔主要 说 明这个 芯片 的这个 脚 可能 虚焊 或这 个
逻 辑器 件 的损 坏 主要是 集成 电路 内 有 数据储存 和 回放功能。 部短路 、 开路 及逻辑功能丧失等造成的 。
数字电路系统出错的根源及排错的方法和技巧
董雪宁
( 作者单位 :宁夏广 电总 台贺 兰中波发射 台 )
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脚 与外 部 断线 或这个 脚 与 内部开 路 。使
用 这个 方法 的前 题是 这块 板要 有显 示 功
其 五 ,数 字 万 用表 ,主要 用 来测 量 能 ,这个 显示 功 能可 以是 内置 也可 以是
线路烧断 ;电路板 生产过程中因工艺造成 电压 、电流 、电阻和通断 。 线路某点过细因受热或外力造成的断点。
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关 键 词 : 电路 系统 ;逻 辑 器 ;维修 ;技 巧
1 出错 的根源
数字 电路 。在 维修 中 ,主要用 来 观测 逻
感 应 法 ,就 是用 手 摸线 路板 表 面 的 大反 应 ,再 用手 指 摸此 处 的每个 芯 片直

失误数的验电数电

失误数的验电数电

失误数的验电数电
一、干活之前不验电、放电,不电你电谁!
想必这个失误有百分之八十的同行经历过。

有时疏忽大意,工作操作前忘记了用验电笔进行检测核实,对待断电的长电线/缆、变频器、软启动器、无功补偿器等未加以放电直接上手,那挨电恐怕是躲不过去了!不知大家经历过几次这种遭遇?不瞒大家本人因此被电过两次!每每想起挨电的滋味真是鸡皮疙瘩都起了一身!
二、测量之初档位不核对,万用表“香消玉殒”!
工作当中有时刚用万用表“电阻”档检测完设备,想通电再测量一下电压/电流等参数,此时却偏偏忘记更换万用表的档位。

“啪”的一声伴着黑烟——万用表废了!着实吓人又花钱!本人身边有一位干活慌张的师傅,就创下一个月换了三块万用表的纪录不服不行呀!
三、主观臆想太虚幻,脱离实际频出错!
在选择工作或操作所用的电器设备、电缆时,有些同行朋友仅根据书本上的理论知识略加计算就拍板定型。

完全不顾及实际用电情况,致使完工后故障层出不穷,甚至导致设备瘫痪。

记得一位电工工友在计算三相负荷时,却按照单相负荷进行计算,并依据其作为选型标准,敷设好后,电缆居然直接烧着了!真是可怕!
四、乱停乱送电。

不知道电从哪个地方来的,去哪个设备的,走过去二话不说就给拉了,想拉哪路拉哪路,以此借口找原因。

停电前后都不跟生产部门联系协调。

最可恶的是停电后,守断路器人员开小差,无故自行离开。

停电时间过长也不交接,挂牌。

这种情况工厂比较多,遇到这样的情况同样让人头疼不已。

电力公司对时错误校正功能的保留与消除意见说明书

电力公司对时错误校正功能的保留与消除意见说明书
No Look at other means of accomplishing manual time error corrections without having a Reliability Standard associated with that practice. Maybe look at a NAESB Business Practice or a Guideline of some sort. The ability for comment and input is appreciated. Individual dan Roethemeyer Dynegy Eliminate the ability to implement manual TEC and standard BAL-004-0 Time Error Correction.
Individual Terry Bilke MISO Maintain the ability to implement manual TEC with requirements similar to those proposed. We disagree with the assertion that Order No. 693 clearly states we have to follow a mandated path. NERC is allowed to point out technical deficiencies based on new information or provide equally effective alternatives. NERC standards should set a maximum allowable offset for TECs. NERC should remove some of the overheard of TECs in the standards. For example, there are procedural steps regarding TECs in the NERC Operating Manual that work quite effectively. Most of what we do today regarding TECs could be in a procedural document in the NERC Operating Manual. While giving it to NAESB might work, there would be gaps in that not all BAs are FERC jurisdictional transmission providers. Additionally there are viable and useful things NERC could do to reduce the number and impact of manual TECs and make them less error prone (full day corrections at a 0.0Hz offset with the ability to do small unilateral paybacks that help manage time). No Only 1 RC should issue TECs. R2 isn't necessary. Additionally, you could just put a requirement in BAL-004,5 or 6 that the maximum frequency offset for an RC issued TEC is +/- 0.02 Hz. No No, just because Commission Staff erred in overestimating the impact of TECs, does not mean we should propagate that misunderstanding. Manual TECs have become infrequent events in the East. We could further improve control, better manage Inadvertent Interchange, and improve the frequency profile if we made a few simple changes (clock day corrections with a 0.01Hz offset, 30 second TEC window, allow unilateral payback of 5MW or 10% of bias if it assisted in managing Time Error). Individual Craig Figart Avista Corp

修正书:错误更正与说明

修正书:错误更正与说明

修正书:错误更正与说明以下是为您生成的一篇修正书,希望能符合您的要求:---错误更正与说明亲爱的朋友们:你们好呀!今天我要跟大家唠唠我犯的一个错儿,那可真是让我长了不少记性。

前阵子,我们学校组织了一场趣味运动会。

我这人吧,平时就爱热闹,一听说有这活动,立马就报名参加了“两人三足”的比赛。

我和我的好哥们小李一组,我俩那叫一个信心满满,觉得冠军非我们莫属。

比赛那天,阳光那叫一个灿烂,操场上挤满了人,热闹非凡。

我和小李绑好了腿,站在起跑线上,心里那个激动啊。

“砰!”随着一声枪响,比赛开始了。

一开始,我俩配合得还挺好,步伐整齐,速度挺快。

可跑着跑着,我就着急了,想着快点超过前面那组,就不自觉地加快了脚步。

这一快不要紧,小李没跟上我的节奏,“扑通”一声,我俩就摔了个狗啃泥。

周围的同学们都哈哈大笑起来,我当时那个尴尬呀,恨不得找个地缝钻进去。

比赛结束后,我俩灰溜溜地回到了班级的休息区。

小李气呼呼地对我说:“你着啥急嘛,这下好了,冠军没了!”我也觉得特别不好意思,低着头说:“都怪我,太冲动了,没考虑到咱俩的节奏。

”旁边的小王也凑过来说:“就是就是,你们俩太心急了,这比赛得讲究配合。

”经过这次事儿,我算是明白了,做啥事都不能急躁,得考虑周全,和伙伴配合好。

就像这次比赛,我一心想着往前冲,结果却犯了大错。

以后啊,我可得改改这急性子,多听听伙伴的意见,不能再这么莽撞啦!朋友们,你们可别学我呀,做事一定要稳稳当当的![您的名字][具体日期]---以上内容仅供参考,您可以根据实际情况进行修改和调整。

如果您还有其他问题,欢迎继续向我提问!。

数电红冲操作指南

数电红冲操作指南

数电红冲操作指南《数电红冲操作指南》嘿,新手朋友。

今天我来给你讲讲数电红冲操作,这就像是在一条原本走得好好的路上,突然发现有些岔路需要修正一样。

一、基本注意事项首先啊,你得搞清楚为什么要进行数电红冲。

就像我当初,迷迷糊糊的,都不知道红冲是为了修正之前错误的数据。

这个操作可不是随随便便就能做的,你得有合理的原因,比如说发票开错了内容,或者是金额写错了之类的。

然后呢,你要确定你有红冲的权限哦。

我一开始以为只要想红冲就能红冲,结果发现权限不够,到处找管理员开权限,那叫一个尴尬。

二、实用建议在实际操作的时候,要仔细核对原来发票的信息。

这就好比你要照着原来那张“地图”,重新画一个正确的路线。

我建议你可以把原来发票上的重要信息,像是公司名称、税号、金额这些,列出来在旁边放着,一边红冲一边核对。

还有哦,红冲发票填写的格式一定要严格按照要求来。

我当时就因为一个小数点的格式不对,搞了半天。

三、容易忽视的点对了,这里特别重要。

要注意红冲的时间限制。

有些地方规定只能在一定的时间范围内进行红冲。

我之前差点就因为不知道这个超时了,差点造成大麻烦。

而且啊,红冲之后的存档也很重要,不要以为红冲完就没事了,存档就像是你走过这条修正道路留下的脚印,以后万一出什么问题,还得靠这个脚印来找线索呢。

四、特殊情况有一些特殊情况你要当心。

比如说,如果原来的发票已经被部分使用或者被抵扣了,那红冲的步骤就会更复杂一点。

就像原本一条路已经有好多车走了,你再想修正就不是那么容易的事了。

你得先处理和这个发票相关的其他业务,比如说通知客户或者合作伙伴,让他们知道这个红冲的事情并且配合做些相应的调整。

五、总结要点记住了,要点就是要先明确红冲原因,确定自己有权限。

操作过程中仔细核对信息,注意格式。

记住时间限制以及红冲后存档。

遇到特殊情况,比如发票被部分使用或者被抵扣要小心处理,和相关人员沟通好。

只要做到这些,基本上数电红冲就不会出大问题啦。

希望你在这个操作过程中少走弯路,我之前可是被折腾了好久呢,现在把经验都告诉你了啊。

错误数据与纠正要求

错误数据与纠正要求

错误数据与纠正要求协议书甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)鉴于甲方与乙方之间存在着某些错误数据,并需要进行纠正,双方经友好协商决定签订本协议。

本协议内容具体如下:一、错误数据确认1. 甲方确认存在以下错误数据(具体错误数据描述)2. 乙方对甲方所确认的错误数据予以认可,并同意共同推动数据的纠正工作。

二、纠正要求1. 甲方应提供与错误数据相关的正确数据,并向乙方提供必要的支持和协助,以确保错误数据的准确纠正。

2. 乙方应及时对错误数据进行核查和纠正,并于纠正完成后向甲方提供相关的纠正结果报告。

3. 双方共同承担纠正错误数据所需的合理开支,包括但不限于人力、物力和财力,具体分摊比例由双方协商确定。

三、保密条款1. 双方应对本协议涉及的数据以及其他涉及商业机密的信息予以保密。

未经一方事先书面许可,另一方不得将相关信息披露给第三方。

2. 双方应采取合理措施,包括但不限于技术、管理和物理措施,保护相关信息的安全,防止未经授权的泄漏或使用。

四、不可抗力1. 对于由于不可抗力所致的任何延迟或未能履行的情况,双方应互相谅解,并采取合理措施尽快解决。

不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等不可预见的事件。

五、违约责任1. 若一方违反本协议的任何条款或承诺,使得对方遭受损失,违约方应承担相应的赔偿责任。

2. 双方同意,如出现争议,应首先通过友好协商解决。

如协商不成,双方同意将纠纷提交至仲裁机构进行解决。

六、协议效力1. 本协议自双方签字之日起生效,并持续有效直至错误数据得到纠正为止。

2. 本协议的任何修改、补充均须经双方书面协商一致,并以书面形式作出补充协议。

3. 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(签字):日期:乙方(签字):日期:。

电能计量异常时电量更正的计算方法

电能计量异常时电量更正的计算方法

电能计量异常时电量更正的计算方法第一篇:电能计量异常时电量更正的计算方法电能计量异常时电量更正的计算方法摘要:随着我国电力系统的不断发展以及科技水平的不断提高,应用于电网系统中的设备也越来越先进,电力系统也不断向智能化和自动化发展。

在电力系统运行过程中,由于电能计量装置可靠、准确是电网保障安全生产、提高优质服务水平的重要工作内容。

因此,如何确保电能表对用电量实现正确反映已经成为了相关部门高度重视的一项问题。

本文通过对电能计量出现异常的原因进行分析,并在此基础上实施有效的防范措施,从而确保我国电力系统的可持续发展。

关键词:电能计量异常电能更正计算方法目前,随着我国社会经济的不断推进,电力行业也得到了良好的发展,电力系统的正常运行也得到了相关部门的广泛关注。

由于电能计量的准确性能够有效维护发、供、用电各方的利益。

因此,在电能计量的过程中,相关工作人员必须要对各种异常计量的现象和原因做到全面了解,从而采取相应的计算方法对电量进行及时更正,尽可能避免电能异常计量的事故发生,为相关部门提供公平、公正、合理的计量电能,促进电力系统的稳定发展。

电能计量装置异常状态的分类根据不同原因而引起的电能计量装置出现异常状态的种类比较多,如果按照发生异常的直接后果来看,电能计量装置异常状态主要可分为电能计量异常和计量装置损坏两类。

前者的主要表现是电能表少计或不计电量,后者的主要表现在一些设备出现损坏上,比如说电能表、互感器、设备铭牌以及计量柜铅封等;如果按照发生异常的位置来看,电能计量装置异常状态可以分为计量回路异常、电能表内部异常和计量柜异常等,其中,计量回路异常包括电压、电流互感器二次异常以及计量电压和计量电流回路异常;如果按照异常状态的技术表征,可以分为计量电压异常、计量电流异常、功率因数异常以及线损率异常等。

除此之外,电能计量装置异常状态的分类还可以从异常发生的原因来看,这一类型主要包括人为因素和非人为因素两类。

电能计量设备错误电能分析与校正说明书

电能计量设备错误电能分析与校正说明书

4th International Conference on Machinery, Materials and Computing Technology (ICMMCT 2016)Judgment and Analysis on False Wiring of Electric Energy Metering Pang Yanjun, Cao Huiyan, Zhao Xinhua, Zhang Xiaoshu, Xu Mei, Wang Xue, Jin Jing, Zhu Ying, Tong Rui, Li Na, Zhao Chuanzong, He Lishuai Fushun Power Supply Company, Liaoning Electric Power Company Limited, State Grid, China*************************Keywords: three-phase and three-wire electric energy meter; connection analysis; check; error electric quantityAbstract. In the electric energy metering device, due to errors of a current transformer or a voltage transformer phase sequence and polarity, wiring false often happens in the electric energy metering device. It affects the accuracy of electric energy metering device and results in inaccurate metering. For this reason, it is necessary to analyze, check and calculate correction coefficients of the error electric quantity, after that you can obtain electric charge refund correctly. This paper lists several common false wiring and inspection methods of three-phase and three-wire electric energy meter. Through the analysis of the vector, it can deduce active power expression of the electric energy meter false wiring, calculate correction coefficient, and confirm electric charge refund.IntroductionThe electric energy metering device is used as a scale of the trade settlement charge. There is close relationship with inaccurate metering electric energy, cost accounting, reasonable scheduling, saving electricity and strengthen the administration of enterprises. It is not only related with economic benefits of the power supply enterprise, but also power user and problems that families care about. Because the power generation possesses continuous completing characteristic of generating electricity, supplying electricity, transmitting electricity and consuming electricity, and it is not interrupted and stored in the middle[1, 2]. In order to ensure electricity safety, design and maintain metering device, power supply enterprise is responsible for it all the time. Due to varieties of electrical properties, many electricity enterprises, especially it is not free to power failure in the process of smelting, on the one hand, checking whether the wiring of metering device with keeping electric is correct or not; on the other hand, how to determine what kind of false wiring after wrong connection, and precisely calculate the error electric quantity[3]. It is important to reasonably apply the electric charge refund. It needs metrology members not only seriously carry out national law, regulations, professional verification regulations, standard, but also possess and master necessary field analysis, basic knowledge and ability of fault estimation. After that it ensures fair and justice of metering, to make “the government and people satisfactory”.Wiring inspection of voltage circuitBecause three-phase and three- wire electric energy meter contains various and probabilities of false wiring, it is not easy to judge errors while appearing wrong connection. These electric energy meters measure large amount of electricity, so the influence and results are serious. It's necessary to inspect wiring before commissioning or in operation. There are two methods about power failure checking and keeping electric checking[4, 5].Power failure checking generally takes inspecting wiring method, and it can find out false wiring. For the electric energy metering device of power failure checking, it's important to keep electric checking after commissioning. Methods and procedures of keeping electric checking:(1) Measuring the secondary voltage wiring inspectionWhile measuring U12,U23,U31, the values are nearly equal and 100V. If you find out three line voltages inequality and there are large differences, it shows that there are disconnections,disconnecting the insurance or winding polarity in a voltage transformer primaryside and secondary side.1) For a voltage transformer of V/V connection, if there are 0V,50V in line voltage, it may be disconnection in primary side or secondary side. When one line voltage is equal to 173V, it shows that there is winding polarity in a voltage transformer.2) For a voltage transformer of Y0/Y0 connection, if there is 57.7V in line voltage, it may be disconnection in primary side or there is winding polarity in a voltage transformer.3) Using meter to measure values, if it appears disconnection, no matter what kind of wiring method is used; the connection line voltage is equal to 100V. According to the distribution, the other two voltages are based on the distribution of load impedance.(2) Measuring phase sequence of three phase voltageV oltage terminal a,b,c of the phase sequence table is correspondingly connected with voltage terminal a,b,c of the electric energy meter, and this method can measure voltage phase sequence. The condition conforms to regulations of wiring diagrams. You can also use volt-ampere phase meter to measure phase angle ofU12,U23,U31. The result can judge phase sequence of voltage. Sometimes it can also judge phase sequence of voltage through multi-function electric energy meter with voltage phase sequence indicator function, such as MB3 of Weisheng and Hengtong III meter. If the phase sequence is the reverse sequence, liquid crystal display possesses the reverse sequence indicator.(3) Checking earth point and giving phaseConnect one end of a voltmeter with ground, the other side connects the voltage terminal of the electric energy meter, and it can judge grounding of a voltage transformer.1) If three sides of a voltmeter are zero, it shows that secondary side of a voltage transformer doesn’t connect with ground, and can’t form loop.2) Two sides of a voltmeter are 100V, one side is 0V. It shows that two single phase voltage transformers connect with V, may be three single phase voltage transformers or a three-phase and five pillars voltage transformer connect with Y, their B phase connects with ground, pointer that is zero is B phase. According to phase sequence, it must deduce A phase and C phase.3) Three sides are 1003V, it shows that a voltage transformer is Y wiring and its neutral connects with ground. In this case, it can’t judge one phase.Connect one end of a voltmeter with the voltage terminal of the electric energy meter, the other side with long insulated wires connects secondary side of a voltage transformer. Using methods that same-phase voltage is 0V and out-phase voltage is 100V to judge different phase. Disconnect primary side B phase fuse of a voltage transformer, and line voltage that secondary side is 0V is B phase voltage. If using above methods can’t judge phase, you can also use measuring vector diagram methods to judge correctness of electric energy meter.Wiring inspection of current circuit(1) Measuring the current orderDisconnect A phase or C phase voltage, and observe whether electric energy meter is rotating or not. When you check it, you must disconnect A phase or C phase voltage terminal of electric energy meter, and electric energy meter disc is rotating.1) If disconnect A phase, electric energy meter disc isn’t rotating. It shows that current circuit of second element may be short circuit or disconnection.2) If disconnect C phase, electric energy meter disc isn’t rotating. It shows that current circuit of first element may be short circuit or disconnection. Especially attention, when power factor COSΦ=0.5, measuring power of first element is 0. For this case, disconnect C phase voltage at the same time; connect C phase voltage to terminal of A phase voltage, measuring power of first element.Pa=U cb I a COS150°=-1.732UIAt this time, there is obvious reverse in electric energy meter, otherwise A phase current circuit may be short circuit or disconnection.(2) Determine the current transformer for reverse polarityUse clamp ammeters to measure first element,second element and current of concentration wire. Secondary side of A,C phase current transformers respectively access current terminal of electric energy meter without concentration wire. When you measure concentration wire current, you can combine two phase to measure current. If three-phase load is balanced, measured values is equal; If concentration wire current value is3times as much as the other phase current, there is reverse polarity of transformer.Pay attention, measuring methods of concentration wire current can’t judge reverse polarity of two transformers.(concentration wire current value is value of the single phase current, but direction is reverse).(3) Judgment correctness of current loop groundingUse a short-circuit wire with two terminal clips, and one side connects with ground, the other side connects current terminal of electric energy meter. If you can’t connect with ground, current coil is short circuit by ground wire, current of current coil is shunted, electric energy meter disc rotates slowly. When you connect terminal with ground, rotating of electric energy meter doesn’t change, you can judge which terminal connects ground and judge it by this way.If you don’t use above methods to judge connection of electric energy meter, you must use B phase voltage methods, voltage cross methods or phasor methods to check whether connection of electric energy meter is right or not.There are phase methods analysis and judgment false wiring methods.Calculation of error electric quantityExcept for correction connection, false wiring of electric energy meter needs to calculate error electric quantity of false wiring. According to practical situation, you can implement electric charge refund. If you calculate error electric quantity, you must obtain correction coefficient of false wiring, which can calculate circuit actual electricity consumption during false wiring.There are testing,calculation two methods in calculation of correction coefficient.(1) Testing method:According to false wiring, original electric energy meter is still operating. According to correcting wiring, access a relative error qualified electric energy meter, select representative load and power factor operates in a period of time, you can calculate correction coefficient G.G= correcting wiring electric quantity of electric energy meter/ false wiring electric quantity of electric energy meter(2) Calculation method:In any case, measuring electric quantity is proportional to the load power. According to power expression of electric energy meter, you can calculate correction coefficient.G=P0/P (1)Correcting wiring power expression/ false wiring power expressionAccording to correction coefficient G, you can calculate circuit actual electricity consumption W0.W0=GW (2)W—electricity consumption during false wiringError electric quantity:△W=W0-W=(G-1)W (3)There is relative error in the electric energy meter, when calculate error electric quantity, you must correct electric energy meter own errors. At this time:△W=W0-W=GW/(1+r%)-W (4)R is the relative error of electric energy meter during false wiring. The calculation results, if △W is positive value, it shows that electricity customers should pay electricity bills, if △W is negative value, it shows that the company gives electricity bills back to electricity customers.For some false wiring, error electric quantity can’t be calculated and calculate correction coefficient G . If you can’t calculate false wiring of error electric quantity, electric charge refund is based on electricity regulation.The instance 1A three-phase and three-wire 10kV high voltage user, the ratio is 1000, table base goes 5300 to 4700 during false wiring, power factor is 0.866, how much is electric quantity during false wiring?1) Calculate power expression during false wiring firstly:P =-2UIcos(30o -φ) 2) Calculate correction coefficient:Φ+−=Φ−Φ−Φ=Φ−°−Φ==tg UISIN COS UI UICOS UICOS UICOS P P G 3333)30(230 When power factor is 0.866, tg Φ=0.57775.0577.033−=+−=G W 0=GW=-0.75×(4700-5300)×1000=450000kW ⋅hSo the electric quantity is 450000 kW ⋅h during false wiring. The instance 2A three-phase and three-wire user, the ratio is 1000, meter reading indicator of electric energy meter is 4500 in last month, and equipment is repaired after a few days, when equipment is repaired well and transmitting electricity, table base is 5000. Due to repairing, it causes false wiring, make electric energy meter reverse. When you check it, meter reading indicator of electric energy meter is 4800, the error of reverse electric energy meter is -4%, load power factor cos Φ=0.866( capacitive character), meter reading indicator of electric energy meter is 6000 after correction . How much is practical electricity consumption this month?1) Calculate power expression during false wiring firstly:P =-UIsin φ 2) Calculate correction coefficient:Φ−=Φ−Φ=ΦΦ==tg UISIN UICOS UICOS P P G 33UIsin -30 When power factor is 0.866, tg Φ=0.5773577.03−=−=G Correct electric quantity during false wiringPractical electricity consumption of this monthW=W 1+W 0+W 2W=(5000-4500)×1000+625000+(6000-4800)×1000W=500000+625000+1200000W=2325000kW ⋅hSo practical electricity consumption of this month is 2325000 Kw ⋅hConclusionThe advantage of vector analysis method is versatility and systemic, and judge various of falsewiring methods, when you experience false wiring in practical work, you should think more, analyze carefully, combine other methods with practical work experience, you will find out false wiring methods quickly and correct in time.Reference[1] Yao Zheng. Energy Metering Technical Manual. China Electric Press, 2009[2] Daoqing Xing,Baoli Guo,Energy Metering and Electric energy meter repairing. Mechanical Engineering Press, 2001[3] Zhihai Liu,Qingliang Zeng,Youfeng Zhu. Barcode technology and programming. Tsinghua University Press, 2009[4] Yuanhua Wei,Zhi Zhou. Barcode technology and application. China Textiles Press, 2003[5] DL/T448-2000. Energy Metering Device Technology Management Procedures. China Economic and Trade Commission Press, 2000。

交流电能表错误接线分析及差错电量更正(最新)

交流电能表错误接线分析及差错电量更正(最新)

交流电能表错误接线分析及差错电量更正(最新)交流电能表错误接线分析及差错电量更正交流电能表的正确接线是保证电能表正确计量的⾸要条件,因此电能表能否正确计量电能,不但取决于电能表的准确度等级和计量误差⼤⼩,更重要的是取决于电能表的正确接线,也就是整个电能计量装置的正确接线。

但是,在电能表的安装接线过程中,由于各种因素,难免出现⼀些错误接线,特别是三相电能表由于使⽤场合⼴泛,发⽣的⼀些错误接线更是形形⾊⾊。

由于现代电能表及互感器等电⽓产品的制造⼯艺、技术的不断改进和新型材料的使⽤,以及电⼦技术⼴泛应⽤于电能表制造,电能表精度越来越⾼,其本⾝引起的计量误差很⼩,但由于电能表的错误接线给电能计量带来的误差往往很⼤,电能计量错误接线给供电企业带来的经济损失不可低估。

因此,对电能表的错误接线不但要善于发现和纠正,同时,还更要根据现场的错误接线情况进⾏分析,使错接线时差错电量得到及时和基本准确的更正。

在电能表错误接线中,单相电能表和三相四线电能表的错误接线⼀般都⽐较直观,因为这两种电能表不管是直接接⼊或是经互感器接⼊,从原理上讲,各计量单元均为独⽴运⾏,相序的正确与否不对计量造成直接影响,只要接⼊电能表任⼀计量单元的电流、电压相位属同⼀相,就可正确计量电能。

⽽由三相四线制计量⽅式等效演变的三相三线制电能表的接线对接⼊的电流、电压相序要求是唯⼀的,其中某⼀环节出现问题都会造成错误接线,错误接线分析判断及差错电量的更正都较三相四线制复杂的多,⽽且,三相三线制计量⽅式在10KV 动⼒⽤户(三相负荷基本平衡)计费中⼴泛采⽤,因此,三相三线电能表错误接线的分析尤为重要。

现主要就三相三线有功计量⽅式错误接线及差错电量更正做简要分析。

⼀、三相三线有功电能表经互感器接⼊正确接线⽅式在三相三线有功电能表在正确接线⽅式下运⾏,经伏安相位法测得的相位关系及功率是:第⼀计量单元:P1=Uab·Ia cos(30О+φa)第⼆计量单元:P2=Ucb·Ic cos(30О-φc)两元件所测得的功率之和为:P=P1+P2= Uab·Ia cos(30О+φa)+ Ucb·Ic cos(30О-φc)当三相负荷平衡、系统完全对称时,两元件测得的总功率为:P=P1+P2= Uab·Ia cos(30О+φ)+ Ucb·Ic cos(30О-φ)=3UIcosφ⼀般情况下,当⽤户⼒率在0.9左右时,测得的Uab和Ia之间的相位⾓为56О左右,Ucb和Ic之间的相位⾓为356О左右。

数电实验修改1011修改

数电实验修改1011修改

实验三集成门电路逻辑功能及参数测试(2学时、实物操作)一、实验目的1.熟悉数字电路实验箱及常用实验仪器;2.熟悉集成门电路的工作原理和主要参数,掌握其测试方法;3.掌握门电路的逻辑功能及使用方法;二、实验预习要求1.阅读本实验附录,了解数字实验箱的功能和使用方法;2.复习TTL与非门各参数的意义及测试方法;3.熟悉实验所用集成门电路的功能及外引管脚排列。

三、实验原理1.集成门电路外引线的识别使用集成电路前,必须认真查对识别集成电路的引脚,确认电源、地、输入、输出、控制等端的引脚号,以免因接错而损坏器件.引脚排列的一般规律为:圆形集成电路:识别是,面向引脚正视,从定位销顺时针方向依次为1.2。

3……如图1—1(a)。

圆形多用于集成运放等电路.扁平和双列直插型集成电路:识别时,将文字,符号标记正放(一般集成电路上有一圆点或有一缺口,将圆点或缺口置于左方),由顶部俯视,从左下脚起,按逆时针方向数,依次1.2.3……如图1—1。

在标准形TTL集成电路中,电源端Vcc-般排列在左上端,接地端GND一般排在右下端,如74LS00为14脚芯片,14脚为Vcc,7脚为GND。

若集成电路芯片引脚上的功能标号为NC,则表示该引脚为空脚,与内部电路不连接.扁平型多用于数字集成电路,双列直插型广泛用于模拟和数字集成电路.图1—1 集成门电路外引线的识别2.门电路逻辑功能在数字电路中,所谓“门”就是一种开关, 在一定条件下,它能允许信号通过,条件不满足,信号就不能通过。

门电路输入信号与输出信号之间存在一定的逻辑关系,所以门电路又称为逻辑门电路。

将若干个门电路组合起来可以构成组合逻辑电路,实现设定的逻辑功能。

集成门电路主要分为TTL和CMOS两大系列,典型代表有:TTL 与非门、集电极开路(OC)门、三态(TS)门;CMOS与非门、或非门、三态门等。

这些逻辑门电路是组成数字电路最基本的单元。

表1-1列出了常用门电路的图形符号和输入输出之间的逻辑关系。

数字电路教材勘误表

数字电路教材勘误表

《数字电路》 勘误表第一章2.第16页图1.16(a )改为A B FC D3.第16页图1.17(a )和图1.18(a )门电路符号分别改为=1A BFA BF=4.第17页表1.11第1行、第5列AB 改为B A 。

5.第18页例1.11解答中)()(C B A B C A B A Y ++⋅+⋅+=改为)()(C B A B C A B A Y ++⋅+⋅+= 6.第22页图1.21输出变量F 改为Z 。

7.第23页第4行、到数11、12行中“∑-=121n i im”改为“∑-=120n i im”8.第24页中间“)()(35B A B M M +++++=+”改为 “)()(35C AC B A M M +++++=+=1”9.第28页图1.26左边卡诺图右上角方格中B A 改为B A10.第29页表11.第29页图1.30卡诺图左上角符号F 改为L 。

12.第30页图1.31卡诺图改为100011110ABCD00011110010*********1L13.第37页第3题“A C D B B A A C C B B A ++=++”改为“A C C B B A A C C B B A ++=++” 14.第38页17题“A D D C C B B A D C B A ABCD +++=+”改为 “A D D C C B B A D C B A ABCD +++=+”第二章15.第49页倒数第7行,“V OH =V DD +I OH ×r DSP =5V -4.5mA ×100Ω=0.45V ”改为“V OH =V DD +I OH ×r DSP =5V -4.5mA ×100Ω=4.55V ”16.第53页图2.21(a )中“V DD 1=5V ”改为“V DD =5V ”。

17.第57页式2.8“)(1TDD -=V v S ei i ”改为“)(1TDD -=V v S eI i ” 18.第59页,图2.31和图2.32中逻辑门中的小圆圈去掉。

数字书的勘误表2010,8,16..

数字书的勘误表2010,8,16..

00《数字电子技术基础教程》勘误表《数字电子技术基础教程》书中出现多处错误,在此对使用该教材的各位教师与读者表示歉意。

如下给出错误内容所在页号与正确内容。

第1章:第5页 -5+(-9)= 9前缺负号第1章:第7页 表1-5 格雷码中的二进制数有错,后6个数应该改为1001、1010,1011、1100、1101、1110、1111。

第2章:第16页 图2-19 异或门的输入A 、B 与输出Y 的波形图中,元件符号错,框内应该为=1。

第2章:第16页 图2-20 同或门符号错,应该为:=.....第2章:第23页 上向下数第12行,应该掉表达式Y 的第三项。

第2章:第23页 倒数第6行 应为0M m =第2章:第24页 [例17]中:冗余:CC=1应该改为:冗余: CC=C第2章:第29页 图2-57 例2-27的已画圈图可改为:圈②:与项为D A第2章:第30页 图2-60 例2-29中函数式的卡诺图改为:BC BD A D C B A Y ++=),,,(或是改为:BC BD A D C B A Y ++=),,,(第3章:第52页 图3-23 三态门结构与符号错,应该为: 1VccOUTENABCD1≥G 1G 2Q 1Q 2...AOUTEN.第3章:第53页 最后一行应为R 不是R1AB CD 0001111000011110..111111111①②②③④..AB CD0001111000011110..111xxx x x x ..11③②①AB CD 0001111000011110..111xx x x xx..11③②①....第3章:第54页 图3-30 输出低态的线与逻辑中,开漏符号应该在符号框内。

第3章:第55页 图3-31 输出高态的线与逻辑中,开漏符号应该在符号框内。

最大电阻Rmax 公式应该为:I R (leak )=(4×I OHmax )+(2×I IHmax )=(4×5μA )+(2×20μA )=60μA第3章:第68页 第三行应为:输出级第3章:第83页 [题3-27]中:10个TTL 负载,应该为10个标准TTL 负载第4章:第85页下: Y 的函数式与最小项形式中去掉m0项。

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修改内容:1. 第13页图1-12:AB 由10→11,11→10。

2. 第21页题1-11(1):Y ABC ABCD BDC =++→Y ABC ABCD BDC =++。

3. 第41页图2-35(a)和图2-36:T P 均换成向右的箭头,T N 均换成向左的箭头。

4. 第48页倒数第8行:大于2.5k Ω→大于1.35k Ω。

5. 第48页倒数第7行:小于0.9k Ω→小于0.64k Ω。

6. 第55页题2-6:电路连接上有何错误?如何改正?→电路连接上有无错误?若有错误请改正。

;2Y A+B =→2Y A+B =;4Y AB =→4Y AB =。

7. 第70页图3-27(b): 74HC85→74HC148; GS 端的引出加小圆圈。

8. 第71页图3-28:74HC148(1)和 74HC148(2)的GS 端的引出均加小圆圈。

9. 第73页图3-35(c)功能表的输出端:0123456789Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y →0123456789Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 。

10. 第74页图3-37(a):去掉中间的“第一偏光层”)a11. 第76页图3-41:改为12. 第76页表3-11:真值表→功能表;GA Y 输入输出1⨯0000D 011D13. 第77页图3-42换成14. 第78页倒数第13行:故可由译码器或数据选择实现…→故可由译码器或数据选择器实现…15. 第79页图3-46:056Y ,Y Y 和的引出线变短一些。

16. 第80页例3-10的第4行:利用4选1数据选择器→利用双4选1数据选择器。

17. 第78页图3-45(b )和第80页图3-50:W 的引出端要加非号(小圆圈)。

18. 第83页图3-54:12G G 和的引出端加非号(小圆圈)。

19. 第85页题图3-8:74HC148(1)和 74HC148(2)的GS 端的引出均加非号(小圆圈)。

20. 第89页图4-3约束条件:D D S R 0∙=→0=•D D R S 21. 第90页图4-6(b):R 和S 端的小圆圈去掉。

22.第92页倒数第5行:S 1R=1=,→S 1R=0=,。

23. 第95页图4-18:非门符号改为)1(3d 210,C1的圆圈去掉。

24.第96页图4-19(a):从触发器的G 1和G 2门的空脚输入端去掉。

25. 第101页图4-30(b)逻辑符号:CP →CLK 。

26.第107页题4-1(2):由与非门构成的基本RS 触发器,若S=1,R=0→由与非门构成的基本RS 触发器,若D D S 1R =0=,;由或非门构成的基本RS 触发器,若S=1,R=0→由与非门构成的基本RS 触发器,若D D S 1R =0=, 27. 第108页题4-4的第2行:动态为0→初态为0。

28.第108页题图4-4(a)第12个端口:PRE →PR 。

29. 第109页题图4-6(a)左边一片JK 触发器:C1端口加小圆圈(上升沿改为下降沿)。

30. 第113页图5-4:输出端Y 前的与非门改为与门(去掉小圆圈)。

31. 第113页:状态方程中原态Q 2→Q n2,及其他同理。

32. 第117页图5-11(b ):最后一个时钟脉冲下降沿到来时Q 2由0变为1。

33. 第123页图5-27:状态1001向0000转化的过程中,进位由0变为1,即:/0→/1。

34. 第129页例5-10题:试分析图5-39所示的逻辑功能→试分析图5-39所示电路的逻辑功能。

35. 第129页倒数第2行和倒数第1行:1/7→1/8;分频系数为7→分频系数为8. 36. 第130页表5-8:Q A Q B Q C Q D 的最后三个状态分别变为:0001→0011,0000→0001,1000→0000。

37. 第130页图5-42:去掉输出Q 2 和Q 1交叉处的圆点。

38. 第131页表5-9:进位输出Y →C 。

39. 第131页图5-43:最后一个纵坐标Y →C 。

40. 第131页倒数第5行:由图5-44得出…→若由JK 触发器实现,则由图5-44得出…。

41. 第132页5-18式: Y →C 。

42. 第132页图5-45: 图例中Y →C 。

43. 第133页表5-10: 进位→借位;Y →B 。

44. 第135页表5-11:第9个CLK 到来时,借位输出B 由0→1. 45. 第136页图5-52:B →C 。

46. 第137页倒数第10行:332(Q Q )Q n n n +→432(Q Q )Q n n n+。

47. 第138页图5-57(c):输入端EP ET 的第三种情况:L ×→L H 。

48. 第141页倒数第6行:74HC193→74HC192。

49. 第142页图5-63(a):第4个管脚:CLK →NC 。

50. 第143页第17行:同步8位二进制→8位二进制。

51. 第143页倒数第5行图5-65:同步8位二进制→8位二进制。

52. 第143页倒数第4行:十进制→100进制。

53. 第151页图5-84:74HC151的W 输出端由W →W ;S 输出端由S →S 。

54. 第153页题图5-5:与非门的大小不一致55. 第153页题5-8的第3行:请对电路经行改进→请对电路进行改进。

56. 第155页题图5-16:与门改为与非门(后面加小圆圈)。

57. 第156页题图5-23:74HC161的同步预置数端口A B C E →A B C D 。

58. 第162页:图6-5→图6-6 。

59. 第163页第13行:OPTROM →OTPROM 。

60. 第168页第10行和第11行:SR 锁存器→基本RS 触发器。

61. 第169页第13行:性能区别→性能比较。

62. 第169页表7-2:性能区别→性能比较。

63. 第169页表7-2:静态功耗→供电电流;80μA →60~300μA ;10mA →3~5mA 。

64. 第169页表7-2下面一段第1行:各种应用→应用。

65. 第170页图7- 4:右图:(a)反相输出→(b)反相输出;'o v →o v 。

66. 第170页图7- 5(b):I1v →I v 。

67.第173页图7-11(b ):1~5位置与外面不对应。

68. 第174页图7-12换成:v v V TLV69. 第174页图7-14:TL v →TL V 。

70.第175页图7-15:结点处加点。

71. 第177页图7-19:6,7端口和100 k Ω的交叉处加点。

72. 第181页图7-28:R 2→R 4,结点处加点。

73.第182页图7-29:1端口和地之间的交叉处加点。

74. 第183页图7-30(b):门G 2的后面加小圆圈(由与门改为与非门)。

75.第183页图7-31:c v 的大坐标值由cc 13V →cc 23V 。

76. 第185页图7-33:7端口和47k Ω的交叉处加点;2,6端口和47k Ω的交叉处加点. 77. 第187页图7-38:结点处加点 78. 第190页题图7-6第(1)问:555定时器1和555定时器2→555定时器(1)和555定时器(2). 79. 第190页题图7-6(a):左边一片555芯片由555→555(1);右边一片555芯片由555→555(2)。

80. 第190页题图7-7:555→NE555。

81.第191页题图7-8(a):LOAD 端口接高电平“1”。

82. 第194页倒数第2行:CP →CLK 。

83. 第195页第15行,第19行,倒数第6行:比较→逼近。

84. 第196页图8-8:MSC →MSB ;2-1→D 7;2-2→D 6;2-3→D 5;2-4→D 4;2-5→D 3;2-6→D 2;2-7→D 1; 2-8→D 0。

85. 第197页图8-9:芯片最上端加半圆。

86. 第197页倒数第16行:高电阻→高阻态。

87. 第197页倒数第15行:EOC=0→当EOC=0;EOC=1→当EOC=1。

88. 第197页倒数第11行:时钟信号引脚后面的句号→逗号。

89. 第197页倒数第10行:500KHz 的时钟信号→500KHz 。

90. 第199页图8-12:结点处加点。

91. 第202页图8-17:和19端口相连的与门后面加小圆圈(改为与非门);和17,18端口相连的与门后面加小圆圈(改为与非门)。

92. 第205页图8-26:两个15 k Ω的电阻中间和右边运放的反相输入端间加连线,并加点。

93.第206页题8-5:输出电压V O →输出电压v O ;1k R =Ω→f 1k R R ==Ω;计算各个电流与输入数字量之间的关系→计算输入数字量与I ∑之间的关系。

94.第206页题图8-5:D 0处开关拨到右边;D 1处开关拨到左边;D 2处开关拨到右边。

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