电子式电能表故障黑屏的研究分析及解决方法

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电子式电能表;黑屏原因;改进措施

电子式电能表;黑屏原因;改进措施

电子式电能表;黑屏原因;改进措施摘要:分析变电站10kV中性点非有效接地系统的电能计量,采用三相四线电子式多功能电能表出现的黑屏现家,并找出了引发黑屏的原因,并针对计量装置存在的事故隐患,提出了几种切实可行的措施。

关键词:电子式电能表;黑屏原因;改进措施新疆石河子某电厂35kV送电线路在送电时,热电厂报警35kV西西线接地,但保护没有动作于跳闸。

经过线路工区检查线路,没发现接地点。

检修工区对西热电及城西变电站的相关设备作绝缘试验,没有发现设备绝缘损坏。

再次送电时,发出同样的报警。

但是当西热电送空载线路时,一切正常。

城西变电站一旦合上断路器,则发出报警。

将故障集中在城西变电站断路器上,经检查,此断路器B相的提升杆与传动杆的销子脱落,致使在合闸时,B相没能合到位,造成假接地现象。

1接地报警原理正常运行时,电网三相电压是对称的,没有零序电压,绝缘监察过压继电器不动作。

当任一线路发生接地故障时,接地相电压为零,而其他两相对地电压升高31/2倍。

同时,在开口三角出现零序电压。

非接地系统的绝缘监视装置,其原理是利用单相接地时出现的零序电压,过电压继电器动作给出接地信号。

2单相断线分析在报警中实际上是B相断线,现对B相断线时的故障点进行分析。

B 相断路时故障点的等效电路如图1所示。

假设在ff1处发生断线。

根据图1,得到故障处的边界条件为IFb=0,△Va=△Vc=0式中△Va故障处A相的电压差;△Vc故障处C相的电压差。

由于B相出现了△Vb0零序电压,而AC两相却没有出现零序电压。

因此在绝缘监察电压互感器的开口三角便出现了零序电压,过压继电器动作,发出接地信号。

其实单相断线的边界条件和两相短路接地的边界条件非常的相似。

3两相短路接地现对AC两相短路进行分析。

AC两相短路时故障点的等效电路如图2所示。

根据图2,故障处的边界条件为Ifb=0,Vfa=Vfc根据以上的分析,可以看出,B相断线与AC两相接地短路的边界条件非常的相似。

智能电能表计量故障分析及处理措施_1

智能电能表计量故障分析及处理措施_1

智能电能表计量故障分析及处理措施发布时间:2023-03-08T02:50:09.842Z 来源:《福光技术》2023年3期作者:胡宇[导读] 电能表设备黑屏是指在电量充足时,电能表屏幕当中却没有任何的显示,这类故障在现如今的电能表当中较为常见,电能表出现黑屏的问题后,经过维护人员的专业检查,可能会发现检测表DCDC小板当中的C2位置的相关电容存在烧坏的现象,并且电源板稳压芯片也会受到一定的损坏。

呼和浩特供电局金桥供电分局内蒙古呼和浩特 010050摘要:在应用智能电能表的过程中,一旦表出现故障,用户的用电情况就不能得到准确采集,不仅有可能损害到电力企业和用户的利益,还有可能让电力系统的正常运转遇到阻碍。

在这种情况下,电力企业应当对智能电能表的使用进行严格管理,同时对计量故障提高重视,采取科学的方法加以解决和预防。

关键词:智能电能表;计量故障分析;处理措施1智能电能表的结构及其功能为了保障智能电能表的关键性能即计量性能免受干扰,实现软硬件分离的要求,国家电网公司2016年发布了R46双芯智能电能表构建技术方案。

R46双芯智能电能表包含了法制计量MCU和管理MCU两部分。

其中,法制计量MCU负责控制电能计量工作,具有电压电流采样、电能计量、数据存储等功能;管理MCU则负责实现数据传输、软件升级、远程抄表、电费充值等功能。

智能电能表结构上采用“双芯”方案,就从物理上实现了计量功能与非计量功能的隔离,提高了软件性能的可测试性,可保证在不影响电能计量功能前提下,对其软件进行升级以及数据采集等高级操作。

相比于普通电子式电能表,智能电能表依托数字测量和数字通信技术,其功能更为强大,主要包括通信、数据抄读、模式(授信或预付费)变更、电能质量监测、用户负载监控以及在线系统升级等。

2智能电能表计量故障分析2.1电能表黑屏电能表设备黑屏是指在电量充足时,电能表屏幕当中却没有任何的显示,这类故障在现如今的电能表当中较为常见,电能表出现黑屏的问题后,经过维护人员的专业检查,可能会发现检测表DCDC小板当中的C2位置的相关电容存在烧坏的现象,并且电源板稳压芯片也会受到一定的损坏。

智能电能表计量故障分析及处理措施

智能电能表计量故障分析及处理措施

智能电能表计量故障分析及处理措施智能电能表是一种基于微处理器技术和通信技术的电能计量设备,具备实时监测、数据记录、远程通信等功能。

由于其具备了自动化、智能化的特性,得到了广泛的应用。

在使用过程中,智能电能表也存在着故障的可能性,因此对于智能电能表的故障分析及处理措施具有重要的意义。

一、常见的智能电能表故障类型及其原因1. 电能表显示异常出现电能表显示异常的原因可能有很多,例如电能表的显示液晶屏幕损坏、电能表内部线路短路等。

可以通过重新连接电源、检查线路等方式进行排查。

2. 电能表读数偏差大电能表读数偏差大的原因可能是电能表内部的电路出现问题,例如电能表计量芯片损坏、电流互感器故障等。

可以通过更换计量芯片、重新校准电流互感器等方式来处理。

3. 电能表通信故障电能表通信故障可能是由于通讯模块故障、通信线路故障等原因导致的。

可以通过更换通讯模块、检查通信线路等方式来解决这一问题。

针对以上几种常见的智能电能表故障类型及其原因,我们可以采取以下的处理措施。

二、智能电能表故障的处理措施1. 定期检测电能表为了及时发现电能表的故障,可以对电能表进行定期的检测,包括对电能表的外观、显示、通信等功能进行检查,确保电能表的正常运行。

2. 加强维护保养对于智能电能表的维护保养非常重要,包括清洁电能表外壳、保持通信线路畅通、定期更换电池等,可以有效的延长电能表的使用寿命。

3. 及时处理故障一旦发现电能表出现故障,应该立即对其进行处理,例如重新连接电源、更换故障部件等,确保电能表的正常使用。

4. 强化管理和监督对于使用智能电能表的单位,应当建立健全的管理制度,加强对电能表的监督,确保其正常运行。

5. 提高技术水平针对电能表的故障处理,需要有一定的技术储备,因此可以组织相关人员参加培训,提高其技术水平,提高对电能表故障的识别和处理能力。

三、结语智能电能表在电力计量领域得到了广泛的应用,然而在使用过程中,其也存在故障的可能性。

电子式电能表常见故障分析

电子式电能表常见故障分析

分析国产电子式电能表常见故障一般有以下几种:
(1)死机:死机一般指电能表通电后没有任何反应,因为单相静止式电能表的核心技术都采用逻辑电路,因此并不存在程序飞掉的问题,事实上所谓死机大多由于以下原因:①电流电压取样线虚焊或断开;②电压分压电阻断裂;③脉冲线碰到强电而损坏光耦;④ PCB 板上元件虚焊;⑤ 电能表元件烧毁。

(2)卡字:有时我们发现电能表的灯闪,但计度器不走,主要原因
是:①倒拨卡字:电子表一般采用脉冲计度器,而计度器和步进电机之采用齿轮啮合方式,所以禁止快速拨动转轮。

但由于计度器不能倒转,当校验走字过头后往往不得不倒拨,一般只允许拨最后一位齿轮 (不允许拨任何鼓轮),否则容易出现卡字现象;②计度器的生产、设计有问题;③长期运行中老化或电能表密封不严,致使灰尘过多等。

⑶ 无脉冲输出:有时电能器计度正常,但无脉冲输出,可能原因有:①脉冲线脱焊、断线;②脉冲线碰到强电引起三极管损坏以及 PCB板线路烧断。

(4)当电压偏低时电能表计度器不进字,可能的原因有:①由于PCB 板虚焊、连焊造成所需供电电流偏大;②由于降压电容的质量问题,
造成容量减少而提供不出足够电流;③由于过电压致使降压电容击穿,造成容量减少而提供足够电流。

(5)误差大幅度超差:电能过快或过慢,可能有以下几个原因:① 由于锰铜连接片之间的焊接发生变化,导致电流采样值偏离,这一般都
是人为的;②电压调整回路的焊接出现虚焊、短路;③电子元件的晶振坏,出现时序混乱。

电子式电能表校验问题分析及改善措施

电子式电能表校验问题分析及改善措施

电子式电能表校验问题分析及改善措施摘要:电子式电能表在我们的生活中比较常见,它就是对用户供电电压及电流通过电能表集成电路进行采样,通过处理采样的电压和电流信号,然后将其转换,和电能呈现正比现象,从而进行脉冲输出。

通过计度器或数字显示器显示。

随着智能技术的应用,我国电力系统实现了智能化,电子式电能表被广泛的应用。

为了能够将其优势充分的发挥出来,加强电子式电能表的校验工作是不容忽视的。

关键词:电子式;电能表校验问题;分析;改善措施引言我国电力系统发展迅速,电子式电能表在电力系统的运用提高了电能计量的整体水平。

电子式电能表的校检工作需要受到电力系统充分的重视。

电子式多功能电能表作为一种新型的电表,在使用中出现故障是在所难免的,这就需要工作人员不断进行学习,积累经验,深入研究故障发生的原因,找出科学有效的处理措施,从而为电能表的安全可靠运行做好保障。

1电子式多功能电能表存在的问题1.1电能表的黑屏故障电能表出现黑屏现象,是指显示器不再显示内容,无法进行正常工作,也就是说在电表正常供电运行状态下出现了无法显示的现象。

以下几种情况出现时最容易导致这种黑屏现象发生:电源电路的供电方式不同,其产生故障的原因和处理方法也就不同。

当电源电路的供电方式是通过开关电源降压时,造成黑屏现象的原因可能为稳压管损坏,处理方法就是要及时更换稳压管。

当电源电路的供电方式是通过阻容降压时,造成显示器不显示的原因可能会是电容击穿,处理方法就是及时更换被击穿的电容。

当电源电路是通过变压器降压的方式供电时,造成显示器不显示的故障原因可能是电能表外部的二次回路断相。

针对这种故障,解决方法就是加强对运行过程的管理,当出现二次回路断相情况时,及时进行修复,使外部电路恢复正常运行供电。

1.2电能表的峰、谷时间段工作异常有时,电能表的峰、谷状态显示正常,但电能计量装置不工作,这是由于电能计量部分出现了故障,或者是没有电能脉冲,也有可能是单片机的存储器单元遭到了破坏。

电子式电能表在运行中的常见故障及分析

电子式电能表在运行中的常见故障及分析

() 3 变压器绕组 出现断线、 匝间短路或变压器
烧坏 , 会造成显示器不显示。 () 4 谐波影响。当电源电路受三次谐波和五次 谐波的影响严重时 , 会造成黑屏。
为解决这些问题 ,通常在电源 电路 中采用压
敏电阻来抑制浪涌电压 。 压敏电阻并联在 电路 中,
常的变化范 围内快速变动 。 这些变化虽然时间短 ,
收稿 日期 : 2 1 — 9 0 000— 8
作者简介 : 郭东玉(96 )男 , 17一 , 助理工程 师 , 电能计量检定工作 。 从事

1 7・ 5
《 宁夏电力)0 0年增: ) 1 2 F I j
它对 电压 比较敏 感 f 一定 的异 常高 的电压 )外 达到 , 加 电压 较低 时 , 过 电 阻 的电流 很小 , 流 压敏 电阻器
() 2 电源损坏 。电能表元件烧毁 、 雷击或其他

故障产生的过 电压会造成电源模块烧坏 ,使电能
表失去工作 电压 , 出现黑屏。 会
1 电源 电压 影响
接人 电能表 的电压如有较大波动 ,可能会对 电能表计量有影 响。电压波动指 的是在电力 系统 正常运行期间 ,由于负荷变化造成 电网电压在正
准确 度 。
电能表在断电时主要 由后备电源来维持时钟 及一些存放在 R M ( A 随机存储器)里 的程序及数 据。 后备电源系统由锂电池 ( 一般 l 节锂电池在断 电后可维持程序 、 数据和时钟连续运行 3 以上 ) 年 和储能电容组成 , 有的仅有锂电池或储能电容。 如 电能表的清零 ,一般要通过法定计量检定管 理人员人工操作并确认进行 ,绝大部分电能表都
有 防 止非 授权 人 操作 的措施 。而 电能 表 自动 清 零

智能电能表黑屏原因分析及应对措施

智能电能表黑屏原因分析及应对措施

智能电能表黑屏原因分析及应对措施摘要:电能表作为用户电费计量不可缺少的环节,随着经济建设的迅速发展,各种高科技投入应用,同时也让智能电表进入千家万户。

本文结合智能电表作用,对智能电表黑屏原因与改进措施进行了简单的分析。

关键字:智能电能表;黑屏原因;应对措施今年,国内电力行业发生了很大的变化,在经济条件与城市化建设的带动下,电力部门发展迅速。

在智能电能表带来便利的过程中,也产生了了很多不同的问题。

电能表黑屏作为最普遍的问题,怎样处理智能电能表黑屏已经成为电力部门与用户的关键性问题,当然这也是电力部门快速解决的方面。

1智能电能表作用智能电能表是为了适应电力发展需要而设计的电费计量仪,它突破了传统电能表对IC卡插入的局限。

在传统电能表使用中,一旦IC卡输入完毕,系统就将自动合闸,这对生产企业来讲是不可预估的损失。

新型智能电能表很好的解决了这种局限,在电力单位不断发展的当下,新型智能电能表已经拥有网络购电能力。

它是利用远程电功能中的预购电系统系统实现,这直接打破了人们对传统电能的认识。

除了拥有普通电能表电量计量工作以外,还具有双向与多功能电费计算功能、双向多种数据传输、用户控制与数据通信功能等。

这种智能电表拥有良好的防盗能力,不仅有助于提高运营能力,对电费回收也是一大作用。

2智能电能表黑屏原因2.1工程实例某供电公司110KV变电站的降压变电站是110KV/10.5KV,先期试运后,为两条10KV的线路进行供电。

在这期间,变电站正常运行,没有任何异常。

在2012年年底又增加了三条10KV的线路,试行初期没有异常,电能表、指示仪表运行正确。

运行7天后,在工作人员巡视时,发现10KV总电能表与线路电能表都存在黑屏现象,110KV的侧计量依然正常。

上报给相关部门后,计量与检修人员都派人处理。

检修期间,工作人员最先认为是电能表失压造成,10KV测电量电压发生故障,而利用线电压与三相相电压均属于正常情况,这样也就排出了失压。

电子式电能表常见故障的原因与处理

电子式电能表常见故障的原因与处理
1 . 3 显 示 器 无 规 律 跳 字 为 误 差 调 整 时 电 流 和 电 压 设 置 错
处理方法 : ( 1 ) 更 换 新 的 光 耦 器 误 ; ( 7) 电能表损 坏 。
处 理 方 法 : 除 人 为 造 成 电 能 表
原 因 : ( 1 ) 受 强 电磁 干扰 ; ( 2) 单 件 ; ( 2) 电能 表损 坏 , 退 回厂家 维修 。 片机 系统损 坏 。
处 理 方 法 : ( 1 ) 调 整 显 示 器 插 脚 有 规 律 的脉 冲 , 就有 可 能产生 潜 动 。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
使 其 接 触 良好 ; ( 2) 更 换数 码管 。
1 . 2 字 轮 式 计 度 器 卡 字
原 因 :此故 障发 生 在有 字轮 计 现 潜动 现象 。 度 器 的 电 子 式 电 能 表 ,除 人 为 掰 坏 字 轮 和 计 度 器 卡 死 不 计 量 外 , 大 部 7 7 5 5 ) 脉 冲 输 出 端 的 引 脚 是 否 与 电
主持 : 朱
宁 2 0 1 3 . O 5
鲺蝈
( 4 7 4 4 5 0 ) 河 南 省 淅 川 县 电 业 局 刘 静 王 书 鹏 凌 飞
4 8 5端 口 电 压 应 为 4 由 于 电 子 式 电 能 表 受 安 装 环 使 单 片 机 重 新 启 动 恢 复 正 常 工 作 ; 流 挡 , 测 量 RS 境 、 使 用 条 件 以 及 电 能 表 本 身 的 质 ( 2 ) 退 回厂 家 维 修 。 量 好 坏 等 素 影 响 , 在 运 行 过 程 中 2 . 2 会 产 生 一些 问题 和 故 障 。笔 者 现就 显 示 器 显 示 数 值 锁 死 不 动 V左 右 , 否则 更 换 电能 表 ; ( 2) 选 择 合适 的使 用环 境 。 编 程 不 成 功

电子式多功能电能表常见故障原因分析和处理方法

电子式多功能电能表常见故障原因分析和处理方法
科技 创新 与应 用 I 2 0 1 4 年 第2 2 期
电 力 科 技
电子式多功能电能ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ常见故障原因分析和处理方法
郭 俊 华 张春 燕
( 国网青 海省 电力公 司电力科 学研 究院, 青海 西宁 8 1 0 0 0 0 )
摘 要: 电子 式 多功 能 电能 表 以其 测 量精 度 高 、 计量准确, 频 带宽 , 过载能力强, 功耗 小 , 多功 能性 强 , 故 障率 低 , 抄 表 准确 方便 等 优 点 在 电 力 系统 已得 到 广泛使 用 , 如 何检 定 、 运行、 管 理好 这 些 智能 型仪 表 , 显得 非 常 重要 。结 合 多年 的现 场运 行 经 验 , 总结 、 归 纳 出 电子 多功 能 电能表 在 检 定过 程 和现 场 运行 中可 能 出现 的各 种 故 障现 象 , 并提 出 了相 应 的 解决 处 理 方 法。 关键 词 : 电子 ; 多功 能 电 能表 ; 故障; 处理 1电子式 多功 能 电能表 常见故 障原 因分 析及 处理 方法 表 内损坏 的兀 器件 。 1 . 1电源单 元故 障 1 . 4输 出及 通信 单元 的故 障 电子式 多功 能 电能 表交 流供 电通常 有工 频 电源 、 阻容 电源 、 开关 电子 多 功 能 电能 表 的输 出及 通 信 单 元 包 括 脉 冲输 出和 通 信 接 口, 常见 故障 现象 主要 有 : 电源 三种 方式 , 常 见的故 障 主要有 : 1 . 1 . 1 电能表 出现 “ 黑屏” 现象 , 显 示器 不显 示 , 影 响正 常工 作 。 电 ( 1 ) R S 4 8 5和 R S 2 3 2 接 口为标 准 串行 通 讯 接 口 ,如 果 通 讯 不 正 能 表“ 黑屏” 就 是指 电表 在正 常 供 电状 态 下 出 现无 显 示 的一 种 现 象 , 常, 造 成通 讯 失灵 , 主要 原 因 有 : 上 位机 的通 讯 协议 与 电表 的 通讯 协 议 不相 同 。处理 方 法 : 检 查 电 表属 于哪 种通 信协 议 , 使 上位 机 的 通 讯 导致 “ 黑屏 ” 现 象产 生的原 因有 以下 几 种情况 : S 4 8 5 和R S 2 3 2端 口与通 讯 线 外 部线 路 过压 : 在 正常 情况 下 , 变 电所会 通 过专 用 变压器 向电 表 协 议 与电表 的通 讯协 议 一致 。电表 的 R 提 供一 个额 定 电压 使 电表 正常 工作 , 但 在某 种特 殊情 况 下 , 会 出现过 接触不良, 有虚焊现象 。处理方法 : 检查通讯线 , 使 电表的 R S 4 8 5和 压 现象 , 这 时 的实 际 电压就 会超 过 电表 的额 定工 作 电压 , 在这 种 过 压 R S 2 3 2 端 口与通 讯 线接 触牢靠 。 电表 R S 4 8 5口电压过 低 , 串 口的芯 片 状 态下 , 电表 由于保 护 内部 电路 的需 要 , 就会 出现黑 屏现 象 。处 理 方 已被 击穿损 坏 。处理 方法 : 更换 串 口芯 片 。 ( 2 ) 红 外 光学 接 口常见 的 故 障现 象 有 : a . 当通 过 红 外光 学 接 口进 法: 当外 部 电压 恢复 正 常后 , 只要 将 电表掉 电片 刻 后再 上 电 , 电表 就 能 继续 正常 工作 。 行编 程 和抄 表 时 , 发生 编 程 失 败或 抄 读 不 到数 据 , 其 主要 原 因 有 : 光 当 电源 电路 经变 压 器降 压方 式供 电 , 电 能表外 部 二次 回路 断 相 , 电转 换器 的 电源 电池容 量不 足 。处 理方 法 : 更 换新 电池 。磁 吸式读 数 造 成 显示器 不显 示 。处理 方法 : 加强 运行 管理 , 当二 次 回路断 相时 , 及 头与 电表 光 口的吸 附位 置偏 差较 大 。处 理方 法 : 调整 读 数 头 的位 置 , 时恢复 外部 电路 正 常供 电。 与 电表光 口的 吸附位 置 正确 , 吸 附牢 靠 。光学 接 口有 灰 尘 . 影 响红 外 处理方 法 : 清除 光学 接 口灰 尘 。 b . 红外 线远 距离 抄表 和 编程 当电源 电路 经 阻容 降压方 式 供 电时 ,电 容击 穿也 可造 成 显示 器 光 的接收 。 不 示 。处 理 方法 : 及 时将 被击 穿 的 电容更换 。 异常, 主要 原 因有 : 抄 表 和编 程超 出规定 距 离范 围 。处理 方法 : 工 作人 当 电源 电路 通过 开关 电 源 的降压 方式 供 电时 ,稳 压管 损 坏可 造 员在规定距离范围内进行抄表和编程 。 红外线发射器或接受器故障 。 处理 方法 : 修理 红外 线发 射 器或 接受 器 。c . 当脉 冲输 出接 口没 有 脉 冲 成显示 器不 显示 。处 理方 法 : 更 换稳 压管 。 1 . 1 . 2 电表 内存数 据或 程序 混乱 , 甚至 丢失 输出时, 主要是输出电路的光电耦合器故障。处理方法 : 更换光电耦 造成电表内存数据或程序混乱 、 丢失的情况主要有 : 强干扰使 电 合 器 。 表数 据 乱混 。处 理方 法 : 遇 到这种 情况 , 只要将 电 表掉 电后 再 重新 上 1 - 5实 时 时钟 电路 的故 障 电, 即可恢 复数 据 。 电子 式多 功 能 电能表 内设 有 百年 日历 实 时时 钟 , 有 电时 , 日历 时 电表 内存储 芯 片被 损坏 时 , 会 出现 有规 律 的数字 , 这 时 即使掉 电 钟 芯片 由 电能表 电源 供 电 , 无 电时 由高能 电池 供 电。实 时时 钟 电路 的 后再 重新 上 电 , 也无 法恢 复数 据 , 而 且原 数据 也无 法读 出 。处理 方法 : 故 障 主要 为 日历 不 对 , 时钟 不 准 , 或快或慢 , 造 成 这种 现 象 的 主要 原 电 表返 厂维 修 , 换存 储 芯 片。 因有 : 电能 表 的实 时时 钟频 率 若 为电 网频 率时 , 由于 电 网频 率波 动 大 1 . 2 显示 单元 的故 障 而影 响时钟 的精 度 。 处 理方 法 : 校 准 时钟 。 实 时 时钟频 率 源为 晶振 时 , 电子 式 电能 表 主要 利 用 L E D数 码 管显 示 器 和 L C D液 晶显 示 器 如晶 振失 效或 配对 电容失 效 , 造成 时钟 不 准 。处理 方 法 : 更换 晶振 或 来 显示 电能 表 的电能量 、 事 件记 录 、 时间 、 日期 、 电压 、 电流 、 时段等 。 重 配 电容 , 然 后校 准时 钟 。实 时时 钟为 软 时钟 时 , 因单 片 机故 障 而使 L E D数 码管 显示 器 出现 的主要 故 障为 数码 管显 示 器 的数码 管 缺 时钟遭 到破 坏 。这 种故 障在 单 片机故 障排 除后 , 将 自动 消除 。电表 内 笔画, 造 成 的原 因主要 有 : 数 码管 中相 关引 脚虚 焊 。 处 理方 法 : 重新 焊 时钟 芯片损 坏 , 造 成停 电后 数据 丢失 。处 理方 法 : 更 换 实 时时钟 。 接。数码管本身缺段。处理方法 : 更换数码管。 1 . 6编程 和操 作过 程 中出现 的 问题 L E D液 晶 显示 器 出现 的 主要 故 障 为 显示 缺 少 笔 画或 不 显示 , 造 电子式多功能电能表必须通过编程后才能使用 , 因此 , 编程和操 成 的原 因 主要有 : 液 晶显示 器坏 。 处理方 法 : 更 换 显示器 。 液 晶显示 器 作不 当会造 成一 定 的故 障 。常见 的故 障现象 主要 有 : 导电橡胶接触不 良。处理方法 : 更换导电橡胶。 ( 1 ) 编程 时 电表 内参数 和数 据 只能读 出而 不 能写 人 。 这 是 由于 工 1 - 3 电能 测量 单元 的故 障 作人员在对表计进行编程时 ,使用错误密码对表计连续设置操作次 电子 多功 能 电能 表 的测量 单元 的作用 是将 输 人 电压 与 电流变 换 数超 过 三 次 , 表计 会 自动 闭锁 并启 动 自锁 计 时器 , 二 十 四小 时或 四十 成 与 功率 成 一定 比例 关 系 的脉 冲信号 , 送 至分 频 和计 数 , 常见 的故 障 八小 时 自动 解锁 , 闭 锁开 关 失效 , 可 以对 表计 进行 参 数设 置 。处 理 方 现 象 主要有 : 法: 打开表盖 , 在电表处于编程允许状态下短接逻辑板, 使电表解锁。 ( 1 ) 电能表 没有 脉冲 计数或 少计 脉 冲 , 处理 方法 : 更换 芯 片 。 ( 2 ) 对 电表 编 程时 , 将 电能 表常 数 、 时段 等 参数 设 置错 误 , 造 成计 量 差 ( 2 ) 电能表精度超差。电表的精度误差超过 国家标准的规定范围 错 。 处 理方 法 : 重新 编 程将 参数 设置 正确 。 ( 3 ) 在 对 电表设 置参 数 时未 时, 属 于超 差 。 进行 校对 时钟 , 造 成 时钟 不准 , 日历 不对 。处 理方 法 : 对 电表设 置参 数 a . 从运行过程 中发现 , 造成电表精度超差的原因与电表外部环境 时校 准时 钟 。 有很 大 的关 系 , 如 表计 长 时 间过 压 过 流 , 导 致绝 缘 下 降 , 是造 成 超 差 2结 束语 的主 要原 因 。 处 理方 法 : 用 误差 调校 专用 软件 重新 将 电表误差 校 正在 电子 式多 功 能 电能 表 以其 测 量 精 度 高 、 计 量 准确 , 频带宽 , 过 载 合格范围内。 b . A / D转换集成 电路如果损坏, 也会造成精度超差 。 处理 能力 强 , 功耗小, 多功 能 性 强 , 故 障率 低 , 抄表准确 、 方 便 等 优点 而被 方法 : 更换 A / D转 换集 成 电路 。 广 泛应 用 , 这 对 于 电能计 量 规 范 化 与智 能 化 、 自动 化 管 理 , 准 确计 量 ( 3 ) 电表出现失 现象。 失压现象可分为电�

电子式电能表的常见问题分析

电子式电能表的常见问题分析

116科技资讯 SC I EN C E & TE C HN O LO G Y I NF O R MA T IO N动力与电气工程目前国内研制生产的电子式单、三相多功能、预付费、复费率电度表已经被广泛使用。

其功能齐全,可靠性、准确度都明显地超过了传统的机械式电能表,有的高准确度多功能电度表的设计制造水平已经达到了国际先进水平。

同时也改变了过去对电子式电度表不可靠、不稳定的旧观念,展示了电子式电度表的优越性。

随着电力部门城网与农网改造、一户一表工程的需要,国内各种电子式电度表的需求量逐年在上升。

随着单相电子式电度表市场的扩大,国产三相电子式多功能、复费率、预付费电度表也广泛被推广使用,改变了过去0.2级、0.5级高准确度关口表选用进口表的状况。

1 正文1.1机械式及电子式电能表的工作原理机械式电能表的原理为感应式,表计在电压电流线圈的电磁感应状态下驱动表计转盘进行转动,并带动计度器计量,从而实现电能表进行有功负载计量。

电子式电能表的工作原理图为电能表工作时,电压、电流经取样电路分别取样后,送至放大电路缓冲放大,再由高精度计量芯片转换为数字信号,高性能微控制器负责对数据进行分析处理。

由于采用高精度计量芯片,计量芯片自行完成前端高速采样,计量算法稳定,高性能微控制器仅需要管理和控制计量芯片的工作状态。

同时数据传输的链条减短,从而减少了数据错误的可能,有足够的时间来精确测量电能数据,极大提高了电量及瞬时量的实时性,从而使电能表的计量准确度有了保障。

1.2机械式及电子式电能表的优缺点机械式电能表一般情况下表计的过负载比较强,因表计的电压线圈的线径及匝间绝缘较好,对一般的高次谐波及负载冲击不会造成表计不走,在使用中的机械表的故障也相对较少,出现的故障表基本为雷击造成高电压引起电压线圈线径击穿或用户长时间大电流过载引起电流线圈外部保护朔料套融化烧坏;缺点就是机械表的灵敏度不是很高,一般是指表计在低负荷时,表计转盘的驱动力度较小,起动电流在0.5%的情况下表计才能驱动转盘转动,一般窃电方式都是电流进出线短接,一火一地、计度器上做手脚及改变误差,相对较单一。

电能表黑屏原因分析及处理

电能表黑屏原因分析及处理

感器 的一般 原理 接线 图如 图 1 示 : 所
( )欠压 黑屏 :由于 电能表 所加 电压低 于 电 2
能表 的极 限工 作 电压 ,使 电能表 内部元 器件 不能
3 2
华北 电 力技 术
N R H C I A E E T I O R O T H N L C R C P WE
不 属 于 电 能 表 毁 坏 性 故 障 , 黑 屏 历 史 的 电 能 有 表 在 现 场 校 验 中 发 现 其 误 差 仍 在 合 格 范 围 之 内。 下 面 就 电 能 表 黑 屏 原 因 进 行 了 分 析 判
断。
时, 每相 的 电压应 大 于 0 7 U ; 相 电 源工 作 时 , . 单

Ab t a t Ac o d n o b a k s r e fwa th u t r u d r sn l a e g o n i g o a g u a 0 k u sa s r c : c r i g t l c c e n o t— o r me e n e i g e ph s r u d n fCh io b o 1 V s b t 1 感 电器 to i n,f u ta a y i s c ri d o tb s d o o t g n u r n . a l n l ss wa a r e u a e n v l e a d c r e t a , K e r s: t h u t r v r o t g y wo d wa t o r me e ;o e v l e;u d r o a e;o e c re t — a n ev h g v ru rn
警 恢 复 按 钮 进 行 操 作 后 才 能 恢 复 屏 显 , 重 影 严

智能电能表黑屏故障处理措施

智能电能表黑屏故障处理措施

智能电能表黑屏故障处理措施摘要:智能电能表是近年来智能电网建设中的一项重要设备,在保障电网运行安全和供电质量方面发挥着重要作用。

然而,由于各种原因,智能电能表黑屏故障时常发生。

本文通过研究智能电能表的工作原理和常见故障原因,分析了黑屏故障的特点和成因,并提出了适当的处理方法,以提高智能电能表的稳定性和可靠性,进一步保障电网运营安全和供电质量。

关键词:智能电能表;黑屏故障;处理措施正文:一、智能电能表工作原理智能电能表是一种具有自我诊断和数据传输功能的电能计量设备。

其工作原理是利用流经电能表的电流信号与电压信号,经过信号调理和数字处理,计算出所需的有功功率、无功功率、功率因数等电能参数,并将其通过通信模块传输到数据管理中心。

因此,在智能电能表的运行过程中,通常需要具备较高的稳定性和可靠性。

二、智能电能表黑屏故障成因智能电能表黑屏故障是指在智能电能表工作过程中,由于某种原因,电能表显示屏出现黑屏现象,无法正常显示测量数据和运行状态。

该故障的成因主要包括以下几个方面:1.供电异常:智能电能表工作时需要稳定的供电环境,如果供电电压波动、电网故障等原因导致供电异常,往往会引起电能表黑屏故障。

2.硬件损坏:智能电能表硬件元器件的损坏或短路会导致电路无法正常工作,进而引起黑屏故障。

3.程序错误:在智能电能表的设计和开发过程中,可能出现程序编写或数据处理错误,从而导致电能表黑屏故障。

三、智能电能表黑屏故障处理措施针对智能电能表黑屏故障,我们可以采取以下措施进行处理:1. 前期预防:在智能电能表的使用过程中,需要定期对其硬件设备及软、硬件连接线进行检修,及时消除潜在故障,减少出现黑屏故障的可能性。

2. 排除供电异常:在发现智能电能表出现黑屏故障时,首先需要检查供电电压及电源线是否正常,进行调整和修复。

3. 更换元器件:当出现硬件元器件损坏或短路时,需要及时更换元器件,使智能电能表恢复正常运行。

4. 删除错误程序:在程序编写或数据处理错误导致的黑屏故障中,需要通过程序移除、数据库清空等手段清除错误程序,重新启动智能电能表运行程序。

单相预付费电子式电能表的故障检测与修复方法

单相预付费电子式电能表的故障检测与修复方法

单相预付费电子式电能表的故障检测与修复方法在现代社会中,电能表是家庭和商业用电的重要组成部分。

而单相预付费电子式电能表,作为一种新型的电能计量仪表,具有检测电能消耗和实现费用预付的功能。

然而,由于长期的使用和环境等因素,这些电能表也会出现一些故障。

本文将介绍单相预付费电子式电能表的故障检测与修复方法,帮助用户解决常见的故障问题。

首先,当遇到电能表显示不正常或完全无法使用时,用户应该先检查电源连接是否正常。

检查电源插座和电源线是否松动或损坏,并尝试重新插拔插头以确保连接稳定。

若电源连接正常,但电能表仍无法使用,可以考虑进行硬复位操作。

具体操作方法可以参考电能表的使用说明书,通常需要使用专用工具将电源关断、接通进行硬复位操作。

其次,若电能表无法显示电能消耗数据,用户可以尝试检查电能表与电表通信模块之间的连接。

如果连接松动或接触不良,可以重新插拔连接线并确保连接牢固。

另外,可以检查电表通信线路和通信接口是否存在故障,如损坏或线路断开等。

在此情况下,可能需要更换通信线路或维修通信接口。

在一些情况下,单相预付费电能表可能出现显示不正常或数据异常的问题。

这时,建议用户优先考虑进行软复位操作。

软复位操作通常可以通过电能表本身的按键组合来实现。

具体操作方法可以查阅电能表的使用说明书。

如果软复位操作无效,可以尝试进行固件升级。

一些电能表制造商提供固件升级的方法和工具,旨在修复软件相关的故障问题。

此外,用户还可以检查电能表的内部结构,查看是否有明显的物理损坏或松动的元件。

如果发现问题,可以尝试进行修复或更换受损部件。

然而,在进行内部修复时,需要注意自身安全,确保断开电源并遵循相关的操作规程,以免造成电击或其他伤害。

对于用户自行无法解决的故障问题,建议联系电能表制造商或相关维修服务中心寻求专业的技术支持。

制造商或服务中心通常具有更深入的故障排除和修复经验,可以提供更专业的帮助和解决方案。

总之,单相预付费电子式电能表是现代生活中不可或缺的电能计量工具,但也会因各种原因出现故障。

刍议电子式多功能电表“黑屏”故障原因及危害

刍议电子式多功能电表“黑屏”故障原因及危害

1 “ 黑屏”现象描述
“ 黑 屏”是 指 电子式 多功 能 电表在 正常 供 电情 况 下 ,其 液 晶 显 示 屏 不 显 示 任 何 用 电信 息 的现 象 。
正常 工作 时, 电子式 多功 能 电表通 过液 晶显示屏 显示用 电信息 ,客户和抄表 员通过观 察 液 晶屏 来 获 取 信 息和 抄 录 指数 。发 生 “ 黑屏 ” 时 ,液 晶表 如 同 没 有 上 电一 样 ,液 晶 显 示 屏 上 不显示任何信 息。
电力电子 ● P o we r E l e c t r o n i c s
刍议 电子式 多功 能电表 “ 黑屏 "故障 原因及危害
文/ 张鹏 张 浩
危害:电表 损坏,需更换 ,责任难以确定。 电子 式 多功 能 电表 自应用 以 来,发 现 多起 在用 电子 式 多功 能 电表 “ 黑 屏” 故 障。本 文 给 出 了 对 “ 黑屏”故障分析研 究。
2 . 3部分恢复 、不计量
此 类 “黑屏 ”故 障主要 因为 电能表 内部 的交流变 压到直流稳压之间的 电路损坏造成 , 导致 不能产生系 统工作需要 的直流 5 V 电源 , 而此 时,电表 内部的充电电池、查询 电池和其 它芯 片无损坏 。故障现象表现为:带 电工作时 , 电表 “ 黑屏”,不计量,负控采集不到数据 , 按压 电表 “ 查询按钮 ”时,液晶显示故障前的 用 电信 息 。 危 害:电表损坏 ,需更换,责任难 以确定 , 黑屏 期间不计量 ,电量追 补困难 。
3 . 4 雷 电
夏 季 多 发 雷 电 , 若 是 计 量 箱 安 装 位 置 不 电子芯片分为三个等级,即:商业级 、工 好 ,接地和 防雷不可靠,电能表很容易遭到雷 业 级和军工级,不同等级的芯片使用寿命 、抗 电 破坏 , 进而 造 成 电表 黑屏 。 干扰性和使用环境都有较大差别 ,如果用商业 级 的 芯 片 来 做 工 业 产 品 ,再 加 上 电路 设计 不 合 4 反 “ 黑屏”建议 理,其产品质量势必大打折扣 。从 已拆开研 究 图1 :黑屏示意 图 ( 1 ) 及 时 准 确 地 提 供 在 用 计 量 装 置 运 行 的 “ 黑屏 ”电表不难发现 ,有不少 电表厂家采 质量数据,加强 电能表招标管理 ,促使采购质 用商业级芯片来做 电表 。只要其 中一个芯 片损 2 “ 黑 屏 ” 分 类 量 好 的 电 能表 。 坏都有可能将直流稳压芯片烧坏或拉低 电平 , ( 2 )增加特 定客户 的抄 表次数 和加大 用 电表 发 生 “ 黑 屏 ” 故 障 时 , 虽 然 都 同 样 造成 C P U不 能正常 工作 ,从而 引起 液晶驱 动 电 检 查 力 度 , 充 分 利 用 负 控 所 采 集 到 的数 据 来 不 显 示 任 何 信 息 ,但 也 有 差 异 ,按 照 “ 黑屏 ” 芯片异常,最终导致液晶 “ 黑屏” 。 分析电能表的运行状况 ,将 “ 黑屏 ”带来 的电 电表能否恢复、能否计量划分 ,可将 “ 黑屏 ” 3 . 2高科技大功率无线干扰窃 电 量损失降至最少。 电能表分为四类。 ( 3 )应充分 发挥 电表 厂家技术 人员 的技 3 . 2 . 1 窃 电现 象 2 . 1可恢复 、不计量 术支持作用,使其参与 “ 黑屏 ”故障 分析 ,应 利用 窃 电装置 通过 电表 箱对 多功 能 电能 对每块故障表 出具技术报告 ,提 出建议 ,切 实 此类 “黑 屏”表 本 身并 没有 损坏 ,只 是 表发射大功率 的无线信 号,干扰 多功能电能表 采取有 效措 施 ,提 高 “ 反黑 ”水平 ,减 少 电 受外界强扰 , 使 得 电能 表 内部 CP U工作紊乱, c P U 的 正 常运 行 , 使 电子 式 多功 能 电表 不 能 量损失。 处于死机状态 , 将电能表重新上电可恢复正常。 正常工作 ,不计或少计 电量 。同样 ,可以从 图 ( 4 )采用 新材料 、新工艺制 作计量 箱, 由于 黑屏 期 间,C P U 死 机 , 导 致 整 个 电 能 表 2 看 出 ,C P U 的 异 常 引起 液 晶 驱 动 芯 片 的 异 常 , 使得窃 电分子无法用高科技手段破坏 电表 ,造 系统都不能正常工作 ,表现为液 晶不显示,不 驱动芯片不能正常驱动液 晶显示屏,导致 “ 黑 成 “ 黑屏 ”窃 电。比如 :可 以在计量 箱上通过 计量 ,负控和集抄都采集不到数据 。 屏 ”现象发生 。 高磁不锈钢 内部加装采用 了高科技材 料特殊制 危害:黑屏期间不计量 ,电量追补困难 。 黑 屏分 类 中 的 “可恢 复、 不计 量”就 由 成 的双层屏 蔽 网,既能屏 蔽磁 场, 又能 屏蔽 此造成 ,在 电检 人员的盘问下 ,某用户 曾私下 大 功 率 的无 线 信 能有 效 的 , 还 能 屏 蔽 大 功 率 高 2 。 2不能恢 复,能计量 承 认 采 用 此 法 遥 控 窃 电 ,造 成 黑屏 。 频高压 电源对 电能表 内电子 元器件的冲击 ,避 . 2 . 2危 害 性 此类 “ 黑 屏 ”现象 一般 是 由于液 晶显示 3 免 损 坏 电 能表 的 正常 工作 曲 线 , 达 到 反 窃 电 的 这 种窃 电方 法在 电表 箱外 发射 大功 率信 屏 或 液 晶驱 动 芯 片损 坏 , 而 其 它 元 件 工 作 正 常 目的 。 引起 的,造成元器件损坏 的原因可能是本身质 号就 能达 到干 扰 电能表正常计量 的 目的,不动 量不过关 ,或受到外界破坏 而损坏。此时, 电 电 表 封 印 , 操 作 时 间 短 , 隐 蔽 性 强 ,加 大 了 作者单位 能表的计量和 4 8 5通信 都正常,表现为负控集 电检人 员现场 查勘的难度 。同时,该窃 电方式 国 网安 徽 省 电 力公 司 滁 州供 电公 司 安 徽 省 滁 对 负荷管 理信 息系统不起任何监控作用 ,因为 抄能采集到数据 ,有负荷 时,脉冲灯 闪烁 。 州市 2 3 9 0 0 0 窃 电方法 的根 本就是使 电能表无 法判断是负荷减小还是窃 电行为;若不通过 电 能表 4 8 5接 口引入 电量 ,即使能判断 出其正在 窃 电, 马 上 到 客 户 现 场 核 查 计 量 装 置 ,也 因其 窃 电恢复操作时 间短 ,在供 电部 门用 电检查人 员赶到时,还是无法找 到任何窃电的线索。 3 . 3高频 高压电源干扰 窃电

电子式多功能电能表存在的问题分析及防范措施的探讨

电子式多功能电能表存在的问题分析及防范措施的探讨

电子式多功能电能表存在的问题分析及防范措施的探讨发表时间:2019-03-29T16:02:46.433Z 来源:《电力设备》2018年第29期作者:贺四海[导读] 摘要:机械电能表相比电子式多功能电能表,电子式多功能电能表更具有精确度高,功能多,故障低,频带宽等优点。

(博爱县质量技术监督局河南焦作 454000)摘要:机械电能表相比电子式多功能电能表,电子式多功能电能表更具有精确度高,功能多,故障低,频带宽等优点。

因此在进行电能计量时,企业更钟情于使用电子式多功能电能表。

在该功能表广泛运用的背景下,企业需要考虑电能表正常运行的问题。

因为电子式多功能电能表在使用过程中仍存在大量的问题影响着它的发展,因此,对于电子式多功能电能表来说,检定过程和管理过程是十分重要的。

本文主要对电子式多功能电能表在使用过程中存在的问题进行简要分析,并提出问题的解决措施,希望能为该电能表性能的提升提供一定的帮助。

关键词:电子式多功能电能表;问题;故障;防范措施一、电子式多功能电表存在的问题电子式多功能电能表的核心是专用双向计量芯片,同的机械式电能表相比,它除了能进行准确的计量之外,还有着较强的过载能力和多功能性。

同时还具有故障率低,功耗小,频带宽等优势,这些优势的存在使得电子式多功能表在电力系统中得到广泛的使用。

但是电子式多功能电能表在使用过程中运行故障的出现也更加隐蔽,所以电子式多功能电能表发生故障时,电力企业很难发现问题。

在此背景下对电子式多功能电能表的故障检测和管理就变得十分重要。

1.电能表的黑屏故障当电能表的显示器不再显示内容,并且无法进行正常工作任务时,就可以判定电能表出现黑屏故障。

黑屏故障的出现并不影响电能表得正常供电运行,一般情况下,导致电能表出现黑屏现象的原因主要有以下几种。

因为电源电路在进行供电时存在不同的供电方式,所以,电子式多功能电能表出现黑屏故障的原因和处理方法也不尽相同。

如果电源电路的供电方式是通过开关电源降压,那么电能表出现黑屏现象的原因很有可能是稳压管损坏,这时维修人员可以通过更换稳压管的方式进行处理电能表黑屏故障的维修。

电子式多功能电能表现场运行中常见故障分析和处理方法

电子式多功能电能表现场运行中常见故障分析和处理方法

电子式多功能电能表现场运行中常见故障分析和处理方法摘要:随着我国电子工业的发展,各仪表生产厂家也开始着手生产电子式多功能电能表,电子式多功能电能表所具备精确度高、故障概率低和方便抄表等优点,逐渐受到人们的认可,在电力企业和电力客户中得到广泛应用。

文章主要从电子式多功能电表现场运行中的常见故障出发,对电子式多功能电表现场运行中的处理方法进行了分析,以供参考完善。

关键词:电子式多功能电能表;现场运行;常见故障;处理方法目前各种类型的电子式电能表已经逐渐取代了传统的机械化电能表,并获得人们的认可,在电力企业和电力客户中得到广泛应用。

虽然电子式多功能电能表具有方便人员安装、计表功能较强、性能稳定、准确率高以及相应频率的范围广泛等特点,但是受主客观因素的影响,使得电子式多功能电能表在运行的过程中出现故障问题,无法正常运行。

因此必须采取相应的处理方法,做到具体问题具体分析,并加强防范,从而保证电子式多功能电能表稳定运行。

1、电子式多功能电表现场运行中的常见故障分析1.1电能表黑屏导致电子式多功能电能表出现黑屏的原因,主要包括以下几方面:(1)电子式多功能电能表在现场正常运行的过程中,变电站会利用专用的变压器为电子式多功能电能表提供额定电压,让电子式多功能电能表能够正常运行,然而受某种因素的影响,外部线路会发生过压的问题,使得实际电压大于电子式多功能电能表限定的电压值,加上电子式多功能电能表需要保护内部线路的需求,就会导致电能表的显示器出现黑屏的情况。

(2)当电源电路通过变电站后,内部的变压器出现降压供电的现象,使得电子式多功能电能表外部的二次回路断相,导致电能表的显示器发生黑屏。

(3)当电源电路通过阻容后,交流供电出现降压情况,使得电容被击穿引起电能表的显示器出现黑屏现象。

(4)当电源电路经过开关电源后,出现降压供电的现象,使得稳压管道破损引起电能表的显示屏黑屏。

1.2通信接口不正常通信的标准接口主要有两种:一种是RS485接口,另一种是RS232接口;一旦通讯运作出现异常,通讯接口就会出现异常,导致通讯失灵。

电子式费控电能表的常见故障分析

电子式费控电能表的常见故障分析

电子式费控电能表的常见故障分析摘要:近年来,电子式费控电能表正逐步替代普通电子式电能表成为电能计量产品的主流。

由于很多电能计量管理人员对这种新兴产品的了解不够,使得在使用过程中出现的各种故障现象不能得到及时分析和处理,因此,准确分析和定位此类表计在使用过程中出现的各种问题,已成为电能计量工作人员急需解决的一个课题。

关键词:电子式费控电能表;电能计量;故障分析;一、引言电能表是电能计量装置中最重要的硬件设备,对电能表的技术原理和运行过程中出现的各种故障进行分析,是电能计量工作人员的日常工作,这个工作是否做好,体现在电能计量管理中就是处理表计故障的合理性,也直接反映广大电力用户对供电企业的服务满意度。

作者在多年的工作中,积累了一些电子式电能表技术原理和故障分析、维修处理等相关知识,在此做一总结,希望能提供给同行一些借鉴。

电子式电能表一般出现的故障现象有:脉冲灯不闪或无校验信号输出;停走或显示异常;电量“飞走”等,以下逐一对这些故障进行分析。

二、脉冲灯不闪或无校验信号输出脉冲灯是电子式电能表的负载指示灯,它的闪烁频率与负载大小成正比,正常情况下,只要有负载工作,电流流过电能表的传感器后,就会产生脉冲信号,驱动LED灯闪烁,同时输出校表脉冲。

根据各厂家的设计不同,有些电能表的校验脉冲和LED负载指示灯是在一个串联回路上,而有的则不在同一个串联回路中。

针对这两种情况,出现故障时异常表现形式也不完全相同。

对于前者,如果LED灯出现不闪烁的故障,由于校验脉冲输出电路和LED驱动电路是串联电路,则将同时导致没有校验脉冲输出。

对于后者,如果LED灯出现不闪烁的故障,由于校验脉冲驱动电路与LED驱动电路不在一个串联回路中,不一定会导致校验脉冲没有输出。

同样道理,当出现没有校验脉冲输出时,对于前者,LED灯通常也不会闪烁,而对于后者,LED灯可能正常闪烁。

对于脉冲灯不闪烁或者无校验脉冲输出的故障情况,其引起故障的原因一般有两种:1、计量芯片损坏。

浅谈电子式电能表常见故障及防范措施

浅谈电子式电能表常见故障及防范措施

浅谈电子式电能表常见故障及防范措施发表时间:2019-12-16T09:25:46.607Z 来源:《防护工程》2019年16期作者:韩桂菊[导读] 随着当代电力系统的发展,电子式电能表作为一种电能计量工具,得到了普遍地应用。

哈尔滨电工仪表研究所有限公司 150028摘要:随着当代电力系统的发展,电子式电能表作为一种电能计量工具,得到了普遍地应用。

随着电子式电能表的广泛应用,在使用过程中出现了一系列的问题,为电能计量带来了一定的影响。

本文首先分析了电子式电能表的常见故障,然后提出了故障防范措施,为电力系统的电能计量工作的正常运行提供了一定的理论依据。

关键字:电能表常见故障预防措施电能计量是现代电力营销系统中的一个重要环节,随着科技的发展,电能表的技术也不断地发展,由交流感应式电能表发展到电子式电能表,电能的测量水平有了较大地提高。

电子式多功能电能表以专用双向计量芯片为核心,采用的是大规模集成电路及SMT先进制造工艺,与传统的交流感应式电能表相比,电子式电能表有许多优势,如:防窃电能力强、计量精度高、负荷特性较好、误差曲线平直、功率因数补偿性能较强、自身功耗低,计量参数灵活性好、派生功能多等。

1电子式电能表的工作原理1.1工作原理电子式电能表是在数字功率表的基础上发展的,采用乘法器实现对电功率的测量,其工作原理如图1所示。

被测量的高电压u、大电流i 经电压变换器和电流变换器转换后送至乘法器M,乘法器M完成电压和电流瞬时值相乘,输出一个与一段时间内的平均功率成正比的直流电压U,然后再利用电压/频率转换器,U被转换成相应的脉冲频率f,将该频率分频,并通过一段时间内计数器的计数,显示出相应的电能。

电能计量单元图1 电子式电能表的工作原理1.2故障判断电子式电能表的功率脉冲经16分频后的信号交替输出,推动步进电动机带动字轮计数,电子表随用户功率的增加,指示灯闪亮速度越来越快,每闪亮8次计数器前进一步。

如果用户没有用电,线路也无故障、无漏电现象,指示灯仍然连续闪光,表明计数器还在计数,则说明该电表有故障,如果用户用电时,指示灯不亮,计数器在工作;或者指示灯闪亮,计数器不工作;或者指示灯不亮,计数器不工作,都说明该电子表有故障。

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电子式电能表故障黑屏的研究分析及解决方法
摘要:在电力行业现代营销系统中,电能表计量承担着重要的作用,不仅是电能需求结算的重要依据,而且也是电力企业实现效益的有效途径。

但是电能表在运行使用过程中,也非常容易出现黑屏的现象。

文章通过对某供电公司变电站10 kV中性点非有效接地系统的电能计量进行分析,揭示了三相四线电子式电能表故障黑屏产生的原因,并且有针对性地提出了解决建议。

关键词:电子式电能表;故障黑屏;解决措施
在电能数值的计量中,电子式电能表主要是利用自身的专用集成电路,对使用电能资源的用户消耗的电压、电流进行采样、处理、转换,形成一定的脉冲数据。

和传统的机械式的电能表和感应式的电能表相比较,通过电子数据计量的电子式电能表一般具有很好的优势,比如功能强、能耗小、体积小、精准度高、重量轻,而且对于改善手工抄表方式、提升工作效率和减少线路损耗等方面效果也非常明显,因而推广应用率特别高。

但是随着电子式电能表使用的不断增多,也非常容易出现一些故障问题,比如故障黑屏等,需要电力企业的经营管理者和技术人员深入研究,努力加以解决。

1 电子式电能表容易出现的故障
近年来,电子式电能表使用越来越多,由于电子式电能表一般都是应用电子技术和计算机系统,受到运行环境、自身元件质量因素、遭受污染的影响,经常会出现一些故障问题,比较常见的比如计度器和出现故障、死机、黑屏、存储器损坏、电子元件老化等,或者有的电能表电源消耗数据计量不是太快就是太慢,导致出现误差超差的现象,特别是电子式电能表出现的故障黑屏问题,不仅影响了电网系统的安全、稳定运行,而且也影响用户对电力企业的信任度和满意度。

因此,为了确保电力行业健康协调发展,确保用户对电能资源的科学合理利用,就有必要研究分析电子式电能表故障黑屏的主要原因,并积极主动地采取有效措施加以解决。

2 电子式电能表故障黑屏的原因分析
2.1 故障黑屏的原因分析
①电源电压造成了黑屏现象。

电力系统运行的时候,如果电子式电能表接入的电压出现了很大的波动,也就是电网系统承担的电压因为荷载能力过大而发生了变化,就会容易影响电能表的科学计量,虽然变化一般都是瞬间发生的事情,但是也能够对电能表的电源系统进行冲击而导致出现故障黑屏的现象。

②电源回路异常造成黑屏现象。

电能表供电系统一般是通过变压器进行变压、整流和稳压来实现的。

电能表正常运行的时候需要的是额定的电压,但是一旦由于高压的瞬时影响而导致电源供电回路出现异常的时候,比如元件瞬间烧坏、雷击破坏,当外来的电压高于压敏电压时,压敏电阻也会瞬时降低电阻值,
电能表的工作电流也会瞬间增加数量级,经由压敏电阻进行回流,使保险丝烧断,也就容易使电子式电能表失去工作电压,同时出现故障黑屏的现象。

2.2 故障黑屏的实例分析
以某供电公司110 kV变电站为例,该变电站投入运营以后,最初仅仅供应10 kV A线(晨鸣Ⅰ线)和10 kVB线(晨鸣Ⅱ线)两条线路的电能需要,而且变电设备是安全、稳定、正常的运行状态,电能表也没有出现计量异常的情况。

后来进行了电能扩容,该变电站又增加了10 kVC线(艺达线)、10 kVD线(仿山线)和10 kVE线(游集线)这三条线路的电力供应,期初尚未出现电能计量异常的现象,电能表和仪表的指示液没有出现问题。

但是,运行了一周左右的时间以后,专业技术人员在对变电站设备进行巡视的时候,就发现了10 kV线路的所有电能表和10 kV的电能总表都发生了故障黑屏的现象,导致无法进行电能消耗数据的计量,不过110 kV的侧计量却没有发生异常。

专业技术人员立即将情况进行了反映,电力企业管理者及时组织设备检修和计量测试人员进行了技术处理。

同时对电能表故障黑屏进行了分析,在对三相电压和线电压进行测量的基础上,排除了电源回路失压因素,然后对10 kV侧二次计量的电压回路进行了断电和送点恢复,电能表又可以正常计量了。

这样的情况每年反复了很多次。

通过技术人员的分析检验,观察到每次10 kV的母线绝缘监测系统一旦出现了报警情况,电子式电能表就会发生故障黑屏。

后来通过专业技术人员与电能表生产厂商进行联系和详细研究电能表使用说明书,得出结论,电子式电能表由于使用的是额定电压,有过电压保护设施,当接入电能表的电压超过额定电压一倍以上的时候,电能表自动出现保护动作引起断电黑屏。

通过对比变电站10 kV侧电子式电能表单相线路正常运行和发生接地故障相位和电压幅值,可以得知过电压能够造成电能表故障黑屏,电能表正常运行和发生接地故障相位如图1所示,电压回路如图2所示。

由图2可以看出,如果发生A相单项接地,电子式电能表的电压A相Uan 等于0V,B相Ubn和C相Ucn均等于100 V。

B相和C相电压远远超过了额定电压,因而导致电能表发生了过电压保护动作形成了黑屏。

而且电子式电能表的电压测量值已经达到了Un±30% Un的比例,不出现故障黑屏,造成电能表电能数据计量的不准确。

所以,无论是线路还是母线在中性点非有效接地系统出现了单相接地的故障,都会造成电能表计量的异常。

同时,在供电公司的110 kV的变电站运行初始阶段,由于只给10 kV A线和10kVB线输送电能,线路不长,而且没有出现接地故障,变电站和电子式电能表均能够正常运行,但是增加了10 kVC线、10 kVD线和10 kVE线的供电以后,由于辐射范围广、线路输送长,而且还经过了比较差的线路运行环境,一旦出现线路接地的故障,就很容易导致电能表黑屏。

3 解决电子式电能表故障黑屏的主要措施
为了有效解决电子式电能表运行中的故障黑屏问题,可以从以下几个方面进行考虑。

①运用三相三线的有功、无功电子式电能表计量10 kV中性点非有效接地的电力系统,改变原有的三相四线电子式电能表计量设施,如果出现线路或者母线单相接地故障,三相三线电子式电能表的电压也不会由于过电压的影响而发生变化,出现故障黑屏问题,而且也不会影响电能表计量数据的科学性和精确度。

同时,运用三相三线电子式电能表,线路的绝缘监测报警装置和计量设施可以使用相同的电压互感设备,减少了费用支出。

②可以依旧运用如图2所示的10 kV侧电能表电压回路示意图和以往的三相四线电子式电能表,但是需要对电子式电能表的技术参数做出适当改变,增加电压测量值适用的范围,这样即使10 kV线路或者母线出现了单相接地的故障,三相四线电子式电能表的相电压也能够在电压测量值应有的范畴内,而不会导致电能表发生故障黑屏或者电能数据计量不准确的情况,确保电子式电能表的正常运行和电能的科学计量。

总而言之,解决电子式电能表故障黑屏必须要从原理结构上对故障原因进行深入的分析,这对于评价电能表的整体性能非常重要。

不仅如此,供电企业还可以通过监控月用电量的方式来对电能表运行情况进行检测,一旦发现问题及时采取措施加以处理,确保为广大用电客户提供计量精准、可靠、稳定的电能表使用市场。

4 结语
近年来,随着电力行业的持续快速发展和人们生活水平的不断提高,电能需求得到了明显增强,客观上也带动了电子式电能表的广泛使用和推广,但同时也对电能表的科学、准确计量提出了新的更高的要求。

希望本文的分析论述能够对解决电子式电能表的故障黑屏问题,确保电能资源数据计量的科学、准确、安全、高效,确保电力行业不断沿着科学化、规范化、现代化的轨道健康协调快速发展,提供一定的借鉴参考。

参考文献:
[1] 黄宗启.单相电子式电能表黑屏故障分析[J].广西电力,2012,(6).
[2] 贾武军.电能表黑屏原因分析及处理[J].华北电力技术,2010,(9).
[3] 赵智龙,赵军,郭俊林,等.电能表“黑屏”原因分析[J].农村电气化,2007,(6).
[4] 张文强,何洋.智能电能表黑屏原因分析及措施[J].企业改革与管理,2014,(4).。

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