电能计量装置的基础知识

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电能计量装置介绍

电能计量装置介绍

电能计量装置介绍摘要:电能计量装置,它是用来测量用户使用电量多少的工具,并作为供电部门结算费用的依据。

目前,很多用户使用各种方式方法对电表改造破坏来减少缴费追求个人利益。

因此,对电能计量装置的准确性、防破坏性提出很高的要求,本文对电能计量装置及其管理进行了介绍。

关键词:电能计量装置;电能表;电能表计量装置管理引言电能是产、共、销同时进行的产品,而其特殊性使得是发电厂发电、供电部门供电、用户用电这三个部门是连成了一个整体系统,连续完成,相互紧密联系,缺一不可。

电量的销售、计算,都需要一个电能计量装置在三个部门之间进行测算,得出电能的数量。

所以电能计量装置在发、供、用电的地位是十分重要的。

随着人均生活水平的不断提高,居民用电量与日俱增,电能表已普遍成为千家万户不可缺少的电器仪表。

与此同时,对电能计量装置的管理,更是重中之重。

抓好计量装置管理,制定出相关控制措施,强化监督力度,可以有效促进电力营销服务创新、管理创新和技术创新。

1电能计量装置分类目前全国的城镇乡村电能表的拥有量直线上升,随着我国电力事业的飞速发展,电力部门本身的重要经济指标如发电量、供电量、售电量、线损等也离不开电能计量装置(以下称计量装置),因此计量装置日益增多。

运行中的电能计证线置按计量对象重要程度和管理需要分为五类( I、 II、III、 IV、V)。

分类细则及要求如下:a)Ⅰ类电能计最装置:220kV及以上贸易结算用电能计量装置,500kV及以上考接用电能计量装置,计量单机容量30OMW及以上发电机发电最的电能计最装置。

b)II类电能计量装置。

110 (66) kV~220kV贸易结算用电能计量装置,220kV~500kV考核用电能计量装置。

计量单机容量100MW~300MW发电机发电量的电能计量装置。

c)ⅢI类电能计量装置。

10kV~110 ( 66)kV贸易结算用电能计量装置,10kV~220kV考核用电能计量装置。

计量10OMW以下发电机发电量、发电企业厂(站)用电量的电能计量装置。

电力计量知识点总结

电力计量知识点总结

电力计量知识点总结一、电力计量的基本概念电力计量是指对电能进行测量、计算、记录和显示的过程。

其目的是为了准确地了解和掌握电能的使用情况,实现电能的合理分配和计量结算。

电力计量包括电能测量和电能表计量两个层面。

电能测量是通过各种计量装置对电能进行测量和计算,而电能表计量则是通过电能表进行具体的数据记录和显示。

综合来说,电力计量是将电能的使用情况量化,并以数字化形式加以记录和保存。

二、电力计量的计量原理电力计量的计量原理主要涉及电能的测量和计算。

电能的测量是指对电路中电能的大小进行测量,而电能的计算则是通过对电压、电流的测量值进行复相计算得到电能的实际值。

在电力计量中,通常采用的是等式P=UIcos⁡φ进行电能的计算,其中P表示功率,U表示电压,I表示电流,φ表示电压和电流的相位差。

在实际的电力计量中,还需要考虑到功率因数、多级电能测量、需量测量等多个因素,从而实现对电能的准确计量和分析。

三、电力计量装置电力计量装置是对电能进行测量和计算的关键设备,其主要包括电能表、电流互感器、电压互感器、采集装置等。

电能表是电力计量装置中最为核心的设备,它是电能计量和管理的终端装置。

电流互感器和电压互感器则是用于对电流和电压进行信号的变换,从而适应电能表的测量范围。

采集装置则是用于对电能表的数据进行采集、处理和存储,通常包括数据采集终端和远程监控系统等部分。

电力计量装置的准确性、稳定性和可靠性对于电能计量具有至关重要的作用。

四、电能表电能表是电力计量中用于度量和记录电能使用情况的重要设备。

根据其工作原理和使用场合的不同,电能表可以分为电磁式电能表、电子式电能表和智能电能表等多种类型。

电磁式电能表是通过电流和电压的作用产生机械转子运转,从而实现电能的计量。

而电子式电能表则是通过电子元件进行信号处理和计量,具有精度高、抗干扰能力强等特点。

智能电能表则是在电子式电能表的基础上,加入了通信、远程抄表等功能,具有智能化、信息化的特点。

电能计量基础知识及用电检查

电能计量基础知识及用电检查

具体工作原理:简单掌握和了解。
知道了电能表的结构和工作原理后,我们对电能 表就有了一个具体的概念。
单相电能表
感应式单相电能表由一个电流线圈和一个 电压线圈构成(接线图)
三相四线电能表 三相四线电能表由三块单项电能表
组成,(具体见实物)
三相三线接线图
计量箱上有几个端子.ABC相对abc端子分别接电表的2.4.6号端子 sa1,sa2和sc1,sc2是电流端子,是A.C相电流,当一次侧P1接电源P2负载 时将sa2和sc2短接接地,然后接到表3.7端子,sa1.sc1接1,5号端子反之 亦然.
一、概述
的社会性。同时电能计量是电力营销的技术支持 工作,政策性强,技术含量高。因此,大力开展 电能计量人员岗位培训,提高电能计量人员的业 务素质和工作技能日显重要。
随着社会进步和新技术的发展,特别是电子技术 的飞速发展,新的计量器具层出不穷,新的计量 手段不断更新,传统的计量已远落后于电网的发 展,如分时计量的的普遍应用、集中抄表的的逐 步推广、计量装置状态监测的提出,使电子式电 能表得到了广泛的应用,农网改造、一户一表使 得居民表计越来越多,长寿命电能表得以出现和
Ⅰ=报装容量(kVA)×1000/√3 ×额定电 压(V)。
检查高压计量箱时应注意事项:
严禁电流互感器二次侧开路 严禁电压互感器二次侧短路或接地
带电的电流互感器二次回路上工作 时,应采取哪些安全措施?
(1)短路电流互感器二次绕组时,必须使用短路 片或专用短路线。
(2)短路要可靠,严禁用导线缠绕,以免造成电 流互感器二次侧开路。
向量图:略 3、三相四线有功表 功率表达式:P=3IφUφCOSФ PAO=UAOIA COSФ、 PBO=UBOIB COSФ、 PCO=UCOIC COSФ 向量图: 略

电能计量技术总结知识点

电能计量技术总结知识点

电能计量技术总结知识点一、电能计量原理1.1 电能的概念电能是电力系统中一个重要的参数,表示单位时间内消耗的电功率。

在电力系统中,电能通常用来衡量电能消耗的多少,它是电能计量的基础。

1.2 电能计量原理电能计量原理是指利用电能计量装置测量和计算电能消耗的原理。

一般来说,电能计量原理可以分为电能测量原理和电能计算原理两个方面。

电能测量原理是指利用电能计量装置对电能进行测量的原理,而电能计算原理是指根据电能测量值计算电能消耗的原理。

1.3 电能计量单位电能计量单位是指表示电能消耗的量的单位。

常用的电能计量单位包括千瓦时(kWh)、兆瓦时(MWh)等。

电能计量单位的选择应根据实际情况进行确定。

二、电能计量装置2.1 电能表电能表是用来测量和记录电能消耗的装置,是电能计量技术中的核心装置。

电能表有机械式电能表和电子式电能表两种类型,它们通过测量电压、电流和功率因数等参数来计算并显示电能消耗的值。

2.2 电能表的分类根据电能表的工作原理和测量方式,电能表可以分为感应式电能表、静电式电能表、电子式电能表等几种类型。

不同类型的电能表在测量精度、测量范围、抗干扰能力等方面都有不同的特点。

2.3 电能表的安装电能表的安装对于保证其正常工作和测量准确性至关重要。

电能表的安装应符合相应的标准和规范,包括安装位置、接线方式、接地方法等方面的要求。

三、电能计量误差及校验3.1 电能计量误差电能计量误差是指电能表测量值与实际电能消耗值之间的差异。

电能计量误差通常包括示值误差、影响误差和环境误差等几种类型。

了解和控制电能计量误差对于保证电能计量准确性至关重要。

3.2 电能计量校验为了验证电能表的准确性和稳定性,需要对电能表进行定期的校验。

电能计量校验通常包括现场校验和实验室校验两种方式,通过校验可以判断电能表是否符合测量要求,并及时进行调整和维护。

3.3 电能计量管理电能计量管理是指利用各种技术手段来保证电能计量准确性和可靠性的管理工作。

电能计量基础知识

电能计量基础知识
功、无功、分时表、复费率等等); ③三相四线(结构与功能分感应式、电子式;又分普通有
功、无功、象限表等等)。 其他:最大需量表
2、电能表的常用术语、名词等基本知识
准确度等级 转盘 额定电压
电能表铭牌上 告诉我们什么?
计度器 单位:kWh 电能表型号
电能表类别名称
电能表常数
频率
条形码(位置处)
标定电流、最大电流
4.电流互感器的型号规定
目前,国产电流互感器型号编排方法规定 如下:
国产电流互感器型号编制规则
额定电压
额定电流
1 2 34
设计 序号
准确度等级
第一个 第二个字母
字母
L
D
F
M
R
Q
C
Z
Y
电流互 单匝贯 感器 穿式
第三个字母
Z
C
复匝式 母线式 装入式
第四个字母
W
D
B
绕组式 J
瓷箱式 S
支持式 C
低压型 Q
Ⅳ类电能计量装置:
负荷容量为315kVA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:
单相供电的电力用户计费用电能计量装置。
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互感器
2023/9/1
2023/9/1
互感器的分类
三、测量用互感器
互感器的主要作用: 1.将高压转变为低电压、大电流转变为小电流,缩小测
分类原则:
①电量大小; ②贸易结算; ③内部考核; ④便于管理; ⑤管理工作量大小。
分类方法:
运行中的电能计量装置按其所计量 电能量的多少和计量对象的重要程 度分五类(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V)

电能计量的基础知识

电能计量的基础知识

电能计量的基础知识2009-08-13 00:241、什么是计量检定?答:计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。

如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。

2、我国强制检定的计量标准器具有哪些?答:社会公用的计量标准器具和部门、企事业单位使用的量值计量标准器具。

3、电力部门电测计量专业列入强制检定工作计量器具目录的常用工作计量器具有哪些?答:有电能表、测量互感器和绝缘电阻、接地电阻测量仪等。

4、计量授权的形式有哪些?答:计量行政部门可以根据需要,采取以下四种形式授权其他单位的计量检定机构和技术机构,在规定的范围内执行强制检定和其他检定、测试任务:(1)授权专业性或区域性计量检定机构,作为法定计量检定机构;(2)授权有关技术机构建立社会公用计量标准;(3)授权某一部门或某一单位的计量检定机构,对其内部使用的强制检定的计量器具执行强制检定;(4)授权有关技术机构,承担法律规定的其他检定、测试任务。

电力部门目前所开展的各项电能计量器具强制检定则是以上述第三种形式进行授权的。

5、供电企业受理哪些类别表计校验?答:根据国务院批准的《水利电力部门电测、热工计量仪表和装置检定管理的规定》,电力部门管理的用于结算、收费的电能计量器具,由电力部门计量检定机构执行强制检定。

换句话说就是供电企业的计量检定机构只能对供电企业直供客户电能表、互感器进行检定,而客户内部使用的电能表、互感器不属供电企业受理检定的范围。

6、电能计费表计装设后,客户应承担怎样的责任?答:根据《供电营业规则》有关规定,电能计费表计装设后,客户应承担如下责任:(1)电能计费表计装设后,应妥为保护;(2)不应在表前堆放影响抄表或计量准确及安全的物品(如:易燃、易爆危险品及具有腐蚀性的物品等);(3)不得开启计量柜、箱及表计封印;(4)发生计费电能表丢失、损坏或过负荷烧坏等情况,应及时告知供电企业;如因供电企业责任或不可抗力致使计费电能表出现或发生故障的,供电企业应负责换表,不收费用;其他原因引起的,应负担赔偿费或修理费。

电能计量标准操作作业指导书

电能计量标准操作作业指导书

电能计量标准操作作业指导书第1章电能计量基础概念 (3)1.1 电能计量原理概述 (3)1.2 电能计量装置及其分类 (3)1.3 电能计量准确度与误差 (4)第2章电能计量装置的选择与配置 (4)2.1 电能计量装置的选择依据 (4)2.2 电能计量装置的配置要求 (5)2.3 电能计量装置的验收与检验 (5)第3章电能计量标准设备 (6)3.1 电能计量标准设备概述 (6)3.1.1 定义与分类 (6)3.1.2 主要功能指标 (6)3.1.3 常用电能计量标准设备 (6)3.2 电能计量标准设备的管理与维护 (6)3.2.1 管理制度 (6)3.2.2 使用与维护 (6)3.2.3 维修与更换 (6)3.3 电能计量标准设备的检定与校准 (6)3.3.1 检定 (6)3.3.2 校准 (7)3.3.3 检定与校准记录 (7)第4章电能计量操作流程 (7)4.1 电能计量操作基本要求 (7)4.1.1 操作人员资质:操作人员应具备相应的职业技能资质,熟悉电能计量设备的工作原理、操作规程及安全知识。

(7)4.1.2 操作环境要求:操作现场应保持干净、整洁,避免强电磁场、高温、高湿等环境对电能计量设备的影响。

(7)4.1.3 设备准备:检查电能计量设备是否完好,确认设备在检定有效期内,设备外观无损坏,功能正常。

(7)4.2 电能表安装与接线 (7)4.2.1 电能表安装: (7)4.2.2 电能表接线: (7)4.3 电能数据读取与处理 (7)4.3.1 读取电能数据: (7)4.3.2 处理电能数据: (8)第5章电能计量装置的运行维护 (8)5.1 电能计量装置的日常检查 (8)5.1.1 检查目的 (8)5.1.2 检查内容 (8)5.1.3 检查周期 (8)5.2 电能计量装置的故障处理 (8)5.2.2 故障处理 (8)5.3 电能计量装置的预防性维护 (9)5.3.1 维护内容 (9)5.3.2 维护周期 (9)5.3.3 注意事项 (9)第6章电能计量数据管理 (9)6.1 电能数据采集与传输 (9)6.1.1 数据采集 (9)6.1.2 数据传输 (9)6.2 电能数据存储与处理 (10)6.2.1 数据存储 (10)6.2.2 数据处理 (10)6.3 电能数据质量管理与评价 (10)6.3.1 数据质量管理 (10)6.3.2 数据评价 (10)第7章电能计量不确定度评定 (10)7.1 电能计量不确定度基本概念 (10)7.1.1 不确定度的定义 (10)7.1.2 电能计量不确定度的组成 (10)7.2 电能计量不确定度评定方法 (11)7.2.1 统计分析法 (11)7.2.2 A类评定方法 (11)7.2.3 B类评定方法 (11)7.3 电能计量不确定度应用实例 (11)7.3.1 随机不确定度评定 (11)7.3.2 系统不确定度评定 (12)7.3.3 非统计性不确定度评定 (12)第8章电能计量装置的校准与检测 (12)8.1 电能计量装置校准概述 (12)8.1.1 校准的目的 (12)8.1.2 校准的基本原则 (12)8.1.3 校准的基本步骤 (12)8.2 电能计量装置检测方法 (12)8.2.1 直接检测法 (13)8.2.2 间接检测法 (13)8.3 电能计量装置校准与检测的实施 (13)8.3.1 校准与检测前的准备工作 (13)8.3.2 校准与检测的实施 (13)8.3.3 校准与检测结果的记录与保存 (13)第9章电能计量技术在现场的应用 (14)9.1 现场电能计量操作流程 (14)9.1.1 操作准备 (14)9.1.2 现场操作 (14)9.2 现场电能计量装置的检查与维护 (14)9.2.1 定期检查 (14)9.2.2 维护与保养 (14)9.3 现场电能计量数据的处理与分析 (15)9.3.1 数据处理 (15)9.3.2 数据分析 (15)第10章电能计量质量保障与监督 (15)10.1 电能计量质量保障措施 (15)10.1.1 建立健全电能计量质量管理体系 (15)10.1.2 强化电能计量设备检定与校准 (15)10.1.3 提高电能计量人员素质 (15)10.1.4 加强电能计量设备维护与管理 (15)10.2 电能计量监督与检查 (15)10.2.1 电能计量现场监督 (15)10.2.2 电能计量数据审核与分析 (16)10.2.3 定期开展电能计量比对活动 (16)10.3 电能计量不良事件的处理与预防策略 (16)10.3.1 不良事件的处理 (16)10.3.2 预防策略 (16)10.3.3 信息反馈与沟通 (16)第1章电能计量基础概念1.1 电能计量原理概述电能计量是指对电路中电能的消耗进行测量和计算的过程。

电能表基础知识培训

电能表基础知识培训



也称“错相”,电能表A、B、C三相中任意相接反
3)、什么是反向?

• • •
三相电能总功率为负时电能表判反向。
4)、什么是功率因数? 功率因数=有功功率/总功功率 功率因数就是有功占总功(有功+无功)的百分比,功 率因数越大,电功的有效使用率就越高。
2、互感器的作用: (1)扩大电能表的量程。电压互感器把高电压变换 成低电压,电流互感器将大电流变换成小电流。 (2)减少了仪表的制造规格。除直接接入式电能表 外,电流二次回路均以5A为主,电压二次回路均以 100V为主。 (3)隔离高电压、大电流,保证了人员和仪表的安 全。
的阻抗、端钮之间的接触电阻等。它直接影响电流互感
器的确度等级。
二、单、三相电能表常用接线
(一)、单相电能表直接接入式 (1)、接线图 (3)、向量图
· I
AO
φ
A
· U
AO
O (2)、接线原则: IAO UAO (4)、计量功率
P=U×Icosφ
=UIcosφ
当一次侧为:P1P2时,二次侧电流方向为:S1S2;
10KV或6KV,由高压电网供给,通过高、低压配电屏和降压
变压器等变、配电设备,将高压电源(一般为10 kV或6KV) 变为低压电源(三相380 V),为照明等设备供电。
2)通常低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零 线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V, 取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用。 线路中相线之间的电压,称为线电压,三根相线间电压为
类别
故障情况
可能原因
1、端子烧坏:接入大电流或接线接触不良; 2、挂钩损坏:用力过大损坏; 3、外壳损坏:跌落引起 4、超过50A的电流应严格按规程进行接线,以免 由于接触不良或电流线细而在通过大电流时发热

电能计量基础知识培训

电能计量基础知识培训
如某电流互感器的变流比为150/5,即表示电流互感器一次额定电流为150A,二次额定 电流为5A。其变流比为30倍。
3)准确度等级 按照JJG313-1994《测量用电流互感器检定规程》规定有0.001、0.002、0.005、0.01、 0.02、 0.05、 0.1 、0.2、0.5、1级。共10个等级。
2、常使用的几种类型的电子式电能表
1)、预付费电能表
★ IC卡式预付费电能表: ★ 直接购电式予付费电能表:
2)电子式多费率电能表
所谓多费率电能表也称复费率电能表或称之为分时计量电能表。它是根据 每天用电的峰、平、谷的实际情况,分时段地进行计量,以作为分时电价 结算的依据。
电能表的分类
(二)、根据测量对象的不同,电能表可分为有功 电能表和无功电能表两类。
互感器的二次负荷必须在100%~25%的额定负荷内,方可满足误差要求。
6)、极性标志
原边极性为L1、L2,副边的极性为K1、K2
五、电压互感器的铭牌
1)电压互感器的的型号

F
胶封 型
1J
D
单 2相
J浸 3式
接地 4J 保护 5
6
电 压 互 感 器

二 个S
三 相

母 串
C
结构代号
S -全电子 式
功能代号 Y-预付费
设计序号电能表辅的助准说确明度
为2.0级

阿拉伯数指的字是母相或对数误差


F-复费率
D-多功能 I-载波抄表
(厂家代号) (附加标
电注能)表常数: 表示1千瓦小 时对应的铝盘
的转数
Z-最大需 量
X-无功电 能
电能表的常数和额定电压

电能计量装置基本知识

电能计量装置基本知识

第1章电能计量基本概念在电力市场的整体运作中,由于电力市场中的发电公司、电网公司、供电公司、用电客户各自独立经营,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“称”来裁定,加之城乡广大居民客户推行一户一表,工商客户推行分时电价,集中用户推行集中抄表、大电力客户实行远方抄表及远方监控,特定用户推行预付费电能表,大用户推行安装无功电能表、最大需量表,所以整个电力市场中电能计量装置的数量、类型,在近几年间急骤增多,新技术含量大幅度提高,电能计量在电力市场中的地位显著提高。

我们必须加强电能计量基础知识的学习,加强电能计量新技术的学习,使电能计量工作管理规范化、符合国家标准,计量准确可靠,接线正确统一,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,从而降低管理线损,降低供电成本,提高供电企业的综合效益。

最终达到稳定电价、开拓电力市场、服务于人民,服务于社会,增强我国工农业产品的国际竞争力的目的。

1·1 电能计量装置及电能计量管理简介电能计量装置的原理框图如图1—1所示,用户供电线路分支是与高压配电系统相联接的,要对这个高压供电系统分支的电能进行计量,首先要通过电压信号源器件将高电压信号成正比地变为低电压信号,通过电流信号源器件将大电流信号成正比地变为小电流信号;然后通过传输线将这个低电压、小电流信号传输给电能量采样、测量、计算、显示、存储器件。

电压信号源器件一般选用电压互感器,也有用电阻分压器的;电流信号源器件一般选用电流互感器,高新技术选用电子式电流互感器、光电流互感器;传输线一般选用电缆,高新技术选用光缆;电能量采样、测量、计算、显示、存储一般由电能表来完成,高新技术直接用计算机来取代电能表。

图1—1 电能计量装置的原理框图目前广泛使用的电能计量装置包括:计量用电流电压互感器、电能表及其互感器与电能表之间的二次回路,电能计量箱(柜),电能计量集抄设备等。

电能计量的基本知识

电能计量的基本知识
九、计量管理
* " 计量法:国家为统一计量单位制度,保证量值准确可靠,实施计量监督管理而制定 的法律、法规的总和。
! " 计量管理:为在国民经济各个领域中提供计量保证所开展的各项管理工作。 # " 计量监督:按计量法律、法规的要求所进行的计量管理。 $ " 法定[计量]单位:计量法律、法规规定的强制使用或推荐使用的计量单位。 % " 法定计量器具:按计量法律、法规规定进行管理的计量基准、计量标准和工作计量 器具。 · !)$ ·
· #%! ·
第三篇 电能计量
的量值。 ![" 计量]单位:用以定量表示同种量量值而约定采用的特定量。 # " 基本[计量]单位:在给定量制中基本量的计量单位。 $ " 导出[计量]单位:在给定量制中导出量的计量单位。 % " 国际单位制:国际计量大会(&’())推荐采用的一种一贯单位制。
三、测量
第一部分
表 # ( ! ( ! 国产电能表型号表示方法
第二部分
第三部分
类别代码
组别代码
设计序号
)—电能表
)—单相 *—三相三线 +—三相四线 -—无功 .—标准 0—最大需量
)—多功能
,—复费率
/—总耗 1—直流
阿拉伯数字
型号举例:))—单相电能表,如 ))23$、))!& 型。 ).—标准电能表,如 ).!、).’ 型。
七、计量器具的误差
$ " 计量器具的示值误差:计量器具的示值与被测量(约定)真值之差。 % " 基本误差:计量器具在标准条件下所具有的误差。 & " 附加误差:计量器具在非标准条件下所增加的误差。 ’ " 允许误差:技术标准、检定规程等对计量器具所规定的允许的误差极限值。 ! " 引用误差:计量器具的绝对误差与其特定值之比。

01电能计量基础知识

01电能计量基础知识
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(三)单相感应式长寿命技术电能表与 普通电能表的异区
1、共同点: (1)工作原理完全一致,都是依据电磁感应原 理工作的。 (2)电能表准确度等级标志都是2级。
26
2、不同点: (1)可靠性设计要求,一般DD86系列电 能表设计寿命为10年,而长寿命电能表要求 在20年以上。 (2)长寿命技术电能表电磁系统的设计, 选材高于普通感应电能表,所用材料要求高 稳定度,抗腐蚀、抗老化、抗氧化。
3、辅助部件:基架、外壳、端钮等组 成。
22
(二)、感应式电能表工作原理
当电能表接入交流电路时,电压线圈两端承受线 路电压,电流线圈流过负载电流,由于电压组件和 电流组件在电气结构上的不同,将产生在空间上的 不同位置、相位上有一定差异的电压、电流交变磁 通。当交变磁通穿过圆盘时,分别在圆盘上产生了 锅流,于是电压工作磁通与电流工作磁通所产生的 涡流相互作用,其结果在圆盘上形成了驱动力矩, 使圆盘始终按一定方向转动。
2
上月总正反向有功电量,总正反向尖、峰、平、谷有功 电量
3 总感容性无功电量,总感容性尖、峰、平、谷无功电量
4
月总感容性无功电量,上月总感容性尖、峰、平、谷无 功电量
5 本月正反向总、尖、峰、平、谷最大需量及出现时间
6 上本月正反向总、尖、峰、平、谷最大需量及出现时间
7 A、B、C相及总失压累计时间,正反向失压累计电量
29
(5)计度器的设计不一样。长寿命技术 电能表的计度器的转动部分选用的是耐磨性 高的石墨轴衬,不锈钢针,轴孔不加润滑油, 摩擦力矩小,寿命长。而普通电能表采用金 属轴孔与人造宝石配合,需加润滑油,摩擦 力矩大,寿命短。
30
(6)长寿命技术电能表的铭牌和计度器字轮印 刷用油墨耐紫外线辐射能力必须达7级以上,能耐阳 光照射而不褪色,铭牌具有条形码标志或预留有条 形标志位置。而普通电能表无此要求。

电能计量-基础知识(大学生)PPT课件

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目录
• 电能计量概述 • 电能计量基础知识 • 电能计量技术 • 电能计量系统 • 电能计量管理
01 电能计量概述
电能计量的定义
总结词
电能计量是指在电力系统运行过程中,对电能进行量化的过 程,通过测量和记录电能的使用情况,为电力系统的运行和 管理提供数据支持。
误差分析
误差分析包括误差测量、误差计算和 误差处理等方面,是提高电能计量精 度的重要手段。
03 电能计量技术
感应式电能表
原理
基于电磁感应原理,通过 电流和电压的电磁感应来 测量电能。
特点
结构简单、价格低廉、可 靠性高,但精度较低,容 易受到外界磁场干扰。
应用
适用于一般工业和商业用 电计量。
电子式电能表
详细描述
最初的电能计量采用机械式电表,随着电子技术和计算机技术的发展,电子式电 表和智能电表逐渐取代了机械式电表。智能电表具有远程抄表、实时监测和数据 分析等功能,大大提高了电能计量的准确性和可靠性。
电能计量在电力工业中的重要性
总结词
电能计量是电力工业中不可或缺的一环,它不仅关系 到电力系统的运行安全和经济性,还涉及到电力用户 的利益和权益。准确、可靠的电能计量是电力市场交 易公平、公正的前提。
数据传输
通过通信网络将电量数 据传输到上级管理系统, 实现数据的共享和协同
管理。
电能计量系统的应用
电力市场交易
需求侧管理
为电力市场交易提供准确的电量数据,支 持市场价格的合理制定。
通过实时监测和分析电量数据,为需求侧 管理提供科学依据,促进节能减排和能源 高效利用。
能源管理
电力网络监控和维护

电能计量基础知识

电能计量基础知识

三、电压互感器的接线
(1)、电压互感器的V型接线
V型接线主要应用于中性点不接地或经高阻 抗接地的电网中,我国城乡10KV配电中的高压
计量电压互感器通常采用这种接线。
V/V—12型正确接线图及向量图如下
UAB
A B C
a b
1200
Uab
1200
Uab
1200 Uca
UBC
c
UCA
(2)、电压互感器的Y型接线
为K1、K2,L1与K1、L2与K2分别为同极性端。
低压穿心式电流互感器的使用应注意如下几点:
(1 )、互感器一次额定电流要满足负荷电流的 需要,正常负荷电流为一次额定电流的 1/3 - 2/3 范 围内; (2)、准确度等级符合计量要求;
(3)、电流互感器必须经校验才能安装使用;
(4 )、穿心匝数必须正确(应严格按铭牌标定
一般有 5A
200A 3000A 300A
10A
15A
5000A
20A
6000A
30A
800A
40A
1000A
50A
10000A
75A
100A
1500A
150A
2000A 20000A
400A
600A
1200A
4000A
8000A
15000A
25000A。
( 3 )、额定电流比:一次额定电流和二次额电 流之比。 ( 4 )、额定电压:一次绕组长期对地能承受的 最大电压,一般应不低于所接线路的额定相电压。 ( 5 )、准确等级:表示互感器本身的误差(比 差和角差)的等级。国产互感器准确等级为 0.01、 0.02 、0.05 、0.1 、 0.2、 0.5 、1 、3、 10。 (6)、比差:比值误差简称比差,一般用f表示。 就是一次电流为额定值时,实测的二次电流折算到 一次侧的值与一次电流的之差的值与一次侧电流 (额定值)的比值,用%表示。

电能计量装置

电能计量装置

• (8)准确度等级,以圆圈中的等级数字表示,无标志时,单相电能表视为 2.0级。
• (9)耐受环境条件的能力,分为P、S、A、B四组。
• (10)条形码,厂家或使用单位的识别标示。
• 通常,电能表的质量是以准确度等级、过负载能力和一次使用寿命等几项指
标为主要标志。
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UPS的基本结构
GYZD01101001
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UPS的基本结构
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• 2.电能表的铭牌与标识
• 电能表的铭牌可以固定在计度器框架上,也可附在表盖上,示意图如图1-1所 示。铭牌上标志的含义分别说明如下:
• (1)计量单位名称或符号:有功电能表为“千瓦·时”或“kW·h”,无功电能 表为“千乏·时”或“kvar·h”。
国网技术学院标准化课程
课程名称: 课程编码: 培训对象: 开发人: 认证时间:
电能计量装置
UPS的基本结构
GYZD01101001
• 电能计量是电力企业生产、科研和经营管理不可缺少的一项重要基础 工作。它包括:发电量、上网电量的计量,供电量、售电量的计量; 以及网损、变损的检测和生产经营中技术经济指标核算的计量等等。 从某种意义上说电能计量工作代表电力企业效益和质量水平的重要标 志,是电力企业参与市场竞争的首要条件。没有准确的电能计量,就 没有科学、合理且合法的电量数据,电力生产经营指标的监控,发、 供、用电量的结算就缺乏牢固的基础。
端标志“K”前加注数字,如1K1,1K2,1K3……;2K1,2K2, 2K3……。 • 标志符号的排列应当使一次电流自L1端流向L2端时,二次电流自K1 流出,经外部回路流回到K2。 • 3.电流互感器图形符号
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电能计量的重要基础知识点

电能计量的重要基础知识点

电能计量的重要基础知识点电能计量是电力系统中非常重要的一个环节,它关系到电力供需平衡、电能质量、电能计费等诸多方面。

下面我们将介绍一些电能计量的重要基础知识点。

1. 电能计量的定义:电能计量是指通过测量电流和电压的大小和变化来确定电能的计量过程。

根据电能计量的目的和实际应用场景,可以采用不同的电能计量技术和方法。

2. 电能计量的基本原理:电能计量基于电流和电压的相乘原理。

在交流电路中,电流和电压是相互作用的,通过将电流和电压进行采样和测量,可以计算出电能的消耗或输出。

3. 电能计量的测量参数:电能计量中常用的测量参数包括电流、电压、功率和功角。

其中,电流和电压是基本的测量参数,功率表示单位时间内消耗或输出的电能,功角表示电流和电压之间的相位差。

4. 电能计量的测量装置:电能计量装置通常由电流互感器、电压互感器、电能表等组成。

电流互感器用于测量电流的大小,电压互感器用于测量电压的大小,而电能表则用于记录和显示电能的计量结果。

5. 电能计量的误差和精度:电能计量中存在一定的测量误差,主要包括仪表自身误差、变压器误差、线路损耗等。

为确保电能计量的准确性和公平性,电能仪表需要具备一定的精度和校准周期。

6. 电能计量的通信与管理:随着智能电网的发展,电能计量技术也不断更新。

现代电能计量装置常常具备远程通信和远程管理的能力,可以实现电能数据的实时传输、远程采集和监控,为电力运营和管理提供重要支持。

以上是关于电能计量的重要基础知识点的介绍。

电能计量在电力系统中具有重要作用,关系到电能的合理利用和供需平衡。

对于电力从业人员和电力用户来说,了解电能计量的基本知识是非常重要的。

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• • • • • • • • • • 1.电能计量方式共分为以下几种类型: (1)、按照电力客户受电端电压的不同,分为高供高计、高供低计、低 供低计三种。 (2)、按照电力客户用电设备的不同,分为单相、三相三线、三相四线 。 (3)、按电压等级和电流大小不同,分为高压计量和低压计量,直接接 入和经互感器接入方式。 2. 电能计量装置的接线方式: (1)、接入中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相三线有功、无 功电能表。接入非中性点绝缘系统的,应采用三相四线有功、无功电能 表或三只感应式无止逆单相电能表。 (2)、接入中性点绝缘系统的3台电压互感器,35kV及以上的宜采用V/v 方式接线,接入非中性点绝缘系统的3台电压互感器,35kV及以上的宜采 用Y0/y0方式接线。其一次侧接线方式和系统接地方式相一致。 (3)、低压供电,负荷电流为50A及以下时,宜采用直接接入式电能表 ;负荷电流为50A以上的,宜采用经互感器接入的接线方式。 (4)、对三相三线制接线的电能计量装置,其2台电流互感器二次绕组 与电能表之间宜采用四线连接。对三相四线制接线的电能计量装置,其3 台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六线连接。 中性点绝缘系统:指一个系统,除通过具有高阻抗的指示、测量仪 表或保护装置接地外,无其他旨在接地的连接。
• 根据DL/T 448-2000《电能计量装置技术管理 规程》规定,各类电能计量装置应配置的电能 表、互感器的准确度等级符合一定的标。
类别 计量对象 装置的准确度等级
第三节 电能计量装置的准确度等 级及配置
有功表
0.5 1.0 1.0 2.0 2.0
无功表
2.0 2.0 2.0 3.0 ——
校验周期 三个月 半年 一年 二年
(7)互感器二次回路的连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确 定,至少应不小于4mm2。对电压二次回路,连接导线截面积应按允许的电压降 计算确定,至少应不小于2.5 mm2。
(8)互感器二次负荷应在25%~100%额定二次负荷范围内;电流互感器 额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0;电压互感器额定二次负荷的功率 因数应与实际二次负荷的功率因数接近。 (9)电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负 荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。否则应选用高动热稳 定电流互感器以减小变比。 (10)为提高低负荷计量的准确性,应选用过载4倍及以上的电能表。 (11)经电流互感器接入的电能表,其标定电流不宜超过电流互感器额 定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的 120%左右。直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30% 左右进行选择。 (12)执行功率因数调整电费的用户,应安装能计量有功电量、感性和 容性无功电量的电能计量装置;按最大需量计收基本电费的用户应装设 具有最大需量计量功能的电能表;实行分时电价的用户应装设复复率电 能表或多功能电能表。 (13)带有数据通信接口的电能表,其通信规约应符合DL/T645-1997《 多功能电能表通信规约》的要求。 (14)具有正、反向送电的计量点应装设计量正向和反向有功电量以及 四象限无功电量的电能表。
第七节 电能计量装置故障种类及 分析
• 根据上面第四节介绍,V/v接线方式的电能计量装置配置,需 有三相三线制的有功、无功电能表,两台电压、电流互感器及 连接电能表与互感器的二次导线。 • 由于电能表型号、种类较多,不同型号、种类的有功电能表和 无功电能表相配置,所反映出的参数也不相同,如交流感应式 电能表与电子式电能表、60°无功和90°无功电能表。故在此 ,我们仅挑选最常用的交流感应式86系列电能表,DS862交流 感应式有功电能表,规格3×100V,3×1.5(6)A; 60°无功 电能表DX862,规格3×100V,3×1.5(6)A联合接线作为案例 ,来重点分析高压有功、无功电能计量的联合接线。
第五节 电能计量装置现场检验 与周期轮换
• 电能计量装置的现场校验与周期轮换: • (1)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。 • (2)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; • (3)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。 • (4)运行中的电压互感器二次回路电压降应定期进行检验。 对35KV及以上的电压互感器二次回路电压降,至少每两年检 验一次。当二次回路负荷超过互感器额定二次负荷或二次回 路电压降超差时应及时查明原因,并在一个月内处理。 • (5)运行中的I、II、III类电能表的轮换周期一般为3~4年 ,运行中的IV类电能表的轮换周期一般为4 ~ 6年。
第四节 电能计量装置配置原则
• 电能计量装置的配置原则如下: • (1)贸易结算用的电能计量装置原则上应设置在供用电设施产权 分界处;在发电企业上网线路、电网经营企业间的联络线路和专 线供电线路的另一端应设置考核用电能计量装置。 • (2)I、II、III类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置专用 电压、电流互感器或者专用二次绕组及其二次回路不得接入与电 能计量无关的设备。 • (3)计量单机容量在100MW及以上发电机组上网贸易结算电量的 电能计量装置和电网经营企业之间购销电量的电能计量装置,宜 配置准确等级相同的主副两套有功电能表。 • (4)35KV以上贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路, 应不装设隔离开关辅助接点,但可装设熔断器;35KV及以下贸易 结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关 辅助接点和熔断器。 • (5)安装在用户处的贸易结算用电能计量装置,10kV及以下电压 供电的用户,应配置全国统一标准的电能计量柜或电能计量箱; 35kV电压供电的用户,宜配置全国统一标准的电能计量柜或电能 计量箱。 • (6)贸易结算用高压电能计量装置应装设电压失压计时器。未配 置计量柜(箱)的,其互感器二次回路的所有接线端子、试验端 子应能实施铅封。
h及变压器容 Ⅰ类 月平均用电量500万Kw· 量在10000KVA以上的高压计费用户 h及变压器容 Ⅱ类 月平均用电量100万Kw· 量在2000KVA以上的高压计费用户 h及变压器容量 Ⅲ类 月平均用电量10万Kw· 在315KVA以上的高压计费用户 Ⅳ类 负荷容量在案315KVA以下低压计费用 户,其他非计费的计量 Ⅴ类 单相供电的电力用户计费用
第二节 电能计量装置分类
• 根据DL/T 448-2000《电能计量装置技术管理规程》规定,运行中的电能计量装置按 其所计量电能的多少和计量对象的重要程度分五类(I、II、III、IV、V)进行管理 。 • 1、I类电能计量装置 • 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。 • 2、II类电能计量装置 • 月平均用电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA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。 • 3、 III类电能计量装置 • 月平均用电量10万KWh及以上或变压器容量为315kVA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。 • 4、IV类电能计量装置 • 负荷容量为315kVA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。 • 5、V类电能计量装置 • 单相供电的电力用户计费用电能计量装置。
第六节 用电分类及各类计量装置 用量构成分析
• 按用电类别分:居民生活用电、商业用电、公共事业用电、 工业用电、农业用电等。 • 按电价类别分:照明电价、非工业电价、普通工业电价、大 工业电价、农业生产电价、趸售电价。 • 按电能计量装置分类,I、II、III、IV类电能计量装置所计 量的为非照明电力客户用电量,V类电能计量装置所计量的为 照明电力客户用电量。一个地区或城市的用电构成,一般情 况下,用于照明用电的单相电能表占电能表总数的90%左右, 而售电量只占总售电量10%左右;用于计量I、II、III类电力 客户用电量的电能表占电能表总数10%左右,而售电量占总电 量70%~90%左右。由此可知,I、II、III类电能计量装置计量 是否准确,对供电双方的经济利益影响很大。确保I、II、 III类电能计量装置的正常运行具有重要意义。 • 因此,我们应重点关注I、II、III类高压电能计量装置的错 误接线。
第七节 电能计量装置故障种类及 分析
• (1)电能表、互感器失准或损坏; • (2)电压保险烧断; • 电能计量装置故障和计量差错多种多样,但主要有以下几个方 面: • (3)电能计量装置接线错误; • (4)电流回路短路; • (5)窃电行为引起的计量差错。 • 下面分别结合I、II、III类高压电能计量装置的特点分析其造 成计量故障的原因。
第一章 计量基础知识
• 第一节 电能计量装置的接线方式 • 第二节 电能计量装置分类 第三节 电能计量装置的准确度等级及配置 • 第四节 电能计量装置配置原则 • 第五节 电能计量装置现场检验与周期பைடு நூலகம்换 • 第六节 用电分类及各类计量装置用量构成 分析 • 第七节 电能计量装置故障种类及分析
第一节 电能计量装置的接线方式
第七节 电能计量装置故障种类及 分析
• I类电能计量装置主要用于计量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,数量少运行环境好,且接 线大多采用Y/y接线方式,由于错误接线引起的计量故障概率 较低。 • II、III类电能计量装置主要用于高压计费电力客户的计量, 计费电力客户数量相对较大,计量装置运行环境较差,供电电 压等级一般在35kV及以下,容易造成熔断器熔断;且接线大多 采用V/v接线方式,容易造成电能计量装置接线错误。又根据 DL/T 448-2000《电能计量装置技术管理规程》要求,V/v接线 方式常用的简化三线连接方式将逐步改造成四线连接方式,故 我们重点分析V/v接线方式四线连接方式的电能计量装置错误 接线。
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