瓦秒法判断电能计量装置误差

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浅析电能计量装置运行误差分析及状态评价

浅析电能计量装置运行误差分析及状态评价

浅析电能计量装置运行误差分析及状态评价摘要:当前供用电双方结算主要以计量装置所计量的数据为准,一旦计量装备计量不准确,则会影响到供电用电双方的合法利益。

电能计量在实际的操作过程中难免存在一定的误差,但还是要找出检查误差的方法,只有检测好电能的计量装置,才能把计量装置的误差控制好,所以要加强对电力系统电能计量装置出现计量误差的原因以及相关的应对措施的研究有着十分重要的意义。

本文就对电能计量装置运行误差分析及状态评价进行了简要分析。

关键词:电能计量装置;运行误差;状态评价虽然电能计量在实际操作过程中存在的误差难以避免,但依旧可以确定减少误差的方式,检测好电能计量装置,并有效地将计量装置的误差控制在允许的范围内,因而加强对电力系统电能计量装置出现计量误差的原因以及相关的应对措施的研究有着十分重要的意义。

1电能计量装置运行误差分析1.1电能表误差分析电能表误差主要主要表现在两大方面:其一,制造工艺误差,电能计量装置的制造环节是影响测量准确性的关键,一些生产厂家为了追求更大的经济效益,选择了一些不符合要求的材料,导致电能计量装置不符合相关标准,直接降低了电能计量与核算的准确性。

其二,负载影响,通常情况下,电能计量装置都具有一定的使用标准,若是在实际使用过程中测定的电压和电流超出了规定的标准,这样不仅影响电能计量的准确性,甚至导致电能计量装置发生损坏。

1.2互感器误差分析电流互感器和电压互感器共同构成合成互感器,这是电能计量装置进行数据采集的重要基础,若是互感器自身具有一定的误差,所采集信息的准确性就得不到保障,导致电流互感器产生误差的因素主要是二次负荷控制不科学、二次容量选择不合理和倍率选择不正确等;导致电压互感器产生误差的因素主要是实际二次负荷功率因数与二次额定功率因素的偏差太大、没有合理设置专用回路和合成误差等。

1.3二次回路压降误差分析电压互感器二次回路负载电流会通过二次回路的开关电阻等器件,导致互感器和电能计量装置相应接入端子间存在电压降,一旦电压降超出了标准,就会直接增大电能计量的误差。

电能表检定的常用方法及在检定中应注意的问题

电能表检定的常用方法及在检定中应注意的问题

电能表检定的常用方法及在检定中应注意的问题摘要:电能因其方便控制、污染小、效率高的特点,在我国的能源中占有重要的地位。

要做到电能合理、有效使用,就必须要确保电能计量仪表的准确可靠,就必须对电能表进行检定,这样才能确保电能计量的可靠性和准确性。

本文主要讲述了电能表检定常用的方法,同时分析了在电能表检定中应注意的直观检查、潜动试验、起动试验、监视仪表使用的问题。

关键词:电能表检定问题1 电能表检定的常用方法1.1 瓦秒法瓦秒法包含定圈测时法和定时测圈法。

运用定圈测时法进行电能表检定时先预先规定圈数,然后根据电能表转过这个预先规定圈数耗费的时间来确定电能表的误差[1]。

运用定时测圈法进行电能表检定时先预先规定时间,然后根据电能表在这个预先规定时间转动圈数确定电能表的误差。

运用瓦秒法检定电能表,其系统误差主要包括三个方面,分别是外界条件、人为误差和装置误差,其中外界因素所导致的误差主要有:(1)温度变化所导致的误差:温度发生变化时相位补偿装置的铁心的磁阻、电阻及制动磁钢的电压线圈、磁通均会发生变化,并引起相位、电流工作磁通、制动电压等发生变化,从而导致误差。

(2)电压变化所导致的误差:电压发生变化时,会导致电压铁心补偿、自制力矩发生变化,从而产生误差。

(3)倾斜度所导致的误差:电能表偏离垂直位置运行时,其元件上的摩擦力矩、侧压力等会发生变化,从而产生误差。

1.2 标准电能表法标准电能表法是利用标准电能表的读数来判断被检电能表的数值的误差,这种检定方法优点是劳动强度低、测量时间短、比较直观、操作容易、设备要求简单[2]。

标准表法检定误差主要包括三个方面,分别是:(1)装置误差:装置误差主要由操作水平、检定装置内的辅助设备、标准表、环境条件等产生。

(2)人为误差:人为误差主要是操作人员在启动电能表和停止电能表时所带来的读数误差。

(3)标准电能表本身的误差:标准表接通电源后会消耗电能,引起各部件发热,这样会产生一定的误差。

瓦秒法判断电能计量装置误差

瓦秒法判断电能计量装置误差

提示:应将功率折算到一次侧
该用户此时有功功率为:
3600n 6 3600 10 50 P KU K I Ct 2500 30 0.1 5 288(kW )

某客户实际用电负荷为100kW,安装三相四
线有功表的常数为1000r/kWh,TA变比为 150/5A。用秒表法测得圆盘转10圈的时间 为15s,试求该套计量表计的误差为多少?

某低压用户,电流互感器变比为50A/5A,
配装三相四线有功电能表常数为1500r/ (kWh),观察功率表,读数为30kW,负荷 稳定,如果表计运行正常,电能表转10圈应用 多少时间?
T
3600 n
CP
KU KI
10 3600 50 1500 30 5
8秒
五、瓦秒法判断电能计量装置误差 注意事项
1.相对误差的概念是测量值减去真值后与真值
的百分比,若通过时间来计算电能计量装置的相 对误差时,根据公式推导则是真值减去测量值后 与测量值的百分比,否则误差将会计算错误。 2.从式中可以看出,我们也可以通过计算转数
(脉冲数)的方法计算相对误差,但考虑到测量
块电能表准确等级为2.0,电能表常数为 3600r/kWh,当用户点一盏60W灯泡时, 用秒表测得电表转6r用电时间为1min。试求 该表的相对误差为多少,并判断该表是否不准?
如不准是快了还是慢了?
例:
某高压用户,TV为10kV/0.1kV,TA为
50A/5A,有功表常数为2500r/kWh,现实 测有功表6转需30秒,试计算该用户有功功率。
(1)计算负载瞬间功率P2(kW)
P=N×3600×KTA×KTV/(C×t)
=10×3600×30/(1000×15)

电能计量装置运行误差及状态评价分析

电能计量装置运行误差及状态评价分析

电能计量装置运行误差及状态评价分析随着科学经济的发展,智能电网的建设使得用电需求管理日益受到重视,对计量准确性的要求逐渐提高。

分析电能计量装置出现运行误差的原因,并对其运行状态量的构成和权重分析,以及运行状态和评价方法进行分析和介绍,并提出提高电能计量装置检验准确性的策略。

标签:电能计量装置;运行误差;状态评价前言:由于电能计量装置对于供电公司与用电的客户来说是其进行经济结算的可靠依据。

如果电能计量装置的精确度受到了影响,那么就会供电公司与居民用户在一定的周期内进行用电量结算产生差异,这样就会对双方的结算造成偏颇。

所以对于电能计量装置运行过程中的状态评价关乎着双方的关系,因此极为的重要。

1、分析电能计量装置运行的误差原因1.1电能表的主要误差电能表内部的元件较为敏感,受计量精度的限制,在电能表的制造过程中在满足精度的情况下会出现误差,因此影响电能计量准确性的第一个要素就是电能表自身存在的误差。

电能表自身发生误差的原因主要是制造工艺的误差,负载的影响以及电能表的不正当使用。

没有选择恰当的精度或不正确的接线方式这两个原因给电能计量带来的偏差现象显著。

1.1.1制作工艺的误差在制造电能表时,很多制造商在选取制造材料时存在一定的不合理之处,电子元器件的不稳定性和精度的微调,可能会使电能表计量产生一定的偏差,达不到所要求的标准,电能表的使用性能大大降低,这种情况的发生阻碍了电能表的正常使用和电能的有效计量。

1.1.2负载的影响电能表在使用时会随负载电流以及功率因素的变化而受到一定的影响,在这样的情况下所形成的关系曲线就可以表示为电能表的负载特性误差。

电能表在实际使用的时候,可能会出现负载过大或电量冲击,导致不能按照额定值进行计量,测定的电流和电压超出标准,电能表可能因此遭到损坏,无法保障数据的准确性。

1.1.3电能表的不正确使用对电能进行有效计量是电能表的自身功能,所以在测量工作中就要核定整个计量装置有效的状态。

瓦秒法

瓦秒法

瓦秒法瓦秒法又称定转测时法,即在维持加于被测电能表上的功率P 不变的条件下,用秒表测出电能表转盘转N 转所需时间t ,然后与理论时间T 相比较确定误差%γ。

%100%T t tγ-=⨯)s (CPN 10003600T ⨯= 式中 N ——选定的被测电能表转盘转数(r )(表转得快,转数可选得多些;表转得慢,转数可选得少些。

)C ——被测电能表铭牌上标注的电能表常数(/r kW h ⋅)P ——被测电能表所带的实际负荷功率(或二次侧功率),(W )【例1】某居民用户电能表(2.0级)常数为3000/r kW h ⋅,为了测出该表实际误差,用一只100W 灯泡作负荷,测得该电能表转1转的时间为11S ,试求其误差。

解: ∵)s (121003000110003600CP N 10003600T =⨯⨯⨯=⨯=∴%1.9%100111112%100t t T %=⨯-=⨯-=γ>2.0% ∴ 该电能表超差。

【例2】某用户用一只 2.0级三相四线有功电能表计量,其C=600/r kW h ⋅,当负荷为1000W 时,测得该表转5圈所用时间为34秒,其误差为多少?解: ∴)s (301000600510003600CP N 10003600T =⨯⨯⨯=⨯=∴%76.11%100343430%100t t T %-=⨯-=⨯-=γ ∴ 该电能表超差。

【例3】某用户用一只 2.0级三相四线有功电能表计量,其C=400/r kW h ⋅,配电屏监视电压表读数为380V ,用钳形电流表测得一次负荷电流为100A ,TA 变比为500A/5A ,测试期间用户功率稳定,且功率因数表读数为0.9,现测得电能表转5r 用60S ,试求该电能表的大致误差。

解:二次侧功率为W 34.5929.055001003803P =⨯⨯⨯= )s (7634.592400510003600CP N 10003600T =⨯⨯⨯=⨯= ∴%67.26%100606076%100t t T %=⨯-=⨯-=γ因误差太大。

技师---瓦秒法计算电能表误差(精)

技师---瓦秒法计算电能表误差(精)

山东省电力行业职业技能鉴定抄表核算收费员(技师)操作技能考核准备通知单(考场试题:瓦秒法计算电能表误差一、设备材料准备:序号名称规格型号单位数量备注1 电能计量培训装置WT-F01型台22 钳形电流表个 23 秒表个 24 万用表只 25 螺丝刀7寸(平口)个 26 螺丝刀7寸(十字花)个 27 尖咀钳中号把 2 8验电笔支 2 9考试记录表二、场地准备:1. 室内,内有380V交流电源。

2. 6个工位,6位应试人员可以同时参加鉴定。

3. 必要的桌、椅。

4. 场地清洁,无干扰。

5. 照明良好,光线充足。

山东省电力行业职业技能鉴定抄表核算收费员(技师)操作技能考核准备通知单(考生姓名:准考证号:单位:试题:瓦秒法计算电能表误差考生自备:1.考试用尺、用笔、计算器(能计算三角函数)2.工作服、绝缘鞋、绝缘手套3.通用电工工具一套4.草稿纸山东省电力行业职业技能鉴定抄表核算收费员(技师)操作技能考核试卷姓名: 准考证号:单位:试题:瓦秒法计算电能表误差1.本题分值:100分2.考核时间:30分钟3.考核形式:操作考核4.考核内容:(1)用户功率因数角30度,TA 100/5(2)安全事项:正确使用电工工具;不发生人身伤害和设备损坏事故。

(3)作业过程:能够熟练运用瓦秒法计算用户负荷功率和电能表误差。

5.否定项说明:(1)违反《国家电网公司电力安全工作规程》;(2)违反职业技能鉴定考场纪律。

山东省电力行业职业技能鉴定抄表核算收费员(技师)技能操作考核评分记录表姓名:准考证号:单位:试题:瓦秒法计算电能表误差序号项目考核要点配分评分标准扣分得分1 工作准备1.1 着装穿戴戴安全帽、绝缘手套、穿工作服及绝缘鞋,按标准着装。

51、没穿工作服扣1分,没穿绝缘鞋扣1分,未佩戴安全帽扣2分;2、未正确佩戴安全帽扣1分,着装不规范扣1分;未戴线手套扣1分。

1.2 检查工器具前期准备51、工器具、文具齐工作规范,有关工器具准备齐全。

电能计量装置接线检查

电能计量装置接线检查

电能计量装置接线检查及电量处理电能计量装置是供用电双方进行电能公平买卖的测量工具,因此电能计量装置的准确性直接关系到供用电双方的经济利益。

经检定符合准确度等级的电能表和互感器其基本误差一般很小,但错误的接线所带来的计量误差可能高达百分之几十,甚至几百,故电能计量装置安装接线完工后须进行验收检查。

一般,电能计量装置错误接线的类型有:(1)缺相。

电压、电流量或一、或全部缺失,如电压开路,电流开(短)路等。

(2)接反。

电压、电流互感器极性接反或电流接反。

(3)移相。

进电能表的电压、电流不是电能表接线规则中所需相的电压、电流。

电能计量装置的接线检查分停电检查和带电检查。

停电检查主要是依据接线图纸排查互感器、二次接线、电能表接线是否正确,特别是在安装接线前检查互感器的极性,以免电能计量装置安装完毕后再重新安装。

带电检查是在计量装置投入使用后的整组定期检查,当发现电能计量装置错误接线后,除更正错误接线外,还应进行退补电量。

本节我们主要讨论带电检查电能计量装置接线。

一、瓦秒法检查电能计量装置接线瓦秒法是将电能表反映的功率(有功或无功)与线路中的实际功率比较,以定性判断电能计量装置接线是否正确。

它是电能计量装置接线检查中常用的一种检查手段,也是初步判断计量是否准确的常用手段。

瓦秒法的做法是:用一只秒表记录电能表圆盘转N(r)所需的时间t (s)或N个脉冲所需要的时间t(s)。

然后根据电能表常数(一次或二次常数)求出负载功率,将计算的功率值与线路中负载实际功率值相比较。

也可根据电能表常数(一次或二次常数)和负载实际功率计算出电能表圆盘转N(r)或发出N个脉冲所需要的时间t (s),然后将计算出的时间与实测时间相比较。

功率P(W)、时间、转数(脉冲数)之间的关系式为式中 C——有功电能表常数(一次或二次常数),r/kWh。

电能计量装置相对误差的计算有以下两种方法:(1)通过功率计算相对误差式中 P一一计算功率,P。

5-瓦秒法判断三相四线(带CT)电能表误差(整理)

5-瓦秒法判断三相四线(带CT)电能表误差(整理)

江苏省电力行业《农网配电营业工》职业技能鉴定操作考核评分标准(考评员用)
江苏省电力行业《农网配电营业工》职业技能鉴定
操作考核评分表(考评员评分用)
姓名准考证号操作开始时间结束时间
江苏省电力行业《农网配电营业工》职业技能鉴定
操作考核任务书
1、操作项目
瓦秒法判断三相四线(带电流互感器)电能表误差
2、操作时间
本项作业时间20分钟
3、操作说明
(1)独立操作
1) 测量电压、电流、相序
2) 计算实际负荷功率(设cosφ= )
3)实测脉冲数或转速
4)计算负荷功率
5)误差计算
6)判断误差是否符合要求
(2)注意操作安全
(3)操作时间到应立即离开现场
4、测试数据和电能表参数
5.计算步骤:
02-瓦秒法判断三相四线(带CT )电能表误差
(整理)
检查前准备:着工作服,戴安全帽,绝缘鞋,手套,验电笔。

1、 验电:对操作设施外壳进行验电。

2、 检查钳形电流表:测量前对钳形电流表进行检查,钳形电流检测电压与被测设备电压
相符, 3、需测量数据:
(COS φ值是给定的值)
(1)、要求:测量出的数据及抄见的参数要写明单位,钳形电流表由最大量程向小量程选择,在调节量程时钳口应从测量线路中取出调整档。

例:测得一组数据如下:
计算:
P=P 1+P 2+P 3
=(218×1.6×0.9)+218×1.8×0.9+217×1.6×0.9
=979(W )
t
C N P ⨯⨯⨯='10003600t C N
⨯⨯⨯=10003600=1304(W )。

浅析电能表检定的方法

浅析电能表检定的方法

浅析电能表检定的方法摘要:电能表正常使用和人民的生活息息相关,而电能检定是电能计量的重要手段,必须定时对电能表进行检定,才能保证电能计量的准确性和可靠性。

文章通过电能表的检定方法对标准电能表法和瓦秒法的比较进行了分析。

关键词:电能表;瓦秒法;标准电能表法;检定随着高新技术尤其是电子信息技术的飞速发展,电子式电能表已广泛应用于电能计量和计费工作中,对电子表的计量检定工作也日益增多。

电能作为一种能源,以其效率高、污染少、控制方便等独特性质被广泛应用于工农业生产、国防、科技和日常生活中。

如何更有效地合理使用能源,首先要解决的是能源计量仪表的准确可靠。

电能检定是电能计量的重要手段,要保证电能计量的准确可靠,必须定时对电能表进行检定。

同时还需要熟悉掌握电能表的几种检定方法。

电能表的主要检定方法有两种:一种为标准电能表法;另一种为瓦秒法(瓦秒法又分为定时测圈法和定圈测时法)。

1标准电能表法标准电能表法也叫标准表法、同步比较法。

检定时,用一块准确度等级比被检表高的标准电能表和被检表同时去测量同一电能,用彼此的差异来确定被检电能表的误差。

检定原理简化线路图,见图1。

图中,Kwh0:标准电能表;Kwhx:被检电能表。

当用被检电能表转完一定圈数而停住标准电能表的方法检定时,被检表的相对误差r(%)为:r=(n0-n)/n×100%式中,n:实测转数(即被检表转N转时,标准表的实际转数);N0:算定转数,或称理论转数(即被检表没有误差转完N转时,标准表应转的转数)。

n0=c0÷cx×N式中,N:被检表转过的圈数;C0:标准电能表常数,r/k•h;Cx:被检电能表常数,r/k•h。

标准表法检定误差主要来源:1.1标准电能表本身的误差检定时,应注意自热特性对测量误差的影响。

标准表接通电源后,也会消耗电能,引起各部件发热,使误差在一定时间内发生较大的变化。

电能计量装置的误差分析及处理措施

电能计量装置的误差分析及处理措施

电能计量点安装的电能计量装置统称为“ 电能计量装置” , 包括电 能表、 计量用 电压、 电流互感器及其二次回路、 电能计量屏、 柜( பைடு நூலகம்) 等。 在进行电能计量过程 中, 对于电能计量准确性产生影响的 电能计量装 置误差 , 主要是指 电能表、 互感器 以及二次回路等设备与回路, 进行 电 能计量过程 中与实际电能解决不相符的计量差值 。 电能计量装置是进 行 电力企业贸易结算和企业内部经济技术指标考核的测量仪器。
I 摘 要】阐述 了电能计 量装 置是 进行 电力企 业贸 易结 算和企 业 内部 经济技 术指 标考核 的测 量仪 器 , 电能计量是 发 电企 业和 电网共 同关心 的 问题 , 而发 电厂上 网电能 计量 的准 确 、 公 平 、公正 直接 关 系到厂 网双方 的 经济利 益 ,因此 , 电能计 量装 置 的误 差检测 和 分析 成 为计 量 管理人 员 的 重点 工作之 一 。 探 讨 了实际存 在的 电能计 量装 置产 生误差 的原 因, 提 出在 电能计 量误差 检测 工作 中需要 注意 的 问题 及误 差 分析 处理 方法 。 【 关键 词】电能计量 装置 误 差分析 误 差控 制
式电压互感器的趋势。 C VT 的缺点是 电源频率改变 引入附加误差 ; 温 度改变也会引入附加误差 ; 稳定 陆受到 电容量变化的影响 , 容易引起 超差 ; 暂态特性不如 电磁式好。 当系统发生短路等故障而使 电压突变 时, 电容式 电压互感器的暂态过程要 比电磁式互感器 长得多。 2 . 3电压 互感 器二 次 回路 压 降误 差分析 由于电压互感器二次回路 中的熔断器 、 开 关、 电缆、 接触 电阻等 存在电压降, 使得电能表上取得的电压和 电压互感器出 口的二次 电压 1电能计量装置的误差表示 在数值和相位上存在误差, 造成 的压 降误差用 s 表示 。 它主要是指进 在应用 电能计量装置进行 电能计量过程 中, 并不能够绝对准确 行 电能计量应用的电压 互感器二 次回路的压降范 围与实际压降要求 地对 电能量进行计量 , 总 会存在有一定 的计量偏差 , 这也 是电能计 范围不相符 , 从而导致 电压互感器二次 回路压 降中产生误差 。 量装置的误差 , 也被称为 电能计量装置的综合误差。 通常情 况下 , 电 能计量装置的综合误差 , 主要是指 电能表误差 、 互感器合成误差 以 3电能计量装置误差 的控 制 及互感器二次回路压降误差 , 可表示为公式 : 电能计量装置是产生误差的主要原因, 在应用电能计量装置进行电 能资源的计量中, 应注意从以下几个方面进行电能计量装置的误差控制。 S = Sw+ ET A+ + Sr 第一 , 进行 电能计量装置 的完善 , 主要是指在 进行 电能计量应 式中: 占 — — 电能计量装置的综合误差 ; 用过程 中 , 选择高精度 、 并且计量稳 定性 比价 好的多功能 电能表计 s — — 电能计量装置 中的电能表 引起 的误 差 ; 量装置 ; 正确选择 电能计量装置接线方式 , 接人 中性点绝缘系统和 s — — 电能计量 装置 中的电流互感器 引起 的误差 ; 三角形接 线系统 的电能计量装 置 , 宜采用三相三线接线方 式 ; 对于 s — — 电能计量 装置 中的 电压互感器引起的误差 ; 可通过1 0 / I N( 1 0 为经消弧线圈流人 大 s — — 电自 装置中的电 压互感器二次回路压降引起的误差。 中性点经消弧线圈接地 系统, 地 的中性线 电流 ; I N为 电能表额定 电流 。 )的 比值及 所用 电能表的 2电能计量装置的误差分析 准确度等级来判断可否采用三相三线接线方式 ; 接人 中性点直接接 针对上述 电能计量装置 的主要组成 , 以及 电能计量装置的综合 地系统 的电能计量装置 , 应采用三相四线接线方式 。 误差情况 , 对于 电能计量装置的误差原 因分析 , 主要 从电能表误差 第二 , 电能计量装 置综合误差 的主要来源是互感 器的合成误 原 因、 互感器 的误差原 因以及 电压互感器二次 回路误差原因3 个方 差 , 而其主要原 因是在计量装置的设计选型时互感器二 次下 限负荷 面进行分析论述 。 远远小于互感器实 际二次负荷造成 的。 这就需要在 计量装置设计选 2 . 1电 能 表 的 误 差 分 析 型时应充分考虑到互感器二 次的实 际负荷 , 以免 由于互感器二次负 目前 , 国 内输配 电网电能表为 电子式 电能表及数字式 电能表。 荷而对 计量装置综合误差造成更大的影响。 互感器 实际二次负荷应 它避免 了传统感应式电能表因磁场影响等所带来的误差, 以及 由于 在2 5 %~1 0 0 % 额定二 次负荷 范 围内。 接线方式不同 , 电子 式电能表相应地产生的附加误 差 。 在 电能计量过程中, 注意减小电流互感器和电压互感器 的合成误 电能计量接线方式与电力系统 中性点接地方 式有关 , 接地 方式 差值。 尽量选用准确度等级高、 误差小的互感器 ; 根据互感器误差合理 可分为中性点直接接地和 中性点经补偿设备接地 。 以三相三线接线 配对使用; 根据计量回路实际情况选择适合的电流互感器变 比; 尽量使 方式为例 , 无论是 中性点是哪种接地 , 当三相 系统不平衡 时, 中性点 互感器运行在额定负载内; 选择合适的电压互感器二次回路使用导线 , 会流过不平衡 电流 , 若采用三相三线计量方式 , 就会产生 线路 附加 保证电压互感器的实 际二次负荷与二次回路完整 , 以避免电压互感器 误差。 对于 中性点绝缘系统 , 任何情 况下中性点都不会 留过不平衡 与互感器二次 回路 的误差 , 减少电压互感器二次 回路压降误差 。 电流, 采用三相三线计量方 式不会产生线路附加误差 。 因此 , 存在线 第三 , 按照D L / T 4 4 8 -2 0 0 0 电能计量装置技术管理规 程 , 对于 路附加误 差的情况只针对于 中性点经消弧线 圈接地系统 。 电能计量装置 中电压互感器二次 回路的压 降范 围值 , 要求在 电压互

电能计量装置误差分析

电能计量装置误差分析

电能计量装置误差分析摘要:近年来,随着经济的发展,特别是随着改革开放的不断深入,我国的经济建设取得了巨大的进步,与此同时,我国的电力行业也在不断的发展着。

电力行业在我国的经济发展中占据着重要的位置,是我国经济发展的保证。

在电力系统中,电能的计量装置是一个十分常见的装置,同时它也是电力系统中一个非常重要的设备。

电能计量装置的可靠性对于电力系统的经济效益的提高具有十分重要的影响。

所谓的电能计量装置,主要是包括电流、电能表、电压互感器等这些设备组成。

在过去的电能计量中,所有的电能数据都是通过安装在用户上的电能表的数据来反映的,但是对于电压互感器等这些设备的使用较为稀少,甚至忽视。

在市场经济不断发展的今天,以及国家对于电力行业的改革和要求的提出,使得电能计量装置的作用和地位日益的突显出来,因此应该加强对于电能计量装置的研究,特别是误差的研究。

关键词:电能计量装置;误差分析;电压互感器一、前言电能计量装置是一个综合性的装置,该装置主要是用来对电能等数据的检测和显示。

在过去的电力系统中,主要的电能计量装置就是电能表,所有的电能数据都是通过电能表的读数反映出来的。

但是,如今的市场环境,以及国家对电力改革的需要,使得过去的单一的电能表已不能满足现阶段的需求,应该加强对电能计量装置的研究。

电能计量装置存在误差是一个普遍的问题,但是我们的研究目的不是消除误差,而是如何将误差减少到最小的范围。

结合我国电能计量装置误差的现状,笔者同时根据自己多年来的研究和实际工作经验,对于电能计量装置的误差进行分析,希望对于该领域的研究具有一定的作用。

二、电能计量装置的误差分析1、因对电能表的选择和使用不当产生的误差为了使电能表能够准确的测量出电能数据,必须按照相关的规定进行电能表的选择,根据相关规定选择固定型号的电能表。

对于一般的用电客户,选择电能表时比较简单,但是对于大的用电客户,应当采用0.2级的电压、0.2s级的电流互感器,以及0.5级的有功和2.0级的无功电能表。

浅谈计量装置错误接线的排查方法

浅谈计量装置错误接线的排查方法

2014年第36期(总第315期)NO.36.2014( Cumulativety NO.315 )浅谈计量装置错误接线的排查方法林景(广东电网有限责任公司湛江供电局,广东湛江524005)摘要:电能是国民经济与人民生活的主要能源,电能计量涉及发电、供电与用电三方的经济利益。

电能计量的准确与否直接关系到供用电双方的经济利益,不但影响客户所用电量的准确计算,也会影响电力企业电费的及时回收。

电能计量装置作为电能量的一把“秤”,能否正确接线与准确计量尤为重要。

文章简述了几种个人常用的计量故障排查的方法及建议。

关键词:电能计量;计量装置;向量图;接线错误;排查方法;供用电中图分类号:TM933 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2014)36-0067-03DOI:10.13535/ki.11-4406/n.2014.36.033电力计量是面向用户最直接的窗口,是反映电力企业管理水平、资质、信誉等方面最直观的标尺。

但由于各种人为因素如用户窃电、接线错误和各种不可抗拒的因素如计量装置出现故障、偏差等,都会造成电能计量装置出现多计、漏计和错计现象。

为了公平合理计量电能,除了应正确安装电能计量装置和按行业有关标准首检以及周期检定外,及时准确发现计量错误也是计量人员应有的技能。

现实工作中常见的电能计量错误或故障有电能表超差或烧坏、电能计量装置接线错误、PT保险烧毁以及窃电现象。

下面就几种常见现象提出个人工作分辨率都为20uA。

与电压值输入类似,输入的电流值应避免过大,以防损坏器件。

FX2N-4AD内部共有32个缓冲寄存器(BFM),编号为BFM#0~#31。

BFM的目的是用AD模块与PLC基本单元进行数据交换的。

#0~#31每个缓冲寄存器的位数均为16 位。

编号不同的缓冲寄存器里面存放着代表不同意义的数值。

比如#0中存放初始化通道的设置值,通过此值得设定可以选择不同的通道及电压型、电流型输入。

#1中存放着通道1的平均采样次数。

瓦秒法判断电能表误差地步骤

瓦秒法判断电能表误差地步骤

用瓦秒法判断电能表误差的步骤
某某供电公司市郊农电葛进进
操作步骤:
1、先选择相应仪表〔钳形电流表一只,秒表一只〕,检查有无合格证与外观检查,将红线插入红孔,黑线插入黑孔,并将钳形电流表开关打开,将旋钮转到蜂鸣档,进展自检。

2、先在带电的插座上验电,再用测电笔进展柜体与柜门验电,确认无电后,报告教师同意后,再打开柜门。

3、将钳形电流表调到最大电流档,分别测量三相电流〔黄线、绿线、红线第一根〕。

记录数据。

如过小,需将电流档调到适宜档位,再测一遍
4、将功能档调到最高电压档,将黑笔接触电能表零线端子,将红笔分别接触三相电压〔分别是电能表的2、
5、8端子〕,并记录数据。

5、按下秒表,观察电能表的转盘,记录下转盘转动的圈数与秒表的时间。

〔为了准确,圈数应大于等于5〕
6、测量完毕后,关上柜门,收好仪表。

7、进展计算,将计算出来的结果与表计精度进展比拟,得出结论。

例:
解:1、P=I1U1COS φ+ I2U2COS φ+ I2U2COS φ
×220××220××220×1
=1650W
2、Px=
36001000N C T ⨯⨯⨯=3600100020360011⨯⨯⨯ 3、100%px p r p
-=⨯=1818.181650100%10.19%1650-⨯= 4、因为10.19%>2%,所以,此表计不合格。

结论:此电能表计量过快,误差超出表计精度允许X 围,建议应与时更换表计,并对用户进展退电量处理。

瓦秒法判定误差公式

瓦秒法判定误差公式

瓦秒法判定误差公式瓦秒法(watt-second method)是一种用来判断误差的方法,常用于仪器测量中。

误差公式是瓦秒法的关键部分,可以用来衡量测量结果与真实值之间的差异。

本文将详细介绍瓦秒法判定误差公式。

瓦秒法是由物理学家阿尔伯特·爱因斯坦提出的一种测量误差的方法。

该方法通过测量系统在给定时间段内的总功率来计算误差。

具体来说,系统在单位时间内所测得的平均功率与实际功率之间的差异被视为误差。

误差公式是用来计算系统误差的数学表达式。

它通常表示为百分比误差或绝对误差的形式。

百分比误差表示为实际值与测量值之间的相对差异。

绝对误差则表示为实际值与测量值之间的绝对差异。

根据瓦秒法,误差公式可以写为:误差=(实际功率-测量功率)/实际功率*100%其中,实际功率为真实值,测量功率为测量得到的值。

这个公式可以用于计算任何类型的测量误差,包括电压、电流、温度等。

它提供了一种简单而直观的方式来衡量测量结果的准确性。

然而,需要注意的是,误差公式只能提供一个相对误差的估计。

它不能告诉我们测量结果的绝对误差。

此外,误差公式还假设了测量系统是线性和稳定的。

如果系统存在非线性或不稳定的特性,误差公式可能不再适用。

为了更加准确地评估误差,有时候需要使用其他的误差公式或测量方法。

一种常用的方法是均方根误差(root mean square error,RMSE)。

它是误差平方的平均值的平方根,可以提供更全面的误差信息。

总之,瓦秒法是一种简单而直观的测量误差判定方法。

误差公式是该方法的关键部分,用于计算测量结果与真实值之间的差异。

然而,需要根据实际情况选择适当的误差公式以及其他的测量方法来获得更准确的结果。

高压计量装置的错误接线检查方法

高压计量装置的错误接线检查方法

高压计量装置的错误接线检查方法摘要:随着人们对电量要求的增多,人们对高压计量装置的研究也投入了极大的重视,高压计量装置的数量也随之增多。

高压计量装置在运行和使用到的过程当中,倘若因为考虑不周或者操作失误等原因引起接线错误的情况下,会导致其他危险的产生,所以,需要说明一下比较常见的高压计量装置的接线错误方式,同时,对这些接线错误进行深入的探究以及分析,并给出科学、合理的解决措施。

关键词:高压计量装置;错误接线;检查方法导言:电能计量装置在电力系统中,起到记录电力用户用电实际情况,维护电力用户合法权益,避免漏电、偷电等问题发生的重要装置。

电力计量装置安装,应该认真检查、核对,观察互感器、电能表常见的问题,确保其能够稳定、安全运行。

仔细调整电能表、互感器的倍率。

要保证其二次负载在额定范围内。

在选择接线方式的时候,必须要综合考虑到线路的整体情况,确保接线方法的准确性,这样才能保证安装质量。

1 电能计量装置接线错误检查随着社会经济的快速发展,人们对电能的需求量也在不断提升,在这样的背景下,我国电力企业获得了巨大发展,所以市面上的电能计量装置种类也在不断增多。

一般来说,电能计量装置会出现装置损坏、装置异常两种情况,装置异常分为回路异常、表内异常、计量柜异常,工作人员需要结合计量装置的特点,来对其异常原因进行排查。

通过电能表现场校验仪来检查电能计量装置的接线错误,在电力计量装置种类不断增多的背景下,该检测方法的准确性也在不断降低。

因此,在电能计量装置错误检查中,还需要用电源辅助检查的方式来进行检验。

目前,常见的接线错误有48种,而一般的检测技术也只能检测出这48种错误。

所以,必须要对电能计量装置接线错误有足够的重视,对其检测方法进行创新,这样才能保证电能计量装置的检测效果。

2 电能计量装置接线错误种类2.1 单相接线错误单相接线错误的表现形式较多,其主要原因是因为电能表电流线圈接线错误,从而导致电能表在运行过程中不能朝着正确的方向运转,而在断开电压连接片之后,电能表则无法正常转动。

电能计量装置运行误差分析及状态评价方法

电能计量装置运行误差分析及状态评价方法

电能计量装置运行误差分析及状态评价方法摘要:电能计量装置运行误差及状态正常与否关系到贸易结算双方能否进行公平公正的交易,本文主要阐述了电能计量装置运行过程中几种主要存在的误差及运行状态的分析评价方法,并提出了针对分析评价结果所采取的改进对策。

关键词:电能;计量装置;运行误差;状态评价随着电能计量装置的使用数量越来越多,提高计量的准确性迫在眉睫。

实现电能计量的精确性,跟电力企业的效益及使用者的切身利益息息相关,需要深入分析电能误差情况,并根据检测而来的误差数据,对实时电网运行环境跟计量装置之间的关系有大概的了解,并可以据此判断不同评价内容所占的权重,最终获得合理而科学的运行状态评价结果。

以评价结果为基础,对电能计量装置运行进行优化和改良,将成为电能计量领域发展的重要方向,下面就对相关内容进行详细阐述。

1 电能计量装置误差分析及运行状态评价的目的和意义现阶段计量装置在运行的过程中因外部不确定因素的影响,存在一定的误差.影响到装置的正常运行,进行电能计量装置的误差分析和状态评价,主要是为了:首先,建立一套科学的行之有效的计量装置运行评价体系。

其次,实现对现场运行中的电能表、互感器及二次负荷、二次压降、有功功率、无功功率、功率因数、相位等实时用电数据的测量与评价。

还有,同时具备分析判断和预警功能,为有针对性、预见性地开展技术反措提供参考依据。

最后,确保关口计量装置计量运行合格率100%。

电能计量装置状态评估方式需由人工检验转向智能信息化,评估方法要有较强的适应性,能准确有效的实现计量装置的状态评估。

基于此,本文结合目前国内正大力推广的状态检修概念,提出一种用于实现电能计量装置状态评估的方法,基于综合集成技术,建立模型评估的指标组件库、方法组件库,通过综合集成平台,实现电能计量装置状态评估系统的动态搭建,将传统的“死”评估变为“活”评估,使电能计量装置状态评估系统有很强的适应性有助于电力企业创新管理手段,提升管理水平。

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某居民用户反映电能表不准,检查人员查明这 块电能表准确等级为2.0,电能表常数为 3600r/kWh,当用户点一盏60W灯泡时, 用秒表测得电表转6r用电时间为1min。试求 该表的相对误差为多少,并判断该表是否不准? 如不准是快了还是慢了?
例:
某高压用户,TV为10kV/0.1kV,TA为 50A/5A,有功表常数为2500r/kWh,现实 测有功表6转需30秒,试计算该用户有功功率。
2.大容量客户的实际用电功率的确定。由于 大容量客户具有配电盘,所以可以通过功率表 读数或电压表、电流表、功率因数表的读数之 积确定。
二、使用秒表测量转速或脉冲数
测量感应式电能表转速。当电能表转盘上的标 志转到电能表铭牌转盘窗口的中心线时开始计 时,当第N圈电能表转盘上的标志再次转到电 能表铭牌转盘窗口的中心线时停表,记录耗时 时间t。

有一只单相电能表,常数C=2500r/(kWh), 运行中测得每转的时间是4s,求该表所接的负载 功率是多少?
P
3600 1000n Ct
1000 3600 1 2500 4
360W

某低压用户,电流互感器变比为50A/5A, 配装三相四线有功电能表常数为1500r/ (kWh),观察功率表,读数为30kW,负荷 稳定,如果表计运行正常,电能表转10圈应用 多少时间?
测量电子表脉冲速度。脉冲发出后开始计时, 当发出第N个脉冲后停表,记录耗时时间t。
这一过程又称为“定转测时”
三、功率、转数、时间计算
1.计量功率计算 根据测量的转数和消耗的时间,采用下式可以
计算出计量功率。
P N 36001000 Ct
C ——电能表常数; t ——测量的时间; N——测量的圈数或脉冲数。
T
3600n CP
KU KI
10 3600 1500 30
50 5
8秒
计算电能表的相对误差
r P P 100%
P
或者
根据实际用电功率P计算电能表N转 或发脉冲数N时,应耗时时间t0计算
t0
N
36001000 CP
相对误差
t0 t 100%
t
判断方法
相对误差若超过了电能表的准确度等级允许的 范围,则说明该套计量装置失准。
此时应考虑校表或进行计量装置接线检查。
五、瓦秒法判断电能计量装置误差 注意事项
3.对于有互感器接入的电能计量装置应将 功率折算到一次侧或二次侧,否则误差将 会计算错误。
4.测量转速时,测量的圈数或脉冲数越多, 计量装置的误差判断误差就越小。测量的 次数越多,取其平均值的误差就越小。
5.注意时间、功率的单位应保持一致。
某低压计量装置,电能表常数C=450r/kwh, 抄表器显示TA为100/5。在稳定的动力负荷 情况下,测得计量点一次侧 UAB=UBC=UAC=0.4kV, IA=IB=IC=100A,cosφ=0.8,电能表表 盘转一圈的时间t=8s。求计量误差γ百分数 (保留1位小数)。
提示:应将功率折算到一次侧
该用户此时有功功率为:
P
3600 n Ct KU K I
6 3600 10 50 2500 30 0.1 5
288 (kW)

某客户实际用电负荷为100kW,安装三相四 线有功表的常数为1000r/kWh,TA变比为 150/5A。用秒表法测得圆盘转10圈的时间 为15s,试求该套计量表计的误差为多少?
瓦秒法判断电能计量装置误差
瓦—秒法
定义:是将电能表反映的功率(有功或无功) 与线路中的实际功率比较,以定性判断电能计 量装置接线是否正确。
作用:它是电能计量装置接线检查中常用的一 种检查手段,并适用于任何计量方式,也是初 步判断计量是否准确的常用手段。
一、确定客户的实际用电功率
1.小容量客户的实际用电功率的确定。请客 户保留功率因数为1的负载,并能明确知其功 率的用电设备,而其余用电设备停用。
五、瓦秒法判断电能计量装置误差 注意事项
1.相对误差的概念是测量值减去真值后与真值 的百分比,若通过时间来计算电能计量装置的相 对误差时,根据公式推导则是真值减去测量值后 与测量值的百分比,否则误差将会计算错误。
2.从式中可以看出,我们也可以通过计算转数 (脉冲数)的方法计算相对误差,但考虑到测量 t(s)内的转数(脉冲数)误差较大,故不推荐 使用。
(1)计算负载瞬间功率P2(kW) P=N×3600×KTA×KTV/(C×t) =10×3600×30/(1000×15)
=72(kW)

(1)计算负载瞬间功率P(kW)
P
3600n CtKU 源自I10 3600 1000 15
150 5
72(kW )
求该套计量表计误差r
r=[(P-P0)/P0] ×100% =[(72-100)/100] ×100% =-28%
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