机械式电能表与电子式电能表比较
电气测量中电能表的使用方法详解
电气测量中电能表的使用方法详解电能表是用于测量和记录电能消耗的仪器,广泛应用于电力系统、工业生产和家庭用电等领域。
本文将详细介绍电气测量中电能表的使用方法,帮助读者准确、高效地使用电能表。
1. 选型和安装在选择电能表之前,需要首先了解待测电路的额定电压和额定电流,以确保选用适合的电能表型号。
此外,还需考虑电能表的准确度、负载能力、防护等级等因素。
安装电能表时,应注意以下几点:- 确保安装环境干燥、通风良好,避免温度过高或过低;- 将电能表正确接入电路,确保电源线、电流线、电压线等的正确连接;- 安装于垂直平面,并保持平稳,避免振动和冲击;- 安装后,应进行功能测试和检查校准。
2. 仪表读数和解析在使用电能表时,需要读取仪表显示的电能数值。
电能表通常分为机械式电能表和电子式电能表两种。
对于机械式电能表,读取方式如下:- 先读取上一次的示数,作为初始示数;- 应先确认电能表的转向(顺时针或逆时针),然后根据转向读取当前示数;- 读取示数时要注意数值的变化,根据指针所指位置的刻度进行读取;- 若指针与刻度之间存在“追赶”,则选择小一点的刻度;- 若指针与刻度之间存在“漏读”,则选择大一点的刻度。
对于电子式电能表,直接读取显示屏上的数值即可。
电子式电能表通常具有更高的精确度和可靠性,读数更加方便和直观。
3. 电能表误差校正为确保电能表的准确性和可靠性,应定期进行误差校正。
其中,误差校正包括线路误差校正和电能表本体误差校正两部分。
线路误差校正是通过使用标准电阻或其他标准电源进行校准,消除电路线路对电能表测量准确度的影响。
校正过程中应注意以下几点:- 校正前,确保线路稳定,没有电流泄漏和线路故障;- 确保使用的标准电源或标准电阻的准确度,避免传递更大的误差;- 使用校准装置按照操作步骤进行校正,并记录校准结果;- 校准后,应对电能表读数进行复核,确保准确性。
电能表本体误差校正是对电能表本身的准确度进行校正,通常由专业的计量机构进行。
机电脉冲式和全电子式电能表工作原理说明
机电脉冲式和全电子式电能表工作原理说明电子式电能表是由电能测量机构和数据处理机构两大部分组成的。
根据电能测量机构又可以分为机电脉冲式和全电子式两大类;1.机电脉冲式电子电能表它是一款出现较早的电能表,简称机电式电能表或脉冲电能表,它沿用了感应系测量机构,数据处理机构则由电子电路和计算机控制系统实现。
在制造上只需将普通感应系电能表的机械式传动计数器换为以单片机为核心的电子计数装置即可。
因而机电脉冲式电子电能表是一种电子线路与机电转换单元相结合的半电子式的电能表。
机电脉冲式电子电能表主要由感应系测量机构、光电转换器和分频器、计数器以及显示器四大部分组成。
感应系测量机构的主要功能是将电能信号转变为转盘的转数;光电转换器的功能是将正比于电能的转盘转数转换为电脉冲,此脉冲数同时也正比于被测电能;分频器和计数器的主要功能是对经光电转换成的脉冲信号进行分频、计数,从而得到被测量的电能量;显示器的功能是利用电子器件显示电能表所测量的电能a和其他电参数,便于读取数据。
(机电脉冲式电能表的工作原理)所谓分频,就是降低电能输出脉冲信号频率,使输出信号的频率分为输入信号频率的整数分之一。
分频的目的,一是为了方便取出电能计量单位的位数和正常的校表习惯;二是为了考虑计数器长期计数的容量问题。
所谓计数,就是把经过分频处理的电能脉冲,通过累计脉冲个数的方式,终以数码的形式显示电能测量的结果。
因为集成器件的工作可靠性、抗干扰能力、功率消耗、电路保安和机械尺寸均优于分立元件电路,所以分频器和计数器采用CMOS集成器件。
光电转换器是连接电能测量机构和数据处理机构的纽带。
光电转换器包括光电头和光电转换电路两部分。
单向脉冲电能表只有一套光电转换器,而双向脉冲电能表有两套光电转换器,具有同时计量正向电量和反向电量的功能。
2.全电子式电能表全电子式电能表是在数字功率表的基础上发展起来的,全电子式电表与机电脉冲式电能表不一样,它的测量机构不再使用感应系的,改用乘法器完成对负荷功率的测量。
关于电子式与机电式电能表在实际应用中的区别
关于电子式与机电式电能表在实际应用之间的区别[摘要]:通过电子式与机电式电能表在实际工作中的应用,在两者结构、功能及其误差稳定性之间的对比,电子式电能表在这些方面有明显的优势,我公司电子式电能表已经逐步取代了机电式电能表的作用,电子式电能表在计量管理中的优势越加显著。
关键词: 电子式机电(感应)式电能表区别1前言:电子式电能表是一种工作原理与传统的感应式电能表完全不同的新型电能计量仪表,随着电子技术的发展,电子元器件质量的提高,一些国内、国外生产的单相、三相电能表已逐步被推广使用。
在改变了“电子式电能表不可靠、不稳定”的观念,而且展示了电子式电能表性能和功能上的许多优点。
现在普遍使用的感应式电能表由于受其工作原理和制造工艺,制造材料等方面的制约,在降低表计功耗,提高表准确度和开发表计的功能方面是有限度的。
而电子式电能表在这些方面有明显的优势,我公司电子式电能表已经逐步取代了机电式电能表的作用,电子式电能表在计量管理中的优势越加显著。
2分析与探讨结合我公司使用情况及目前电子表的应用实践,从以下几方面进行探讨。
2.1在结构方面上的差异1)机电式(感应)式电能表的种类很多,但无论其规格、型号是否一致,它们的结构是大致相同。
一般是有驱动元件、转动元件、制动元件、轴承、计度器、调整装置以及基架、名牌、端钮盒和表壳等组成。
2)电子式电能表种类很多,但无论其规格、型号是否一致,一般是有输入变换电路、模拟乘法器电路、U/F(I/F)转换器、A/D转换器、显示器件及其驱动电路等组成。
通过二者之间结构的对比,就可以显而易见的看出电子式电能表比较优越。
2.2、在工作原理原理上得的差异1)机电式电能表的电能测量原理是当电能表接入交流电路中,由于电压工作磁通和电流工作磁通产生的涡流,电流工作磁通和电压工作磁通产生的涡流在空间上不相重合,而且在时间上有相位差,且在空间相对位置不同的电流和磁通之间都会产生力的作有。
这个力在圆盘上产生转动力矩,使电能表的圆盘按一个方向不停地转动。
机械式电能表和电子式电能表比较
机械式电能表和电子式电能表比较一;工作原理:目前使用的电能表有两种:一种是机械式电能表又称感应式电能表,一种是电子式电能表;它们由于出现的年代不一样,因而其工作原理截然不同;机械式电能表的工作原理是:当电能表接入电路时,电压线圈和电流线圈产生的磁通穿过圆盘,这些磁通在时间和空间上不同相,分别在圆盘上感应出涡流,由于磁通与涡流的相互作用而产生转动力矩使圆盘转动,因磁钢的制动作用,使圆盘的转速达到匀速运动,由于磁通与电路中的电压和电流成正比例,使圆盘在其作用下以正比于负载电流的转速运动,圆盘的转动经蜗杆传动到计度器,计度器的示数就是电路中实际所使用的电能;电子式电能表是近几年随着电子工业的发展而出现的,它是利用电子电路/芯片来测量电能;用分压电阻或电压互感器将电压信号变成可用于电子测量的小信号,用分流器或电流互感器将电流信号变成可用于电子测量的小信号,利用专用的电能测量芯片将变换好的电压、电流信号进行模拟或数字乘法,并对电能进行累计,然后输出频率与电能成正比的脉冲信号;脉冲信号驱动步进马达带动机械计度器显示,或送微计算机处理后进行数码显示;二;电能表简单分类:电能表是专门用来测量电能累积值的仪表,电力企业用以计量发电量,用电量、供电量、损耗电量、销售电量等数值均依赖于电能表;所以有人也把电能表比作电力工业销售产品的一杆秤;上面所说的机械式电能表与电子式电能表是按照电能表的结构原理进行分类的,也是最常用的分类方法;除了这种分类之外,电能表还可以按以下标准进行分类:1、按照所测不同电流种类可分为:直流式和交流式二种;2、按照电能表的用途可分为:单相电能表、三相有功电能表、三相无功电能表、最大需量表、复费率电能表、损耗电能表;3、按电能表的接线方式不同可分为:直接接入式、经互感器接入式、经万用互感器接入式;同时也分为单相、三相三线和三相四线等;4、按照电能表的等级划分为:普通有功电能表0.2或0.2S级、0.5或0.5S级、1.0级、2.0级,普通无功电能表2.0级、3.0级;标准电能表分为0.5级、0.2级、0.05级、0.02级、0.01级;三;机械式电能表与电子式电能表的比较机械式电能表与电子式电能表诞生于不同的年代,原理也大不相同,为什么这两种电能表还能并存呢这是由它们各自的优缺点所决定的;这两种电能表在性能上有什么样的优缺点呢1、稳定性电子表因采用锰铜等高稳定性材料制作电流采样元件,高质量的电路作运算处理元件,因此总体的稳定性很好,用户在安装前可以实现免调,工作中的调校周期也可以大大延长,从而节省了人工;机械表因采用机械转动方式工作,摩擦力不稳定,因此稳定性与电子表相比显得较差,经运输后准确度就可能更差,在安装之前必须重新调校;安装运行后的表由于上述原因,稳定性又会逐渐变差;2、精度电子表电路中的A/D模数变换器的精度可达2-14以上,因此分辨力和精度很高,可以设计0.5级以上的高精度电能表;因此,电网管理中计量精度可大大提高,线损统计也可以更为准确;机械表由于采用磁路结构非线性失真大,一致性差,因此要采用各种补偿机构,采用补偿机构又降低了稳定性,也不利于生产使用中的调校,因此要生产精度高的机械电能表的难度相当大;3、灵敏度电子表的电子线路本身灵敏度极高,可比机械表高一个数量级,而且可以长时间保持这种高灵敏度;机械表的机械摩擦阻力是原理性的问题,目前无法克服,特别是在低转速时,机械摩擦力接近静态摩擦力,数值明显提高,因而计量漏洞将增大,长时间工作后尤其如此;4、线性动态范围与计量准确度由于电子表的采样元件、A/D变换元件、放大电路等的线性好,使得电子表的线性动态范围较大,适应性很强,特别适合于用电量变化大的地方,能保证大小电流时计量精度不变;机械表的线性动态范围小,原因是非线性因素太多,如小电流低转速时受制于摩擦力上升、磁阻上升等因素,大电流时磁路容易产生磁路饱和,因此当用电量变化很大时计量精度将受到很大影响;5、功耗由于电子表采用的CMOS元件,自身功耗很小,例如一只单相电子表的每月功耗约为0.3~0.5kW·h;而机械表的功耗约为每月0.8~1kW·h;不要小看了这0.5kW·h左右的差别,对一个拥有几十万只甚至上百万只电能表的大电网而言,这个总数是十分庞大的,对电网的节能效果及电网的管理成本影响十分巨大;6、防窃电效果由于电子线路内部在设计上很容易实现对付各种窃电行为防范措施,因此电子表在防窃电功能上要比机械表强得多。
电能计量和电费计算
电能计量和电费计算电能计量是指对电能进行准确测量的过程,而电费计算则是通过对电能消耗的计量来确定用户应支付的电费金额。
电能计量和电费计算在电力系统中扮演着至关重要的角色,对于确保电力供应的公平、高效运行和用户合理使用电能具有重要意义。
1. 电能计量的原理和方法电能计量的原理是基于电能表的工作原理,电能表通过测量电流和电压的变化来精确测量电能的消耗。
电能计量一般采用电能表来完成,根据使用场景和需求的不同,电能表可分为电子式电能表和机械式电能表两种。
电子式电能表通过数字显示电能的用量,具有高精度、多功能等特点,能够实现远程抄表、峰谷分时计费等功能,广泛应用于工商业和住宅等领域。
机械式电能表则使用机械结构来测量电能的消耗,虽然精度相对较低,但价格低廉,适用于一些简单的场景。
2. 电费计算的基本概念电费计算是根据电能的计量结果来确定用户应支付的电费金额。
电费的计算通常基于两个重要的参数:有功电能和电价。
有功电能指实际消耗的电能数量,单位为千瓦时;电价则是供电部门制定的单位电能价格,通常以元/千瓦时表示。
电费计算的方法一般采用乘法计算,即将有功电能与电价相乘得到相应的电费金额。
此外,还需要考虑到一些特殊因素,如峰谷分时电价、力率因数等,根据实际情况进行调整。
3. 电费计算的应用场景电费计算在各个领域都有广泛应用。
在工商业领域中,电费计算是企业进行成本核算和经营管理的重要内容,合理控制电能消耗和电费支出对企业的经营状况至关重要。
在住宅领域中,电费计算是居民日常生活中不可或缺的一部分。
通过合理使用电能、优化电器设备和采用节能措施等方式,可以有效降低电费支出,实现节能减排的目标。
4. 电能计量和电费计算的重要性电能计量和电费计算的准确性和公正性对于促进电力市场的健康发展和保障用户权益至关重要。
准确的电能计量结果能够提供准确的电费计算基础,避免因计量误差导致的费用争议。
同时,电能计量和电费计算也是鼓励用户合理使用电能的重要手段。
电力系统基础概念之表计类型
电表是电能表的简称,是用来测量电能的仪表,又称为电度表,火表,电能表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。
按用途分为:工业与民用表、电子标准表、最大需量表、复费率表按结构和工作原理分为:感应式(机械式)、静止式(电子式)、机电一体式(混合式)按接入电源性质:交流表、直流表机械式电能表和电子式电能表区别机械式电能表是根据电磁感应的原理制造而成,当电压线圈接入电源电压,电流线路通过负载电流,两线圈产生的磁通可使铝转盘上出现涡流,涡流与磁通相互作用形成转动力矩而使转盘转动;电子式电能表是将电压电流施加在固态的电子器件上,通过电子器件或专用集成电路输出与瓦时成比例的脉冲的仪表,故电子式电能表又称静止式电能表,其是相对于机械表而言的;机电一体式电能表是一个由机械表向电子表过度的一个产品,是在机械表的转盘上增加传感器,通过传感器送来的脉冲对电能进行累加计算或作其他处理的电表。
电子式电能表相对机械表有以下几个优点:1)精度高,误差线性好;2)体积小,重量轻;3)长期工作不需要调校,4)功能上可以方便扩展其他功能,如多费率、预付费、防窃电、多功能、集中抄表等。
5)性价比高,受原材料影响小。
电能表的种类1.有(无)功电能表通过将有(无)功功率对时间进行积分的方式来测量有(无)功电能的仪表。
2.双向作用电能表按两个(功率)方向测量电能的仪表。
3.感应式电能表通过以感应测量元件的圆盘旋转为工作方式的仪表。
4.静止式电能表通过电流和电压作用于固态(电子)元件,产生输出脉冲频率与所测量功率成正比的仪表。
5.静止式有(无)功电能表由电流和电压作用于固态(电子)器件而产生与瓦时(乏时)成比例输出量的仪表。
6.多用户静止式有功电能表包封在一个表壳内,通过电子器件的固定组合,同时测量多个电能用户有功电能的仪表。
7.混合式多费率电能表以感应式系列电能表产生和所测量功率成正比的输出脉冲频率,其费率功能由电子电路实现的仪表。
8.静止式多费率电能表测量单元由电流和电压作用于固态(电子)器件而产生与电能成比例的输出量,其费率功能由电子电路实现的仪表。
电子式电能表的应用问题浅析
电子式电能表的应用问题浅析摘要:随着电子技术的不断发展,由于电子式电能表在准确度、多功能、运行功耗、起动电流、负载范围等方面较机械式电能表存在着明显优势,故目前正处于电子式电能表全面取代长寿命机械式电能表的热潮当中,本文将对电子式电能表的功能及其应用与长寿命机械式电能表相比较分析,总结电子式电能表的特点,并针对电子式电能表在运行中应注意的问题做出分析。
关键词:电子式电能表;运行特点;存在问题;解决办法中图分类号:tm0 文献标识码:a 文章编号:1009-0118(2011)-12-0-02一、概述2003年以前,我网区内在电网建设与改造中,单相电能表还基本上全部使用感应式电能表,三相电能表使用了少量的全电子是电能表(但所占比率极少,一般用于变电站、大用户等)。
到2003以后,随着电子技术的不断发展,由于全电子式电能表与机械式电能表比较存在运行功耗低、起动电流小、准确度等级高、电量功能齐全、工作频率范围宽、过载能力强等方面存在着明显优势,上级管理部门开始大力推广使用电子式电能表。
随着电子式电能表的推广使用,近些年在此基础上实现了预付电费功能(ic卡式预付费电能表)、需求侧管理功能(通过终端实现电子式电能表数据采集与控制)、低压居民载波集中抄表等机械式电能表不能实现的功能。
然而随着电子式电能表的运行时间和运行数量的增长,产生的问题也逐渐增多,例如较容易出现黑屏和死机等现象导致运行时间短、多功能方面的影响广泛使用导致存在计量功能的不稳定因素等。
为此,本文将针对全电子式电能表在推广和应用中应注意的问题做出分析,有利于更进一步全电子式电能表在推广和应用。
二、推广使用的必要性电子式电能表的工作原理如下:交流电路中,有功电能是指有功功率与时间的乘积既交流电路中电压u和电流i在某一段与时间的乘积供电路。
即w=p·t=uicos?%o·t,电子式电子表的测量是对被测电压和电流经电压输入电路和电流输出电路转换,输出与输入量成正比的电压信号,即将输入电压u转换为uu,设转换系数为ku,输入电流i转换为ui,设转换系数为ki,然后通过乘法器将输入转换后的uu和ui进行相乘,产生一个与uu和ui乘积(有功功率p)成正比的信号电压信号up。
电能表基础知识
1、不可控<不易实现预付费或分时计费以及联网集 不可控< 抄管理等功能> 抄管理等功能>
2、过载能力弱<突变大的电流易烧毁电表>计量精度做不 高,一般只能作2极以上的表: 3、不防窃电<安装位置、磁场、短接等均有影响其精度>. 、不防窃电<安装位置、磁场、短接等均有影响其精度>. 电子式电能表就是针对上述缺点而发展起来的,基本克服 了机械式电表的缺点.经过近十年的发展,目前电子式电 能表的技术已经成熟,功能满足用户需求,性能可靠.特 别是预付费<IC卡>电表实现先付费后用电的功能和复 费率电能表实现分时计费的功能得到用户的欢迎.
计量参数、管理参数
1)计量参数:不能进行编程,随时间、事件发生变化的参 数。如电量、需量、电池工作时间、电表运行时间、事件 记录、电压、电流、频率、功率因数等。 2)管理参数:能进行编程,不随时间改变的参数。如表号、 用户号、设备号、费率数、轮显方式、轮显编码、键显编 码等。 百分数误差(电表误差计算公式) 百分数误差=(表记录的电能或预置电能―真值电能)/ 百分数误差=(表记录的电能或预置电能―真值电能)/真 值电能× 值电能×100% 最大需量 在指定的时间区间内,需量周期(如15分钟)中测得的平 在指定的时间区间内,需量周期(如15分钟)中测得的平 均功率最大值。如当前月中。
第五部分为型号,由数字或字母组成。
三相电子式多功能电能表
挂钩 表盖螺钉 红外通讯 上翻键
LCD
下翻键 底座 编程键
面牌
表盖 端盖 端盖螺钉 端盖螺钉
一块多功能电能表
电表铭牌组成
每块电表的铭牌应有下列信息内容: 1)制造厂名称或商标和制造厂地址 2)型式名称和认可标志的位置 3)适合电能表的相数和线数,此标志可以由标 的图形符号代替 4)系列号和制造年份 5)参比电压 6)基本电流和额定最大电流 7)参比频率以H z表示 )参比频率以H z表示 8)电能表的等级指数 9)电能表常数
电能表常见问题的问答
电能表常见问题的问答1、电子表与机械表有什么区别?从计量方式及测量结果来讲并没有什么区别。
但在内部结构上就有根本性区别,一个叫静止式(或电子式),一个叫感应式(或机械式)。
感应式表顾名思义是利用电磁感应原理制造而成。
静止式表是根据电能测量原理利用电子电路来实现计量的。
从性能上比较,感应式表因为驱动力矩大不容易出现完全停走现象,电子表则往往会出现卡字现象,就是只发脉冲不计数;除此之外,电子表的其它性能都优于感应表,电子表具有功能强大、误差特性好、过载能力强、电压适应范围宽、运行维护简单等特点。
2、为什么现在都用电子表?迄今为止感应式电能表已使用了近IoO年,随着电力事业的发展和电力自动化技术的提高,其功能已越来越受到限制,更不能满足如自动抄表、负荷控制和分时计量等近年来发展起来的新技术的需要,这样一来,电子式电能表就应运而生。
3、为什么要实行居民集中抄表?我们国家为了提高居民用电水平,投巨资进行了“两网”改造,实现了城乡居民用电一户一表制,居民抄表户数剧增。
为了进一步为广大居民客户搞好优质服务,使抄表及时准确又不扰民,提高对居民用电的现代化管理水平。
因此在居民较集中的新村安装了集中抄表系统。
4、电子表比机械表快吗?首先应该这样说,电子表比机械表准。
这也是符合买卖公平原则的,以维护国家利益。
为什么说是准呢?这是因为电子表与机械表的结构不同所决定的,机械表由于转动引起的机械磨损和振动引起的机械变形,很容易造成误差超差。
电子表不象机械表有转盘,也就没有机械磨损,因此它的误差特性较好,从轻负载到最大负载的误差曲线基本是平直的,比较容易控制误差,准确度比机械表高,从准确度等级比较电子表是1O级,机械表是2.0级,也就是电子表的计量误差是控制在±1%之内的。
5、如果客户觉得电能表走得快怎么办?根据国家电力公司颁布的《供电营业规则》第七十二条规定:”用电计量装置包括计费电能表和电压、电流互感器及二次连接导线。
电能表分类
定义:电功通常用电能表,是用来测量电能的仪表,俗称电度表、火表。
分类:按用途:工业与民用表、电子标准表、最大需量表、复费率表按结构和工作原理:感应式(机械式)、静止式(电子式)、机电一体式(混合式)按接入电源性质:交流表、直流表按准确级:常用普通表:0.2S、0.5S、0.2、0.5、1.0、2.0等标准表:0.01、0.05、0.2、0.5等按安装接线方式:直接接入式、间接接入式按用电设备:单相、三相三线、三相四线电能表有功电能表无功电能表有功电能表电能可以转换成各种能量。
如:通过电炉转换成热能,通过电机转换成机械能,通过电灯转换成光能等。
在这些转换中所消耗的电能为有功电能。
而记录这种电能的电表为有功电能表。
无功电能表电工原理告诉我们,有些电器装置在作能量转换时先得建立一种转换的环境,如:电动机,变压器等要先建立一个磁场才能作能量转换,还有些电器装置是要先建立一个电场才能作能量转换。
而建立磁场和电场所需的电能都是无功电能。
而记录这种电能的电表为无功电能表。
无功电能在电器装置本身中是不消耗能量的,但会在电器线路中产生无功电流,该电流在线路中将产生一定的损耗。
无功电能表是专门记录这一损耗的,一般只有较大的电单位才安装这种电表。
铭牌名称及型号:第一部分:类别代号:D :电能表第二部分:组别代号:第一字母S:三相三线T:三相四线X:无功B:标准Z:最高需量D:单相第二字母F:复费率表S:全电子式D:多功能Y:预付费第三部分:设计序号:阿拉伯数字第四部分:改进序号:用小写的汉语拼音字母表示第五部分:派生号:T:湿热和干热两用TH:湿热带用G:高原用H:一般用F:化工防腐用;K:开关板式J:带接收器的脉冲电能表还标有①或②的标志: ①代表电能表的准确度为1%,或称1级表;②代表电能表的准确度为2%,或称2级表。
还标有产品采用的标准代号、制造厂、商标和出厂编号等。
电能计量单位:有功电能表kW • h无功电能表kvar • h字轮计度器窗口(液晶显示窗口):整数位和小数位不同颜色,中间小数点;各字轮有倍乘系数(无小数点时)多功能表液晶显示有整数位和小数位两位准确度等级:相对误差,用置于圆圈内的数字表示标定电流和额定最大电流:标定电流(额定电流):标明于表上作为计算负载的基数电流值:I b额定最大电流:电能表能长期正常工作,误差和温升完全满足要求的最大电流值:Imax额定电压:单相电能表标注:220V三相表有三种标注法:a.直接接入式三相三线:3×380Vb.直接接入式三相四线:3×380/220V电能表常数:电能表记录的电能与转盘转数或脉冲数之间关系的比例数:r/kWh;imp/kWh额定频率:50Hz主要技术指标:1、稳定准确,性能可靠2、准确度等级:1.0级,符合GB/T17215-1998、IEC1036-19963、电流规格: 2.5(10)A,5(20)A,5(30)A,10(40)A,20(80)A4、电表常数:6400imp/kwh,3200imp/kwh,1600imp/kwh5、额定电压:AC220V6、额定频率:50Hz7、起动电流:0.4%Ib8、字轮位数:6位(含1位小数)9、功耗≤0.6W10、环境工作条件:-20℃~+55℃,相对湿度不超过85%(温度+25℃)11、抗电磁干扰能力强,可在恶劣电力环境下运行12、强化工艺控制,独特工艺保证,高可靠性设计发展随着我国经济的飞速发展,各行各业对电的需求越来越大,不同时间用电量不均衡的现象也日益严重。
电子式电能表使用中常见故障及分析
电子式电能表使用中常见故障及分析摘要:在电子式电能表的使用过程中,经常遇到一些问题,不仅给电能表检定人员在检定过程中带来了不少障碍,也为客户正常、安全的使用带来了隐患。
本文列举了一些常见故障,提出故障分析方法,为从事计量工作的同志提供参考。
关键词:电子表故障分析0 引言随着电力事业的不断发展,电能计量成为现代电力营销系统中的一个重要环节,用电客户不仅要求有电用,而且要求用高质量的电,享受到更好的服务。
因此提高电力部门电费实时性结算水平迫在眉睫,建立一种新型的计量方式已成为所有电力部门的共识。
电子式电能表与传统的机械式电能表相比,能实现记录用电时间、预付费、自动读表三种重要的功能,而且具有精度高、低功耗、低功率因素检测和精确的有功功率测量和防乱接行为检测等功能特性。
计量用电子式电能表采用电子乘法器原理,其误差只和电阻、芯片的稳定性及精度有关,而不会受运输、应力、时间等因素的影响,因此误差稳定性非常好。
芯片输出脉冲的同时也直接输出驱动步进电机的电信号来驱动步进计度器,从而完成交流电能的计量。
具有正反向双向计量功能,可防止用户采用输入输出线路交换的方式进行窃电。
电子式电能表的使用有诸多优越性,但在维修上存在一定的难度,笔者根据多年的经验,总结出以下几点,现以单相电子式电能表展开讨论,仅供计量同仁们参考。
1 电子式电能表使用中的常见故障及分析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。
笔者归纳出电子式电能表在使用中常出现的几类典型故障,仅供计量同仁相互交流:1.1 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,事实上碰到的所谓死机大多由于电流电压取样线虚焊或断掉,或电压分压电阻断裂,或由于脉冲线碰到强电而损坏光耦,或PCB板上元件虚焊等等。
家用电表的正确选择。
家用电表的选择很重要,民熔电表容量用“安”表示:一个5安电能表,它所能承受的电量用下面的公式计算:5 安×220伏=1100瓦。
也就是说:这个家庭同时使用的所有电器用电量不能超过1100瓦。
电能表虽然有短时间过载的能力,但是经常超过规定的载荷会损坏电能表。
所以,选用电能表要留有适当的富裕容量。
假如家庭所有电器的用电量为1100瓦,选用的电度表要大2-3倍,应选用 10安或15安的电度表。
目前市场上普遍使用的单相电能表分机械式和电子式两种。
机械式电能表如DD9,DD15,DD862a等,具有寿命长,过载能力高,性能稳定等特点,基本误差受电压、温度、频率等因素影响,长期使用损耗大。
电子式单相电能标有DDS6、DDS15等,采用专用大规模集成电路,具有精度高、线性好、动态工作范围宽、过载能力强、自身能耗低、结构小、质量轻等特点,可长期工作而不需要调整和校验,还能防窃电,家庭应优先选用电子式电能表。
随着分时计度供电方式的发展,分时计度电能表的应用越来越广泛。
电能表要设置在干燥、明净和没有震动的地方,并安装在涂有防潮漆的适当大小和厚度的木板上,安装的高度离地面以不低于12米、不超过2米为宜。
电能表上的铅封不能自行拆除,因为这是供电部门校验电能表后合格加封的标志。
电度表的工作原理电度表是利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝盘转速与负载功率成正比,通过轴向齿轮传动,由计度器积算出转盘转数而测定出电能。
故电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。
单相电表,则一般是民用,接220V的设备,家庭电路用来给各种家用电器供电.有些用户为了自家用电方便,私自将保险丝换成粗的(允许通过的电流大)或干脆换成铁丝或铜丝,这样使用大功率电器时,保险丝就不会断了.但这种做法引起的后果是极其危险的,曾经就有这样的事例;干路中电流大到已使火线和零线成为两条火龙,并且沿着各个支路蔓延开去,而保险丝却安然无恙,根本没有切断电源,起到保险的作用.(4)插座接地既然各个电器都是并联在火线与零线之间,我们怎样才能将电器并联上去呢?在我们房间的墙壁上往往有电源插孔这就是插座插座的每个孔中都有金属片,若插孔是两个孔的,那么其中一个孔中的金属片连接火线,另一个孔中的金属片连零线.当电器的插头插入插座时,插头的金属片与插座的金属片相接触,电器就通上电了.对于三孔插座,一般孔“2”接火线,孔“3”接零线,孔“1”接地,为什么要设计这样的插座呢?我们家中的洗衣机、饮水机等电器的外壳本来是与火线绝缘的,但如果天长日久绝缘被破坏,外壳就会与火线相连,人站在地上,人与外壳间会存在电压,此时一触外壳便会触电.若将电器外壳与地线相连,人与外壳间没电压,就安全了.由于上述原因,这种电器的插头是三脚的,最上方的一脚接电器外壳,此脚插入插座的孔“1”,外壳便与地线相连了.如果多个电器都要用同一个插座,就必须用插座板了,这样可以解决多个用电器的用电问题.要求明确:该字样说明用户用电能1度时,此电能表的转盘会转1500转.例题某电器单独工作30分钟的过程中,该电能表的转盘转了500转,则该电器的功率应为多少?可否根据此题设计一个测未知功率电器额定功率的方案?需测哪些数据?(6)测电笔.在家庭电路中区分零线和火线.我们可以用测电笔来完成这项工作。
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Q:
工 业 技 术
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交流 电能表及常见故障的处理
周鸿雁 ’ 张子红 周连 臣。 关云华 。 (. 1 四平供 电公司 吉林 四平 1 6 0 : 2 黑龙江科技学 院 哈尔滨 1 0 0 : 3 东北轻合金有 限责任公司 哈尔滨 1 0 6 ) 0 0 . 3 0 0 . 5 0 0 5 摘 要 :电能表 是 国家 列入 强检 目录 的计 量 器具 。其 检定 的 正确性 、准确 性直 接影 响到 电能表 的 使用 ,影 响到 供 电单 位和 众 多用 户的 切 身 利益 。本文介 绍 了 电能表 的 工作 原理 、检 定方 法及 简单故 障 的排 除等 ,并 对交 流机 械式 电能表 潜 动 问题 的处 理 作 了详细 介绍 。 关键词 :电能表工作原理 电能 表检定 电能表故障 中图分类 号 : TM9 . 2 7 文献标识 码 :A 3 2 + 3
目前从总体来看,感应式电能表与电子 式 电能表 相比 , 感应式电能表生产的数量为多 。 但 电子式 电能表的产量有 明显上升 的趋势。 4机械式电能表常见故障及处理方法 , 4 1胶木接 线盒 内 出现 烧焦 糊味 . 表盘 下端 的胶木 接线盒 内产生烧焦糊 味 , 主要 有 两方 面的原 因:导 线的 固定螺 丝未 拧 紧, 当电器用电负荷增大时, 螺丝柱因接触不 良发热, 烧坏胶木盒并发出焦糊味。 解决的方 法很 简单 , 拉下总 电源 开关 ,取下接 线盖后 , 重新 将线 头清理 干净 , 装入接 线柱 内 , 紧全 拧 部螺 丝即 可以排 除故障 另一 种原 因是 , 室 从 内接到电表上的导线质量差, 引起铜柱与导线 间产生氧化层 , 从而增大电阻值使接触点发热 而损 坏接 线盒 , 时应更 换导 线。 这 有时 当用 电 设备超过电表额定电流值时, 接线盒会损坏 , 电表 也有可能 被强电流 烧毁 。 现实 际所 用 当发 电器的总负荷超过电能表的额定容量时, 应错 开使 用时 间或更 换电度表 , 电表被击毁 或 以防
装表接电及防窃电管理问题思考 魏钰座
装表接电及防窃电管理问题思考魏钰座摘要:在用电的过程当中深受被窃电的烦扰,近些年来也在不断努力解决这一用电问题,进行了全方位的电子表装配。
而电子表的装配在很大程度上解决了居民用电过程中的被窃电问题,因为其可以非常精准地记录居民的用电情况,以此来降低被窃电的情况发生。
关键词:装表接电;窃电隐患;窃电危害;防控前言从现代社会发展中可以看出,电能属于是生产和生活之中不可缺少的重要能源,对于整个经济发展影响十分严重。
随着我国电力行业的不断发展,基本上实现了电网的全覆盖,并借助于电表整改,最终实现了一户一表管理形式,但从实际电力企业利益角度来说,偷电和窃电行为依然没有得到制止,进而对电力企业经济效益产生影响。
1、电子式电能表装表接电1.1工作原理电子式电能表可以针对电力用户的供电电压和电流进行实时采样,采用专用的集成电路,可以对采样得到的信号进行处理,并转化为相应的脉冲输出,在显示器或者计度器上显示出来,其在电压与电流的处理中,表现出强大的功能优势。
1.2性能优势与传统的机械式电能表相比,电子式电能表有着非常显著的性能优势,如计量精度高、负荷特性好、误差曲线平直、防窃电能力强等,其特点主要体现在几个方面。
1.2.1功能强大电子式电能表的工作原理并不复杂,不过其中包含的技术却具有多元化的特点,集成了数据处理技术、电能计量技术、远程通信技术等,实现了电能表的智能化。
电子式电能表同时具备了分时计量、数据处理与转存、常数设置、脉冲输出等功能,可以有效减少表计的数量从而降低二次回路的压降,提升计量的可靠性和准确性。
1.2.2准确性好常规的感应式电能表计量的准确度多为0.5~3.0级,而且伴随着使用时间的延长,会出现相应的机械磨损,导致误差的增大。
而与之相比,电子式电能表的准确度可以达到0.2~1.0级,利用各类补偿措施,能够实现误差的有效控1.2.3便于安装感应式电表在安装过程中,对于安装质量有着严格的要求,如果其水平倾度偏大或者出现倾斜,则会影响计量结果的准确性。
单相预付费电子式电能表原理及性能分析
单相预付费电子式电能表原理及性能分析臧增刚【摘要】电子式电能表以其优越性能替代了机械式电能表.针对实际应用中用户反映的电子式电能表计费多的问题,从单相预付费电子式电能表的原理、性能及与传统机械式电能表性能比较等方面加以分析,以期可以解决用户的疑惑.【期刊名称】《农业科技与装备》【年(卷),期】2016(000)012【总页数】3页(P58-60)【关键词】单相预付费电子式电能表;原理;性能;机械式电能表【作者】臧增刚【作者单位】咸阳师范学院,陕西咸阳 712000【正文语种】中文【中图分类】TM933.4电子式电能表以其灵敏度及准确度高、频率范围广、抗干扰能力及过载能力强、功耗及误差小、环境适应性好等优越性能替代了机械式电能表。
但在实际应用中,很多家庭用户反映电子式电能表比过去机械电能表“跑”得快、计费多。
为了解决用户的疑惑,从单相预付费电子式电能表的原理、性能及与传统机械式电能表性能比较等方面加以分析。
进行数据信息的显示。
继电器一般为磁保持继电器,可开断和闭合较大电流。
电能表中可扩展RS485接口,进行数据的抄读。
单相预付费电能表是在单相电子式电能表上增加了表内跳闸继电器、IC卡接口、微处理器等部分重新组合而成。
它通过继电器自动实现欠费跳闸功能,通过IC卡进行电能表电量数据以及预购电费数据的传输,从而更有效地解决了抄表计费问题。
1.1 基本原理单相预付费电能表原理框图如图1所示。
测量模块是电能表计量的核心,与普通电子式单相电能表相比,其采用了相同的技术输出功率脉冲到微处理器端。
微处理器则接收来自测量部分的功率脉冲进行电能的累加,并存储在存储器中;同时还要进行剩余电费的递减操作,在用户欠费时发出报警信息并控制跳开用户供电开关。
微处理器随时监测IC卡接口,保证插入卡的购电数据的合法性和有效性,读入购电数据并做相应处理,同时在相应的显示器中显示相关数据信息。
该仪表采用数码管(LED)或液晶显示器(LCD)1.2 IC卡技术IC卡技术是预付费电能表中的关键技术之一。
老式电能表工作原理
老式电能表的工作原理老式电能表,也被称为机械式电能表或电力仪表,是一种用于测量电能消耗的设备。
它采用了机械传动和感应原理,通过旋转铝片和磁场的相互作用来测量电流和电压,并计算出消耗的电能。
1. 机械传动系统老式电能表中最核心的部分是机械传动系统。
这个系统由一个铝片、一个钳形磁铁、一个铜线圈和一组齿轮组成。
铝片被固定在一个轴上,并与钳形磁铁相连。
当通过电流线圈中的电流时,产生的磁场将与钳形磁铁相互作用,使得铝片受到力的作用而旋转。
2. 磁场感应原理老式电能表利用了磁场感应原理来测量电流和电压。
当通过线圈中的电流时,会在周围产生一个磁场。
这个磁场会与钳形磁铁相互作用,使得钳形磁铁受到力的作用而旋转。
3. 旋转计数器钳形磁铁的旋转被传递给一个齿轮系统,最终驱动一个旋转计数器。
这个计数器用于记录通过电能表的电流和电压,从而计算出消耗的电能。
4. 计量单位老式电能表通常使用的计量单位是千瓦时(kWh)。
它表示在一小时内消耗的电能,相当于将功率乘以时间。
5. 测量误差老式电能表的测量误差主要来自于机械传动系统和磁场感应原理。
由于机械部件的磨损和松动,以及磁场感应过程中可能存在的不确定性,导致测量结果可能会有一定的偏差。
6. 使用注意事项在使用老式电能表时需要注意以下几点:•安装位置:应将电能表安装在干燥、通风良好且温度适宜的地方,避免受到外界环境影响。
•防尘防水:应定期清洁电能表,并确保其不受水分和灰尘侵入。
•防雷击:为了保护电能表免受雷击损坏,可以安装避雷器或接地线。
•定期校准:由于老式电能表存在测量误差,建议定期校准以确保测量结果的准确性。
7. 优缺点分析老式电能表具有以下优点:•成本低:与现代电子式电能表相比,老式电能表的制造成本较低。
•可靠性高:由于采用了机械传动和磁场感应原理,老式电能表具有较高的可靠性和耐久性。
然而,老式电能表也存在一些缺点:•精度较低:由于机械部件和磁场感应原理的限制,老式电能表的测量精度较低。
如何选用家用电表
如何选用家用电表家用电能表一般是单相电能表,用来计量用电量,通常称之为“电表”。
但是很多市民却不知道如何选用电表,对此,晋江电力公司向市民介绍相关选购“电表”的知识。
电表容量用“安”表示。
譬如:一个5安电能表,它所能承受的电量用下面的公式计算:5安×220伏=1100瓦。
也就是说:这个家庭同时使用的所有电器用电量不能超过1100瓦。
电能表虽然有短时间过载的能力,但是经常超过规定的载荷会损坏电能表。
所以,选用电能表要留有适当的富裕容量。
假如家庭所有电器的用电量为1100瓦,选用的电度表要大2-3倍,应选用10安或15安的电度表。
目前市场上普遍使用的单相电能表分机械式和电子式两种。
机械式电能表如DD9, DD15, DD862a等,具有寿命长,过载能力高,性能稳定等特点,基本误差受电压、温度、频率等因素影响,长期使用损耗大。
电子式单相电能标有DDS6、DDS15等,采用专用大规模集成电路,具有精度高、线性好、动态工作范围宽、过载能力强、自身能耗低、结构小、质量轻等特点,可长期工作而不需要调整和校验,还能防窃电,家庭应优先选用电子式电能表。
随着分时计度供电方式的发展,分时计度电能表的应用越来越广泛。
电能表要设置在干燥、明净和没有震动的地方,并安装在涂有防潮漆的适当大小和厚度的木板上,安装的高度离地面以不低于12米、不超过2米为宜。
电能表上的铅封不能自行拆除,因为这是供电部门校验电能表后合格加封的标志。
三相直读电度表,负荷电流倍,可以选DT862,380/220伏的带互感器的,选三只互感器,电流值也按负荷电流的倍,电度表选DT862,380/220,3*3(6)A.DD862a15(30A)15a是电表的标定电流,30是最大允许电流, DT862a是三相电表, 第一个D就是电表第二个D是指单相,如果第二个是S或者T就是三相, 后面的数字是指厂家产品注册号, 15是基本电流,括号里面是最大电流,一般为基本电流的4倍产品详细信息--DD862型单相电度表DD862型单相电度表系感应式单相交流有功电度表,用于计量频率为50Hz单相交流电网中有功电能的消耗。
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机械式电能表和电子式电能表比较
一。
工作原理:
目前使用的电能表有两种:一种是机械式电能表(又称感应式电能表),一种是电子式电能表。
它们由于出现的年代不一样,因而其工作原理截然不同。
机械式电能表的工作原理是:当电能表接入电路时,电压线圈和电流线圈产生的磁通穿过圆盘,这些磁通在时间和空间上不同相,分别在圆盘上感应出涡流,由于磁通与涡流的相互作用而产生转动力矩使圆盘转动,因磁钢的制动作用,使圆盘的转速达到匀速运动,由于磁通与电路中的电压和电流成正比例,使圆盘在其作用下以正比于负载电流的转速运动,圆盘的转动经蜗杆传动到计度器,计度器的示数就是电路中实际所使用的电能。
电子式电能表是近几年随着电子工业的发展而出现的,它是利用电子电路/芯片来测量电能;用分压电阻或电压互感器将电压信号变成可用于电子测量的小信号,用分流器或电流互感器将电流信号变成可用于电子测量的小信号,利用专用的电能测量芯片将变换好的电压、电流信号进行模拟或数字乘法,并对电能进行累计,然后输出频率与电能成正比的脉冲信号;脉冲信号驱动步进马达带动机械计度器显示,或送微计算机处理后进行数码显示。
二。
电能表简单分类:
电能表是专门用来测量电能累积值的仪表,电力企业用以计量发电量,用电量、供电量、损耗电量、销售电量等数值均依赖于电能表。
所以有人也把电能表比作电力工业销售产品的一杆秤。
上面所说的机械式电能表与电子式电能表是按照电能表的结构原理进行分类的,也是最常用的分类方法。
除了这种分类之外,电能表还可以按以下标准进行分类:
1、按照所测不同电流种类可分为:直流式和交流式二种。
2、按照电能表的用途可分为:单相电能表、三相有功电能表、三相无功电能表、
最大需量表、复费率电能表、损耗电能表。
3、按电能表的接线方式不同可分为:直接接入式、经互感器接入式、经万用互感器接入式;同时也分为单相、三相三线和三相四线等。
4、按照电能表的等级划分为:普通有功电能表(0.2或0.2S级、0.5或0.5S级、1.0级、2.0级),普通无功电能表(2.0级、3.0级)。
标准电能表分为(0.5级、0.2级、0.05级、0.02级、0.01级)。
三。
机械式电能表与电子式电能表的比较
机械式电能表与电子式电能表诞生于不同的年代,原理也大不相同,为什么这两种电能表还能并存呢?这是由它们各自的优缺点所决定的。
这两种电能表在性能上有什么样的优缺点呢?
1、稳定性
电子表因采用锰铜等高稳定性材料制作电流采样元件,高质量的电路作运算处理元件,因此总体的稳定性很好,用户在安装前可以实现免调,工作中的调校周期也可以大大延长,从而节省了人工。
机械表因采用机械转动方式工作,摩擦力不稳定,因此稳定性与电子表相比显得较差,经运输后准确度就可能更差,在安装之前必须重新调校。
安装运行后的表由于上述原因,稳定性又会逐渐变差。
2、精度
电子表电路中的A/D模数变换器的精度可达2-14以上,因此分辨力和精度很高,可以设计0.5级以上的高精度电能表。
因此,电网管理中计量精度可大大提高,线损统计也可以更为准确。
机械表由于采用磁路结构非线性失真大,一致性差,因此要采用各种补偿机构,采
用补偿机构又降低了稳定性,也不利于生产使用中的调校,因此要生产精度高的机械电能表的难度相当大。
3、灵敏度
电子表的电子线路本身灵敏度极高,可比机械表高一个数量级,而且可以长时间保持这种高灵敏度。
机械表的机械摩擦阻力是原理性的问题,目前无法克服,特别是在低转速时,机械摩擦力接近静态摩擦力,数值明显提高,因而计量漏洞将增大,长时间工作后尤其如此。
4、线性动态范围与计量准确度
由于电子表的采样元件、A/D变换元件、放大电路等的线性好,使得电子表的线性动态范围较大,适应性很强,特别适合于用电量变化大的地方,能保证大小电流时计量精度不变。
机械表的线性动态范围小,原因是非线性因素太多,如小电流低转速时受制于摩擦力上升、磁阻上升等因素,大电流时磁路容易产生磁路饱和,因此当用电量变化很大时计量精度将受到很大影响。
5、功耗
由于电子表采用的CMOS元件,自身功耗很小,例如一只单相电子表的每月功耗约为0.3~0.5kW·h。
而机械表的功耗约为每月0.8~1kW·h。
不要小看了这0.5kW·h左右的差别,对一个拥有几十万只甚至上百万只电能表的大电网而言,这个总数是十分庞大的,对电网的节能效果及电网的管理成本影响十分巨大。
6、防窃电效果
由于电子线路内部在设计上很容易实现对付各种窃电行为防范措施,因此电子表在防窃电
功能上要比机械表强得多。