智能电能计量实验指导书
《电能计量技术》实验指导书-郭壮志、李惜玉-20121023

《电能计量技术》实验指导书郭壮志李惜玉编广东工业大学自动化学院二0一二年十月印刷学生实验守则1、学生必须熟悉和遵守《电能计量技术》的实验安全规则。
2、实验必须按照实验指导书进行预习,实验后按照实验指导书的要求撰写实验报告,并在一周内交给相关指导教师。
3、必须经实验指导教师检查和同意后学生方可开始实验。
严禁擅自接通电源。
4、实验过程中要集中思想,禁止谈笑和玩弄仪器设备。
5、实验完毕后必须经指导教师检查认可后,方可离开实验室。
6、对于违反规定的学生,指导教师有权根据情况提出批评、警告或停止进行中的实验。
《电能计量技术》实验安全规则一、实验过程中要严肃认真,不做与实验内容无关的事情。
二、对实验仪器、仪表等设备,在未掌握使用方法前不能使用。
三、实验过程中要确定小组负责人,明确各组成员分工。
四、实验过程中若出现异常现象,要立即停止实验、切断电源。
查明原因并采取相应措施后再继续进行实验。
实验一交流感应式电能表的拆装实验项目性质:普通实验所属课程名称:电能计量技术实验计划学时:2一、实验目的1、了解感应式电能表的结构。
2、了解感应式电能表各部分组成部分的主要作用,掌握驱动力矩、制动力矩等的产生方法和工作原理。
3、掌握感应式电能表的拆装方法。
4、掌握感应式电能表铭牌的物理意义,如电能表常数、准确度等级、基本电流等。
二、实验主要内容1、感应式单相电能表、三相电能表的拆卸。
2、感应式单相电能表、三相电能表的组装。
三、实验主要设备1、感应式单相电能表、三相电能表各一块。
2、不同规格螺丝刀各一把;小活扳子、钳子各一把;专用工具盒一个;相应的配套检修工具等。
四、实验原理根据黄伟主编《电能计量技术》第二章感应式电能表基本知识可知,无论何种类型的感应式电能表主要由测量机构和辅助元件(基架、底座、外壳、端钮盒和铭牌等组成),本实验就是按照上述现实情况进行设计的。
五、感应式电能表实物和结构简图图1 感应式电能表实物(单相/三相)与原理接线图1电压铁芯2电压线圈3电流铁芯4电流线圈5转盘6转轴7制动元件8下轴承9上轴承10涡轮11蜗杆12回磁极图2 感应式电能表测量机构简图采用广州仪表厂生产的电能表,基架采用优质铝合金压铸,电磁系统的电压铁芯采用插片式结构,电流铁芯加过载补偿,制动元件采用双复极磁钢,且选用高矫顽力的LNG37 永磁合金,磁性能稳定,下轴承采用双宝石结构及磁力轴承两种形式。
智能电能计量实验指导书
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智能电能计量实验指导书电气工程实验教学中心智能电能计量实验一单相电能表的结构分析和使用一、实验目的(1)了解单相电能表的结构(2)学习单相电能表的拆装方法。
(3)学习单相电能表的一般维修方法。
二、实验原理与说明感应式电能表由测量机构、补偿调整装置和辅助部件三大部分组成。
1、测量机构测量机构是电能表实现电能测量的核心又由五部分组成:即驱动元件、转动元件、制动元件、轴承、计度器。
(1)驱动元件的作用:接受被测电路的电流和电压,建立交变磁通,与其在圆盘内产生的感应电流相互作用,进而产生驱动力矩,使圆盘转动。
驱动元件固定在基架上,由电压驱动元件和电流驱动元件组成。
(2)转动元件的作用:在驱动元件建立的交变磁场的作用下,在圆盘上产生驱动力矩使圆盘连续转动并把转动的圈数传递给计度器。
(3)制动元件的作用:产生与驱动力矩方向相反的制动力矩,以便使圆盘的转动速度与被测电路的功率成正比。
制动元件由永久磁铁及其调整装置组成。
(4)轴承的作用:上轴承主要对转动元件起定位和导向作用。
下轴承用来支撑转动元件。
(5)计度器的作用:是电能表的指示部分,它可以累积圆盘的转数以显示被测电量的多少。
2、补偿、调整装置补偿、调整装置是改善电能表的使用特性和满足准确度要求不可缺少的重要组成部分,单相电能表装有满载调整装置、轻载调整装置、相位角调整装置、防潜调整装置。
3、辅助部件辅助部件包括:外壳、基架、端钮盒和铭牌(1)外壳:表壳、表底组成电能表的外壳。
为了防止潮气和灰尘进入表内,要求外壳有良好的密封性能,(2)基架:要求各种元件本身和元件与元件之间的相对位置安装必须精确、牢固,所以要求基架有足够的机械强度和精密的加工工艺。
(3)端钮盒:电能表的电流、电压回路都是通过端钮盒外部电路连接的,端钮盖上印有电能表的接线原理图。
端钮盖上的螺丝留有封表用的孔洞,可以防止用户私自开启端钮盒影响电能表的正确计量和危及人身安全。
(4)铭牌:电能表的铭牌上通常标注了:名称、型号、准确度等级、电能计算单位、标定电流和额定最大电流、额定电压、电能表常数、频率、制造厂名称或商标、工厂制造年份和厂内编号、电能表产品生产许可证的标记和编号、计度器显示数的整数位与小数位的窗口应有不同的颜色。
中国南方电网有限责任公司电能计量装置现场检验作业指导书
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三.电能表现场实负荷(在线)检验
检验方法与操作步骤
1 电能表误差测量 电能表误差测量采用标准表法。 2 电能表误差操作步骤 1) 将标准设备的电流回路串联接入被检电能表相应的电流回路(或用现场校验仪的电流
钳测量 电流值),将标准设备的电压回路并联接入被测电能表相应的电压回路;接线 前先检查确认电流回 路导通、电压回路不短路。 2) 根据被检电能表的实际情况,使用标准设备的光电头采读被检电能表转盘转数(或光 脉冲数), 被检电能表有输出脉冲的也可以接输出脉冲。 3) 断开电流连片,将电流输入到标准表。断开电流连片时应注意对分流情况进行监视。 4) 操作标准电能表,查看并记录电流、电压、相位等二次电量参数。 5) 进行电能表相对误差测量。在标准电能表达到热稳定后,且在负荷相对稳定的状态下 ,测定 误差。测定次数一般不得少于2次,取其平均值作为实际误差。但对有明显错 误的读数应该舍去。 当实际误差在最大允许值的80%~120%时,至少应再增加2次测量 ,取多次测量数据的平均值作为实 际误差。 6) 将标准设备退出被测电能表测量回路。先接通电流连片,检查标准表分流情况,确认 标准表 分流接近为零后,方可拆除试验接线。
第六节电能计量装置现场检验 作业指导书
课程目标
学习中国南方电网电能计量装置现场检验作业指导书
1.电能表现场实负荷检验 2.电流、电压互感器现场检验
电能计量装置现场检验作业指导书
课程内容目录
1 技术术语 2 现场检验工作的一般要求、流
程
3 电能表现场实负荷(在线)检 验
24 电流、电压互感器现场检验
三.电能表现场实负荷(在线)检验
保证安全的组织措施
1.办理第二种工作票,有要求时应填写“二次设备及回路工作安全技术 措施单”。
电能计量实训报告
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电能计量实训报告电能计量实训报告一、实验目的1、掌握电能表的结构原理和接线方法。
2、掌握单相电能表的手动和电脑自动校验两种校验方法。
二、实验原理1、电能表接线方式端子1和2为电流回路接线端,端子1和3为电压回路接线端;单项有功电能表。
2、电能表校验原理(1)测试方法:标准电能表法:是让标准表和被检表在同一负荷同时工作,然后比较两表的测量值,进而确定被检表的误差,因而又称比较法。
这种校验方法属于相对测量,其显著优点是对电源稳定度要求不高,即不要求严格的恒定功率,它的准确度主要取决于标准表。
(2)测试原理图标准电能表单项有功电能表标准电I流源标准电U压源209101218(3)误差计算方法:高频脉冲预置法在标准表和被检表都在连续运行的情况下,计读标准表在被检表输出N个低频脉冲时输出的`高频脉冲数m。
作为实测高频脉冲数,再与算定的高频脉冲数m0相比较,用式(1)计算被检表的相对误差(%)。
三、实验任务及步骤1、外观检查①标志是否完整,字迹是否清楚检查;②表壳和颜色检查;③玻璃窗检查、透明度等;④表尾端钮检查等;2、通电检查①显示数字是否清楚、正确;②显示内容是否正确、齐全;③开关、操作键、按钮是否灵活可靠;3、启动试验在参比电压Un(V)功率因数cos1的条件下,负载电流升到表规定值IQ时,电能表应启动并连续累积记数且在启动时限tQ(min)内不少于1个脉冲,时限按式(3)确定。
4、潜动试验。
对受检电能表各电压回路加110%的参比电压Un(V),各电流回路通0.25倍启动电流,功率因数cos1的条件下,在潜动试验时限内,脉冲应少于1个。
时限按下式(4)确定:tJS201000CmUSIJS(4)式中:C—电能表常数,m—系数,对单相有功表m=1,US—试验电压,等于110%参比电压,IJS—试验电流,等于启动电流的0.25倍5、基本误差测定。
(1)测定负载点。
达到通电预热后(时间按生产厂技术要求),按表规定的负载点进行检定。
电能计量手册
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电能计量手册一、引言电能计量是电力系统中重要的环节,通过准确测量和记录电能的使用情况,可以实现电力资源的科学管理和能源消耗的监测。
本手册旨在提供关于电能计量的基本知识和操作指南,帮助读者更好地理解和应用电能计量技术。
二、电能计量原理1. 电能计量定义电能计量是指通过测量和记录电能的使用情况,以便进行能源管理和消费计费的过程。
电能计量是电力系统中不可或缺的一环,对于电力从供应到消费的全过程进行监测和统计具有重要意义。
2. 电能计量基本原理电能计量的基本原理是通过测量电流和电压的大小及使用时间,计算电能的消耗量。
电能计量的准确性和可靠性对于保障电能供应的公平性和合理性至关重要。
3. 电能计量装置电能计量装置是用于测量和记录电能使用情况的设备,主要由电能表、电流互感器和电压互感器组成。
电能表是电能计量装置的核心部件,通过与电力系统连接并测量电流和电压的变化,实现对电能的计量。
三、电能计量分类与应用1. 电能计量分类电能计量根据用途和场景的不同,可分为低压电能计量、高压电能计量和特殊场合电能计量。
低压电能计量主要应用于家庭和商业用电场所,高压电能计量用于工业生产和大型公共设施,特殊场合电能计量适用于一些特殊行业或特殊环境下的电能计量需求。
2. 电能计量应用电能计量技术广泛应用于电力系统、工业生产、商业用电和家庭用电等领域。
在电力系统中,电能计量是实现能源管理和计费的基础,能够帮助电力公司进行电费结算和电力市场监测。
在工业生产中,电能计量可以监测和控制电力消耗,实现节能减排和成本控制。
在商业和家庭用电领域,电能计量可以帮助用户了解和管理电能使用情况,实现合理用电和节约能源。
四、电能计量操作指南1. 电能计量安装与连接电能计量装置的安装和连接是保证电能计量准确性的重要环节。
在安装过程中,需要注意选择合适的安装位置和正确的连接方式,确保电能计量装置与电力系统的正常连接。
2. 电能计量数据读取与记录电能计量数据的读取和记录是电能计量过程中必不可少的步骤。
(重庆科创职业学院)实验指导书 数字万用表的使用演示教学

序言 1基本电参量的测量概述 2误差分析与测量结果处理 11实验一万用电表的使用(一) 12实验二万用电表的使用(二) 18实验三数字万用表的使用 28实验四函数信号发生器的使用 34实验五数字频率计的使用 45实验六 ST16A单踪示波器的使用 54实验七 YB4328/YB4328D型双踪示波器的使用 64实验八无源网络与有源网络的幅频特性测量 76实验九用频谱分析仪对正弦波信号的测量 87实验十摇表、钳形电流表的使用 112序言本实验指导书是根据电类专业教学大纲精神,结合学生实际针对信息工程学院电子实验中心现有实验设备而编写的。
仅适用于本学院电类专业学生基础测量训练之用。
实验指导书包含了各电参量的基本测量方法及注意事项,进而对指针式万用表、数字万用表、频率计、函数信号发生器、单、双踪示波器、扫频仪、频谱分析仪、摇表及钳形电流表的基本结构、使用方法、操作步骤及注意事项等均进行了校为详尽的介绍。
因此,它具有易读、易懂、易操作的特点。
这对提高学生的自学能力、实际动手操作能力都有一定帮助。
该实验指导书的《基本电参量的测量概述》、实验一、二、三、五、六、七由教师李绍荣编写,实验四、八、九、十由教师杨金洲编写。
全书由电信系教研室主任李晓峰老师主审。
在编写该实验指导书的过程中,曾参阅了高教出版社出版,由曾祥富主编的《实用电工技能》;中国人民解放军重庆通信学院出版,由刘元铭、邱太俊编写的《电子基础实验与设计》;高教出版社出版,由汤勇主编的《电子电工基本技能与训练》;电子工业出版社出版,由韩广兴编著的《常用仪表的使用方法》;中国计量出版社出版,由蒋焕文、孙续编著的《电子测量》等相关资料。
在编写过程中得到了院系相关领导及宋丽华老师、庞勇老师的鼎力帮助和支持,在此一并表示深深的感谢和崇高的敬意!同时由于编者水平有限,时间仓促,书中难免存在不足和错误,恳请读者批评指教。
编者:电信系杨金洲、李绍荣2005年8月基本电参量的测量概述一、电压的测量1、对电压测量的基本要求。
电能计量实训指导书
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(电气工程及其自动化)
专题一电能计量装置1.认识
(1)感应式电能表
(2)单相复费率电能表
(3)三相多功能电能表
(4)智能单相电能表
(5)智能三相电能表
2.选型
3.电能表检定
(2)实验接线图
检定记录单
4.互感器检定
(一)
1.互感器基本实验
(1)绝缘电阻(含接线图及操作说明、数据)(2)耐压(含接线图及操作说明、数据)
2.互感器特性实验
(1)伏安特性(含接线图及操作说明、数据)(2)变比极性(含接线图及操作说明、数据)3.互感器基本误差实验
(1)接线图、操作步骤
(2)安全注意事项
(3)检定结果处理
4.互感器二次负荷及压降测试
专题二用电检查
1.装表接电
一、低压用电报装流程图
二、高压用电报装流程图
三、单相电能表直接接入式原理图与安装接线图
四、单相电能表经CT原理图与安装接线图
五、低压三相四线装置原理图与安装接线图
四、高压三相三线原理图与安装接线图
五、三相四线与三相三线联合接线原理图与安装接线图
六、现场校验与电能质量测试
2.误接线检查
1.表参
2.电压测量
3.电压相序
4.确定a相
5.电流测量
6.相位测量
7.向量图
8.第一元件
9.第二元件
10.第三元件
11.绘制错误接线原理图
12.指出错误接线类型,确定接线组别
13.功率表达式
14.更正系数
15.退补电量的计算
四、反窃电实验(数据分析,判断窃电类型)。
人工智能技术在智能电表中的使用教程和实践指南

人工智能技术在智能电表中的使用教程和实践指南智能电表是一种应用人工智能技术的新型电表,它通过采集、分析和处理电能数据,实现对电能的智能管理和控制。
本文将介绍智能电表的使用教程和实践指南,帮助读者更好地了解和应用这一新兴技术。
一、智能电表的基本原理和功能智能电表通过内置的传感器和通信模块,实现对电能数据的实时采集和传输。
它可以测量电能的用量、功率、电压、电流等参数,并将这些数据上传到云端服务器。
通过云端平台,用户可以远程监控电能的使用情况,并进行智能化的管理和控制。
智能电表具有以下主要功能:1. 实时监测:智能电表可以实时监测电能的使用情况,包括用量、功率、电压等参数。
用户可以通过手机或电脑随时查看这些数据,了解自己的用电情况。
2. 节能管理:智能电表可以根据用户的用电习惯和需求,提供节能建议和管理方案。
比如,它可以根据用户的用电历史数据,分析出合理的用电模式,并提供相应的优化建议。
3. 远程控制:智能电表支持远程控制功能,用户可以通过手机或电脑远程控制电器的开关状态。
比如,用户可以在外出时关闭家中的电器,避免不必要的能源浪费。
二、智能电表的使用教程1. 安装与连接:首先,将智能电表安装在电力供应系统上。
然后,将电表与互联网连接,可以通过有线或无线方式连接。
一般来说,智能电表会提供一个二维码,用户可以通过手机扫描该二维码,完成连接。
2. 注册与绑定:完成连接后,用户需要注册一个账号,并将智能电表绑定到该账号上。
这样,用户就可以通过账号登录智能电表的管理平台,实现对电能的监控和控制。
3. 数据查看与分析:登录智能电表的管理平台后,用户可以查看电能的实时数据,并进行数据分析。
平台一般会提供图表和报表等功能,用户可以通过这些工具更直观地了解自己的用电情况。
4. 设置与控制:通过智能电表的管理平台,用户可以设置电能的管理策略和控制规则。
比如,用户可以设置定时开关电器的功能,实现自动化的用电管理。
三、智能电表的实践指南1. 合理用电:通过智能电表的数据分析功能,用户可以了解自己的用电情况,并根据实际情况制定合理的用电计划。
三相三四线智能电能表使用说明指导书

三相三四线智能电能表使用说明指导书1 综合介绍1.1 概述DSZ331/DTZ341三相三线/三相四线智能电能表是威胜集团有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品,符合GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008、GB/T17215.323-2008 和DL/T614-2007 等电能表有关标准,采用DL/T645-2007通信规约(有扩展)。
1.2 工作原理简述本产品由电流互感器、集成计量芯片、微控制器、温补实时时钟、数据接口设备和人机接口设备组成。
集成计量芯片将来自电压分压,电流互感器的模拟信号转换为数字信号,并对其进行数字积分运算,从而精确地获得有功电能和无功电能,微控制器依据相应费率和需量等要求对数据进行处理。
其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换,其原理框图如图1所示。
拟制:扶小飞2011-06-24 图号:OKRW2.702.635SS审核:拟 制: 扶小飞 2011-06-24 图 号:OKRW2.702.635SS 审 核:L C D 显示器Ia+Ia-Ib+Ib-Ic+Ic-仪用电流互感器(CT)ia-ia+ib-ib+ic-ic+ 微控制器Ua Ub Uo Uc Uo 电压分压电路Uo uauo uo uoubuc 通信接口内部存储器时钟/电池脉冲输出按钮集成计量芯片停电抄表电池电源aU bU U U c n图1:工作原理简述(以三相四线表为例)1.3 技术参数1.3.1 主要技术参数项目 技术要求参比电压 3×220V/380V ,3×57.7V /100V , 3×100V电压测量范围 三相80%Un ~120%Un电流测量范围 1%Ib~6Ib互感器接入式:0.3(1.2)A,1(2)A,1.5(6)A, 5(6)A直通式:5(20)A,10(40)A,拟 制: 扶小飞 2011-06-24 图 号:OKRW2.702.635SS 审 核:15(60)A,20(80)A具体电流规格参见面板标识准确度等级 有功0.2S 、0.5S 级、1级 ; 无功2级工作温度 -25℃~60℃极限工作温度-40℃~70℃相对湿度 ≤95%(无凝露)频率范围 (50±2.5)Hz启动电流 互感器接入式表:1‰In(0.2s 级),1‰In(0.5s 级),2‰In(1级)直通表:4‰Ib(1级)功耗 <1.5W ,6VAMTBF ≥1×105 h设计寿命 10年拟 制: 扶小飞 2011-06-24 图 号:OKRW2.702.635SS 审 核:1.3.2 日历时钟 (DS3231SN 温补时钟) 时钟误差 ≤0.5 s/d (0℃~+40℃时:±2ppm;-40℃~+85℃时:±3.5ppm )时钟频率 1Hz电池寿命 10年电池连续工作时间≥5年1.3.3 光耦脉冲输出脉冲输出常数 出厂设置以仪表面板标识为准。
《电工仪表与测量》实训指导书
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实训指导书科目: 电工仪表与测量指导教师: ****班级: *****组长签字: 日期: 年月实验须知一、严禁带电接线或拆线。
二、在实验设备接通电源前, 指导教师须认真检查设备状况及电路连接状况是否良好检查无误后方可接通电源, 起动设备。
三、接好线路后, 要认真复查, 确信无误后, 方可接通电源。
如无把握, 须请教师审查。
四、学生在实验室内一定要按指定工作台, 对教师指定的设备或工具进行实践操作, 不得随意窜动, 服从实训教师或实验室工作人员的指挥。
五、发生事故, 要保持镇定, 迅速切断电源, 保持现场, 并向教师报告。
六、欲增加或改变实验内容, 须事先征得教师同意。
七、非本次实验所用的仪器、设备、未经教师允许不得动用。
八、实验室内不得乱扔杂物、纸屑, 不得大声喧哗, 严禁吸烟, 保持室内文明整安静、整洁。
九、试验完毕后要做好现场的清理工作, 切断所有设备的电源, 将有关实验设备整理好, 整理完整后才可离开实验室。
实验室安全防范措施实验室的安全要贯彻预防为主的方针。
根据实验室的具体情况, 现制订电工实验室安全防范措施:一. 防火措施:1. 防火安全教育:a.要求全室人员对电工电子设备要安全使用;b.要求实验室老师离室前一定要负责关闭总电源, 锁好门窗;c.要求全室人员要安全用电:通电试机时, 老师在旁边指导或亲自通电试机, 不允许学生私自通电。
如果发生触电应及时快速切断电源, 并对触电者进行抢救。
d.教育全室人员注意防范其它不安全因素。
2.定期检查:a.定期检查各电闸是否良好;b.不定期检查用电违章操作及不安全因素。
3.应急措施:(一)现场触电应急处理预案:若出现触电事故, 应先切断电源或拔下电源插头, 若来不及切断电源, 可用绝缘物挑开电线, 在未切断电源之前, 切不可用手去拉触电者, 也不可用金属或潮湿的东西挑电线。
分析漏电的程度, 如果较为严重, 在切断电源后, 马上通知学校电工处置, 并指挥学生离开现场。
电能表室内检定实训作业指导书

电子式电能表室内检定实训作业指导书国网江西省电力公司培训中心目录1 编制目的 (3)2 编制依据 (3)3 适用范围 (3)4 作业前的准备工作 (3)4.1 工器具的准备 (3)4.2 材料准备 (3)4.3 人员组织及要求 (4)4.4 安全质量保证措施 (5)4.5 技术资料 (6)4.6 危险点分析及预防控制措施 (6)5 作业方案及技术要求 (7)5.1 总体要求 (7)5.2 作业步骤 (8)6 收工 (9)6.1 电能表的回收 (9)6.2 工器具及设备的整理 (9)6.3 打扫卫生 (9)6.4 填写资料 (9)附录A 电能表室内检定实训考核评分标准 (10)附录B 电能表室内检定实训考核评分标准 (11)1 编制目的本标准化作业指导书(以下简称作业指导书)编制的目的是用于指导国网江西省电力公司培训中心开展的国家电网公司新入职员工针对电能表室内检定项目的标准化培训。
2 编制依据本作业指导书的编制依据是JJG596-2012《电子式交流电能表检定规程》、DL/T614-1997 《多功能电能表》、DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》。
3 适用范围本作业指导书适用于国网江西省电力公司培训中心开展的国家电网公司新员工电能表室内检定项目。
4 作业前的准备工作4.1 工器具的准备具体要求见表1。
表1 工器具及要求4.2 材料准备电能表室内检定项目所需材料及要求,见表2。
表2 所需设备及要求4.3 人员组织及要求每台电能表检定装置由两名学员共同完成,一名学员挂表、测试,另一名学员监护。
然后交叉进行。
4.3.1 劳动组织电能表室内检定项目所需人员类别、职责和数量,见表3。
表3 劳动组织4.3.2 人员要求工作人员的身体、精神状态,工作人员的资格包括作业技能、安全资质和特殊工种资质等,具体要求见表4。
表4 人员要求4.4 安全质量保证措施安全防护要求具体见表5。
表5安全防护要求4.5 技术资料技术资料主要包括实训场所需使用的检定规程、图纸、使用说明书、试验记录等,见表6表6 技术资料4.6 危险点分析及预防控制措施电能表室内检定的危险点与预防控制措施,见表7。
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。
电能表校验作业指导书

电能表校验作业指导书(总9页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--电能表校验作业指导书1、适用范围适用于一般三相三线,三相四线制非直通电能表的校验2、安全措施a) 保证人身和设备安全,要求校验现场操作人员必须分辨好被校验电能表的各个端子的位置名称相序等操作时要严谨仔细,防止发生相间短路和触电事故。
b) 在校验过程中,如果发现电压或者电压无显示或者显示不全的情况应当立即停止校验,在于被校验电能表断开所有连接线后在进行检查,并用合适的工具测量被校验电表的电压,电流。
C)校验电能表的过程是带电作业,必须设监护人,一人操作,一人监护。
校验人员应穿戴好安全帽、绝缘鞋等个人防护用具并要佩戴验电笔钳流表等测量用具。
3、仪器设备本部门配置的仪器:QYZ-5813便携式多功能三相电能表校验仪。
其生产单位是秦皇岛洋洲电器机械有限公司。
4、电能表校验步骤电能表校验仪的操作流程首先开启校验仪器电源------接好仪器端测试线------接好电能表端测试线以及钳表------设置检验参数------校验------保存校验结果------拆除电能表端测试线以及钳表------关闭仪器------拆除仪器端测试线------收拾好放回手提箱校验电能表的分类现阶段我公司使用的电能表有两类一是三相四线制的电能表另一种是三相三线制电能表下面分开介绍校验的接线方法.三相三线制电能表接线方法校验仪的Ua Uc Ub (三相三线测量时B相电压必须接到电压端子的公共端COM)电压端子分便接所校电能表的Ua Uc Ub 校验仪的AC两项电流分别接入电能表的Ia Ic .脉冲输入装置插入电能表光电借口,两外一端接入仪器光电端口.接线图如下图所示校验三相四线制电能表的接线方法校验三相四线制电能表时,将仪器的Ua Ub Uc COM 四个电压端子分别接入电能表Ua Ub Uc 和Un .仪器的A B C 三项电流分别接入Ia Ib Ic 脉冲输入装置接入电能表的光电输出端子上。
万用表实训指导书(精)

万用表实训指导书电气教研室前言万用表是一种多用途的常用仪表,它可以用来测量直流电流、直流电压、交流电压、直流电阻。
经过附加一些元件后,还可以测量交流电流、电容量、电感量、和晶体三级管直流放大倍数等。
通过万用表的安装实习,可以对万用表的工作原理,相关参数的计算,调试方法及维修等有更加明确的认识,对于正确使用万用表和其他仪表都将起到指导作用。
万用表安装实习的任务,就是要通过万用表的安装与调试,掌握有关参数的计算方法和正确的焊接工艺,能正确地进行精度调试,为电子设备整机的安装奠定基础。
MF-47型万用表具有灵敏度高,结构新颖,性能优良,便于携带等优点,是安装实习的主要机型。
重印说明《MF-47型万用表安装实习指导书》是1999年5月编印的。
几年来,《指导书》在万用表安装实习过程中发挥了较好的指导作用。
但是,教学实践中感到,一些与万用表相关的知识份量不足,需要补充。
同时,随着万用表安装结构的变化,《指导书》中涉及万用表结构的内容已不适用,需要调整。
这次重印增加了万用表表头参数测定的内容,各档工作原理的介绍也作了必要的补充。
在万用表安装的部分选择了目前较为流行的印制板安装结构,以便于安装和调试。
此外,又增加了万用表的正确使用、万用表故障检测与维修等内容,使《指导书》更具有使用性。
考虑到万用表工艺结构的多变性,将印制板图放在最后以附录的形式提出,作为安装参考。
《MF-47型万用表安装实习指导书》更名为《万用表设计与安装实习指导书》。
在《指导书》重新编印过程中王春主任、王翠芝老师等同志参与了指导和校对,在此表示衷心感谢。
重编的《指导书》虽然在内容上比原来翔实了许多,但仍不尽人意,敬请读者批评指正。
第一章万用表表头参数的测定万用表表头是万用表的重要部件之一,万用表精度的高低在很大程度上取决于表头的参数。
表头的参数有多项,主要的是表头内阻和灵敏度。
这一章将介绍表头参数测定的常用方法和有关计算公式。
第一节表头内阻的测定表头内阻是指动线圈漆包线的直流电阻,严格的说还应包括上下二盘游丝的直流电阻(这里忽略不计)。
电能计量及电测仪表作业指导书

电能计量及电测仪表作业指导书山西鑫众和电力贸易有限公司110kV变电站-工程名称:宁武东寨张家沟煤业有限公司35kV变电站工程资料名称:电能计量及电测仪表作业指导书批准:审核:编制:单位名称:山西鑫众和电力贸易有限公司项目部名称:山西和祥建通工程项目管理有限公司忻州电网工程项目监理部目录1 范围引用标准2工程概况3主要工程量4职责56 作业程序和方法作业结果的检查和验收7文明施工要求81 范围本作业指导书适用于宁武东寨110kV变电站-张家沟煤业有限公司35kV变电站工程,我公司承担施工范围的电能计量及电测仪表调试。
2引用标准《电能计量及电测仪表装置检验、检定、管理及设施》3 工程概况新建35kV变电站一座,主变容量5000kVA。
4 主要工程量安装35kV户外变电站进出线间隔、PT间隔,主接线部分为单母线,主变容量为5000kVA一台,二次设备屏柜共7面,10kV高压柜15面,10kV电容器成套装置一套以及调试、试验项目。
5 职责施工班长技术员负责本指导书在本施工班组内正确有效地实施。
6 作业程序和方法6.1施工准备6.1.1检验用仪器、仪表准备:6.1.1.1根据被试表的准确级和量程选择符合检验规程要求的标准表及电流、电压、相位调整设备。
6.1.2对试验电源的要求:检验作的电源和检验装置应满足水利电力部《直流仪表检验装置的检定方法》和《交流仪表检验装置的检定方法》的有关规定。
6.2外部检验:检查电能计量及电测仪表的实际构成情况是否与设计相符6.2.1.合。
6.2.2检查屏上的樗应正确完整清晰6.2.3检查所有端子的标号应正确完整,质量应良好,应与图纸和运行规程符合。
并检查电缆终端和沿电敷设路线上的电缆与是否正确完整,质量是否良好,是否与相应的电缆编号相符合。
6.2.4检查屏上的设备及端子排上内部、外部连接线的标志是否齐全与图纸是否相符。
6.3各回路的检验:6.3.1电流、电压互感器及其回路的检验6.3.1.1检查电流、电压互感器的铬牌参数是否完整,出厂合格证用试验资料是否齐全。
智能电网电能质量监测与分析技术实验报告

智能电网电能质量监测与分析技术实验报告一、实验目的随着智能电网的快速发展,电能质量问题日益受到关注。
本次实验旨在深入研究智能电网中电能质量的监测与分析技术,掌握电能质量的各项指标及其测量方法,分析影响电能质量的因素,并提出相应的改善措施。
二、实验原理电能质量是指供电装置在正常工作情况下不中断和干扰用户使用电力的物理特性,包括电压、电流、频率、谐波、三相不平衡度等多个方面。
通过使用专业的电能质量监测设备,可以对电网中的电能质量参数进行实时测量和记录。
对于电压和电流的测量,通常采用互感器将高电压和大电流转换为适合测量的小信号,然后通过模数转换和数据处理得到准确的数值。
谐波分析则基于傅里叶变换原理,将复杂的周期性信号分解为不同频率的正弦波分量,从而确定谐波的含量和频率。
三相不平衡度的计算则基于三相电压或电流的矢量关系。
三、实验设备与环境本次实验使用了以下主要设备:1、电能质量分析仪:具备高精度的电压、电流测量功能,能够同时分析多种电能质量指标,如谐波、闪变、不平衡度等。
2、计算机:用于存储和处理测量数据,并运行相关的分析软件。
实验在一个模拟的智能电网实验室环境中进行,该环境能够模拟不同类型的负载变化和电网故障情况,以全面评估电能质量。
四、实验步骤1、设备连接与校准将电能质量分析仪正确连接到电网的测量点,确保连接牢固且信号传输正常。
然后对仪器进行校准,以保证测量结果的准确性。
2、设定测量参数根据实验要求,在电能质量分析仪中设置需要测量的电能质量指标,如电压偏差、谐波含量、频率偏差、三相不平衡度等,并确定测量的时间间隔和数据存储方式。
3、负载变化实验逐步增加和减少不同类型的负载,如线性负载(电阻、电感、电容)和非线性负载(整流器、变频器等),观察并记录电能质量指标的变化。
4、电网故障模拟模拟电网中的短路故障、断路故障等,记录故障发生前后电能质量的变化情况。
5、数据采集与存储在实验过程中,电能质量分析仪持续采集数据,并将其存储到计算机中,以便后续分析。
SCIENTIFIC PHYSICS 电能计量仪指南说明书

3B SCIENTIFIC ®PHYSICSPower and Energy Meter with PC Interface (115 V, 50/60 Hz) Power and Energy Meter with PC Interface (230 V, 50/60 Hz)1003131 (115 V, 50/60 Hz) 1003132 (230 V, 50/60 Hz)Instruction sheet10/12 ALF1. Safety instructionsThe power and energy meter conforms to safety regulations for electrical measuring instruments and control and laboratory equipment as per DIN EN 61010, part 1. It is intended for operation in a dry environment, suitable for the operation of electrical equipment and systems.Safe operation of the device is guaranteed, pro-vided it is used correctly. However, there is no guarantee of safety if it is used in an improper or careless manner.If it may be assumed for any reason that non-hazardous operation will not be possible (e.g. visi-ble damage), the power and energy meter should be switched off immediately and secured against any unintended use.In schools and other educational institutions, the operation of the power supply unit must be su-pervised by qualified personnel.• Before using the power and energy meterfor the first time, confirm that the specifica-tions printed on the rear side of the housing are compatible with the local mains voltage. • The instrument may only be connected tothe mains via a socket that has an earth connection.• Replace a faulty fuse only with one matchingthe specifications stated at the rear of the housing.• Disconnect the counter from the mains be-fore replacing a fuse.• Never short the fuse or the fuse holder.2. DescriptionThe power and energy meter is a microproces- sor controlled instrument for measuring electri-cal active, apparent and reactive power as well as electrical work in the case of voltages and currents with any continuous curve shape.Voltage, current, frequency, phase angle, power factor and time are measured simultaneously and can be displayed digitally via a pushbutton. It is also possible to simultaneously measure and display two temperatures as well as the difference between them. This device is particularly suitable for experi-ments involving heat pumps and Stirling engines. The power and energy meter can be used alone or together with a PC. It has an internal data logger with a real-time clock. All 13 parameters and the time – a total of 3100 measured values - can be stored.The storage of measured values can be com-menced manually, or at a specified point in time, or if a power or temperature limit is exceeded or fallen short of. The stored data can be transferred subse-quently to a PC via a RS232 interface. Included are Windows Software and an interface cable.The software permits programming of the data logger, graphic displays of measured values and export of all measured data to a spreadsheet pro-gramme.All measurements are displayed on the 4-digit LED display. Display reading from front or rear is se-lected with a push-button. Selection from the possi-ble readings, is done with two push-buttons.The power and energy meter with the order number 1003132 is for mains supplies of 230 V (±10%) while the one with order no. 1003131 is for 115 V (±10%) systems.3. Operating controls and connectionsFront panel1 POWER On / Off button2 RESET Push-button for deleting the log and reset of Ws/Wh and Time. At the first push CLR? is displayed and at the second push, the log is reset.3 START/STOP Push-button for start and stop of logging. (Starting the log also resets Ws/Wh and Time).4 LOGGING ON Light Emitting Diode (LED) is turned on when the logging has been started. LED is flashing when log-memory is full (logging is stopped).5 LOAD Connection for load on the front panel (0 - 10 A)6 SUPPLYConnection for supply on the front panel (0-30 V AC / 0-42 V DC)7 FRONT/REAR Push-button for selection of measurements on the front panel or the rear panel and LED indicating that measurement on the front or rear panel is selected 8 Display 4-digit LED-display9 X1000LED indicates that the display reading is to be multiplied by 1000. 10 FUNCTIONPush-buttons to step forward or backward in list of functions 11 KontrollleuchtenLEDs (12 pcs.) for indication of the selected functionRear panel12 RS232 INTERFACE RS232 interface for PC13 OUTPUT 230V AC Connection of load on the rear panel (0 - 10 A)14 SUPPLY 230V AC Connection of the supply on the rear panel (10 – 240 V RMS AC) 15 POWER 230V AC 230V AC mains connector16 FUSE 0,5AT Mains fuse. (0,2 AT(preferred) or 0,5 AT(max)). 17 FUSE 10 AFuse for 230 VAC output on the rear panel (10 A). 18 TEMPERATURE 1 Connection of Thermocouple type K, input no. 1 18 TEMPERATURE 2Connection of Thermocouple type K, input no. 2115 V version not shown4. Technical dataMeasurements on front panel Voltage: AC: 0 – 30 V RMS DC: 0 – 42 V Resolution: 0.01 / 0.1 V RMS Accuracy: ±1% of measured value± 1 digitCurrent: 0 – 10 ARMS Resolution: 0.01 A RMS Accuracy: ±1% of measured value± 1 digitFrequency: DC… 1000 Hz Measurements on rear panel Voltage: 10 – 240 V RMS Resolution: 0.01 / 0.1 V RMS Accuracy: ±1% of measured value± 1 digitCurrent: 0 – 10 A RMSResolution: 0.01 A RMS Accuracy: ±1% of measured value± 1 digitFrequency range: 45 Hz bis 65 Hz Functions PowerActive power: 0 − 2400 W Reactive power: 0 − 2400 VAr (only si-nusoidal) Apparent power: 0 − 2400 VA (only sinu-soidal) Resolution: 0.01 / 0.1 / 1 WAccuracy:±2% of measured value± 1 digitFrequencyMeasuring range: DC 16 – 999 Hz Resolution: 0.1 Hz Accuracy: ±1% of measured value± 1 digitPhase angle φ: 0° – ±90°Resolution: 0.1° cos φ: 0.999 – 0.000 Resolution: 0.001 Accuracy: ±1% of measured value± 1 digitWorkMeasuring range: 0.0 – 9999 x 1000 Ws/Wh Resolution: 0.1 Ws / 0.001 Wh Accuracy: ±2% of measured value± 1 digitTimeMeasuring range: 0 – 9999 x 1000 s Resolution: 1 sAccuracy: ±0.1% Temperature 1 and 2 Measuring range: -100°C – 450°C Resolution: 0.1° C Accuracy: ±1% of measured value± 1 digitGeneral dataDimensions: 215x310x210 mm approx. Weight: 5.7 kg approx.5. OperationThe instrument is turned on with the mains-switch marked POWER.When the instrument is turned on, first the ver-sion no. i.e. ‘r 1.00‘ is displayed.If one or more of the calibration values of the device is outside the limit, the message L d d F (Load default) is displayed and the default val-ues are automatically loaded. The instrument starts with the same selections as when it was shut off, and is immediately ready for use. Voltage supply and load may be connected on the front or rear panel.With the button FRONT/REAR the front or rear measurement is selected.All parameters are measured and calculated every second. With the buttons FUNCTION ^ and FUNCTION v the parameter to be shown on the display, is selected.5.1 Display parameters possibleV TrueRMS-VoltageA TrueRMS-CurrentW TruePowerVAr Reactive Power (Only at sinus!Calculated as: (VA2 - W2)½)VA Apparent Power (Only at sinus!Calculated as: U RMS* I RMS)Hz Frequencyϕ PhaseAngle(measured) COS(ϕ) cos(phase angle) (ϕ-LED is flash-ing)Cosphi Calculated cosphi (Calculated as:W/VA)Ws Energy in WsWh Energy in Wh (Ws-LED is flash-ing))Time Time for Ws/Wh in secondsT1 Temperature 1 (From thermocou-ple type K sensor no. 1)T2 Temperature 2 (From thermocou-ple type K sensor no. 2)5.2 Use of the Log FunctionIf the instrument displayed L d d F when started, the log is set to default, i.e. all values are logged with 60 seconds interval. Change of the log-setup is done with the PC-programme.Logging is started and stopped again with the button START/STOP. When logging is started, the LED LOGGING ON is lit. If the log is full, the LED LOGGING ON is flashing. At every start of the log function, the value of Ws/Wh and Time is reset to zero.At logging means values of the measurements since last logging, are saved.The content of the log is cleared by pressing the button RESET twice. The display shows C l r ? before the second push of the button. If the but-ton is not pushed the second time within 5 sec-onds, the log will not be cleared.5.3 Display messagesIn some cases the display is “text“ rather than values of measurement. The following list ax-plains the “text“:Display At Descriptionr x. x x StartupInstrument, soft-ware version no.(i.e. r 2. 01)L d d F StartupWarning. Defaultvalues for voltage,current and tem-perature measure-ments, and setup oflog, are read.---- AlwaysIData is not avail-able, or data is notready.C l r ?Reset ofLogWarning beforesecond push atRESET.F u l l Start of LogWarning by attemptto start the log,when this is full..L o U HzVoltage is too lowfor measurements(under 1.0 V). Thefrequency can notbe measured.H i U VToo high voltage(outside range).H i A AToo high current(outside range).L o F HzToo low frequency(below 16 Hz).H i F HzToo high frequency(above 999 Hz).d c Hz Bei DC6. PC-ProgrammeInstallation•Insert the CD ROM in the drive.•From Windows, run the programme <SETUP.EXE>.•Click the Target-button to select where you want to install the programme (e.g.: C:\U21020\).•Start the installation with the Start-button.The programme is then installed on yourhard disk and the folder “3B Scientific In-struments“ containing the icon “U21020“ isadded.•Start the programme by clicking the icon “U21020”When the device has been correctly connected with the supplied cable, the programme auto-matically fetches the instruments actual selec-tions. See the example below.In the menu File the following selections are available:Open Data: Opens a file containing measure-ment dataSave Data as: Saves the measurement data to a file Delete Data: Deletes measurement data from the memoryComport: Select the PC serial comport (COM-1 or COM-2)Instrument setup: Temperature reading in °C or °F , and selection of languageProgramme Information: Programme info. If an U21020 is connected, this instrument version is also displayedExit: Ends the programmeIn the menu Calibrate the date and time may be set:In the upper part of the menu date and real-time clock from the power and energy meter is dis-played.In the lower part the date and time can be en-tered.In the Datalogging menu automatic or manual datalogging can be started and stopped auto-matically or manually. In the automatic modus data are collected at an adjustable intervall (from 1 to 60 seconds).In the menu Display the following is available:This is where to select what is displayed on the digital LED-display, and if measurements are made on the front panel or on the rear panel. Alternatively the buttons can be used.In the menu Energy Reading the following op-tions are available:Menu GraphsThe following options are available:The Graph window can be opened from the menu, by using F5 or with the button It only opens when data is available. See example below:Using Graph Preferences or F7, it is possible to select display of 1, 2 or 3 graphs, how to display them (Show points, Show lines between data, Show all graph, Show grid and select the data to be shown on each graph.Menu LogIn the menu Log the following data are selectable:Here it is possible to mark each data that is to be logged, and at what interval. The more data to log at each interval, - the fewer …log-lines“ are possible. For maximum number of intervals (…log-lines“), select only the data that is neces-sary. The maximum number of log-lines and the maximum logging-time is calculated and dis-played.Automatic or manual logging is also set here. The instrument always starts in Manual data-logging.Clicking on Download transfers the new set-tings to the power and energy meter and deletes the old setup.3B Scientific GmbH ▪ Rudorffweg 8 ▪ 21031 Hamburg ▪ Germany ▪ Subject to technical amendments The meter can now be switched off and brought to the place where the measurement should be conducted.After logging is finished, the power and energy meter has to be connected to a PC again and data are transferred from the meter using this window by clicking of Read data from instru-ment-button in the menu Datalogging or F4.7. Instructions for Calibrating(only by skilled technician )Note: The instrument is calibrated from the fac-tory!7.1 Calibration of date and timeCalibration of date and time is done with the PC-programme (menu Calibrate - Date and time ). In the top part of the window, the actual date and time from the power and energy meter is shown. In the lower part, the new date and time may be entered, and transferred to the meter by selecting Download .7.2 Calibration of the temperature measure-mentsThis is only possible, if ALLOW_CALIBRATION (TILLAD_KALIBRERING ) is set to l , in the U21020.ini file.If the temperature is to be calibrated, the line TILLAD_KALIBRERING in the U21020.ini file is changed from 0 to l , before the PC-programme is started. For editing, use a text editor like Notepad. The U21020.ini file is lo-cated in the same directory as U21020.exe .The calibration is done with the PC-programme (menu Calibrate - Temperature ). The tempera-ture error is adjusted for each input, until the display is correct.The displayed Temperature Correction is transferred to the meter when the indication Downloaded on the screen is green.7.3 Calibration of voltage and currentThis is only possible, if ALLOW_CALIBRATION (TILLAD_KALIBRERING ) is set to l , in the U21020.ini file.If the voltage and current are to be calibrated, the line TILLAD_KALIBRERING in the U21020.ini file is changed from 0 to l , before the PC-programme is started. For editing, use a text editor like Notepad. The U21020.ini file is lo-cated in the same directory as U21020.exe .Calibration of the voltage and current is done from the PC-programme (menu Calibrate - Voltage and current ). The shown values aretransferred from the power and energy meter. Offset for voltage and current measurements are adjusted by selecting Measurement on front panel , short-circuit the input bushings (SUPPLY ) and selecting Adjust offset . A value for the offset is displayed on the screen.Full-scale values are adjusted separately for voltage and current on the front panel and the rear panel.The new values are transferred to the meter by selecting Download .8. Care and maintenance• Before cleaning the counter, disconnect it from the mains.•Use a soft, damp cloth to clean it.9. Disposal• The packaging should be disposed of at local recycling points.•Should you need to dispose of the counter itself, never throw it away in normal domes-tic waste. Local regulations for the disposal of electrical equipment will apply.。
电能计量装置检查实训作业指导书
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营销用电检查岗位培训培训项目技能操作实训指导书xxxx年7月电能计量装置检查实训作业指导书目录一、范围 (1)二、目的要求 (1)三、实训设备 (1)1.相位伏安表 (1)2.CKM2002模拟装置 (3)四、电能计量装置错误接线查找的操作步骤 (5)电能计量装置检查实训作业指导书一、范围本实训指导书适用于电能计量装置模拟接线检查处理工作。
二、目的要求电能计量装置模拟接线实训,是电能计量培训计划中重要的技能操作实践环节,实训的目的是:通过对钳形电流表、相位伏安表、模拟接线装置的使用,使学员进一步掌握三相四线电能表、三相三线电能表的接线方法,学会在三相电能表出现错误接线时的分析、检查方法和操作步骤,熟悉退补电量的计算。
电能计量装置模拟接线是理论性和实践性都很强的工作,要求每位学员应该做到:1.实训前,要认真阅读实训指导书,明确实训任务,熟悉实训各项目的内容和要求,了解模拟装置、仪器、仪表及相关设备的结构、工作原理、工作状态、设备的接线、检定方法、检定步骤及注意事项。
2.实训中,应遵守实训室有关规章制度,严格遵守安全操作规程,听从指导教师的指导。
3.按作业指导书要求,进行操作,并做好必要记录,及时整理相关数据。
4.实训结束后,要求学员对电能计量装置模拟接线检查的操作过程、错误接线的类型进行分析总结。
三、实训设备1.相位伏安表在进行电能计量装置接线检查时的主要仪表之一是相位伏安表。
(1)相位伏安表结构图1为SY2000E型数字双钳数字伏安表。
从结构图中看出此表分为三个区域,信息输入区、显示区、功能选择区。
①信息输入区通过插孔将要测量的电压、电流量输入到相位伏安表中。
②功能选择区将功能选择转盘扭到要测量的位置。
③显示区通过屏幕的液晶显示,读出测量数值。
(2)相位伏安表的使用方法按下电源按钮,旋转功能量程开关正确选择测试参数图1 相位伏安表及量限。
①测量交流电压将旋转开关拨至参数U l量限,电压量程会根据测量电压的大小自动调档,将被测电压从U l插孔输入即可进行测量。
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智能电能计量实验指导书电气工程实验教学中心智能电能计量实验一单相电能表的结构分析和使用一、实验目的(1)了解单相电能表的结构(2)学习单相电能表的拆装方法。
(3)学习单相电能表的一般维修方法。
二、实验原理与说明感应式电能表由测量机构、补偿调整装置和辅助部件三大部分组成。
1、测量机构测量机构是电能表实现电能测量的核心又由五部分组成:即驱动元件、转动元件、制动元件、轴承、计度器。
(1)驱动元件的作用:接受被测电路的电流和电压,建立交变磁通,与其在圆盘内产生的感应电流相互作用,进而产生驱动力矩,使圆盘转动。
驱动元件固定在基架上,由电压驱动元件和电流驱动元件组成。
(2)转动元件的作用:在驱动元件建立的交变磁场的作用下,在圆盘上产生驱动力矩使圆盘连续转动并把转动的圈数传递给计度器。
(3)制动元件的作用:产生与驱动力矩方向相反的制动力矩,以便使圆盘的转动速度与被测电路的功率成正比。
制动元件由永久磁铁及其调整装置组成。
(4)轴承的作用:上轴承主要对转动元件起定位和导向作用。
下轴承用来支撑转动元件。
(5)计度器的作用:是电能表的指示部分,它可以累积圆盘的转数以显示被测电量的多少。
2、补偿、调整装置补偿、调整装置是改善电能表的使用特性和满足准确度要求不可缺少的重要组成部分,单相电能表装有满载调整装置、轻载调整装置、相位角调整装置、防潜调整装置。
3、辅助部件辅助部件包括:外壳、基架、端钮盒和铭牌(1)外壳:表壳、表底组成电能表的外壳。
为了防止潮气和灰尘进入表内,要求外壳有良好的密封性能,(2)基架:要求各种元件本身和元件与元件之间的相对位置安装必须精确、牢固,所以要求基架有足够的机械强度和精密的加工工艺。
(3)端钮盒:电能表的电流、电压回路都是通过端钮盒外部电路连接的,端钮盖上印有电能表的接线原理图。
端钮盖上的螺丝留有封表用的孔洞,可以防止用户私自开启端钮盒影响电能表的正确计量和危及人身安全。
(4)铭牌:电能表的铭牌上通常标注了:名称、型号、准确度等级、电能计算单位、标定电流和额定最大电流、额定电压、电能表常数、频率、制造厂名称或商标、工厂制造年份和厂内编号、电能表产品生产许可证的标记和编号、计度器显示数的整数位与小数位的窗口应有不同的颜色。
三、实验设备单相电能表万用表兆欧表电烙铁螺丝刀刷子四、实验内容与步骤1、记录电能表铭牌表型号:额定电压为:标定电流:额定最大电流:准确度等级:电能表常数:2、电能表的拆装(1)拆下电能表罩壳及端钮盒盖,观察端钮盒接线端子数量,画出电能表接线图。
(2)拆下计度器,观察计度器位数,说明计度范围。
(3)拆下电压、电流线圈,观察并记录测量机构、补偿调整装置和辅助部件的组成。
(4)按上述相反过程安装电能表。
3、电能表的一般维修(1)表盖和底座的检修对铝质、塑料、胶木、玻璃的表盖和底座上的污垢、灰尘可用湿布抹擦干净。
对锈蚀后的可用钢丝刷除锈蚀。
对玻璃盖及其他盖上的窗口的玻璃发生霉斑,应进行清楚擦洗干净、明亮,使抄表工作容易抄读电量数值。
表盖和底座的接合处应用橡皮圈作为密封框垫,橡皮框垫不能浸油或受高温,防止变形老化。
(2)接线盒的检修对接线盒用刷子或稍湿的布擦拭干净和哄干,检查接线盒的螺丝是否齐全和正常。
螺丝不滑丝和拧动良好,接线盒应用摇表检测绝缘和进行耐压试验,接线盒孔眼要干净,使导线头与接线螺丝接触良好。
接线盒的小盖应擦干净,小盖上应有相应的接线图以及有铅封的螺丝,铅封螺丝线孔应畅通,以便铅封。
(3)电压、电流线圈的检修对电压、电流线圈的检修从外观检查有无烧伤、绝缘老化变质,用万用表检测有无断线,焊接是否良好,然后用摇表检测绝缘应良好,如发现电压线圈断线,电流线圈烧坏应进行更换。
(4)永久磁铁的检修永久磁铁是电能表重要调整装置,其主要的故障是失磁,如有失磁现象,应进行充磁或更换。
检修永久磁铁时要检查磁钢口有无铁屑,应用鹅毛清扫干净。
五、注意事项(1)拆装电能表元件时要注意不可用力过猛,以避免元件损坏;(2)拆下的元件应放置在清洁干燥处,以避免灰尘污染元件;(3)拆下的电压、电流线圈的引线要做标记,以方便安装;六、实验报告按规定要求完成实验报告(检修部分应说明发现了哪些问题,如何进行处理的),并回答以下问题:(1)单相感应系电能表能否测量直流电能?为什么?(2)如果电能表常数为2000 r/kW.h,则铝盘转过60圈时负载所消耗的电能为多少?智能电能计量实验二 单相电能表的安装与使用一、实验目的(1)学习单相电能表的接线。
(2)观察电能表的起动、潜动和电能表铝盘的反转。
(3)学习电能表的效验方法。
二、实验原理与说明电能表是一种测量电能的仪表。
它的下部有接线盒,盖板背面有接线图。
其原理接线图如图1所示。
接线时一般应符合“火线1进2出”,“零线3进4出”的原则。
由电工原理知,载流导体在磁场内受到的电磁力的作用,根据左手定则电磁力的表达式为:运行中的电能表,其转盘之所以转动,就是因为受到电磁力形成的驱动力矩的作用。
即转盘是个导体,在转盘上穿过磁通,导体中便有电流通过,在磁场力作用下受到电磁力所形成的驱动力矩的作用而转动。
三、实验设备序号 名 称 型号与规格数量 备 注 1 电度表 1 DDZ-20 2 单相功率表 1 自备 3 交流电压表 0~500V 1 屏上 4 交流电流表 0~5A 1 屏上 5 交流可调电源0~250V 1 屏上 6 灯泡 220V ,100W 3 自备 7 灯泡 220V ,25W6 DDZ-14 8 秒表1自备图 1f C iφ=四、实验内容与步骤1、观察电能表潜动按图2接线。
然后,断开电流回路,使负载电流为零。
调节调压器的输出电压为电能表电压的80%~110%。
观察电能表有无潜动。
2、使用秒表、功率表效验单相电能表按图2接线,认真检查线路。
然后按表1的要求,记录电能表铝盘转[10圈]所需要的时间t 和功率表的指示值P ,并且计算电能表的相对误差γ和电能表铝盘转[10圈]所需要的理论时间T 。
式中,N 为电能表铝盘转数;C 为电能表常数,单位为r/kW.h ;功率表的指示值P 的单位为W ;则计算出时间T 的单位为S 。
电能表的相对误差:电度表型号: 电度表常数C : 额定电流I N : 项 目给 定 数 据测量数据计算数据UINcos φtPTγ单 位 V A r s W s 顺 序 1220 1.0 2 220 1.0 32201.03、观察电能表铝盘的反转及起动电流(1)图3的实验电路中,将调压器的输出电压由零逐渐调高,同时观察电能表铝盘的转动及电流表的指示值。
测量铝盘开始转动时的最小电流。
(2)图3的实验电路中,将电能表的电流线圈反接。
电压线圈的电压为220V ,调节调压器图 2CPN T 6106.3⨯=%100⨯-=TtT γ的输出电压,使电流线圈的电流为额定电流的10%,观察铝盘反转。
图 3五、注意事项(1)电能表应立式放置;(2)要求负载的电压和电流不超过所用电能表的额定值;(3)正确选用功率表的量限;(4)在接线前先用试电笔判明电源的火线及地线,以便电能表正确接线。
六、实验报告按规定要求完成实验实训报告,并回答以下问题:电能表接线有哪些错误接法,它们会造成什么后果?智能电能计量实验三电流互感器的测量一、实验目的(1)了解测量用电流互感器的结构 (2)学习电流互感器极性判断方法。
(3)学习变比测量方法。
二、实验原理与说明在原理上也与变压器相似,如图1所示。
与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F (F=IW )大小相等,方向相反。
即:2211W I W I = (3.1)变换后可得:1221W W I I = (3.2) 即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。
图1 电流互感器的原理三、实验设备序号 名 称 型号与规格 数量 备 注 1 电流互感器 LMZJ1-0.66 1 0.5级 2 电流互感器 LMZW-0.661 0.2级 3 10A 交流电流表2 4 兆欧表1 5 干电池 1 6直流毫伏表1四、实验内容与步骤1、记录电能表铭牌型号:LMZJ1-0.66 额定电压为:0.66KV额定频率:50H Z电流变比:50/5准确度等级:0.5 额定负载:2.5VA2、绝缘电阻测量驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源开始测量,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值;读取绝缘电阻后,先断开接至被试绕组的连接线,然后再将绝缘电阻表停止运转。
记录绝缘电阻。
一次绕组对二次绕组:563 MΩ一次绕组对地:1430 MΩ二次绕组对地:12 MΩ3、极性检查将1号干电池的“-”极接到一次绕组的尾端(X端或L2端),将二次绕组的a端(或K1端)接到指针式直流毫伏表的“+”端,x端(或K2)接到表的“-”端,当将干电池的“+”极接到一次绕组的首端A端(或L1端)时,如果毫伏表指针向正方向摆动,则表明二次绕组极性正确,反之则不正确。
此时,其他绕组应处于开路状态,见图2。
a 电压互感器极性检查b 电流互感器极性检查图2 极性试验接线图4、变比试验由调压器及升流器等构成升流回路,待检TA一次绕组串入升流回路;同时用测量用TA0(0.2级)和交流电流表测量加在一次绕组的电流I1、用另一块交流电流表测量待检二次绕组的电流I2,计算I1/I2的值,判断是否与铭牌上该绕组的额定电流比(I1n/I2n)相符。
见图3。
图3 电流互感器变比测量接线图一次电流I1(A ) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 二次电流(A )理论值I2 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 测量值i2实际变比I1/i2 误差γ(%)误差计算方法:五、注意事项(1)检查极性时b.接线本身的正负方向必需正确;检查时应先将毫伏表放在直流毫伏的一个较大档位,根据指针摆动的幅度对档位进行调整,使得既能观察到明确的摆动又不超量程打表;电池连通2~3s 后立即断开以防电池放电过量。
(2)测量绝缘电阻后,断开兆欧表后应对被试品放电接地。
(3)变比时,若电流互感器有多个二次绕组,测量某个二次绕组时,其余所有二次绕组均应短路、不得开路,根据待检CT 的额定电流和升流器的升流能力选择量程合适的测量用CT 和电流表。
六、实验报告(1)按规定要求完成实验报告 (2)分析误差产生的可能原因%100222⨯-=I i I γ智能电能计量实验四 三相电能表的原理、使用和安装一、实验目的(1)了解三相四线电度表接线原理。
(2)通过电路图进行三相四线电能表的正确接线。
(2)观察电能表的起动、潜动和电能表铝盘的反转。