10kV高压电能计量装置整体校验台的校准
10KV高压计量柜试验报告
10KV高压计量柜试验报告试验目的:本次试验旨在对10KV高压计量柜的性能进行评估,并验证其功能和安全性能。
试验方法:1.充电试验:将计量柜接入电源,设定电流和电压值,并观察计量柜的电压和电流显示是否准确。
2.负载试验:通过接入负载,检测计量柜的电压和电流显示是否准确,同时观察计量柜工作时的参数是否稳定。
3.高压试验:将计量柜接入10KV高压电源,观察计量柜工作时的参数是否稳定,并检测其绝缘性能是否满足要求。
4.开关试验:对计量柜内的开关进行操作,观察开关的动作是否灵活,无卡滞现象,并检测其接通状态是否稳定。
试验结果:1.充电试验结果表明,计量柜的电流和电压显示准确,与设定值基本一致,显示稳定,满足计量要求。
2.负载试验结果显示,计量柜对接入负载的电流和电压显示准确,与实际情况相符,且参数稳定,符合计量要求。
3.高压试验结果显示,计量柜在10KV高压下工作正常,参数稳定,绝缘性能良好,满足相关安全标准要求。
4.开关试验结果显示,计量柜内的开关动作灵活,无卡滞现象,接通状态稳定,满足操作要求。
结论:通过本次试验评估,可以得出以下结论:1.10KV高压计量柜的电流和电压显示准确,稳定可靠,满足计量要求。
2.计量柜对负载的电流和电压测量准确,参数稳定,满足计量要求。
3.计量柜在10KV高压下工作正常,具有良好的绝缘性能,满足安全标准要求。
4.计量柜内的开关动作灵活,接通状态稳定,满足操作要求。
建议:在使用10KV高压计量柜时1.定期对计量柜进行检测和维护,确保其准确性和可靠性。
2.严格按照操作要求进行开关操作,避免不必要的故障和损坏。
3.对计量柜的绝缘性能进行定期测试,确保其安全可靠性。
以上为本次10KV高压计量柜试验的报告,共计1200字。
高压电能计量装置整体误差校验台
高压电能计量装置整体误差校验台
郭琳云;徐芝贵;张乐平;尹项根
【期刊名称】《电测与仪表》
【年(卷),期】2010(047)001
【摘要】针对目前高压电能计量装置检测过程繁琐,无法标定计量准确度的问题,研制了一套性能稳定可靠的高压电能计量装置整体误差校验台,填补了高压电能计量领域整体误差检测技术空白.本文介绍了高压电能计量装置整体误差校验台的设计原理、硬件和软件构成,给出了主要技术指标与用途,并对校验台的误差进行了分析,最后介绍了校验台对一套高压电能计量装置进行整体校验的情况,并和传统校验结果进行了比对.
【总页数】4页(P18-21)
【作者】郭琳云;徐芝贵;张乐平;尹项根
【作者单位】华中科技大学,电力安全与高效湖北省重点实验室,武汉,430074;武汉国测科技股份有限公司,武汉,430223;武汉国测科技股份有限公司,武汉,430223;华中科技大学,电力安全与高效湖北省重点实验室,武汉,430074
【正文语种】中文
【中图分类】TM933
【相关文献】
1.10kV高压电能计量装置整体校验台的校准 [J], 岳长喜;候兴哲;章述汉;冯凌
2.10kV高压电能计量装置整体校验台的校准 [J], 岳长喜;候兴哲;章述汉;冯凌
3.现场电能计量装置综合误差校验数据闭环采集系统 [J], 张淑萍
4.基于组态软件的电能计量装置误差校验系统设计 [J], 董洁
5.基于组态软件的电能计量装置误差校验系统设计 [J], 董洁
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高压电能计量装置整体误差校验台
高压电能计量装置整体误差校验台摘要:随着国民经济的健康发展,我国在工业生产的各个行业上也取得了很大的进步。
关于高压电能方面也得到了新的发展,在传统的高压电能计量装置方面可以说检测程序非常复杂,这就导致了在计量准确度方面不能做到合理的标识。
所以随着社会的进步与发展,该领域已经诞生了适应新时代的高压电能的相关检测校验台,可以说目前这种设备和装置在性能上要优于其他的相关装置,它不仅非常稳定,而且解决了以往该领域整体误差较大的问题,是一个新的突破。
本文针对关于高压电能相关检测误差校验台的运作原理、硬件设备和软件程序进行了深度的研究,并且在核心技术与实际用途做了较为详细的分析,期望在未来的发展中该技术可以更好的减少校验台的误差,从而促进整个行业的良性发展。
关键词:高压电能;计量装置;整体误差;校验台引言:目前很多工业生产企业大多数使用的高压电能计量装置主要由三个组件构成,其中包括电压的感应器、电流的感应器和低压电能表等组件,该设备装置关系到计量的整体误差、电流感应的敏感度、电压感应器的准确程度、PT二次压降测量仪的准确性和电能计量表的准确程度。
为了改变当前的现状,必须加大电能计量误差的控制力度,这就要求对每一环节进行严格把关,每一个步骤和程序都要有专业的标准规范和测量校验的具体方式。
虽然计量的整体误差依然存在,但是只要相关的电力部门、供电单位和用户加大重视力度,准确知道电能在计量装置上的误差,就可以对测量的准确度进行合理的标定。
为了提高检测的质量和效率,必须尽早解决关于高压电能的计量装置校验和计量存在的较大漏洞,并不断进行改革和完善,才能革除弊端,解决当前的难题。
一、关于我国目前使用的高压电能计量装置相关阐述我国目前使用的计量和检测装置的校验台采用的基础电能控制系统为高压大电流的功率源和精度较高的电能测量程序,这不仅可以对其计量装置整体误差状况进行直接检验,而且还解决了很多在坚持和计量校准工作的众多难题。
高压开关的电能计量和电表校准技术
高压开关的电能计量和电表校准技术高压开关是电力系统中重要的组成部分,用于控制电流的通断和分配,确保电力系统的正常运行和安全性。
为了确保高压开关的电能计量准确,以及电能计量装置的准确性,电表校准技术起着至关重要的作用。
电能计量是指对电能进行测量和计算的过程。
高压开关的电能计量是指在电力系统中对高压开关的电能进行测量和计算,以确定其使用情况、能耗和效能等。
准确的电能计量对于电力系统的管理和优化至关重要,因此高压开关的电能计量技术必须具备高精度和稳定性。
为了确保高压开关电能计量的准确性,需要进行电表的校准。
电表校准是指通过对电表的测量和比较,确定其测量准确度,并进行调整和校正的过程。
电表校准的目的是确保电表的测量结果与真实值的接近程度,从而提高电能计量的准确性。
在高压开关的电能计量中,有几个关键的技术需要特别关注。
首先,是精确的电流测量技术。
电流是电能计量的重要参数之一,准确测量电流对于准确计量电能至关重要。
现代高压开关通常采用传感器进行电流测量,传感器能够将电流转化为电压或其他可以测量的信号,并通过电路进行放大和处理。
传感器的选择和布置要符合设计要求,并且需要进行定期的校准和检验,以确保其测量结果的准确性。
其次,是精确的电压测量技术。
电压是电能计量的另一个重要参数,准确测量电压对于准确计量电能同样至关重要。
高压开关通常通过电压互感器进行电压测量,互感器能够将高压电压转化为低压电压,并通过电路进行放大和处理。
电压互感器的选择和布置要符合设计要求,并且需要进行定期的校准和检验,以确保其测量结果的准确性。
此外,还需要注意高压开关电能计量和电表校准技术的可靠性和稳定性。
高压开关通常工作在恶劣的环境条件下,如高温、高湿、高杂散电磁场等,因此电能计量和电表校准技术必须具备良好的抗干扰能力和稳定性。
各种干扰因素都可能对电能计量结果产生影响,因此必须对电能计量装置进行定期的校准和检验,以确保其准确性和稳定性。
此外,在进行高压开关电能计量和电表校准技术时,还需要注意数据的采集和处理。
高压电能计量现场校准装置及其不确定度分析
大庆油田作为我国最大的石油生产基地之一,经过近几十年的开发建设,现有多个采油厂和多个大型石化企业,其部分业务已经扩展到全国和海外[1]。
作为用电大户,油田主要配备的是10kV 和6kV 的高压电网[2]。
近年来随着新建产能和采油新技术应用,油田用电量逐渐增加[3]。
由于高压电网投入使用时间比较早,其电能计量设备数量巨大,对其计量准确度做出科学的测量评估,将为油田的设备维护更新、技术改造、数字化油田建设等[4-6]提供强有力的决策支持。
大庆油田常见的高压电能计量设备主要有高压电能计量箱和高压计量柜等形式。
在高压电网中高压电能计量设备主要由电压互感器、电流互感器(或组合互感器)、智能电能表以及计量二次回路等部分组合而成[7],这些计量器具的计量准确度主要是采用对电压互感器、电流互感器(或组合互感器)、智能电能表和计量二次回路进行分别校准,难以得到可靠的评估。
就高压电网现场运维的情况来看,高压电能计量设备是需要长期连续的工作在高压电网上的,不能像其他的计量器具一样通过定期或不定期的送检来保证其计量准确性[8-9]。
大庆油高压电能计量现场校准装置及其不确定度分析朱媞媞(大庆油田技术监督中心)摘要:随着新建产能增加和新技术的不断应用,油田用电量逐渐增大,对高压电能计量设备进行科学的评价,可以对设备运行情况提供可靠的数据支持,以节省和减少油田的能源消耗,进而为设备维护更新、技术改造、新建项目等提供决策支持。
高压电能计量现场校准装置,采用高压三相标准功率源和多功能标准表、V/V 转换器、I/V 转换器组合的方式对高压电能计量设备进行整体校准,对装置进行不确定度分析,使装置在现场校准的过程中能够保持稳定的性能指标。
关键词:高压电能计量;现场校准;不确定度分析;标准偏差DOI :10.3969/j.issn.2095-1493.2024.04.010Analysis of field calibration device and its uncertainty of high-voltage electric energy measurement ZHU TitiDaqing Oilfield Technical Supervision CenterAbstract:With the increase of new production capacity and the continuous application of new tech-nology,the power consumption of oilfield has been gradually increasing,and the measurement equip-ment of high-voltage electric energy has been scientifically evaluated,which can provide reliable data support on the operating situation of equipment to save and reduce the energy consumption of oilfield and further provide decision support for equipment maintenance and update,technical transformation and new construction projects.The measurement field calibration device of high-voltage electric energy has adopted the combination way of high-voltage three-phase standard power source and multi-func-tion standard meter,V/V converter,I/V converter to carry out the whole calibration of high-voltage electric energy measurement equipment and the uncertainty analysis of device,which enables the de-vice to maintain a stable performance index during the field calibration process.Keywords:high-voltage electric energy measurement;field calibration;uncertainty analysis;stan-dard deviation作者简介:朱媞媞,工程师,2006年毕业于中国石油大学(华东)(热能与动力工程专业)引文:朱媞媞.高压电能计量现场校准装置及其不确定度分析[J].石油石化节能与计量,2024,14(4):51-56.ZHU Titi.Analysis of field calibration device and its uncertainty of high-voltage electric energy measurement[J].Energy Con-servation and Measurement in Petroleum &Petrochemical Industry,2024,14(4):51-56.田下属各采油厂分布分散,电网复杂,很多高压电能计量设备安装在现场之后不便于拆卸,且拆卸作业需要提前报告并将连续几天断电,影响油田生产。
关于10kV高供高计电能计量装置接线检查方法的研究
关于10kV⾼供⾼计电能计量装置接线检查⽅法的研究2019-07-23引⾔:本⽂主要就⾼供⾼计电能计量装置的接线监察⽅法以及⽬前出现的⼀些⽐较常见的问题进⾏分析和详述,对出现接线异常及错误的情况发⽣时如何进⾏处理作出解答,这些对于进⾏电能计量现场⼯作的的电⼒⼯作⼈员来说是⾮常好的借鉴和帮助,对他们了解⼯作提⾼能⼒有⼀定的助⼒。
⼀、前⾔随着电⼒能源的⼴泛运⽤,电⽹的设备装置随之进步了不少,本⽂所要讨论的就是关于10kV⾼供⾼计电能计量装置的接线以及其检查⽅法。
⾸先要说明的是⾼供⾼计电能计量装置的接线⽅法属于⽐较复杂的⼀种,⾮常容易就发⽣错误接线以及计量数据的不准确等问题,这些问题如果处理不好的话,严重者甚⾄会出现电度表的故障情况,所以在进⾏实际⼯作时对计量检查及管理要尤其注意。
对于是第⼀次使⽤安装这种电能计量装置的⽤户,或是将该装置的互感器进⾏更换过的⽤户进⾏接线检查时⼀定要记得关掉电闸,要在不带电的情况下才能进⾏检查⼯作,并且根据标准的接线图对每条线路进⾏核查;对于已经使⽤10kV 的⾼供⾼计电能计量装置有⼀定时间的⽤户来说就需要进⾏定期的检查,以免事故出现,降低设备安全隐患。
⼆、对于10kV⾼供⾼计电能计量装置接线的初步检查⽅法⽬前已知的这种装置的接线错误已经达到了100种左右,其中有种“三相三线”错误接线的类型是占电能计量装置接线错误当中最主要的⼀种。
因⽽在对10kV的⾼供⾼计电能装置接线的初步检查应当按照⼀定的步骤进⾏以确保检查结果的准确性。
⾸先要对电能表的接线处所通过的电压相序进⾏检查,利⽤相序表来确认电压是正相序还是相反的逆相序;接下来就是要使⽤合适的仪表,将电能表接线处的电压和电流这些相关要素进⾏测量,然后根据得出的数据来对电压的对称度和电流平衡度进⾏较为准确的判断;另外还有就是通过电能表转动的⽅向来对⽤电的负荷性质进⾏判断,为了保证准确性,进⾏负荷性质的判断时还需要根据⽤户具体是使⽤的何种电⼒设备等作为判断依据;最后则是利⽤测量所得出的电压电流值等数据根据特定的公式进⾏数学演算,从⽽得出结果。
一种高压电能表整体误差测试台的自检方法
电工电气 (20 7 No.2)一种高压电能表整体误差测试台的自检方法徐辉煌1,徐华2,蒋程军1,史继翠1,程超1(1 杭州海兴电力科技股份有限公司,浙江 杭州 310011;2 浙江淳安阳光联合会计师事务所,浙江 杭州 311700)0 引言为了实现6~35kV输配电线损科学管理,需要在已有线路中增加计量点的实施改造,通过这些计量点采集线损分析的基础数据。
现有的传统高压计量装置受限于其体积大、质量大等特点,使得其在已有线路中计量点改造难以实现。
因此许多企业推出了非传统高压电能表用于替代传统高压计量装置,其应用于已有输配电线路高压计量点的改造,相比传统高压计量装置,有质量轻、体积小、易安装、成本低、计量准和集成度高的明显优势。
非传统高压电能表在功能上可以实现传统高压计量装置的替代,但是其在定义上与传统高压计量方式有一个最重要的区别。
传统高压计量装置的整体误差检定数据无法通过测试来直接获取,而是要通过独立CT、PT和CTPT电能表的误差检定数据来间接控制,并不能够真正实现量化其整体误差。
非传统高压电能表通过高压电能表整体误差测试台直接对整体误差进行检定,实现了整体误差的量化。
2016年8月29日国标GB/T32856—2016《高压电能表通用技术要求》正式发布,定于2017年3月1日正式实施,标志着高压电能表产品已经逐渐步入标准化。
截至目前非传统高压电能表依然是新兴的高压计量产品,为了实现其整体精度的量化,就必须要建立高压电能表整体误差测试台(以下简称“测试台”)的国家标准来实现溯源,从而进一步推进高压电能表产品的规范化和标准化。
在国家建立溯源标准前,各个企业可以利用试品的替代比对原理,通过检测测试台的可靠性和稳定性来提高产品质控能力,而利用高压电能表标准试品实现测试台的自检是一种有效提高生产测试过程中的质控方法。
1 传统高压计量装置传统高压计量装置的计量方式采用:电磁式电压互感器和电流互感器,其二次标准输出(二次标准电压输出为:100V或100/ 3V,二次标准电流输出为:1A或5A)接入传统的低压电能表,可以用于实现高压的计量,目前高供高计正是采用的这种方式。
高压电能计量柜整体校准
10kV 电能计量柜整体计量
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1 前言
近年来随着经济的迅猛发展,中国社会用电量迅速增长。
电能计量/计费应用领域也在相应地扩展。
电能计量正越来越多地被运用于高压、大电流领域。
2 现状与问题
高压电能计量装置主要由电压互感器、电流互感器和多功能电能表三部分组成。
对于高压电能计量装置的校准检定,传统方法为:对装置组成的各个部分分别进行误差检定,得到的电压互感器误差、电流互感器误差、电压互感器二次降压引起的误差以及多功能电能表的误差,然后通过综合误差的方法去评价计量装置的准确度。
例如:按照GB/T 16934-1997《电能计量柜》相关规定,当电压互感器和电流互感器准确度为0.2级、电能表准确度为0.5级时,综合误差被估算为±0.7%。
然而根据国际电工委员会规定:“所有仪表和计量装置的误差都必须经过实际的测量,未经测量,仅是以其他测量中计算出来的引用电压、电流和功率因数组合的误差,不能作为评价装置基本误差的依据”。
所有上述的“综合误差”不能用于评价高压电能计量装置的准确度。
但由于技术原因,至今没有一种设备能够对它实施整体的计量检定,这一问题成为高压电能计量领域长期以来存在的重大空白。
3高压电能计量装置整体校准和计量检定解决方法
由湖南银河电气有限公司自主研发的天涛变频功率标准源它将过去需要分解成几部分进行分别校验的高压电能计量装置,通过向其输出符合检定要求的高压大电流信号直接进行整体误差的校验,从而得到计量装置的整体误差,这不仅大大的简化了检验工作,也使得检验结果更加直观准确。
使用天涛变频功率标准源校准高压电能计量装置原理框图如下:。
高压电能表整体校准及其结果验证
高压电能表整体校准及其结果验证
陈缨;岳长喜;杨勇波;朱凯;项琼;王欢
【期刊名称】《电工技术:理论与实践》
【年(卷),期】2015(000)012
【摘要】本文介绍了校准高压电能计量装置的综合误差法和整体法,分析了综合误差法的不足。
依据两种方法分别对高压电能表样机进行了试验。
使用En值对试验结果的一致性进行了验证。
结果表明,两种校准方法的测量结果是一致的,但是综合误差法必须考虑二次负荷、电压回路压降等因素的影响,而整体法可以忽略这些因素直接测得高压电能计量装置的误差因而更有优势。
【总页数】3页(P143-144,146)
【作者】陈缨;岳长喜;杨勇波;朱凯;项琼;王欢
【作者单位】四川省电力科学研究院,四川成都 610072 中国电力科学研究院,湖北武汉 430074
【正文语种】中文
【中图分类】A
【相关文献】
1.一种高压电能表整体误差测试台的自检方法 [J], 徐辉煌;徐华;蒋程军;史继翠;程超
2.0.01级三相电能表标准装置检定或校准结果的测量不确定度评定与验证 [J], 叶瑞贞
3.配网高压电能计量装置整体校准技术研究 [J], 孙玲玲
4.一种电能表远程校准和大规模验证方法 [J], 杨光; 郭景涛; 李野; 滕永兴; 刘小康
5.电子式交流电能表校准能力验证计划 [J], 宋均正;江鹏;何建新
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高压电能计量装置远程校验的相关分析
高压电能计量装置远程校验的相关分析摘要:在分析过传统意义上的高压电能计量装置的在线校验方法以后,得出了它的优点和缺点,并且提出了要将高压电能表装置作为电能计量装置的计划,而且要“整体标准”.用它做在线校验运行中的比对标准。
本文将将高压电能表作为整体标准对实际情况对计量装置准确度的影响来进行检测。
分析其优点与弊端,并与传统方法较之比较。
关键词:高压电能表:计量装置;在线校验;整体标准。
1 引言:据我们现在所了解的内容来看,对于电能计量系统而进行校验的方法有三种,它们分别是:人工增加测试点方法,“低压在线监测”方法,高精度互感器校验方法。
这三种方法都是要经高精度互感器来完成的。
其次是对“整体标准”的电能计量进行研究。
分别包含“整体标准”的具体概念,设计方式,以及误差分析。
最后是我们对于电能计量装置的在线校验系统的探究,包括了它的构成和它的终端方案。
2 传统的高压电能计最装置:传统意义上的高压电能计最装置含有电流互感器,电压互感器和低压电能表。
在实际的运行工作情况中,互感器的二次负荷或是二次压降以及人为的一些情况都会对计量装置产生某种破坏,而这些破坏是会影响计量数据的准确度的。
目前,国内外对实际在运行的计量装置进行着准确度的操控方法。
一共包含三个方法,分别为人工增加测试点方法,“低压在线监测”方法和高精度互感器校验方法。
其中人工增加测试点方法需要记录实际负荷时候峰谷的状态。
然后根据计量点的实际运行工作状况确定测试点,并且采用负载箱来进行模拟。
实际负载的要与以上所讲的内容进行一次负载点之间的比差和角差测试,而且要实时记录。
记录内容含有电压参数,电流参数以及功率因数的参数。
最后,我们就要应用计算公式来推导出它们的综合误差。
而“低压在线监测”的方法与它大不相同。
这个系统是由电压互感器和它的二次回路,电能表,还有电流互感器和它的二次回路构成。
要采用无线通信方式,从而来实现远程的控制以及数据的传输。
这个系统对电能表的测试误差的方式经常应用标准表的比较方法。
高压计量装置整体检定
高压计量装置整体检定发表时间:2016-11-22T11:32:53.033Z 来源:《基层建设》2016年18期作者:朱明[导读] 一体化的高压电能表能够节省电能,节约各种资源型材料和提高电网运行的安全可靠性,并且安装简便,是现在的研究热点。
国网四川省电力公司攀枝花供电公司四川攀枝花 617067摘要:高压计量整体检定是检验高压电能长期需求的一种检定装置。
随着现代科学技术不断进步,逐渐出现一体化的高压电能表。
一体化的高压电能表能够节省电能,节约各种资源型材料和提高电网运行的安全可靠性,并且安装简便,是现在的研究热点。
传统的高压计量装置检定过程比较繁琐,无法明确电能计量准确度的问题,因此需要研发出一种性能稳定可靠的高压计量整体检定装置,可以对新型的一体化的高压电能计量装置进行误差检定,以满足计量准确、检定过程简单的需求。
本文通过介绍高压计量装置的原理和功能设计分析,明确了不同工作模式使用过程中高压计量装置整体检定的注意事项,保证使用过程中的安全可靠性和计量准确性,提高检定效率,不断完善高压计量装置的整体检定装置,从而促进高压计量装置整体检定的发展。
关键词:高压计量装置;整体检定;注意事项1.引言高压计量装置时一种计量高压电能的必需设备,随着一体化高压电能表的出现,对高压计量装置的检定需求越来越迫切。
如何对高压计量装置进行整体检定,对误差进行准确测量是目前高压计量装置整体检验的研究热点。
传统的高压计量装置一般采用高压电力箱或电能计量柜对高压电能进行计量。
它的检定方法是检定内部的电压互感器、电流互感器和电能表,当达到一定准确度要求时,再通过误差综合的方法进行评估高压计量装置整体的准确度。
关于电能表和电能表检定装置,国家规定了基本原则:所有高压计量装置的误差都要进行实际的测量,若未经测量或者以其他测量结果和引用电流、电压和功率的因数组合的综合误差,不能作为评价装置基本误差的依据。
所以亟需高压计量装置的整体检定装置,对高压计量装置进行准确的误差测量,保证高压计量装置的安全可靠性,对高压计量装置整体检定具有重要意义。
10kv 电能计量误差分析电能计量误差分析 巡视检查项目及解决措施
六、电能计量误差分析完整的电能计量装置包括电能表、互感器(含电流和电压互感器)、连接导线(含接线端子)3个部分,其误差亦由这3个部分引起的,即为电能表相对误差、互感器合成误差、连接导线压降误差,统称为综合误差。
这三者的代数和,用公式表示为:γ=γb+γh+γd。
式中:γ—综合误差;γb-电能表的相对误差;γh—互感器合成误差;γd—连接导线压降误差。
在实际的计量装置中,除了电能表的相对误差γb可以在负荷点及仪表允许的范围内将其调至最小值,其他的计量装置误差均与实际二次回路的运行参数有关。
要减小计量综合误差γ,则在新投运和改造的计量装置选型上,要求电能表、互感器都必须符合《电能计量装置技术管理规程》要求,按负荷类别选取适当的准确度等级,并在投运前做好装置的各项检定及测试工作,从而消除装置本身客观存在的计量误差。
七、巡视检查项目及解决措施1)安装接线检查1根据电能计量装置安装说明书(或电能表接线盒上的接线图),认真核对接线是否正确。
2对配有电流互感器的计量装置,应认真检查电能表是否与之匹配,装设的计量装置是否与其负荷匹配(选用电流互感器一次电流过大,会增加计量误差,影响计量准确;选用电流互感器一次电流过小,也会影响到设备的安全运行)。
电流互感器的一、二次接线是否正确,电流的方向是否一致,电压、电流接线是否属同一相序等。
3电流互感器一次穿心匝数是否与其铭牌相符,选用一次侧导线是否能承受负载的最大电流。
1.4计量装置各接点、螺栓处接触是否良好。
2)电能计量装置运行中的检查1检查电能计量装置是否正常运行,有无停止计数的现象。
八、2检查电能计量装置各接线、螺栓处有无氧化、松脱现象。
对负荷较大的用户,一般应每月对各接线端子的螺栓进行一次调整(在室温较高的季节,由于气温的变化,导线和螺栓也会受到热膨电能计量误差分析九、完整的电能计量装置包括电能表、互感器(含电流和电压互感器)、连接导线(含接线端子)3个部分,其误差亦由这3个部分引起的,即为电能表相对误差、互感器合成误差、连接导线压降误差,统称为综合误差。
高压电能表的计量装置在线校验技术
高压电能表的计量装置在线校验技术摘要:随着智能电网的快速发展,高压电能表在能源计量、电网运行和用户管理中发挥着重要作用。
然而,由于长时间使用和环境变化等因素的影响,高压电能表的计量性能可能会逐渐偏离标准要求,导致计量数据的准确性下降。
为确保电能计量的准确性和可靠性,高压电能表的在线校验技术应运而生。
本文从高压电能表校验的概念出发,介绍了高压电能表在线校验的意义和必要性,详细分析了基于通信技术的在线校验方案,并对其关键技术进行了深入探讨。
同时,就在线校验技术的应用前景进行了展望,并阐述了面临的挑战和解决方案。
通过对高压电能表在线校验技术的研究和应用,可以提高电能计量的准确性和可靠性,推动智能电网的发展。
关键词:高压电能表;计量装置;在线校验技术一、引言在高压电能表的计量装置中,准确和可靠的电能计量是确保能源计量和电网运行的基础[1]。
然而,长期使用和外部环境变化等因素可能导致高压电能表的计量性能逐渐偏离标准要求,这将直接影响到电能计量的准确性和可靠性[2]。
为了解决这一问题,高压电能表的在线校验技术应运而生。
在线校验基于通信技术,可以实时监测和评估高压电能表的计量性能,确保其处于良好的工作状态[3]。
本章节将介绍高压电能表在线校验技术的意义和背景,为后续章节的内容提供引导。
二、高压电能表校验概述(一)高压电能表简介高压电能表主要由电压、电流传感器、输出信号处理电路、计量芯片、通信模块等组成,它通过采集电压和电流信号进行计量,并输出电能数据[4]。
高压电能表的计量性能指标,包括准确度级别、示值误差、响应时间等。
(二)高压电能表校验的概念与目的首先,明确高压电能表校验的定义,即通过比较高压电能表的计量结果与标准值之间的差异,评估其计量性能是否符合要求。
其次,介绍高压电能表校验的目的和意义。
高压电能表校验旨在保证电能计量的准确性和可靠性,为能源计量、电网运行和用户管理提供可靠依据。
此外,高压电能表校验还有助于发现潜在的故障和问题。
高压电能计量装置整体误差校验台
stand
are introduced.And technical specification is pointed
out.
Key words:high voltage electric energy measurement calibration stand,integrated error,hiigh voltage electric energy
measurement
accuracy
class
O引
言
误差校验与计量检定的瓶颈,对整体误差检测技术进 行研究,并研制一套能适应各型“高压电能计量装置”
的校验台,成为了一个急需解决的难题。 1高压电能计量装置校验台 高压电能计量装置校验台采用了高压大电流标 准功率源以及高精度的基准电能测量系统,能够对高
析,最后介绍了校验台对一套高压电能计量装置进行整体校验的情况,并和传统校验结果进行了比对。
关键词:高压电能计量装置校验台;整体误差;高压电能计量装置准确度
中图分类号:TM933 ,文献标识码:B 文章编号:1001—1390(2010)01—0018—04
High Voltage Electric Energy
Measurement
Device
Integrated Error Calibration Stand
GUO Lin-yunl,XU Zhi-gui2,ZHANG Le—pin92,YIN Xiang-genl
(1.Electric
Power Security and Hish Efficiency Lab,Huazhong University of Science and
error
voltage electric energy
高压电量计量装置带电校验作业指导书
高压电量计量装置带电校验作业指导书高压电量计量装置带电校验作业指导书1. 危害辨识1.1电流互感器二次回路断开、产生瞬间高压,可能毁坏设备或引起人体电击;1.2二次电压短路,引起相关设备低电压跳闸或计量误差.2. 准备阶段2.1物资:电源盘一个,二次短接线2根,自粘胶带一卷.2.2工具:电度表检验仪一台,万用表一块,一字起子一把,尖嘴钳一把.2.3人员:2名(其中至少1名熟练的校验人员).2.4作业前的联系工作:在总降运行班长记录本上记录以下项目:2.4.1联系总降值班班长,将对本柜电量计量装置带电校验,本设备的电流显示将有短时间内减小或消失现象.2.4.2对运行中的高压电机,将此事通知操作工:校验中,本机电流显示短时间减小开消失属正常现象,不必停机;若本电机有其它异常,可按异常情况处理.2.5方案:根据以上内容制定详细检修方案;2.6安全学习:根据检修方案,组织参与检修的人员进行安全学习.3. 实施阶段3.1确认与总降值班班长和包机操作工(高压电动机)联系完毕.3.2将电压、电流测试线与电度表检验仪连接好;3.3将电流互感器测量回路二次线分别夹入电流嵌中,将电压嵌分别夹在端子牌的三相电压端子上;3.4按照电度表检验仪说明书作以下试验:3.4.1检查三相电压,电流的相位;3.4.2检查电度表的测量误差.3.5分析试验结果,若结果合格,则解除各测试线,否则,进行以下二项:3.5.1通知相关人员进行详细检查,维修;3.5.2重复进行以上试验,直至合格(必须停电试验的,申请进行停电检查,试验,或请示相关领导后,准备下次进行停电检查,试验).4. 正常操作时间标准:1.5小时.5. 交接阶段5.1现场三清:工具,物资,卫生;5.2办理设备交接手续:通知总降值班班长和包机操作工(高压电动机),本次试验已经完成,本设备进入运行状态,并在运行班长记录本上记录;5.3检修档案记录。
电力设备的电能计量装置检修与校准
电力设备的电能计量装置检修与校准一、引言电力设备的电能计量装置是保证电能计量准确性的核心部件,对于电力系统的正常运行和电费结算具有重要意义。
因此,电能计量装置的检修与校准显得尤为重要。
本文将针对电能计量装置的检修与校准进行详细阐述。
二、电能计量装置的检修1. 检查连接检修电能计量装置前,首先需要检查设备的连接是否牢固,检查电缆接头是否松动、氧化,以及接线是否正确。
确保设备的连接稳固可靠,没有因连接不良而引起的测量误差。
2. 校正参数检修时,需要校正电能计量装置的参数,包括额定电压、额定电流、变比等。
通过仪器仪表的校准,确保电能计量装置的测量准确性。
3. 检测灵敏度对电能计量装置进行灵敏度检测,验证其在不同负载条件下的测量准确性。
通过使用标准负载进行比较,确定电能计量装置的误差范围,并进行必要的调整。
4. 清洁与维护定期对电能计量装置进行清洁与维护,保持设备的正常运行。
清除积尘、清洗触点等,确保仪器的灵敏度和稳定性。
三、电能计量装置的校准1. 标准装置使用准确、可靠的标准装置对电能计量装置进行校准。
标准装置应具备国家认可的仪器仪表检定资质,确保校准结果的可靠性。
2. 校准程序根据电能计量装置的不同类型和技术要求,制定相应的校准程序。
包括校准设备的选择和连接、校准量程、校准点以及校准结果的判定等。
3. 校准结果的分析与记录对校准结果进行分析并记录。
包括测量值与标准值之间的偏差,误差限的计算以及相应的修正措施。
四、电能计量装置的质量控制1. 校准周期根据电能计量装置的使用环境和使用要求,制定合理的校准周期。
校准周期过长可能导致测量误差累积,而校准周期过短则增加了维护成本。
2. 环境检测检测电能计量装置的使用环境,确保环境温度、湿度、电磁干扰等符合设备要求。
如果环境发生变化,及时采取相应的控制措施。
3. 记录与档案管理对电能计量装置的检修与校准情况进行详细记录,并建立相应的档案管理系统。
包括仪器的基本信息、检修、校准记录、维护记录等。
高压电能表的计量装置在线校验技术分析
高压电能表的计量装置在线校验技术分析摘要:随着社会经济的进步和科学技术的发展,我国的电网智能化建设进程逐渐加快,促进了我国电网的发展。
高压电能表计量装置是电能计费的重要仪器,在电网的发展过程中发挥了重要的作用。
实施高压电能表的计量装置在线校验技术,可以在高压电能的使用过程中实现对使用电能的有效计量,提高电网的经济效益和社会效益,不仅提高了我国电网发展过程中的电能计量水平,还促进了社会经济的发展。
关键词:高压电能表;计量装置;在线检验;技术引言电能表的计量装置是由两大部分组成的,包括高压电能表和低压校验终端。
高压电能表主要是安装在高压侧,对高压电量信息进行直接的采集,并且对电能量作出计算;低压校验终端对计量装置中需要校验的电能误差数据进行采集、对比、显示、存储和通信。
在我国的电网发展过程中,高压电能表的计量装置在线校验技术随着社会的发展和科学技术的进步,校验水平得到了进一步的提高,在电网中发挥了重要的作用。
1 电能计量的准确度控制高压电能表作为电网中重要的计量装置,其主要由电压互感器、电流互感器和低压电能表三部分组成,其在实际运行过程中计量的准确度会受到较大因素的影响和破坏,使其计量的精准度有所偏差,所以为了更好的确保电能计量的准确度,往往通过几种不同的方法来实现对电能计量系统的检验,确保对其计量的准确度进行有效的控制。
1.1 人工对测试点进行增加为了更好的确保电能计量的测试水平,提高测试的精准度,在对电能计量表装装置在线检验时,往往会采用人工对计量测试点进行增加的方法。
这就需要在电能计量表在运行过程中,由技术人员详细、准确的对实际负荷峰谷状况进行记录,并根据电能计量点的实际运行状况确定测试点。
利用增加的测试点,互感器的实际二次负载进行测试,并通过负载性对实际负载的模拟,来测试出角度和比差。
同时还需要测量电能计量表的检验和二次压降,高压电能计量表中的电压、功率和电流参数。
在这些工作全部完成后,利用电能计量公式推算出电能的综合误差。
10kV系统保护装置检修校验规程
10kV系统保护装置检修校验规程1 范围本规程规定了XXX电厂10kV系统保护装置检修校验的规则。
本规程适用于XXX电厂低压厂用变压器、照明变保护装置的检修校验。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规程,然而,鼓励研究使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规程。
GB7261-1987 继电器及继电保护装置基本试验方法继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定[(87)电生供字第254号]继电保护及电网安全自动装置检验条例[(87)水电电生字第108号]Q/CSG 1 0008-20043XXX电网有限责任公司发布的检验条例3 技术内容3.1 设备规范见表1。
表1 设备规范3.2 检修周期3.2.1 小修每年一次。
3.2.2 大修每4年一次。
3.3 检修项目3.3.1 外观检查。
3.3.2 整定值校验。
3.3.3 保护回路、出口回路检查。
3.3.4 盘柜及端子清扫,端子紧固。
3.3.5 保护联动试验及三级验收。
3.4 检修前准备3.4.1 在检修工作前准备好检修使用的有关图纸,整定值通知单及检修规程;历次检修记录、上次检修至本次检修前设备运行和故障原因分析。
3.4.2 制定设备检修方案3.4.3 工作负责人工作开始前要明确检修工作的全部内容、工作步骤、注意事项,有关设备的运行情况及必要的安全措施,了解那些设备、那些端子带电;填写工作票和继电保护安全措施票,并与运行取得联系。
3.4.4 设备停电后,断开开关出口跳闸压板或回路,办理工作票许可手续,工作负责人应查对运行人员所做的安全措施是否符合要求。
3.4.5 准备好检修使用的工具及各种仪器仪表a)电工工具一套、清洁用具等;b)微机式保护试验仪一台;c)数字万用表一块;d)电池灯及试验导线等。
3.5 检修工艺及质量标准3.5.1 现场工作至少有两人参加,由一人操作,一人监护,在工作中应注意防止造成直流系统接地或者直流系统短路。