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电能表现场校验仪已经是目前市场上比较成熟的产品,应用场合也就是各个变电站和各供电部门。而这些部门除了需要使用电能表现场校验仪校验电能表的误差外,还需要一款仪器对PT的二次压降进行测量,两外还需要测量PT和CT的二次负荷。而这些功能是传统的现场校验仪没有的,需要购买专用的PT二次压降仪进行测量。这里设计一款将电能表现场校验仪和PT二次压降仪合二为一的仪器,既能节省社会资源,又能简化供电部门工作人员的工作环节,提高工作效率。具有十分重要的社会意义和经济价值。经实践证明,电能表及PT二次压降综合测试仪的设计是实际可行的,且得到了用户的认可。 相似文献
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为准确评估电能表实负荷测试中的计量误差,本文根据电能表现场校验仪的工作原理和测量不确定度评定方法,分析电能表现场检验进行电流采样时,直接测量和钳表测量方式下测量不确定度对电能表现场检验误差的影响.通过对基于直接测量法和钳表法的电能表现场检验案例进行分析,得出以下结论:对于0.5(S)级及以上等级电能表,直接测量时,扩展不确定度小于1/3最大允许误差,电能表实负荷测试时电能表误差值无需考虑测量不确定度的影响;钳形表测量时,由于扩展不确定度大于1/3最大允许误差,电能表实负荷测试时电能表误差值应考虑测量不确定度的影响. 相似文献
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设计一种基于SOPC的手持式电能表现场校验仪.该现场校验仪用NIOS-Ⅱ软核处理器作为核心控制器实现数据的高速运算、处理并显示;使用数字锁相倍频技术,对三相电压、三相电流进行同步采样;采用捕获脉冲计数比较的校验算法实现了对电能表的准确校验.给出了校验算法、系统原理图和主要的软件流程图.实验表明该仪器精度优于0.1级. 相似文献
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介绍虚负荷单相电能表现场校验仪的工作原理和技术特点,以及使用该校验仪展开电能表现场检验工作的情况。虚负荷校验仪能在现场在线进行电能表的多点检验。并能进行起动、潜动、走字等多种试验,更科学、合理地对现场运行表计进行实地的检测判断。 相似文献
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《电测与仪表》2015,(Z1)
运行中的低压民用单相电能表,在现场使用过程中量大面广。当出现窃电、故障、投诉等情况时,若全部拆回实验室检定困难较多,一是工作量大任务繁重,二是影响用户用电,三是影响供电企业供、售电指标的完成。因此运行中的低压电能表除采用定期抽检的方法外,大多采用现场校验的方法进行故障排查。电能表现场校验仪就是重要的现场测试设备。但现场校验条件复杂多样,为了避免因现场无负荷或负荷电流较低,造成的无法校验及校验误差偏大的情况,我们使用了一种便携式表源一体的电能表现场校验仪,保证了校验数据的准确可靠同时提高了工作效率。本文就简要介绍了PEC-HA型电能表现场校验仪的工作原理、功能及使用方法。 相似文献
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诸多工业控制和国防领域中高精度测温的需求日益广泛,测温系统的稳定度是实现高精度的先决条件。设计和实现了一种基于标准卡尔曼滤波实现高稳定度测温系统,通过合理配置硬件和优化设计软件算法,有效地去除了信号传输过程中的噪声,并给出了详细的软硬件设计方案。系统选用TI公司MSC系列高性能嵌入式处理器为内核构建硬件平台,使用标准四线制铂电阻实现温度信号采集;在软件滤波算法中,利用标准卡尔曼滤波器无偏和估计均方误差最小的特点,完成对温度信号的最优估计和滤波。结果表明,测温系统在±80℃测温范围内稳定度能达到±0.02℃。 相似文献
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为满足智能电网对先进传感技术和复杂电磁环境下高精度电流测量的需求,提出一种基于TMR传感器阵列和Newton-Cotes数值求积算法的电流测量方法。通过建立复杂干扰磁场环境的仿真模型,验证了不同状况下求积算法的准确性;设计了电流传感器的系统结构和硬件电路;制作了测量装置样机,搭建了实验平台,并进行了性能测试。结果表明,文中提出的方案具有较高的测量精度和抗外磁场干扰能力,在无聚磁环的情况下,0~16 A电流测量范围内最大相对误差分别为直流0.31%和工频交流1.00%,在电流导线位置和传感器姿态发生变化时仍能保持较高精度。 相似文献
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摄像机标定是计算机视觉领域的关键技术之一,标定结果的精确度将直接影响最终测量数据的准确性和三维重建的精度与效果。计算机视觉应用的多样性的要求使得对相机标定技术的准确性方面的研究格外重要,选择一种操作简单,精确度高的标定方法是视觉测量技术的前提。在 VS2010和 MATLAB 的开发环境下,用 openCV、MATLAB Toolbox和MATLAB Camera Calibrator三种方法分别进行了标定实验,分析了各自在标定的精度、操作性、运行效率和稳定性方面的差异。并基于OpenCV设计了双目标定的标定程序界面,在JQRI100四足机器人的视觉导航平台上进行了应用。 相似文献
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介绍了一种电力输变电网络适用的光纤电流互感器,给出了一种基于DSP+FPGA的数字闭环信号检测方法,分析了互感器光路系统主要误差源及其相应抑制措施。依据电子式电流互感器标准IEC 60044-8,设计了互感器样机的各种准确度实验。实验结果表明:在-40~60℃范围内,样机对直流和交流电流的测量变比误差均小于±0.2%;室温条件下,直流电流测量变比误差小于0.1%,系统相位延迟约129.6′;工频电流15次以内谐波测量准确度优于0.2%,51次以内优于0.5%。研制的光纤电流互感器样机计量精度已经达到实用化要求。 相似文献