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相似文献
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1.
《电器工业》2012,(3):7
近日,我国成功研制出世界首个10千伏/1000安高压电能计量标准装置,以及新型三相四线虚地式10千伏高压电能计量现场校准装置。上述装置解决了对工作在高压实际环境状态下电能测量设备的在线整体检定和校准等问题,使我国成为国际上第一个建立10千伏高压电能计量标准装置,  相似文献   

2.
高压电能计量装置是连接发、供、用三方用于贸易结算的计量器具,应用量大面广,对其安全性、可靠性与准确性都有很高的要求.高压电能表是互感器技术、高电压技术、多功能表技术相互融合为一体的新型技术成果,是高压绝缘技术和电子线路的创新应用,打破了传统的高压计量方法,是电磁式高压电能计量装置的替代产品.介绍了高压电能表的结构、原理、试验方法以及应用现状等.  相似文献   

3.
根据目前高压电能计量装置综合误差测试和评估存在的问题,提出研究携式高压电能计量在线检验的课题。着重介绍了便携式在线检验装置的设计原理、基本结构和整机功能。  相似文献   

4.
在介绍非传统高压电能表设计及工作原理的基础上,与传统高压电能计量装置进行了比较,分析了非传统高压电能表的技术优势,即具有整体计量准确度达到0.5 S级,防窃电功能强,危险点少,安全性能较高,节能环保,便于安装,方便管理,容易实现整体远程监测,作为智能电网的组成部分而将被广泛应用。  相似文献   

5.
高压电能计量装置整体误差校验台   总被引:2,自引:1,他引:1  
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。  相似文献   

6.
高压电能计量装置一般采用误差分配的方法进行管理和配置,间接控制其整体误差限值。文章介绍了高压电能计量装置整体误差直接测量系统的结构和原理,应用该系统直接测量一套10 k V、100 A高压电能计量装置的整体误差,并将测量结果与综合误差法的计算结果进行了计量比对。结果表明该系统能够准确测量高压电能计量装置的整体误差,与综合误差计算法相比具有直接、快速、准确的特点,能够降低高压电能计量装置误差性能在实际运行中的不确定性。  相似文献   

7.
针对高压电能计量装置校验中无法测量整体误差的问题,设计了一套高压电能计量装置现场校验系统。该系统通过在高压侧安装电压互感器和电流互感器,并基于射频同步技术将测量数据发送到低压侧数据接收终端的方法,实现了高压电能计量装置现场校验整体误差的测量。经实际测试,该套高压电能装置现场校验系统能够在不停电条件下对10kV~35kV高压电能计量装置进行整体校验,达到了有效评估装置计量性能、简化校验环节、减轻工作强度、降低校验安全风险、提高工作效率的目的。  相似文献   

8.
10kV高压电能计量装置整体校验台的校准   总被引:1,自引:0,他引:1  
高压电能计量装置的现行检定方法是对其组成环节电能表、电压互感器和电流互感器等分别检定,然后用理论计算得到的综合误差来衡量其准确度等级,这种评定方法不符合IEC关于电能表和电能表检验装置规定的基本原则,因此高压电能计量装置的整体校验台成为研究热点.本文介绍了用标准电压互感器、标准电流互感器和标准电能表组成高压标准电能计量装置,来校准新型高压电能计量装置整体校验台的方法,并对测量结果的不确定度进行了评定.  相似文献   

9.
高压电能表的研制   总被引:7,自引:0,他引:7  
针对现有高压电能计量系统存在的问题,提出了一种整体工作在高压状态实现高压电能直接计量的高压电能表解决方案。采用低压电流互感器和高压电容分压器进行信号取样的电能计量单元分别工作在A相、C相的等电位状态,电能综合单元工作在B相电位,并通过光纤进行绝缘和信息交换,所有模块的工作电源通过电容耦合直接从高压获取,使高压电能表具有体积小、强防窃电功能、明确的准确度等级、避免铁磁谐振等特点。文中介绍了高压电能表的结构、原理,并讨论了高压电能表的传感器设计、计量电路硬件设计和工作电源设计,并对其误差和样机的测试结果进行了分析。  相似文献   

10.
介绍了一种高压电能计量装置整体检定系统,能对6 k V~35 k V、10 A~1 000 A直接接入式高压电能表和计量柜等开展整体检定。该系统基于直接数字信号合成技术和智能功率放大技术,使用升压升流器产生稳定的三相高电压大电流信号,采用高压隔离电压电流组合式标准互感器和三相标准电能表作为参考标准,获得标准电能脉冲信号,通过误差测量计算器求出高压电能计量装置的误差。该高压电能整体检定系统与中国计量科学研究院的高压电能标准进行计量比对,结果表明其整体误差达到0.05%级要求。  相似文献   

11.
传统的电能计量装置现场校验工作缺乏过程管控,工作效率很低。为此,文章研究了电能计量装置现场校验全过程管理的若干关键技术,包括流程信息化改造、数据同步技术、数据提取技术、定位与导航技术等,并对其难点和实现方案进行了分析。在此基础上,结合昆明供电局实际情况,设计并开发了电能计量装置现场校验管理系统,并详细介绍了该系统的设计思路与总体结构、系统功能等,最后通过工程实际应用效果验证了该系统的可行性与有效性。  相似文献   

12.
赖荣光 《电测与仪表》2023,60(11):188-193
高压电能表校验装置具有输出高电压、大电流的能力,为了检定与校验不同电流规格的高压电能表,需要输出符合检定规程的电流。目前大部分校验装置需要在停机且断电状态下由操作人员手动改变升流器或电流互感器的档位接线,以输出满足精度要求的电流值。文中提出了一种在装置内部高、低压侧电流档位智能切换的自动控制器,并详细介绍了其工作原理和软硬件设计。该控制器以多个磁保持继电器同步切换为基础,在校验装置不停机的情况下,可以控制连续输出最大允许电流之内的任意值,有效提高了自动校验时的安全性、可靠性和快速性。  相似文献   

13.
关口电能计量装置周期校验常采用人工现场校验的工作模式,存在工作量大、效率低、安全风险高等问题,本文介绍了一种用于关口电能计量装置远程校验的多路模拟采集器的研制方法,采用高精度穿心式CT、高精度A/D采集电路、CPU处理单元、载波通信单元及时钟电路等部件,运用基于频率自适应的移窗补偿准同步算法进行电参数计算,能够实现电能表端电参量的精确测量,测量精度优于0.05%RD,能够采集电能表功率脉冲、PT端及CT端监测数据,配合主站管理平台能够实现电能表、PT二次压降及互感器二次负载的远程校验、在线监测等多种应用。研究内容在推进关口电能计量装置状态巡检、保证作业人员安全、提高关口运行管理水平等方面有着重要的促进作用,确保了关口计量的准确性和电力贸易双方的公平公正。  相似文献   

14.
对传统变电站与数字化变电站中计量系统进行比较,阐述了电子式互感器和智能电能表的结构原理,对电子式互感器和智能电能表校验的原理和方式进行了介绍,电子式互感器的输出形式为IEC61850-9-1数字信号帧,智能电能表通过此信号帧进行电能计量,其工作原理和接口方式都发生了本质的改变。  相似文献   

15.
周凌 《华北电力技术》2012,(4):39-43,46
随着社会环保意识及政策力度的提高,节能降耗工作正受到各电力企业的日益重视和关注,高压变频技术也因此被各电力企业作为实现节能降耗目标的有效手段得到广泛应用,但鉴于电力行业的特殊性与重要性,如何在实现节能的同时,维持电力设备稳定运行和确保电力系统安全系数,则成为了各电力企业所必须面对的问题,文章根据高压变频技术原理及应用实例,就高压变频技术如何在电力系统内可靠应用及技术要点进行了分析和总结。  相似文献   

16.
根据电力设备温度监测的特点,分析了电子类传感器在高压开关柜在线监测中存在的问题,阐明了分布式光纤拉曼测温系统在高压开关柜在线监测中的优势。介绍了分布式光纤拉曼测温系统原理及系统的组成,设计了基于拉曼分布式温度传感技术的高压开关柜监测系统以及基于电力通信网的高压开关柜监测网的组网方案。  相似文献   

17.
仇文倩  荣潇  荣博  苏万武  刘伟 《电测与仪表》2018,55(16):119-124
高压电能表替代传统高压电能计量装置,直接接入高压电力线路,具有安全性高、计量准确、节能减排和防窃电等优点,已被广泛认可。随着高压电能表使用数量不断增多、应用范围逐步扩大,特别是应用环境的不断拓展,对其可能引发的安全性问题必须引起高度关注。论文通过对影响高压电能表安全性能的主要因素分析,提出了增强绝缘型高压电能表的概念,并经过试验和实际应用情况验证,证明增强绝缘的可行性,以切实有效地保证高压电能表这一具有诸多优点的电能计量设备,在不断深入的智能电网建设中发挥更大作用。  相似文献   

18.
较全面地梳理了国内外电能表现场校验技术、校验装置的研究和应用现状。注意到接收数字量的数字化电能表的现场校验方法有待深入研究,数字化电能计量量传体系急需建立;电力负载的强非线性、波动性和随机性,对如何准确计量其实际耗用的电能,以及如何校验电能表的计量准确性等均提出了挑战。在此基础上,展望了电能表现场校验技术的进步方向及发展趋势。  相似文献   

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