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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
电能计量装置的误差直接关系到计量的准确性 ,关系到供电企业的经济效益和社会效益。电能计量的综合误差是由电压互感器合成误差、电流互感器合成误差、电能表误差及电压互感器二次导线压降引起的误差所组成。对油田工业用户来说 ,根据各用电户的实际情况 ,分别采用了准确度为 0 5级或 0 2级电压互感器和电流互感器 ,采用 1 0级 (或 0 5级 )的电能表 ,准确度等级已满足计量检定规程的要求 ,但在对油田电网各大变电站计量装置误差的测试结果表明 ,电压互感器二次导线压降( 3~ 6V)是造成计量误差大的主要原因。针对这一问题 ,本文结合我…  相似文献   

2.
无论是使用在电力系统中还是应用在电学计量中的电流互感器,都要按照JJG313-1994电流互感器检定规程的规定进行周期检定。应按如下程序进行:1.外观检查;2.绝缘电阻的测定;3,工频电压试验;4.绕组极性的检查;5.退磁;6.误差的测量。对于前5项,只要按照规程的要求逐项进行检定就可以了。这里重点谈一谈用比较法进行电流互感器的误差测量时应注意的几个问题。 1.二次阻抗的匹配问题。由于电流互感器的次级负荷阻抗一般很小,只有零点几欧姆或者几欧姆,所以,连接被检电流互感器二次侧的导线应用较粗一点的,…  相似文献   

3.
电流互感器在电力系统中应用较广,仅针对应用于电能计量中的电流互感器的检定校准过程进行分析。在明确与此相关的名词述语的基础上,分析检定电流互感器的原理方法,建立了测量电流互感器比值误差和相位误差的数学模型。以0.2S级电流互感器作为例子,对额定电流的1%、5%、20%、100%、120%下数据进行分析,得出了对应的不确定度。  相似文献   

4.
测温系统两种检定方法的比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈涛  朱希明 《工业计量》2001,11(3):50-50
一套测温系统,一般由传感器(如热电偶、铂电阻等)、补偿导线和显示控制仪表3部分组成。按照国家计量检定规程对测温系统进行检定时,通常采用分别检定的方法。即对传感器、补偿导线、仪表3部分分别检定,并分别给出检定结果。经检定的各组成部分的误差都在规程允差之内,则它们可任意组成测温系统,按照误差合成定律,测温系统总的极限误差可由下式计算:Δε=±Δ21+Δ22+Δ23,其中Δε为极限误差;Δ1为热电偶极限误差;Δ2为补偿导线极限误差;Δ3为显示仪表的极限误差。例:镍铬-镍硅Ⅱ级工作用热电偶,普通级补偿导线和1.0级0~1100…  相似文献   

5.
主要阐述了全自动低压电流互感器误差校验装置的研究和应用。通过对传统互感器检定方式和全自动低压互感器检定方式的对比,论证了全自动低压互感器检定方式的可行性和先进性。  相似文献   

6.
电流互感器的误差与其二次绕组所接负荷相关,二次回路阻抗误差过大会影响被检互感器的误差检定结果,甚至出现误检。文章通过一起因低压电流互感器自动检定线二次压接回路阻抗过大导致误差检定结果明显偏大的实例,分析了二次回路阻抗对自动检定线测量误差的影响,提出了改善措施。  相似文献   

7.
1 使用多功能电子表降低电压互感器二次回路导线电压降作者 :郑建民摘要 :多功能电子电能表电压回路的导纳远小于感应式机械电能表电压回路的导纳 ,大规模使用可减轻电压互感器二次负荷 ,使其二次回路导线电压降误差降低效果显著。多功能电子电能表的使用为降低二次回路导线电压降提供一种极佳的方法。关键词 :导纳 降低 电压降(摘自《计量技术》2 0 0 3年第 3期 )2 标准铂铑 10 -铂热电偶检定中的常见问题及解决方法作者 :向明东 郑玮 陈伟昕摘要 :文章介绍了新规程实施后标准铂铑 10 -铂热电偶检定中的常见问题及解决方法。关键词 :…  相似文献   

8.
现场测量交流大电流时经常需要电流互感器与交流电流表配合使用,电流互感器的选择要依据测量需要和它的初级额定电流、额定容量、准确度等特性。在使用之前必须送有关计量部门进行检定,确认其合格才可使用。1选择电流互感器应注意的问题(1)JJG314—83测量用电流互感器检定规程规定了其允许误差,见表1。表1电流互感器允许误差表表1说明电流互感器的实际误差曲线不应超过表中所列允许误差值连线所形成的折线范围,而且同一互感器在不同的初级电流下的允许误差不同,在初级额定电流附近时允许误差最小,为了保证测量精度,应选择初级额…  相似文献   

9.
目前,有部分制造厂和从事电流互感器检定的单位,在检定电流互感器时,不考虑电流互感器铭牌上额定负荷多大,都用3.75VA(负载阻抗用0.15Ω)作为下限负荷。因此,当互感器与测量仪表组合使用时,必然会出现仪表与连接导线所构成的总负载阻抗超出互感器铭牌上规定的额定值,  相似文献   

10.
电流互感器的误差与二次负荷有很大关系。对于小容量电流互感器,额定负荷与下限负荷之间的范围很窄,例如L\ZO8型200/5和50/5容量为5伏安,额定负荷为0.2欧,下限负荷为015欧,国标GB12081987规定,变化范围只有005欧。检定时所接的负荷是否正确,对互感器的性能影响更大。我通过这几年质检工作,在好几个生产厂家,发现了由于检定时所接负荷偏大,检定结果比差偏负被误认为不合格;也有本来是比差偏正不合格的互感器检定后被当作合格的。这样,因为试验时所接的负荷不准确,影响试验结果,造成计量数据不准确,使被检互感器的误差不…  相似文献   

11.
王路 《硅谷》2011,(1):23-23
电能计量误差由电能表误差、互感器合成误差、电压互感器二次导线压降引起误差的代数和;实际运行的二次负载阻抗的大小直接影响电流互感器的误差;分析和讨论实际二次负载阻抗对电流互感器误差的影响。  相似文献   

12.
互感器校验仪的测量准确度并不太高,但是由于它的工作线路比较复杂,特别是它的一系列技术特性,要求在检定或测量时,必须正确使用。一、外磁场的影响在互感器校验仪的实验室里,对有关测量设备和供电设备,甚至对大电流的载流导线要进行合理布局,否则,将使互感器校验仪产生较大误差。一般来说,至少要让互感器校验仪离开升流器与大电流导线不少于(3-15)米的距离。二、接线方式在将标准互感器与被检互感器连接到互感器校验仪时,首先必须保证接线的极性正确。否则,从取差电路取得的信号有可能不是两个电流(或电压)之差,而是两个…  相似文献   

13.
电能计量综合误差过大是电力系统普遍存在的一个关键问题,作为综合误差中的一种,电压互感器二次导线压降所引起的计量误差是最大的,又恰恰极易被忽视,文章通过对以前几种减少二次导线压降计量误差的技术改造措施同电压误差补偿器应用的相比较,并且从原理,优点,经济效益几方面,充分论述了电压误差补偿器的应用为当前几种减少二次导线压降计量误差中较为理想的技术措施。  相似文献   

14.
按常规对交流电度表校验台中的电流互感器和电压互感器的检定,一般都只给出在负载功率因数为l或0.8时的误差数据。但是装在电度表校验台后,它的实际负载和功率因数与检定状态往往不一致,而且校验台内布线之间的耦合及引线压降等都可能使实际误差偏离原值,因此不经实测而引用互感器检定时证书上的数据,代入JJG307-82交流电度表检定规程中的综合误差计算公式就可能使结果与实际情况不相符合。实测的方法是:利用校验台调节设备,在实际工作状态下测出待测互感器的误差值。测量时将标准电流互感器与被检电流互感器串接在校验台的电流输出线路中,标准电压互感器  相似文献   

15.
刘义发 《计量技术》1995,(11):33-34
本文介绍对长度小750mm的短型贱金属热电偶的两种检定方法-冰点法和补偿导线法。四年来用此方法进行几百次检说明;冰点法适于长度为250-750mm之间的热电偶的检定,误差小,也实用,补偿导线法适用于长度为100-250mm之间的热电偶检定,误差虽稍大于冰法,但也可行。  相似文献   

16.
通过对电流互感器降匝检定中所使用的等安匝原理的分析、研究以及实验得到,电流互感器降匝检定对误差没有影响。  相似文献   

17.
本文就电压互感器二次导线压降对电计量误差影响较为严重这一问题。根据本单位的测量手段,提出一种简易的现场测试计算方法来确定二次导线压降引起的计量误差的大小,同时提出了一些技术改进措施。  相似文献   

18.
目前国内外广泛使用的数字式互感器校验仪,大多数都存在一定的频率附加误差,影响了电压、电流互感器检定结果的可靠性。文章分析了数字式互感器校验仪的基本原理及传统阻容移相电路存在的问题,通过复合检定方法,给出数字式互感器校验仪误差频率特性的测量数据,并对测量数据进行二次多项式曲线拟合。试验结果表明,数字式互感器校验仪正交分量误差的频率特性为频率偏差的一阶变量,频率变化1%会给测量误差带来1%左右的影响。为了避免频率特性引入的误差,文章在分析传统阻容移相电路的基础上介绍了几种改善误差频率特性的方法。  相似文献   

19.
国内电流互感器的自动化流水线检定系统的研制工作起步较晚,目前还存在一系列问题,本文在介绍低压电流互感器自动化检定系统基本工作原理的基础上,分析了该系统的误差来源,探讨性地提出了整检方案。  相似文献   

20.
互感器负荷箱是在检定互感器时为被检互感器提供二次负荷的一种专用模拟负荷,用以确定互感器的误差.虽然互感器的误差与其二次负荷的大小及功率凶数有关,在JJG313-94<测量用电流互感器>和JJG314-94<测量用电压互感器>中也对负荷箱的误差有规定,但是国家还没有正式发布关于互感器负荷箱的校准规范.本文根据工作实践,提出了互感器负荷箱的误差校准方法以供探讨.  相似文献   

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