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在电力系统领域,单相智能电能表的检测通常由两种设备来完成。一种是单相智能电能表检定装置,另一种是单相电能表现场校验仪。单相智能电能表检定装置,由于其结构复杂、体积庞大,重量较重,其只适合在实验室或生产线等场合使用。单相智能电能现场校验仪,主要用于对使用现场的单相智能电能表进行现场实负荷校验,对一些新装用户的电能表检测时,由于现场没有负荷或者现场的负荷极小时,无法对这些电能表进行检测。为了解决现场工作的难题及现有技术的不足,研制了一种新型的采用一体式结构设计、操作简单、便于携带,并可实现现场实负荷校验、无负荷校验及低负荷校验的单相智能电能表现场检测装置。 相似文献
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介绍多功能电能表的工作原理、结构功能,并结合常用的CL312型多功能电能表现场校验仪阐述了多功能表现场实负荷校验的步骤与方法,同时提出了通过检查计量遥测采集系统辅助校验电能表的思路。 相似文献
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智能电表是电力计量计费的核心装置,关系业主、电网等多方经济利益,具有数量庞大、运行环境复杂等特点。为有效精准发现海量智能电表的异常个体,提出了一种基于随机矩阵的海量智能电表异常个体定位方法。首先,提出了智能电表健康状态的多个参数表征方法,包括比差、角差、温度、湿度、震动等非电气量参数和一次电压、磁场等电气参数。其次,为了更加准确全面地对智能电表的状态进行评估,将智能电表的实时数据、仿真数据和历史运行数据等作为数据源,选取智能电表健康状态时的参数构建高维随机矩阵进行分析,实现了智能电表异常个体的定位。最后,采用南网新一代智能电表实际数据验证了文章所提方法的有效性,以期为我国智能电表在线运检提供借鉴。 相似文献
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随着国家对电网线损精细化管理要求的提出,通过增加智能计量装置来提高线损管理水平变得十分必要。近年来,低压配电网的计量装置(主要是低压智能电能表)的布设及应用已经相当普遍,其检定及现场校验的规程和手段也都已经相当完善。但是,传统高压配电网(6 kV^35 kV)计量装置由于国家对停电考核指标的要求越来越高,其往往只能在线路检修时安装、维护,使得其应用或者更新的速度远不及低压计量装置;由于无法停电,现场运行多年的高压计量装置的现场校验工作通常只针对了低压表计部分,而高压PT、CT的现场校验工作往往无法实施。这样高压计量装置的现场整体综合误差就没有一种有效手段能够获得。通过分析现有高压配电网计量装置运行中的状态,研究了一种新型的可带电作业的现场校验装置。不仅能够整体对现有运行中的高压配网计量装置进行带电校验,还能够在5 A^500 A的动态范围内,达到有功0.1级的精度。 相似文献
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高级计量体系(AMI)中,智能电表主要依赖嵌入式硬件加密(ESAM)提供保护,遭破解后可能遭恶意软件攻击威胁。针对智能电表通信和计算资源有限的特征,提出了基于白名单的云安全防护方法。首先利用运行环境封闭固定的特点,在计量中心云端安全服务器中建立并维护合法进程白名单;然后在智能电表中安装运行进程检测模块,由其枚举出所有运行进程,计算唯一标识各进程的哈希值特征码并提交到云端安全服务器,与白名单进行对比即可检出含非法进程的表计。该模式仅需在智能电表中计算并上传进程特征码,可在有限的计算和通信资源约束下满足恶意软件检测需求,能够强化AMI的网络安全防护水平。 相似文献
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智能变电站电能量计量系统方案设计 总被引:1,自引:1,他引:0
分析了智能变电站对传统计量系统的影响,针对计量系统的计量精度要求、高采样率要求及对计量装置的检定要求给出了解决方案。根据智能变电站内计量系统的设置原则及其功能,提出了站内计量系统的3种设计方案;对不同方案特点的分析,对各方案的适用性及其组屏方式给出建议;对于现阶段枢纽智能变电站推荐采用方案二,即智能电表通过站控层MMS(Manufacturing Message Specification)网向电能量远方终端传输电量信息;在投资较小的终端变电站可采用方案一,即智能电表与电能量远方终端单独组网;待智能变电站相关检测标准、溯源规程制订完善并获得认可后,可采用方案三,即采用计量插件。 相似文献
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智能电表是智能电网建设中一个重要的电气测量设备,其运行可靠性将直接影响电网的安全与稳定。但由于电网中智能电网数量众多,很难对其逐个进行寿命预测实验。因此,建立能够准确预测正在运行智能电表的寿命预测模型,对于开展智能电表寿命预测方法的研究具有重要实际意义。为此,文章在分析了智能电表的工作原理基础上,采用Matlab/Simulink软件,对其内部电压采样模块、电流采样模块、功率计量模块进行了建模。在此基础上,采用Peck加速模型,对其智能电表建立寿命预测模型。对采用的智能电表设计了寿命加速实验,验证了仿真模型的正确性。研究成果为我国电力系统中如何对正在运行的智能电表进行合理的寿命预测提供重要技术支持。 相似文献
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随着光伏发电等分布式能源的普及应用,电能表在现场运行中可能会频繁遇到电能双向变化的情况,而在当前电能表的标准体系中,涉及双向电能计量的要求只规定了正向或者反向下电能表的电能计量准确度,并未对双向切换时的电能计量准确度做出明确要求.文中提出了电能表双向计量的试验模型,基于该模型分析出现有电能计量算法的缺陷,并提出了改进算法一以快速脉冲为单位进行正反电能抵消.改进算法二直接以功率区分方向进行电能累计.经过仿真实验表明:改进的电能表电能计量算法能够很好地满足双向计量频繁切换的应用,解决了现有电能表在双向电能频繁变化时会抵消较多的电能,导致电能计量超差的情况. 相似文献