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相似文献
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1.
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   

2.
杨峻  贾楠  祁延寿 《青海电力》2011,30(2):28-32,72
在电力系统中,电能计量是电力部门经济工作的重要组成部分.目前对电能表的周期现场校验工作多采用现场用现场校验仪在实际负荷的检验,无法实时掌握和了解电能表误差变化的规律,文章通过浩门变电站远程校验系统的安装运行,介绍了电能计量装置远程校验监测系统应用的必要性及系统原理.  相似文献   

3.
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   

4.
李志 《云南电力技术》2007,35(4):59-59,64
电能计量装置现场检验是对电能表、计量用电压、电流互感器的现场校验及电压二次回路压降在安装现场实际工作状态下的在线(电能表、电压互感器二次压降)或离线(电流、电压互感器)的现场测量.通过现场检验,以便对电能计量综合误差、运行状态进行系统的掌握和管理.  相似文献   

5.
电能计量管理工作是我国电力网络正常运行中一项重要工作环节,实行三相电能表的现场校验是我国电网必不可少的工作环节。本文针对实际工作中出现谐波对工作电压的影响、新上用户无实际负荷导致现场校验无法进行等地域性特殊情况,设计出符合实际工作条件下校验功能,并将其运用在某地区的现场测试中。最后,通过改进设计使得三相电能表现场校验仪在该地区的实际应用情况,得出改进后的仪器能够更好的完成不同负荷的误差测试和复杂的二次接线检查且测试精度得到提高。  相似文献   

6.
随着电力用户的不断增加,智能电能表的应用数量呈几何式增长,目前现场检验方式存在着作业模式简单、异常发现周期长、无效工作繁多、故障发现及时性差等问题。基于决策树群的多维电能表状态检验技术可有效地解决这些问题,基于决策树群异常诊断模型对电能表状态检验系统进行设计,实现了电能表运行状况的检测与维护,降低人力、物力等经济成本,解决现场校验不足、校验无目标等问题,提高电能表在运检测的科学性与有效性。  相似文献   

7.
阐述了关口电能表实负荷检验的重要性,详细介绍了关口电能表现场实负荷检验的方法、注意事项,结合湖北超高压输变电公司关口表检验情况,提出了影响实负荷校验的因素和改进措施,并对未来现场检验方法提出了期待。  相似文献   

8.
《电世界》2015,(6)
<正>目前,大庆油田电力集团供电公司对现场运行的关口电能计量装置的运行检测手段主要是人工周期检验。大庆油田地域广阔,变电所散布于油田的各个角落,大部分地处偏远,电能计量装置的现场维护非常不便。油田电网关口电能表的现场校验周期为1 a,电压互感器(PT)二次回路电压降的现场校验周期为4 a,电流互感器(CT)的现场校验周期为10 a。现场校验工作量大、强度高,人工管理流程烦冗、效率低;校验周期长,电能计量装置  相似文献   

9.
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   

10.
近年来,高压用户电能表制造水平逐步提高,通讯技术快速发展。针对电能表状态监控的新形势与管理方式落后的矛盾,本文介绍了一种基于用户负荷的电能表检验周期设置方案。该方案考虑电能表各类异常状态影响因素,包括用户负荷、用户用电性质、电能表运行时间,并结合用电信息采集系统功能应用,对不同用户检验周期进行差异化设置,重点关注计量故障易发用户。分析表明,该方案能有效监控电能表异常状态,提高周期检验工作效率,具有一定的参考价值。  相似文献   

11.
文中分析便携式电能表校验装置用于两种电能计量现场检验中的实际问题,就此提出对便携式电能表检验装置现场检验管理建议。  相似文献   

12.
分析便携式电能表校验装置用于两种电能计量现场检验中的实际问题,就此提出对便携式电能表检验装置现场检验管理建议。  相似文献   

13.
数字式互感器的输出信号为数字信号,以模拟信号为基础的传统互感器现场检验技术已无法适用数字式互感器。为此,对比了数字式互感器与传统互感器的计量特性,提出了一种计及综合误差的数字式互感器现场检验方法,并构建了现场检验系统。该系统首先实时采集标准互感器和被试数字式互感器的二次输出值,并对应输入到标准电能表和被试电能表;然后,将两路采样值上传至对比分析计算设备,通过计算得到被试电能表电量综合误差;最后,通过比对分析,判断被试数字式互感器的准确度。实际应用结果表明,该检验系统可实现数字式互感器的现场检验。  相似文献   

14.
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   

15.
<正>1传统的计量装置电压异常发现方式传统的计量装置电压异常发现途径有2个:一是通过电能表周期现场检验,二是通过现场抄表。这两种方式局限于校验和抄表周期时间长以及现场人员的业务水平参差不齐,很难第一时间发现电能计量装置存在问题。即便发现问题,也常因难以确定异常发生的起始时间等原因,使得对差错电量的认定和追补有一定难度;同时需要用户配合也很难现场发现用户主观性违约用电或窃电的情况。  相似文献   

16.
长期以来,大多数基层供电企业在运行的单相电能表一直没有进行有效抽检和周期轮换,开展单相电能表的现场校验,可以对电能表的质量进行有效跟踪检测,为电能表招投标工作提供数据依据,确保在运行单相电能表的合格率,同时供电分局合理开展周期轮换工作提供科学依据,减小供电企业的经济损失。  相似文献   

17.
本论文提出了一种校验用户电能表、查处用户用电异常的方法。文中从多功能现场用电检查终端硬件原理、软件模型、最后到校验方法进行理论说明,并重点对用电异常模型建立、公式计算、判断流程进行详细阐述。用电异常判断模型包括事件类判断模型、电量类判断模型、负荷类模型、线损类模型,通过评判标准用公式计算每种模型所占比重,计算出用电异常嫌疑系数ELI比重值来判断用户用电状况,再通过电能表精度校验的方法,最后确定用户用电是否出现异常。整个过程包括用户信息及电能量数据采集、用户信息匹配及数据过滤、模型识别、现场精度校验。  相似文献   

18.
用于贸易结算的发电上网关口电能表结算电量较大,其能否安全稳定运行受到发供电企业和电力用户的高度重视。通过分析近五年山东省发电上网关口电能表现场检验误差数据,并结合当前关口电能表现场检验工作现状和面临的突出问题,提出关口电能表实行现场状态检验,并给出相应的状态变量及其计算方法。最后对关口电能表现场状态检验流程及策略进行探讨。  相似文献   

19.
为解决智能电能表运行8年到期轮换的问题,列举并分析了3种可行的电能表轮换方案。随着智能电能表生产水平的提高,针对采用现场校验方式延长电能表轮换周期的方案,考虑不同地域的气候因素和电能表现场校验结果的影响,对基于威布尔分布分析电能表运行寿命的过程进行修正,通过理论计算与实际情况对比验证该方法可行,为电能表轮换周期的延长提供理论依据。  相似文献   

20.
王晋 《电测与仪表》2007,44(11):42-43
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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