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相似文献
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1.
为了降低预补偿计量装置的误差,提升电能计量精度,提出了谐波干扰下数字化高压电能计量装置误差预补偿方法。分析谐波干扰下计量装置的误差,并计算谐波干扰下标准采样频率时的功率值;利用过零检测算法计算实际采样频率,获取实际采样频率时的功率值,标准采样频率时的功率值与实际采样频率时的功率值之差即为预补偿功率值,实现电能计量装置误差预补偿。实验结果表明:该方法可精准计算不同谐波次数时电能计量装置的三相功率误差;该方法补偿后的功率值与功率理论值差距较小,具备较优的功率误差预补偿效果;应用该方法后的计量装置报表数据记录精度更高。  相似文献   

2.
谐波电能计量的比差与角差校正方法   总被引:4,自引:1,他引:3  
分压电路、电流互感器(TA)的比例误差和电流互感器的相角误差是谐波电能计量装置误差的主要来源.本文在分析谐波电能计量的电压、电流信号采集与调理等效电路基础上,建立了谐波条件下的电能计量比差、角差的误差模型,提出了谐波电能计量的比差与角差修正方法;针对宽量程仪用电流互感器的非线性误差,通过多项式曲线拟合得到了修正模型,据此提出了选取曲线拐点作为电能计量校准点的比差、角差分段线性化校正方法,提高了全测量范围内的谐波电压、谐波电流和谐波电能计量准确度.在本文算法基础上研制的三相多功能谐波电能表的基波有功误差≤0.2%,基波无功误差≤1%,2~21次谐波电压测量误差≤2%、谐波电流测量误差≤5%、谐波相位测量误差≤5°,满足GB/T-14549-93的A类谐波测量仪器要求.  相似文献   

3.
叶云方 《机电信息》2013,(9):169-170
首先阐述了电能计量的基本概念及意义,随后分析了电能计量在具体实施中的一些常见问题,最后从改进计量装置、减少谐波影响、降低电能计量装置误差及提高计量装置选择的精度等方面对提高电能计量的精确度和有效性进行了深入研究。  相似文献   

4.
以降低共享电源计量装置运行误差为目的,研究谐波干扰下共享电源计量装置运行误差预补偿方法。划分共享电源计量装置结构,分析谐波干扰下共享电源计量装置的运行误差,同时确定谐波干扰下规范化采样频率时的功率值。构建RBF神经网络补偿装置运行误差,采集谐波干扰下共享电源计量装置运行误差数据,以此为基础调整装置的比例、积分和微分系数,在三个系数彼此约束条件下,在系数非线性组合内获取误差预补偿的最优权值。采用协同量子差分进化算法优化RBF神经网络结构,基于优化的神经网络持续调节权值,完成共享电源计量装置运行误差预补偿。实验结果显示所研究方法可有效计算谐波干扰下研究对象运行误差,并且具备较好的功率误差预补偿效果。  相似文献   

5.
从电能计量装置的结构特点出发,分析了电能计量装置产生误差的主要原因,并且有针对性的提出了控制误差的方法和措施。  相似文献   

6.
基于dSPACE平台的电能计量实时仿真系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
在发展智能电网的新形势下,急需研究分布式能源、储能装置接入电力系统后对电能计量的影响,充电站和微网等新型负荷的电能计量,以及无功电能计量、冲击负荷计量、谐波线损等新问题.提出基于dSPACE平台构建电能计量实时仿真系统,进行电能表校验、电能计量算法优化设计、误差分析比较、电能质量分析、谐波分析、不同负荷对电能计量的影响和特种谐波源仿真等研究.介绍了电能计量实时仿真系统的基本思想和组成结构,设计了相应的硬件和软件,设计了高精度的全数字锁相环实现对电网频率的精密跟踪锁定,以减小非整周期采样带来的谐波分析误差,其锁定精度达到0.0002 Hz以上.计量仿真实验证明了用该系统开展高级电能计量研究的可行性.  相似文献   

7.
作为电网经济核算的重要依据,电能计量涉及用电、供电以及发电三方面经济利益。随着用电量与用电功率的增大,电力网络在非线性负荷电力设备(如整流器、逆变器、变频器开关电源与UPS等)大量接入后使得电力系统电流与电压波形发生畸变(即产生谐波),致使电能计量科学性与准确性降低。基于此,本文以谐波环境下电能计量误差为研究对象,以提升电能计量准确性为研究目的,以实现发、供、用三方和谐发展为研究意义,展开量化论述,具有一定的推广价值。  相似文献   

8.
谐波下的电能计量研究及功率因数分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
电力系统中非线性负载通常是谐波源,其正常运行导致电网畸变严重,因而影响了基于正弦电压、电流原理下的感应式电能表的电能计量。在电网存在谐波时,感应式电能表会存在较大计量误差,由于线性负载在吸收基波电能的同时也吸收谐波电能,而非线性负载通常在吸收基波电能的同时还会作为谐波源发出谐波电能污染电网,因此,感应式电能表的计量偏差通常对这两类负载又是极不公允的。该文从理论上对非线性负载的电能计量进行了深入分析,通过电能计量对策研究和仿真分析,讨论了存在非线性负载时供用电计量的公平性和准确性问题,进而提出了电网畸变时基于基谐波分离的电能计量方案。  相似文献   

9.
电流互感器是电能计量装置重要组成部分,其误差是电能计量装置误差主要来源之一。本文分析了电流互感器误差的影响因素。分析表明:电流互感器的误差主要受两方面影响:一是电流互感器的结构,如铁芯尺寸、形状、材料以及线圈匝数;二是电流互感器的工作条件,即一次电流大小和二次绕组的负载阻抗,并就减小误差方法进行分析。最后,介绍了实际使用中如何根据参数选择合适的电流互感器。  相似文献   

10.
电流互感器是电能计量装置重要组成部分,其误差是电能计量装置误差主要来源之一。本文分析了电流互感器误差的影响因素。分析表明:电流互感器的误差主要受两方面影响:一是电流互感器的结构,如铁芯尺寸、形状、材料以及线圈匝数;二是电流互感器的工作条件,即一次电流大小和二次绕组的负载阻抗,并就减小误差方法进行分析。最后,介绍了实际使用中如何根据参数选择合适的电流互感器。  相似文献   

11.
谐波对电能计量影响的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于电力系统实时数字仿真系统(RTDS)平台对谐波的电能计量误差进行仿真实验和实测实验,建立能反映谐波功率含量与其实际误差之间关系的数学模型。引入BP神经网络对该模型进行逼近,利用VC++6.0开发"谐波电能误差计算软件"。  相似文献   

12.
徐立超 《机电信息》2013,(3):150-151
鉴于对电能计量进行误差分析不仅有利于减少电能资源消耗与浪费、维护电能企业利益,而且对思考电能计费问题、提高电能计费技术、完善电能计费管理有着积极的作用,现从电能有功功率的计算及电能计量的影响因素、电力系统暂态状况下的电能计量等方面出发,对电能计量误差及电能计费问题进行了简单探讨。  相似文献   

13.
谐波存在时的改进电能计量方法及应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
为减少谐波存在时的电能计量误差,本文提出一种基于三角自卷积窗的改进谐波电能频域计量算法.首先,采用三角自卷积窗对电压、电流信号进行加权处理,以抑制频谱泄漏和谐波间相互干扰;其次,运用插值FFT算法从频域实现电压、电流信号参数(频率、幅值和相位)的高精度估计值;最后,根据Budeanu给出的谐波电能定义,结合电压、电流信号参数实现谐波电能计量.非同步采样情况下,分别采用典型余弦组合窗(Hanning窗、Blackman-Harris窗与Rife-Vincent窗)和4阶三角自卷积窗进行谐波电能计量的仿真实验结果表明:采用三角自卷积窗函数可克服白噪声和基波频率波动影响,提高了谐波电能计量准确度.本文算法在三相多功能谐波电能表中的应用证明了其有效性和准确性.  相似文献   

14.
本文针对谐波对感应式电能表计量误差的影响,利用BP神经网络建立了数学模型,并以该模型为基础,应用VC .net开发了感应式电能表谐波计量误差分析软件.  相似文献   

15.
黄带好 《机电信息》2010,(24):95-95,124
电力系统中存在的大量谐波对电能计量的准确性产生了严重的影响,通过对电能计量中谐波影响因素的分析,不断提高电能计量的准确性。  相似文献   

16.
非整周期采样条件下,应用FFT算法对信号进行分析时,会产生频谱泄漏,从而使有功电能的计量产生误差。在明确基波有功电能和谐波有功电能的定义,并证明负载所消耗的总有功电能与电压电流信号的频谱之间存在一定关系基础上,提出一种基于谐波子组加窗FFT的有功电能计量新算法。类似于IEC标准中谐波子组的分组方法,对加窗信号的频谱进行分组,并基于加窗前后信号总有功电能保持不变而得到电能恢复系数;同时,应用谐波子组内谱线的参数信息测算出基波有功电能和谐波有功电能值。数值仿真分析和实际应用验证发现,若该新算法配合以Hanning窗进行信号处理,其在测算基波有功电能和谐波有功电能时均具有较高的准确度。  相似文献   

17.
作为变电站不可或缺的计量装置,电能计量结果的准确性,往往与用电方及供电方所获取的经济利益存在着密不可分的联系。文章首先从电能表、电流及电压互感器等方面出发,分析了变电站电能计量出现误差的原因,接下来又结合导致不同问题出现的原因,有针对性地提出了相应的解决措施,例如,应用全电子式的电能表、对电流互感器变比进行更改等,供有关单位及工作人员参考。  相似文献   

18.
一种新的电能计量误差自动补偿装置   总被引:2,自引:0,他引:2  
本装置采用通用数字信号处理器(DSP)TMS320C240代替单片机,进行电能计量综合误差的实时纠正,降低了信号自理过程中的时间延迟,提高了测量准确度。  相似文献   

19.
电力计量装置误差是严重影响电力企业发展和经济效益的问题,故电力企业将电力计量装置误差控制作为重要工作,认为导致电力计量装置误差主要是由于电力表误差、电流互感器误差以及电压互感器二次回路压降误差,故对其进行了分别简单叙述,最后根据问题原因提出了相应的解决措施,旨在控制电力计量装置误差,提高其准确性。  相似文献   

20.
首先从谐波环境下电能计量的基本原理出发,分析了谐波对不同电能表计量的影响,对谐波下电能计算和电能质量分析的方法进行了讨论,设计完成新型基波电能表,以改善电能计量的准确性与合理性。  相似文献   

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