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相似文献
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1.
传统方法得到的数字功率源为周期性求解结果,未考虑实际信号在采集时的不确定性,校验结果不可靠;且校验过程复杂、效率低。为此,提出一种新的高精度三相电能表自动化并行校验方法。引入自动化并行思想,设计了一种校验表数多、精度高、速度快的高精度三相电能表校验方案。给出电流信号和电压信号采集电路设计过程,对采集信号进行放大滤波处理。给出量值溯源过程,将标准功率数据源的输出分别传至被检电能表和标准电能表。依据设计方案,通过定低频脉冲数比较法计算被检三相电能表的误差,实现高精度三相电能表的校验。实验结果表明,所提方法可行性强,在噪声干扰下仍可保证高校验性能,校验速度快。  相似文献   

2.
传统方法得到的数字功率源为周期性求解结果,未考虑实际信号在采集时的不确定性,校验结果不可靠;且校验过程复杂、效率低。为此,提出一种新的高精度三相电能表自动化并行校验方法。引入自动化并行思想,设计了一种校验表数多、精度高、速度快的高精度三相电能表校验方案。给出电流信号和电压信号采集电路设计过程,对采集信号进行放大滤波处理。给出量值溯源过程,将标准功率数据源的输出分别传至被检电能表和标准电能表。依据设计方案,通过定低频脉冲数比较法计算被检三相电能表的误差,实现高精度三相电能表的校验。实验结果表明,所提方法可行性强,在噪声干扰下仍可保证高校验性能,校验速度快。  相似文献   

3.
李静 《科技资讯》2013,(29):111-111
近年来直流电能表的应用不断加大,对于它准确计量的需求也在日益提高。目前已经有不少厂家研制了直接接入式直流电能表,国家电网公司也在2011年开始制定《直流电能表技术规范《》直流电能表校验装置技术规范》,可以预计将来对于直流计量的需求将越来越多,相应的对于计量装置校验的需求也将越来越多。而国内目前缺乏能对直接接入式直流电能表进行检定的设备。  相似文献   

4.
电能是社会生产等方面的一种重要能源,电能计量在电力系统的作用也是至关重要的,计量的是否准确直接关系到国家与用户的经济利益。因此,电能计量若要准确无误,则需要对电能表进行定期校验。但电能表在计量校验时经常会出现故障,而导致这些故障发生的原因十分复杂,在这些问题的基础上,对校验问题进行了详细的分析。  相似文献   

5.
在简要介绍电力谐波产生原因及电子式电能表的计量原理的基础上,探讨电子谐波所致的电能计量仪表误差情况,针对电能计量无法有效区分基波功率与谐波功率的问题,提出解决方案。  相似文献   

6.
谐波对电能计量准确性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈薇惟 《科技信息》2011,(33):I0018-I0018,I0027
论文从谐波对电能计量准确性影响和对电能计量合理性影响两个方面来研究谐波对电能计量的影响。这里所说的谐波对电能计量准确性影响是指在谐波情况下,电能表能否准确计量流入电能表的所有有功电能。电能表的计数误差定义为电能表的读数与被测电能的真实值之间的相对误差。  相似文献   

7.
郭霞  刘清卫  杨刚炜 《科技资讯》2010,(31):106-106
高准确度低压电压互感器是用于计量部门、电业部门、科研单位开展精密电能表、电气指示仪表和低压电压互感器的传递校验以及进行电压、功率和电能的精密测量所需用的仪器。  相似文献   

8.
肖鹏  侯琼 《科学技术与工程》2023,23(25):10846-10855
为满足直流电在工业电力系统应用中的计量需求,克服传统电信号计量准确度不足,测量范围较窄等问题,设计了一种高精度直流电能表测试系统。系统以FPGA芯片为硬件控制核心,由零磁通传感器、精密采样电阻、高精度ADC等组成采样电路,进行大量高速数据的采集及处理,最终以电能脉冲输出形式表征功率和电能测试值,实现对直流电参数的计量校准。实验测试表明,该系统直流电压电流测试范围达到(0 ~1000)V和(0 ~200)A,在测试范围内可以满足电能计量0.02级的准确度要求。  相似文献   

9.
电能计量技术和管理水平不仅影响电能量结算的准确性及公正性,更关乎整个电力工业的发展,涉及国家、电力企业和广大电力用户的合法权益。电能电表现场校验是保障电能计量准确性的必要技术手段,通过梳理电能表现场校验相关作业规范及作业流程,介绍计量装置常见故障排查。  相似文献   

10.
王伟 《科技咨询导报》2012,(3):109-109,111
近代,随着电力工业的迅猛发展,其对于工业电能信息数据的管理也提出了更高要求,而电能计量仪表不仅能提供计量数据,还有监测、监控、通讯等多种功能。因此,有必要对电子式电能表的性能及校验方法进行探讨,从而为电能计量的准确可靠提供坚强的技术保障。  相似文献   

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