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数字脉冲电能表现场检测仪

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  • 小模拟量电能表校验仪 0.05级

    XL8083小模拟量电能表校验仪是基于1.2G MAC的DSP、大规模的FPGA、高速高精度的DA以及高保真功率放大器构成的新一代高精度测量仪,可以输出工频(40Hz~65Hz)频率、相位及幅度可调的高精度电压小信号。适用于电力部门、计量部门、质检部门、科研单位、高等院校、研发企业等调试和校验电子式互感器、数字电能表等。 1. 主要特点1) 采用32位MCU+DSP处理器,功能强大灵活.2) 输出波形灵活多变,可任意叠加谐波,叠加次数高达100次。3) 可以输出高频信号。4) 信号输出由工频每周波高达50000点的波形捏合,内部信号输出无需滤波器进行平滑滤波,保证了波形的精确输出,使得系统可以输出精确的谐波,也使系统拥有极佳的谐波失真度指标。5) 能够检定电能表的基本误差(正反相、有无功)、并自动生成检测报告。6) 能自适应有源、无源的电能脉冲输入,通过光电采集器可以接收光脉冲输入。7) 适用于基于IEC60044-7/8标准的模拟小信号电能表的计量场所。8) 能够自由编辑任意的自动校表方案,校表过程无需人工干预;方便保存并连接打印机打印。9) 极佳的温度稳定性,核心器件为温度系数小至1PPM的军工级产品,可以在室外的温度环境下保证输出的精度。10) 用户可以自己编辑任意的自动校验方案,公司出厂已提供多种方案。11) 开放通讯协议,方便二次开发。12) 便携式设计,方便现场检测工作,支持触摸屏和键盘输入。13) 产品适应性、扩展性强,满足未来数字化变电站技术升级的需要。2.技术指标1. 输出测量指标 电压输出范围0-7V精准度额定4V量程情况下:(5%Un~maxUn)优于±0.05%RG(1%Un~5%Un)优于±0.1%RG档位设置:5V 0.5V 0.05V稳定度额定值优于±0.01%RG输出谐波次数0~100次谐波精度0.2%RG(相对于基波输出)温度漂移±1PPM/℃频率输出准确度0.001Hz 有功电能测量准确度(5%Un~maxUn)优于±0.05%RG、(1%Un~5%Un)优于±0.1%RGPF=1(10%Un~maxUn)优于±0.1%RG、(2%Un~10%Un)优于±0.2%RG PF=0.5L,0.8C无功功率测量准确度0.2%RG PF≥0.52. 可检定表等级 0.05级以下的所有小信号电能表3. 电能脉冲输入 被校电能表脉冲常数(r/kWh)被校电能表脉冲常数(r/kWh)校验圈数设置范围1~100最高能接收脉冲频率100Hz4. 支持协议与国标 协议内容IEC61850-9-1、IEC61850-9-2、DL/T645-1999 国标内容GB/T17215.211-2006、GB/T17215.322-2008GB/T17215.323-2008、DL/T614-20075. 工作电源 工作电源220V (±5%) AC @50Hz开机预热时间≤15分钟6. 环境条件 工作温度-10℃~55℃相对湿度≤85%储存条件-30℃~60℃

  • 【原创大赛】采用巧妙的比对方法监管贸易结算电能计量装置

    采用巧妙的比对方法监管贸易结算电能计量装置 某电力用户,用电负荷约4300kWh,由于历史原因,进厂电源电压仅为6kV。供电企业对其贸易结算的电能计量装置,安装在进厂的6kV线路上。其中电压互感器是非国家标准制造的,变比为6kV/380V(其二次电压为380V,按照国家标准,电压互感器二次电压应为100V或100/√3V);电流互感器变比为600A/5A;电能表为电子式三相四线多功能电能表,该贸易结算电能计量装置,电能结算倍率为1894.7。在安装并使用该电能计量装置贸易结算之前,供电企业是使用位于该电能计量装置用户侧,相距大约10米处的另一电能计量装置进行贸易结算。其电压互感器是按国家标准制造的,变比为6kV/100V;电流互感器变比亦为600A/5A。该贸易结算电能计量装置退出运行后,该电力用户为其配置了三相三线有功、无功电能表,作为参考电能计量装置,电能计算倍率为7200。运行中该电力用户发现贸易结算电能计量装置所计电能,较参考电能计量装置所计电能约多6%。1 参考电能计量装置的检定和检查 受该电力用户委托,我们对由该电力用户管理的参考电能计量装置的电压互感器、电流互感器、电能表全部进行了检定,检定结论均为合格;且检查了该参考电能计量装置的现场接线,也正确无误。由于供电企业管理的贸易结算电能计量装置,其电压互感器变比为非标制造的6kV/380V。而一般情况下,电压互感器检定装置的标准电压互感器,二次电压仅为100V或100/√3V,因此该电压互感器不方便进行正常检定。何况实际工作中,大多数电力用户都是,除非很有把握得知,供电企业贸易结算的电能计量装置确有错误,否则是不会轻意向供电企业提出,对贸易结算电能计量装置进行检测的要求。2 巧妙比对两计量装置综合工作误差 尊重电力用户意愿,我们在不开启由供电企业管理,对电力用户贸易结算的电能计量装置铅封,仅能看到其电能表常数(6400/kWh)和电能脉冲指示灯的情况下,采用巧妙比对方法,比对贸易结算电能计量装置和参考电能计量装置的综合工作误差,对所计电能相差6%的结论进行验证,实现对贸易结算电能计量装置的监管。我们的比对方法如下: 将电能表现场校验仪置于由该电力用户管理的参考电能计量装置处,取参考电能计量装置互感器的二次电压和电流(即功率)信号,电能表现场校验仪的电能脉冲采样方式,设置为手动方式,但不对参考电能计量装置输出的电能脉冲采样,而是对贸易结算电能计量装置输出的电能脉冲采样,且输给电能表现场校验仪的被校电能表常数C,既不是参考电能计量装置的电能表常数,也不是贸易结算电能计量装置的电能表常数6400/kWh,而是由下式计算的等效被校表常数24320/ kWh。C=贸易结算电能表常数×参考电能计量装置倍率 =24320/ kWh 贸易结算电能计量装置倍率 用该方法多次测量,电能表现场校验仪显示的误差均为+5.2%,表明贸易结算电能计量装置所计电能,较参考电能计量装置互感器二次反映的电能多5.2%,由此验证了贸易结算电能计量装置所计电能,相对于经全面检测均合格的参考电能计量装置所计电能约多6%的结论。实现了对贸易结算电能计量装置的监管。3 开启贸易结算电能计量装置电能表箱铅封后的检测 由于贸易结算电能计量装置所计电能,较合格的参考电能计量装置所计电能约多6%的结论得到了验证。我们向供电企业提出了:开启贸易结算电能计量装置电能表箱铅封,进行检查的要求。开启贸易结算电能计量装置电能表箱铅封后,我们首先对贸易结算电能计量装置的电能表进行了现场校准,电能表接线正确、工作误差在实验室检定允许的误差限内。在确定了两电能计量装置对应相别后,同时测量对应的电流和电压。对应相电流一致,但对应相的线电压测量,我们发现了问题所在。根据贸易结算电能计量装置的组合互感器铭牌给出的电压变比为6kV/380V,这也是供电企业对该电力用户贸易结算的电压变比。按理应该是,当参考电能计量装置对应的线电压为100V时,贸易结算电能计量装置对应的线电压应为380V,但测量结果为400V。显然由此定会使贸易结算

  • ADL系列导轨式安装电能表功能和性能

    导轨式安装电能表支持一次接入和二次接入两种接线方式,不仅可用于低压配电柜,还可以用在终端配电箱,电流表最大规格为20(80)A。  ADL系列导轨式安装电能表不仅在外形和接线上具有灵活方便的特点,而且在功能和性能上也具有下述优点:  a. 计量正反向有功电量,功率潮流方向自动识别并指示,具有4费率及总电能计量功能。  b. 分时复费率功能,日时段可设4费率、8时段,时段内的最小时间单位为1min。  c. 按月冻结转存功能,可统计上上月、上月及本月的总用电量和分时电量,用于月用电费的结算及监测用电情况。  d. 实时监测功能,测量显示电压、电流、频率、功率、功率因数。  e. 输出接口。带光电隔离的电量脉冲数据输出接口,可用于校表和实现DCS(集散控制系统)远传,RS485通讯接口可以实现远程抄表和负荷监测。

  • 多功能电能表的机械试验检测

    [size=12px][font=微软雅黑]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-33199.html[/url]电工电子产品-多功能电能表-机械试验[/font][font=微软雅黑]检测标准:多功能电能表 DL/T 614-2007 6.2[/font][font=微软雅黑]说明:只测:冲击、振动试验;位移≤ 100mm,加速度≤980m/s2,速度≤2m/s[/font][font=微软雅黑]多功能电能表 DL/T 614-2007[/font][font=微软雅黑]机械试验:对电能表的防尘和防水试验、弹簧锤试验、冲击试验、振动试验、耐热和阻燃试验应该符合GB/T17215.211-2006[/font]科鉴可靠性是一家专业致力于提升产品质量与可靠性的智力服务型国家高新技术企业和高科技中小企业。公司拥有卓越的研发能力和多项知识产权和核心技术,拥有安全、环境、可靠性及军工级的试验检测能力和服务能力。科鉴可靠性实验室具有国家认定和认可的CMA、CNAS、DILAC检测资质、国家知识产权管理体系证书;专注于仪器设备、诊疗设备、机器人等领域,为其重大装备和高端仪器设备的研发和产业化提供高效、经济的可靠性工程技术和解决方案,先后承担多个国家级科研课题,已为国内上百个研发团队提供可靠性技术和检测试验服务。[/size]

  • 【分享】怎样判别居民分时电能表是否正常工作?

    怎样判别居民分时电能表是否正常工作?(1)6:00---22:00这段时间内,有负载(用电)时,上计度器(或液晶显示屏上排)计数,脉冲指示灯为红色闪烁;  1、 22:00---6:00这段时间内,有负载(用电)时,下计度器(或液晶显示屏下排)计数,脉冲指示灯为绿色闪烁。  (2) 正常用电情况下,机电式分时电能表转盘自左向右转动,且脉冲指示灯闪烁;电子式分时电能表脉冲指示灯闪烁。

  • 电能表的多样性

    电能表种类繁多。从总体结构上看,它们都包含电源、电压和电流变送器、计量引擎以及计量通信方式。根据所选择的通信方式,有些电能表还需要数据管理功能。每一种电能表都要根据目标价格和目标功能来选择所用的组件。  交流电源和直流电源  根据目标市场和所属地域的不同,交流(AC)输入电源也会有很大变化。110~240V(±20%)的电压变化范围和20A~80A的输入电流范围覆盖了世界各地的输配电标准。交流输入电源也因地区而不同。制造商为同一家电力公司供货时,也要提供对性能和成本经过优化设计适合不同电源的多种电能表。  对直流(DC)输出稳压电源的要求会根据设计选择而不同。例如,对一个用于脉冲计度器的200mA电流的5V电源的要求与较低电流的12V电源明显不同。  电压和电流变送器  通过选择适当的电压和电流变送器,能够以最低的系统成本达到最高的精确度。电流互感器(CT)的匝数比和磁芯根据线性度、成本和直流性能目标而各不相同。电流互感器和分流电阻器之间的选择应取决于工时率、制造环境和目标应用。如果三相电能表使用光隔离器,则可采用分流电阻器。如果为了将电子器件成本降低到一定程度,可选择霍尔效应传感器代替电流互感器或分流电阻器。  计量和计算引擎  固态电子式电能表的电能计量和计算单元由模拟乘法器或带有模数转换器(ADC)前端的专用处理器完成。与采用两相感应转盘机械式电能表的设计相比,采用模拟乘法器的设计没有多大优势,而如果用带独立ADC的专用处理器来发挥固态电能表的性能优势,成本又会比较昂贵。因此,高集成度的ADE77xx系列电能计量集成电路是适合低成本应用的解决方案。  数据接口和数据管理  带有非易失性存储器和液晶显示(LCD)驱动器的低成本8位微控制器是用于液晶显示电能表的合理解决方案。当要求电能表能够处理远程抄表和控制时,也需要带非易失性存储器的8位微控制器。对于直接驱动电磁计数器的低成本电能表来说,电能表数据管理单元并不是必需的。  数据通信  无论手工抄表还是远程抄表都需要多种数据通信方式。选择何种通信方式决定了电能表的成本和销售市场。例如,脉冲计数器电能表的部署成本比较高,但印度国家电力公司用惯了这种电能表,因此在印度用得更加普遍。

  • 电能表检定装置与电能表标准装置的区别?

    1请问:在计量标准考核(复查)申请书和相应技术报告的"计量标准名称"一栏中应该填写"三相电能表检定装置"还是"三相电能表标准装置"?2请问:如果是称谓为单相电能标准装置,那么"计量标准名称"应该写为"单相交流电能表标准装置"而不能简单地"单相电能表标准装置"?3请问:申请书"拟开展的检定或校准项目"是不是可以将不写"单相机电式交流电能表"因为这种单相机电式电能表已经淘汰没有人使用,那三相机电式电能表现在还在生产和使用吗?[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009061735292980_5536_3520275_3.png[/img]

  • 【资料】电能表计量知识

    [b]Ⅰ 类电能计量装置 [/b]月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户、200MW 及以上发电机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。 [size=3][b]Ⅱ类电能计量装置[/b] 月平均用电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户、100MW 及以上发电机、供电企业之间的电量交换点的电能计量装置。 [/size][size=3][b]Ⅲ类电能计量装置[/b] 月平均用电量10万kWh 及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户、100MW 以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、考核有功电量平衡的110kVA 及以上的送电线路电能计量装置。 [/size][size=3][b]Ⅳ类电能计量装置[/b] 负荷容量为315kVA以下的计费用户、发供电企业内部经济技术指标分析、考核用的电能计量装置。 [/size][size=3][b]Ⅴ类电能计量装置[/b] 单相供电的电力用户计费用电能计量装置。[/size][b]二、电能计量装置的技术要求[/b] [size=3][b]1.电能计量装置的接线方式[/b] (1)接入中注点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相三线有功、无功电能表。接入非中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相四线有功、无功电能表或3只感应式无止逆单相电能表。 (2)接入中性点绝缘系统的3台电压互感器,35kV及以上的宜采用Y/y方式接线;35kV以下的宜采用V/V方式接线。接入非中性点绝缘系统的3台电压互感器,宜采用Y0/y0方式接线。其一次侧接地方式和系统接地方式相一致。 (3)低压供电,负荷电流为50A 及以下时,宜采用直接接入式电能表;负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。 (4)对三相三线制接线的电能计量装置,其2台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用四线连接。对三相四线制连接的电能计量装置,其3台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六线连接。 [/size][size=3][b]2.准确度等级[/b] (1)各类电能计量装置应配置的电能表、互感器的准确度等级不应低于表1所示值。 表1 准确度等级 电能计量装置类别 准确度等级 有功电能表 无功电能表 电压互感器 电流互感器 Ⅰ 0.2S或0.5S 2.0 0.2 0.2S或0.2*) Ⅱ 0.5S或0.5 2.0 0.2 0.2S或0.2*) Ⅲ 1.0 2.0 0.5 0.5S Ⅳ 2.0 3.0 0.5 0.5S Ⅴ 2.0 - - 0.5S [/size][size=3]* 0.2级电流互感器仅指发电机出口电能计量装置中配用。 [/size][size=3](2)Ⅰ、Ⅱ类用于贸易结算的电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.2%;其他电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.5%。 [/size][size=3][b]3.电能计量装置的配置原则 [/b](1) 贸易结算用的电能计量装置原则上应设置在供用电设施产权分界处;在发电企业上网线路、电网经营企业间的联络线路和专线供电线路的另一端应设置考核用电能计量装置。 (2) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的设备。 (3) 计量单机容量在100MW及以上发电机组上网贸易结算电量的电能计量装置和电网经营企业之间购销电量的电能计量装置,宜配置准确度等级相同的主副两套有功电能表。 (4) 35kV以上贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器;35kV及以下贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。 (5) 安装在用户处的贸易结算用电能计量装置,35kV及以下电压供电的用户,应配置全国统一标准的电能计量柜或电能计量箱;kVA20 电压供电的用户,宜配置全国统一标准的电能计量柜或电能计量箱。 (6) 贸易结算用高压电能计量装置应装设电压失压计时器。未配置计量柜(箱)的,其互感器二次回路的所有接线端子、试验端子应能实施铅封。 (7) 互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于4mm2。对电压二次回路,连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,至少应不小于2.5mm2。 (8)互感器实际二次负荷应在25%—100%额定二次负荷范围内;电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8—1.0;电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。 (9) 电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。否则应选用高动热稳定电流互感器以减小变比。 (10)为提高低负荷计量的准确性,应选用过载4倍及以上的电能表。 (11)经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右。直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右进行选择。 (12)执行功率因数调整电费的用户,应安装能计量有功电量、感性和容性无功电量的电能计量装置;按最大需量计收基本电费的用户应装设具有最大需量计量功能的电能表;实行分时电价的用户应装设复费率电能表或多功能电能表。 (13)带有数据通信接口的电能表,其通信规约应符合DL/T 645的要求。 (14)具有正、反向送电的计量点应装设计量正向和反向有功电量以及四象限无功电量的电能表。[/size][b]三、故障处理及电量追退管理办法[/b] [size=3]1.电能计量人员接到电量异常、计量不准确、或者电能计量装置故障时,应及时到现场检查电能表、互感器及二次回路,查明故障原因。 2.发现电能表、互感器故障应立即到达现场,立即更换。烧表24h处理完、城区表计(含互感器)故障处理不超过5天,其他地区不超过7天。 3.追退电量处理: 对由于电能计量装置故障引起的电量差错,装表班长需要进行追补电量的计算。计量人员按照电能计量装置故障引起的电量差错的时间、原因按有关规定计算追退电量,计算的结果由计量专工签字后,随工作票向下传递。 4.有以下三种情况需要追退电量: 1)日常工作的追退:如由于现场工作原因甩表(习惯用语)用电电量的追补,由装表班进行追补计算,经确认后将追补电量录入计算机。 2)由于计量差错及窃电引起的追退:如缺相、短TA、安装错误等原因引起,由计量人员进行追退电量的计算,计量专工审批。若追退电量数额较大(追退电量在10万kWh及以上)的需要主管领导审批。 3)其他原因:如烧表、卡字、跳字、潜动、丢表等,由营业电费人员进行电费追退。 5. 追退电量应按照华北电力集团公司《实施细则补充规定》中的有关电能计量装置失准追退电量规定计算 [/size]

  • 【分享】三相电能表检定装置测量结果不确定度的评定

    [em09502]一、简述测量依据:JJG307-1988《交流电度表 三相三有功电度表DS862-2 DS862-4 检定规程》。测量标准:三相电能表 导轨式安装电能表ADL300-EF/C 检定装置,型号SDX-1,规格3×(100~400)V;3×(0.1~50)A,准确度级别0.2级。环境条件:温度(20±2)℃,相对湿度(35~85)%。测量对象:三相四线有功电能表,准确度等级2.0级,型号DT241X-4,规格3×380/220V;3×1?郾5(6)A。测量过程:装置输出一定功率给被检表,并对被检表进行采样积分,得到的电能值与装置输出的标准电能值比较,得到被检表在该功率时的相对误差。二、数学模型 r="r0" 式中:r———被检电能表的相对误差;r0———三相电能表检定装置上测得的相对误差。三、输入量的标准不确定度评定输入量r0的标准不确定度u(r0)的来源主要有两个方面:在重复性条件下,对被测电能表测量其典型测量点引起的不确定度分量u(r01),采用A类评定方法;由三相电能表检定装置的误差引起的不确定度分量u(r02)采用B类评定方法。标准不确定度分量u(r01)的评定通过对2.0级被测电能表在3×380/220V;3×1.5A;cosΦ=1.0的量程上重复测量了10次,每一次测量都启动控制按键,测得结果如表1所示。标准不确定度分量u(r)=S(r)=0.028% 标准不确定度量分量u(r)的评定该不确定度分量主要由本相电能表检定装置的误差引起。它包括:三相标准功率电能表的不确定度u=0.2%/;三相标准功率电能表的数字显示分辨率带来的不确定度u=0.29×0.01%;误差数据化整间隔带来的不确定度u3=0.29×0.2%;标准电流互感器 电流互感器LDZ1 引起的不确定度u4≤0.02%;数控光电采样器带来的不确定度u5≤0.02%。标准不确定度分量u(r02)=0.1323% 输入量r的标准不确定度u(r)的计算 u(r)=[u2(r)+u2(r)]1/2=[0.0282+0.13232]1/2%=0.14%四、合成标准不确定度的评定合成标准不确定度汇总于表2。五、扩展不确定度的评定取置信概率p=95%、包含因子k=2,则扩展不确定度 U95=kuc(r)=2×0.14%=0.28% 六、测量不确定度报告本装置对2.0级三相线有功电能表在3×380/220V;3×1.5A;cosΦ=1.0时,相对误差测量结果的扩展不确定度U95=0.28% 测量不确定度验证按照《计量标准考核规范》规定的验证方法,采用其中传递比较法进行验证。将被测2.0级的三相四线有功电能表用本装置测量后,再送省计量院,用高两个级别的三相电能表检定装置(准确度级别为0.05级、测量时的扩展不确定度U0=0.036%)测量,测量的结果如表3所示。验证公式为:|y-y|≤;由于U≤成立, 故公式为|y-y0|≤U95 验证结果最大差值为:|0.44-0.63|≤0.28%、即0.19%≤0.28%, 证明:测量准确、可靠。

  • 电能表检定

    北京这边有哪些第三方检测公司能做三相电能表的检定???

  • 单相电能表接插件及使用方法介绍

    随着电网的改造升级,单相电能表的使用越来越广泛,然而目前电能表与断路器隔离开关是依靠接线的方式进行安装,由于采用是人工螺钉拧紧的方式,导致现场安装施工工作量大,很容易出现错接、漏接,造成安全隐患,同时也加大了运营的成本,故需要设计一种更为简便且安全的接线装置以替代原有的接线装置。[b]发明内容[/b]本发明所要解决的技术问题是提供一种单相电能表接插件及使用方法,以解决原有接线装置过于复杂,接线不便的问题。本发明其技术问题所采用的技术方案是:提供一种单相电能表接插件,包括表托,表托通过滑动导槽结构与单相电能表连接,所述的表托的主体为一平板,所述主体的一侧相邻的三条边缘向上延伸出三块背板形成一框架结构,所述框架结构的底板上开有若干个并排的安装孔位;所述底板的内侧固定连接插头座,所述插头座内下半部分通过定位槽与插头限位块两侧的卡槽配合安装,使得插头限位块上部并排的若干个半圆结构与插头座的若干个半圆结构配合形成若干个圆孔,圆孔位置正对应安装孔位;探针穿过插头座上的探针孔限位于底板上安装孔位上方一侧;所述的安装孔位和圆孔内定位,并安装有插头。所述的插头形状为柱状,所述插头从头到尾依次为插头头部、灯笼花弹片安装部、插头主体和电阻焊平台,所述的插头主体的中间有插头限位圈,所述的电阻焊平台为半圆柱型,所述的灯笼花弹片安装槽的直径小于插头主体和插头头部的直径,插头限位圈的直径大于插头主体的直径,灯笼花弹片安装槽上套有灯笼花弹片。灯笼花弹片为中空柱体,所述中空柱体外表面呈斜纹镂空状并于柱体中段向外膨胀形成弧度。插头形状为半圆柱状,所述插头包括插头主体和插头限位圈,插头主体上从头到尾依次是导电平台、防转平台和电阻焊平台,所述防转平台位于半圆柱的平面上形成一个平面凸台,防转平台上有插头限位圈,插头限位圈圆弧半径大于防转平台的圆弧半径。所述框架结构底板的内侧通过四个角上的螺丝与插头座固定。所述探针固定在底板上部一角。一种单相电能表接插件使用方法,包括:1 )将插头的电阻焊平台用电阻焊机器焊上导线,且焊点的外径小于插头主体的外径;2 )将插头与底座的安装孔位保持在同轴位置;3 )将插头限位块插入插头座下面,使得插头在径向和轴向上都限位住;4 )将导线依次从框架结构的底板内侧通过安装孔位推入底板中;5 )用螺丝拧紧底板和插头座;6 )判断插头上是否有灯笼花弹片安装槽,如果有所述灯笼花弹片安装槽,则套上灯笼花弹片;7 )将单相电能表顺着表托上的滑动导槽结构插入单相电能表接插件,完成安装。本发明采用插拔的接线方式取代原先的接线方式,可有效避免错接、漏接的情况,减少现场施工安装的工作量。本实用新型的进线处为封闭的框架结构,使得进线连接部分更为安全。本实用新型通过灯笼花弹片、安装孔位和圆孔配合的方式进行定位,使得单相电能表插拔具备一定的插拔强度。其中灯笼花采用铍铜材料制作,并进行热处理,表面进行镀银处理。有效解决了过盈配合时插头材料具有较高弹性及耐摩擦性。每种规格插头实现了与公差范围(±0 .1mm )内相应的电能表插孔过盈配合或(插入)间隙配合,有效解决了灯笼花连接部分长时间通电温升极限值的稳定性。

  • 电能表行业对于温度老化室的离不开

    电能表行业对于温度老化室的离不开

    [url=http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101384/][b]温度老化室[/b][/url]定义又叫高温老化试验室,是针对高性能电子产品仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备,是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程,该设备广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药等领域。[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210191620031545_8732_1760631_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]  电能表可分为单相电能表和三相电能表:  1、单相电能表是用来计量用电设备消耗电能的仪表。按照采样原来分为机械式电能表、电子式电能表和机电一体式电能表。根据智能电网建设,未来3-5年内,基本被电子式的智能电能表取代。根据相数分,分为单相和三相电能表。目前,家庭用户基本是单相表,工业动力用户通常是三相表。  2、三相电能表折叠三相有功电能表分为三相四线制和三相三线制两种。常用的三相四线制有功电能表有DT系列。  三相四线制有功电能表的额定电压一般为220V,额定电流有1.,3A,,6A,10A,1,20A,2,30A,40A,60A等数种,其中额定电流为的可经电流互感器接入电路;三相三线有功电能表的额定电压(线电压)一般为380V,额定电流1.,3A,,6A,10A,1,20A2,30A,40A,60A等数种,其中额定电流为的可经电流互感器接入电路。  按用途:工业与民用表、电子标准表、很大需量表、复费率表  按结构和工作原理:感应式(机械式)、静止式(电子式)、机电一体式(混合式)  按接入电源性质:交流表、直流表  按准确级:常用普通表:0.2S、0.5S、0.2.0.5.1.0、2.0等  标准表:0.01.0.05.0.2.0.5等  按安装接线方式:直接接入式、间接接入式  按用电设备:单相、三相三线、三相四线电能表  科技功能:普通电表、智能电表  所以综合以上,我们看到不管是什么类型的电能表,都离不开温度老化室的检测。

  • 电能表行业对于温度老化室的离不开

    电能表行业对于温度老化室的离不开

    温度老化室定义又叫高温老化试验室,是针对高性能电子产品仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备,是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程,该设备广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药等领域。[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204291606252109_5211_1385_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]  电能表可分为单相电能表和三相电能表:  1、单相电能表是用来计量用电设备消耗电能的仪表。按照采样原来分为机械式电能表、电子式电能表和机电一体式电能表。根据智能电网建设,未来3-5年内,基本被电子式的智能电能表取代。根据相数分,分为单相和三相电能表。目前,家庭用户基本是单相表,工业动力用户通常是三相表。  2、三相电能表折叠三相有功电能表分为三相四线制和三相三线制两种。常用的三相四线制有功电能表有DT系列。  三相四线制有功电能表的额定电压一般为220V,额定电流有1.,3A,,6A,10A,1,20A,2,30A,40A,60A等数种,其中额定电流为的可经电流互感器接入电路;三相三线有功电能表的额定电压(线电压)一般为380V,额定电流1.,3A,,6A,10A,1,20A2,30A,40A,60A等数种,其中额定电流为的可经电流互感器接入电路。  按用途:工业与民用表、电子标准表、很大需量表、复费率表  按结构和工作原理:感应式(机械式)、静止式(电子式)、机电一体式(混合式)  按接入电源性质:交流表、直流表  按准确级:常用普通表:0.2S、0.5S、0.2.0.5.1.0、2.0等  标准表:0.01.0.05.0.2.0.5等  按安装接线方式:直接接入式、间接接入式  按用电设备:单相、三相三线、三相四线电能表  科技功能:普通电表、智能电表  所以综合以上,我们看到不管是什么类型的电能表,都离不开[b][url=http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101384/C27608.htm]温度老化室[/url][/b]的检测。

  • 【白皮书】数字信号与脉冲序列调理

    【白皮书】数字信号与脉冲序列调理

    数字信号与脉冲序列调理数字IO接口数字信号采用数字信号进行通信是计算机和外设、仪器以及其他电子设备之间最常见的通信方式,因为这是计算机工作的基本元素。任何信号,都必须转换为数字信号之后,才能输入计算机,并进行处理。数字信号流入或流出系统时,或是单个信号,或是一串脉冲,可以只经过单一端口,也可以经过多个并行端口,并行端口上每根信号线代表字符中的一个bit。计算机的数字输出信号线往往用于控制继电器,以间接控制其他设备的开关。类似地,数字输入信号线可以代表某个传感器或开关的两种状态之一,而一串脉冲序列可以指示某个设备的当前位置或瞬时速度。输入信号可能来自继电器或其他固态设备。大电流、高电压数字IO通过继电器,可控制超出计算机内部处理范围的电压或电流,但信号或状态的响应速度受限于线圈的频率响应和触点移动。同时,当电感负载由闭合切换至断开时,两端的反向自感电动势必须被抑制,可将续流二极管反接在负载两端,为脉冲电流提供通路,以释放能量。如果没有这个二极管,继电器两端的电弧会缩短自身使用寿命(见图11.01)。[img=,315,349]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281514034446_4291_3859729_3.jpg!w315x349.jpg[/img]TTL和CMOS设备通常用于连接高速低压信号,例如速度或位置传感器的输出信号。但是在需要用计算机去激励继电器线圈的应用中,TTL或CMOS设备也许无法满足电压和电流需求。因此需要在TTL信号和继电器之间接入一级缓冲,以提供30V,100mA的驱动能力。 [img=,315,323]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281514151811_8384_3859729_3.jpg!w315x323.jpg[/img]这种系统的一个例子是用于数字IO仪器的板卡,板载放大/衰减单元,由一个PNP晶体管、一个续流二极管和一个电阻组成(见图11.02)。为了控制标准的24V继电器,需要从外部引入24V电源。内部TTL输出高电平时,三极管导通,输出低电平(约0.7V);TTL输出低电平时,三极管进入截止区,输出被拉到24V。因为继电器线圈是感性负载,所以需要反接一个续流二极管,用于在开关切换时保护继电器。图11.03演示了高压数字输入的降压电路。这使得TTL电路可以处理高达48V的电压。高压信号接入电阻分压电路,得到衰减。选取一个阻值适当的电阻R,用于处理不同程度的高压信号。图11.04中的表格提供一些常用方案。[img=,368,288]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281517039909_4386_3859729_3.jpg!w368x288.jpg[/img][img=,351,168]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281517036364_4408_3859729_3.jpg!w351x168.jpg[/img]数字输入计算机处理数字输入的方法各种各样,有难有易。这一章节简要讨论软件触发,单字节读取;硬件控速,数字输入;外部触发,数字输入。数字输入的异步读取当计算机周期性的采样数字引脚时,需要使用软件触发的异步读取方式。有时,读取数字输入的速度和时机至关重要,但是采用软件触发的单字节读取方式,读取间隔很难保持稳定,尤其是当应用程序运行在多任务操作系统下的时候,例如在PC机上运行。原因是读取间隔受计算机的运行速度和其他并发任务的影响。读取间隔的不稳定可用软件定时器进行补偿,但是小于10ms的时间分辨率在PC上很难得到保证。数字输入的同步读取有些系统提供硬件控速的数字输入读取方式,用户可以设置数字输入端口的读取频率。例如,某系统能够以100kHz的频率读取16位IO口,某些系统可以达到1MHz的速度。硬件控制的读取,最大优点就是可以做到比软件快得多的速度。最后,此类设备可以在读取模拟输入的同时读取数字输入,使得模拟输入和数字输入的数据具有紧密的关联性。数字输入的外部触发读取某些外部设备以独立于数据采集系统的速率,产生以比特、字节或字为单位的数据。只有当新数据可读时才进行读数,并非以预先设置好的速率读数。因此,这些外部设备通常采用信号交换技术进行数据传输。当新的事件发生,例如外部数据就绪或门控信号输入时,外部设备在单独一根信号线上产生电平翻转。为了与这些设备交互,数据采集系统必须具备可被外部信号控制的输入锁存功能。这样,一个逻辑信号会提交到主控计算机,提示新数据准备就绪,可从锁存器中读取。举例来说,一个以此方式工作的设备,在其6根控制信号线中有一根线用来通知外部设备主机正在读取输入锁存器中的数据。这个动作使外部设备能够保持住新数据,直到本次读取完成。数字隔离由于多种原因,数字信号往往需要被隔离,比如保护系统一端免受另一端随时可能出现的高压信号的损害、使得不共地的两个设备之间正常通信或保证医学应用中用户的安全。常见的隔离方案是光耦。光耦包含一个用于发射数字信号的LED或激光二极管,和一个用于接收信号的光电二极管或光电三极管(见图11.05)。光耦体积虽小,但可以隔离500V高压,这种技术还可以用于控制并监控不共地的设备。[img=,554,221]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281517178877_2957_3859729_3.jpg!w554x221.jpg[/img]脉冲序列信号调理在许多测量频率的应用中,脉冲信号被计数或与某个固定的时基单元做比较。脉冲也可作为一种数字信号,因为只有上升沿或下降沿会被计数。在很多情况下,脉冲序列甚至可能来自模拟信号源,比如电磁拾波器(magnetic pickup)。举例来说,数据采集系统中应用广泛的频率采集卡,提供4路频率输入通道,并包含2个独立的前端电路,一个用于数字信号输入,另一个用于模拟信号输入。采集卡将数字输入划分为不同逻辑状态,将模拟输入转换成一个随时间变化的纯净的数字脉冲序列。图11.06演示了原理框图:总共模拟输入和信号调理两部分。前端RC网络提供交流耦合,允许高于25Hz的信号通过。衰减比例可调的衰减器降低了波形的整体幅度,削弱了不必要的低压噪声的影响。当需要使用来自继电器闭合时的脉冲序列时,此电路单元为用户提供了软件可配置去抖时间的功能。数字电路监控着被调节的脉冲序列,保持高电平或低电平。如果没有去抖动环节,信号中额外的边沿将导致过高的、不稳定的频率读数。[img=,378,240]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281517366706_1103_3859729_3.jpg!w378x240.jpg[/img]大量传感器输出调频信号,而不是调幅信号。比如用于测量转动和流体流速的传感器,通常属于这一类。光电倍增管(photomultiplier tubes)和带电粒子探测器(charged-particle detectors)常用于测量领域,并输出频率信号。原则上,这些信号也可以用AD采集,但这个方法将产生大量冗余数据,使得分析工作难以进行。直接进行频率测量效率则高得多。频率 - 电压转换数据采集系统可通过多种途径测量频率:对连续的AC信号或脉冲序列做积分,产生与频率成比例关系的DC电压,或用AD将交流电压转换成二进制的数字信号,或对数字脉冲计数。[img=,382,294]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281517493299_2073_3859729_3.jpg!w382x294.jpg[/img]脉冲序列积分一种常见的用于单通道的转换技术,模块化的信号调节:对输入脉冲做积分,并输出与频率成比例的电压信号。首先, AC信号经过一系列电容耦合,滤除超低频和DC分量,此输入信号每次经过零点,比较器产生一个恒定宽度的脉冲,脉冲再经过积分电路,如低通滤波器,然后输出一个变化缓慢的信号,信号电压将正比于输入信号频率(见图11.08)。[img=,387,297]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281518092778_237_3859729_3.jpg!w387x297.jpg[/img]频压转换器的响应时间比较慢,约为低通滤波器截止频率的倒数。截止频率必须远低于待测信号频率,又要足够高,以保证所需的响应时间。若待测信号频率接近于截止频率,明显的纹波将会成为一个严重的问题,如图11.09所示。[img=,379,238]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281518237403_2408_3859729_3.jpg!w379x238.jpg[/img]外部电容决定了专用频压转换的IC时间常数,使得电路可测量较宽频率范围内的信号,但频率改变时,电容也必须随之改变。不幸的是,这种频压转换器在频率低于100Hz时,表现得很差,因为截止频率低于10Hz的低通滤波器需要超级电容器。数字脉冲计数另一种用于测量数字脉冲或AC耦合模拟信号频率的技术。可输出正比于输入信号频率的DC电压,类似上面提到的积分法,只不过这里的DC电压来源于DAC。前端电路将输入的模拟或数字信号转换成纯净的脉冲序列,使其在进入DAC之前,不会带有来自继电器的毛刺,高频噪声以及其他多余信号(见图11.10)。[img=,554,257]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281518331462_5120_3859729_3.jpg!w554x257.jpg[/img]举例来说,一个标准的带有频率输入的数据采集卡,模拟输入通道前置低通滤波器,截止频率可设置为100kHz、300Hz或30Hz,测频范围1Hz至100kHz,信号峰峰值50mV至80V。数字输入部分直流耦合至TTL电平的施密特触发器,可测量0.001Hz至950kHz,±15VDC的信号。采集卡通常具有上拉电阻,用于继电器或开关应用。微控制器准确测量几个脉冲的周期之和,频率分辨率取决于用户可配置的最小脉冲宽度。从测得的周期数据中可换算出频率,再根据频率值,控制DAC向数据采集系统输出相应的模拟信号,信号流入DC调理电路,最后,软件再将此电压转换成频率值。这种方法可以测量幅值和频率范围很宽的信号,且响应迅速。程序可控的频率量程可以最佳匹配ADC的量程,提高测量性能。DAC输出范围±5V,用户配置的最低频率对应-5V,最高频率对应+5V。实际上,用户可任意配置频带范围,如500Hz-10kHz、59.5Hz-60.5Hz。但ADC固定为12位分辨率,不管频宽如何,-5V至+5V的电压都会被按比例划分为4096个等级,所以设置的频宽越窄,频率分辨率越高。例如1Hz的频宽划分为4096份,分辨率高达1/4096Hz(0.00244Hz),而100Hz的频宽,分辨率则降至24.41Hz。虽然不同量程下,分辨率都是固定的12位,但测量速度却有所不同。从1Hz至自定义的频率上限,电压转换时间2至4ms,最长不超过输入信号的周期。0至10kHz范围内的信号,更新速率2至4ms;0至60Hz,则需要16.6ms。随着输入量程越来越窄,例如49至51Hz,12位分辨率去处理2Hz的带宽,消耗时间越来越长,转换时间大约59ms。除了低通滤波器,内置的迟滞功能也可防止由于高频噪声导致的错误计数。去抖时间可被软件配置为0.6ms至10ms,用于处理机电设备,如开关、继电器等切换状态时会产生毛刺的设备。基于门控脉冲计数的频率测量门控脉冲计数相对于频压转换法精准度更高。门控脉冲计数法记录在指定时间内出现的脉冲个数,除以计数时间即频率值,频率误差可以低至计数时间的倒数,例如以2s作为计数时间,频率误差低至0.5Hz。许多数据采集系统包含TTL电平兼容的计数器/定时器IC,可以产生门控脉冲、测量数字输入,然而并不适用于未经调理的模拟信号。所幸多数频率输出设备可以输出TTL电平。有些产品上的一个计数器/定时器IC,包含了5个计数器/定时器,而且通常使用数据采集系统的内部晶振,或外部晶振。这些IC通常使用多个通道配合完成计数功能,每路通道都包含一个输入部分,一个门控部分和一个输出部分。最简单的计数只需使用输入部分,PC以一定的周期读取计数值并复位计数器,这种方法的不足之处是读取周期不确定,函数执行过程中突然出现的情况可能随时启动或停止计数。另外,延时函数,例如延时50ms,依赖于不精确的软件定时器。这两点原因致使计数时间较短的频率测量毫无意义,但是,这种技术足以应对计数时间超过1秒的频率测量。门控信号控制着计数时间,所以改变门控信号可以获得更高的精准度。这样,频率测量就变得与软件方面的时间问题无关。可以配置门控信号,在其高电平时才进行脉冲计数。同样的,也可以配置成在检测到一个脉冲时开始计数,检测到另一个脉冲时停止计数。这种方法的一个缺点是需要额外的计数器用于控制。但在多通道频率采集的应用中,一个计数器可以控制多个通道。例如在5个通道的系统中,4通道用于计数,1通道用于控制。计时应用计数器/定时器同样可用于需要计时/定时的应用场合。将连接至输入通道的时钟信号作为门控信号是不错的选择,当信号为高电平时,使能计数。同样的方法可用于测量两个脉冲之间的时间间隔,只需配置成在第一个脉冲到来时开始计数,下一个脉冲到来时停止计数。由于16位计数器在计数到65535时,即将发生溢出,所以以1MHz的时钟频率计数时,可测脉宽不超过65.535ms,更宽的脉冲将会导致计数器溢出,除非降低时钟频率。如需了解更多内容请关注嘉兆科技嘉兆公司拥有40年测试测量行业经验,专业的销售、技术、服务团队,在众多领域都非常出色,包括:通用微波/射频测试、无线通信测试、数据采集记录与分析、振动与噪声分析、电磁兼容测试、汽车安全测试、精密可编程测量电源、微波/射频元器件、传感器等,并分别在深圳、北京、上海、武汉、西安、沈阳、珠海、成都设有全资分公司、生产工厂、办事处。

  • 【分享】《电子式电能表检定装置相位不对称导致误判的实例》

    今年在《上海计量测试》第一期上发表《电子式电能表检定装置相们不对称导致误判的实例》现推介给同行:[font=黑体]慎防电子式电能表检定装置相位不对称[/font][align=center][font=黑体] [/font][font=黑体]导致检定跨相式无功电能表结果错误[/font][/align][size=3][font=黑体]刘彦刚[sup]1[/sup] 曾永玲[sup]2[/sup] 匡联国[sup]2[/sup] [/font][/size][size=3][font=楷体_GB2312]/1.[/font][/size][size=3][font=楷体_GB2312]江西省萍乡市计量所;2.江西省计量测试研究院[/font][/size][font=黑体][size=3][/size][/font][font=宋体][size=3]本文介绍了一例电子式电能表检定装置,由于输出的三相电压不对称,导致[/size][/font][font=宋体][size=3]检定跨相式(或称余弦式)无功电能表时,会给出错误检定结果的故障。且指出[/size][/font][font=宋体][size=3]了该例故障极具欺骗性。[/size][/font][b][font=黑体][size=3]关键词[/size][/font][/b][font=宋体][size=3]电子式检定装置;电压不对称;跨相式无功电能表[/size][/font][size=3][font=Times New Roman][/font][/size][size=3][font=黑体]1 [/font][/size][size=3][font=黑体]引言[/font][/size][size=3][font=宋体]电子式电能表检定装置,其源输出的电压和电流正弦波波形是采用数字合成技术产生的。装置只需要单相[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]220V[/font][/size][size=3][font=宋体]电源,也能方便地产生三相电压和电流,而且还可以产生高次谐波,其标准电能表能方便地实现真无功测量。应该说电子式电能表检定装置,其多功能、高精度是传统的机电式电能表检定装置无法比拟的。但正因为其源的波形是采用数字合成等特点,会出现一些机电式电能表检定装置不易出现的问题。工作中遇到了一例电子式电能表检定装置,输出的三相电压不对称,导致检定跨相式无功电能表结果错误的故障,颇为费解,特推介给同行。[/font][/size][size=3][/size]

  • 基于DDSF1352/DTSF1352电表的低压终端电能管理

    摘 要:鉴于公共建筑电能消耗主要集中在低压终端的现状,为了实现对终端用户用能的量化管理,在公共建筑低压配电系统中加装电能计量装置,实现电能计量管理十分必要。本文介绍一种采用现场总线的数字式复费率电能表,以及利用该表组成的电能管理系统,实现电能管理的实际案例。关键词:DDSF1352/DTSF1352电表;电能管理系统;工程案例0  引言  由温家宝总理签署的中华人民共和国国务院令第531号《公共机构节能条例》已经2008年7月23日国务院第18次常务会议通过,自2008年10月1日起施行。《条例》第十四条明确指出:公共机构应当实行能源消费计量制度,区分用能种类、用能系统实行能源消费分户、分类、分项计量,并对能源消耗状况实行监测,及时发现、纠正用能浪费现象。建质〔2006〕277号文《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇 电气分册》提出电气回路要加装电能计量装置,而江苏、上海也分别推出苏建科〔2007〕217号文《江苏省公共建筑用能计量设计规定》和沪建交〔2008〕828号文《关于进一步加强本市民用建筑设备专业节能设计技术管理的通知》,进一步明确提出对主要用电设施分项计量,对办公楼、商场、宿舍等应计量到经济核算单元;对医疗病房、宾馆客房、学校教室应按楼层或功能分区计量等等,并纳入审图和竣工验收标准之中。  目前终端电能计量表计的安装普遍采用传统壁挂式的安装方式,存在体积大,安装不方便等缺点。而DDSF1352/DTSF1352导轨式安装电表采用模数化设计,具有体积小、易安装、易组网等优点,易于实现终端配电电能计量。便于配电系统加装电度表的改造。1  DDSF1352/DTSF1352电表简介1.1 产品特点  DDSF1352/DTSF1352单、三相电子式复费率电表,采用DIN35mm轨道安装,结构模数化设计,宽度与微型断路器匹配,分别是4和7个模数,可方便安装于照明箱内(见图1)。一次接入最大电流20(80)A,80A以上需外接CT,变比最大可扩至6000/5A。电表带RS485通讯接口,支持MODBUS-RTU协议或DL/T645规约。接线端子上的透明翻盖与外壳可铅封,达到防窃电的目的。该表除用于企事业内部电能计量考核管理外,经供电部门测试校验合格后,还可作为贸易结算表使用。该产品符合GB/T 17215-2002《1级和2级静止式交流有功电能表》,GB/T 15284-2002《多费率电能表特殊要求》等标准要求。 1.2 设计原理1.2.1 单相DDSF1352电表设计原理  DDSF1352单相复费率电能表采用ADI公司最新技术ADE7169F16片上系统的单芯片设计完成。ADE7169集成了高精度计量单元模块和8052的MCU及其外围模块,计量模块计量精度高、能测量各相电流、电压有效值、各相及总的有功功率、无功功率、电网频率等运行参数,过载倍数大。片上8052的MCU带有16K FLASH和512B RAM和多种外设模块,支持低功耗温度补偿的片上RTC模块、LCD驱动模块、电源管理模块、SPI/I2C接口模块和UART通讯模块等,用一片ADE7169就能实现单相复费率多功能电能表设计。具体设计框图如图2。1.2.2 三相DTSF1352电表设计原理  DTSF1352 三相电子复费率电能表采用计量芯片ATT7030A和飞思卡尔公司的8位单片机M68HC908LJ12实现。其原理为:线路上实时电压、电流经高精度互感器耦合,采样电路分别采样后,送到电量计量专用芯片ATT7030A(A/D转换器转化成数字信号,通过片内专用DSP运算后输出电能脉冲),通过脉冲送到MCU中,并根据预先设定的时段完成分时有功、无功电量计量和最大需量计算,分别作出相应处理,并存贮到EEPROM中;同时实现显示和输出、RS485串行数据传输。具体设计框图如图3。2  应用案例2.1 一次方案  以某理工大学学生宿舍楼为例。该楼有4层,每层有24间宿舍,配有公共卫生间、洗衣房、公共浴室,电气一次方案见图4。总配电箱进线回路安装有屏装式ACR230ELH多功能电力仪表,计量宿舍总电量。包括三相有功电度、无功电度、功率、功率因数、电流、电压、频率以及分相电量等共34项电参量。电流、电压2~31次分次谐波分量,电流、电压不平衡度,电流、电压正、负零序分量检测和分析。每个楼层、应急照明、风机、预留电气干线分别由7台DTSF1352电表负责计量三相有功电度,电表可与CM1断路器对应并列导轨式安装,也可集中安装在箱内上方。每一楼层的宿舍房间、公共卫生间、洗衣房、走廊电能由27台单相电表DDSF1352负责计量,公共浴室由1台三相DTSF1352计量。2.2 系统组网  配电系统一次方案图列出了总配电箱及宿舍一层照明箱配电箱的支路数及各支路电能表的型号。为满足智能化监测及远程自动抄表需要,该电能管理系统采用RS485总线,将安装于总配电箱AL1总进线的1台ACR230ELH多功能电力仪表、安装于WL1~WL7及各楼层公共浴室的11台DTSF1352三相导轨式电度表及安装于宿舍楼各楼层的108台DDSF1352单相导轨式电度表(27×4层宿舍楼)进行集中组网,监控中心配置监控计算机、打印机、通讯服务器及必要的辅助设备,安装电能管理系统EMS软件完成对各台电能表的远程采集和数据的集中处理。电能管理系统图见图5。2.3 电能管理系统功能 2.3.1 远程电参量测量。  完成了对总进线ACR230ELH多功能电力仪表实时电参量采集,包括三相电流、电压、功率、功率因数、有功电度、无功电度、频率等,显示于电能管理主画面;实现了对11只DTSF1352三相电度表和108只DDSF1352单相电度表的远程自动抄表功能;实现自动统计各宿舍日、月用电及分摊电能计算功能;通过该系统与现场仪表的结合使用体现出电能的总进线、支路及各最终用户的分层、分类、分户计量管理。见图4。ACR230ELH对宿舍楼电流谐波、不平衡度等电能质量进行诊断,系统保存历史记录,对下一步电能质量改善方案提供决策依据。2.3.2 运行状态监测。  管理员可设定系统的采集频率,如每15分种采集一次,并设定各回路的用电负荷值(如宿舍负荷设定为6~10A),系统可根据设定对采集值进行处理,并对过负荷回路进行声光报警,提示管理员该回路出现异常的状态信息。系统还可对各回路通讯异常进行自检测,以便维护人员能够及时进行排错与维修。2.3.3 趋势分析。  对采集的电参量进行分类识别并将必要参量存储至数据库中,对所有电参量的数据存储可达两年,对电能参量的数据存储可达三年以上,并可根据用户需求及硬件配置更改存储时间。系统提供了实时曲线和历史趋势两种曲线分析界面,通过调用相关回路实时曲线界面分析该回路当前的运行负荷状况。系统的历史趋势即系统对所有已存储数据均可查看其历史趋势,并通过调用显示各种曲线画面,方便工程人员对监测的配电系统进行质量分析。如:总进线的电流趋势、功率趋势及谐波趋势分析;分支回路的月用电趋势、棒图/折线图分析等,还可与去年/前年同期数据相比,生成计量数据库。2.3.4 报表打印。  系统可根据用户需求设计出符合其需要的各种类型报表。如:实时报表、历史报表、事件故障及告警记录报表、操作记录报表等。可以查询和打印系统记录的所有数据值,自动生成电能的日、月、季、年度报表。根据复费率的时段及费率的设定值生成电能的费率报表,查询打印的起点、间隔等参数可自行设置,自动生成收费报表以便内部收费管理。2.4 工程造价  根据一次方案及系统结构,该宿舍楼电能管理系统材料名称、型号、数量、报价见表1。不含人力成本投资大约为11.45万元。 表1 单位(元)编号名 称型 号数量单价合计1多功能电力仪表ACR230ELH[align=

  • 【原创大赛】智能电能表技术规范的请教!

    【原创大赛】智能电能表技术规范的请教!

    因为智能电能表的广泛使用,而相应的检定规程又还没有发布,所以我认真学习了贵司发布的Q/GDW364—2009《单相电能表技术规范》(见附件1)。学习中有几处不好理解,特向版友请教,恳请赐教!1、第4.2.10款:接线图 “电能表应采用激光蚀刻等非粘贴性方式在端子盖内侧刻印电能表电压接线端子、电流接线端子、辅助接线端子的接线图;接线图应清晰、永久不脱落。” 对于现在接线较机电式电能表复杂的电子式电能表,特别是三相电能表,最好还是要将接线图标在电能表的本体上,而不要再将接线图采用激光蚀刻等非粘贴性方式在端子盖内侧,因为端子盖易互换或遗失。其实有的电能表生产厂家,已经进行了改进,以免误接线。请参考贵司农电工作部主办的《农村电工》2008年第5期发表的《测得异常误差的分析及启示》(见附件2)。2、第4.4.1款:计量功能 a) 具有正向有功电能、反向有功电能计量功能,能存储其数据,并可以据此设置组合有功。 其中的“组合有功”不知何意?我查阅了Q/GDW364—2009《单相电能表技术规范》的条文解释(见附件1),其中也没有给出相应的解释。3、第4.4.2.1项:本地费控电能表 在电能表内进行电费实时计算,其主要功能包括: a) 当剩余金额小于或等于设定的报警金额时,电能表应能以声、光或其他方式提醒用户;透支金额应实时记录,当透支金额低于设定的透支门限金额时,电能表应发出断电信号,控制负荷开关中断供电;当电能表接收到有效的续交电费信息后,应首先扣除透支金额,当剩余金额大于设定值(默认为零)时,方可通过远程或本地方式使电能表处于允许合闸状态,由用户人工恢复供电。 其中:“当透支金额低于设定的透支门限金额时,电能表应发出断电信号”的低于,是否应该是高于?4、第4.6.6款:由其他影响量引起的误差改变极限 影响量相对于参比条件的变化引起的附加的百分数误差改变不应超过表4-5规定的极限。 表4-5 影 响 量影响量电流值功率因数百分数误差改变极限%2级表电压改变±10%aIb10.5L0.71.0频率改变±2%Ib10.5L0.50.7电压和电流线路中谐波分量0.5Imax1.00.8交流线路中直流和偶次谐波0.707Imax[a

  • 【原创大赛】电能表基本误差测量不确定度评定的思考

    【原创大赛】电能表基本误差测量不确定度评定的思考

    电能表基本误差测量不确定度评定的思考 检定电能表时,基本误差测量数学模型为:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210070534_394818_1626275_3.jpg 在评定基本误差测量不确定度时,给出的主要不确定度分量,大都是测量重复性引入的不确定度和量传误差引入不确定度。前者一般是在规程规定条件下,测量被检电能表的基本误差(示值相对误差)。得到测量列后,用贝塞尔公式算得实验标准偏差得到,即用A类评定方法评定得到。后者一般是根据检定装置准确定度等级(按允许相对误差限给定),按B类评定方法评定得到。之后,求上述两相对误差的方和根得到合成不确定度,即两相对标准不确定度的方和根得到合成不确定度,继而得到扩展不确定度。 以用0.1级电能表检定装置,检定电能表为例。1、重复性引入不确定度分量的评定: 在参比情况下,测得测量列: 1.20%,1.00%,1.40%,1.20%,1.00%和1.20%。 单次试验标准偏差0.151%,实际工作中测两次,取平均值作为测量结果。故重复性引入不确定度分量为0.151%除以根号2 =0.11%。2、量传误差引入不确定度的评定: 0.1级电能表检定装置,误差限为±0.1%,按均匀分布考虑,0.1%除以根号3 =0.06%。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210070536_394819_1626275_3.jpg示指南》(简称GUM),制定的JJF1059—1999或JJF1059.1—201X《测量不确定度评定与表示》(简称GUM法)评定;而应该按照JJF1059.2—201X《用蒙特卡洛法评定测量不确定度》(简称MCM)评定。 从上述两点都说明:电能表基本误差测量,向上述这样用相对误差的方和根得到合成不确定度,是无源之水、无本之木。 我查阅了李慎安老师编著的《测量不确定度百问》,其第6.5节中有:“在有些特殊的情况下,例如在化学分析以及电学测量的不确定度评定中,这些分量的相对标准不确定度都是除以某个相同的分母,而输出量的相对标准不确定度也是这同一个分母,采用方和根来合成这些相对不确定度则是可以的。” 但是,我不能断定我们这里电能表基本误差测量不确定度的评定,是否是李老师说的该情况。不过我可以验证,上述两相对误差的方和根得到合成不确定度的正确性。 我们可以先按数学型△E=E-E0(式中△E —电能绝对误差),评出绝对不确定度。显然,该数学型是线性的,完全可以按JJF1059—1999或JJF1059.1—201X《测量不确定度评定与表示》(简称GUM法)评定。评得绝对不确定度后,除以对应的,从而得到相对不确定度。 仍上述以用0.1级电能表检定装置,检定一电能表为例:在参比情况下,测得测量列: 1.20%,1.00%,1.40%,1.20%,1.00%和1.20%。 单次试验标准偏差0.151%,实际工作中测两次,取平均值作为测量结果。故重复性引入不确定度分量为0.151%/2=0.11%。 量传误差引入不确定度的评定: 0.1级电能表检定装置,误差限为±0.1%,按均匀分布考虑,0.1%/

  • 【转帖】关于电子式电能表检定装置几个问题的说明

    关于电子式电能表检定装置几个问题的说明彭平  由于电子式电能表构造不同,用来检定电子式电能表的检定装置也有所不同,电能表检定装置的定型鉴定、样机试验、计量监督和验收试验以及首次和周期检定也有所不同。作为两个规程的主要起草人,现将经常遇到的问题加以简要说明,以便在实际工作中实现电能量值的统一。   1电子式电能表检定装置的定型鉴定、样机试验、计量监督和验收试验应按照国家计量技术规范JJF10361993《交流电能表检定装置试验规范》的规定进行;电子式电能表检定装置的首次检定、周期检定和仲裁检定应按照国家计量检定规程JJG5971989《交流电能表检定装置》的规定进行。   2电子式电能表与感应式电能表在构造上的最大区别,是电流回路与电压回路不能分开,而我国大量应用的是虚负荷法电能表检定装置,它的特征是电流回路与电压回路分开,感应式电能表有一个挂钩,检定时将挂钩分离,这时电能表的电流回路与电压回路分开,检定完毕,将挂钩重新挂好,电流回路与电压回路不再分开,这样检定要求和使用要求都得到了满足。电子式电能表不能实现电流回路与电压回路的分开,不能在虚负荷法电能检定装置上检定。   3电子式电能表应在实负荷法电能表检定装置上检定。实负荷法电能表检定装置的特征是电流回路与电压回路不能分开,国外使用实负荷法检定装置,这种装置制造困难,造价很高,我们可以将虚负荷法的检定装置加以改造,使两种电能表都能检定,从而节约资金。   4电子式电能表检定装置的电压互感器应使用专用的隔离电压互感器,普通的电压互感器初级接被检电能表,次级接标准电能表,互感器的误差来源于负载,次级标准表的负载是稳定的,互感器的合成误差是稳定的,装置的整体误差也是稳定的。电子式电能表检定装置的电压回路需要隔离,被检电能表就不能接在电压互感器的初级,只能接在电压互感器的次级,有些装置将标准电能表接在电压互感器的初级,这是错误的。如前所述,电压互感器的误差来源于负载,当电压互感器的次级接1只表、2只表……12只表……24只表……N只表时,电压互感器的负载发生了很大的变化,误差也随之变化。电子式电能表检定装置有时也检定感应式电能表,两者相比负载相差是很大的;这时互感器的合成误差是一个变化的值,装置的整体误差也是一个变化的值,由于情况复杂,保证检定装置的整体误差非常困难。   最好的办法是使用专用的隔离电压互感器,这种互感器初级是供电绕组,次级为比例绕组。我们把标准电能表接在次级比例绕组的1号W21(W表示绕组,2表示次级或二次,1表示第一个比例绕组)上,被检电能表接在次级比例绕组的任意位置上,只要包括W21,这时无论是接了1只表、2只表……12只表……24只表……N只表,也无论是哪种电能表,无论负载怎样变化,U21、U22、U23、U24、U25……U2N(U表示电压,2表示次级或二次,1表示第1个比例绕组、2表示第2个比例绕组、N表示第N个比例绕组)就能保证装置整体误差的要求。   5专用隔离电压互感器的检定应按三绕组互感器的检定方法进行,由初级(供电绕组)供电,次级(比例绕组)的各个比例绕组互相比较U21/U22;U21/U23,U21/U24……U21/U2N;这种检定可以与标准电压互感器比较,也可以用自校法进行,负载一般应在额定负载8VA,COSφ=0.8;下限负载2VA,COSφ=0.8的负载下进行。   6有些电子式电能表检定装置使用隔离变压器代替电压互感器,这是不允许的。因为许多互感器的性能是变压器所不具备的,比如稳定性等,而且也违背了国家标准和国家计量技术规范的规定,应按照JJF1036-1993表7和JJG597-1989表4的规定配置互感器。   7电子式电能表检定装置的测量误差和标准偏差估计值的检定应按JJF1036-1993第29条、30条、31条和JJG597-1989第31条、32条的规定进行。但是,应该在每个测量回路分别进行,只要有一个回路不合格即判断为不合格。 作者单位:河南省计量测试研究所

  • 脉冲放电检测器

    有哪位大虾用过美国热电带脉冲放电检测器(PDD)的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url],它的性能如何?能检测那些组分,灵敏度怎样? ------------------------------------------------------------------------------------------- [em06]

  • 【分享】凤台供电新增可校验智能电表的电能表台体

    近日,凤台供电公司计量大厅里迎来了两个“大伙伴”,它们就是能够校验远程费控智能电表的电能表台体,随着这两部台体的加入,凤台供电公司计量管理向智能化运作迈出了坚实的一步。  近年来,凤台供电公司不断加强计量管理建设,积极推进人、财、物集约化运作,据统计,今年上半年以来公司共向全县配送单、三相电能表两万余只,促进了凤台地区的经济社会发展。公司多措并举向管理要效益,在年初做好计量工作的规划与计划、组织与协调等工作,积极配合好公司农网完善、配网建设等重点工作;加强技术业务培训和业务交流,对新入职的大学生员工加强导师带徒及取证上岗培训,提升计量管理人员整体实力;采用“请进来”的模式,邀请智能电能表台体厂家为计量人员指导授课,为校验智能电表打好“前站”;完善供电所和变电所表记台帐,在对“城乡共建”、家电下乡等重大项目中农村电网设备的更换做到及时更新,保证台帐记录与实际设备的及时统一,并定期抽查核对。

  • 【转帖】关于电能表检定规程有关问题的通知

    国家质检总局2006年3月8日发布了,“JJG307-2006机电式交流电能表计量检定规程”(下称“规程”),并定于2006年9月8日正式实施。针对规程实施后出现的问题,根据全国电磁计量技术委员会的建议,经研究,决定规程3.1基本误差条款,表2中“关于1级有功电能表在Ⅰmax条件下,不平衡负载时的误差与平衡负载时的误差之差不超过±1.5%”的规定,从本通知下发之日起暂缓至2010年9月8日开始执行,其余规定保持不变,请遵照执行。国家质检总局二OO七年十一月二十二日

  • 向版友推荐一电能表防作弊专题

    向版友推荐一电能表防作弊专题

    《中国计量》今年第五期有一电能表防作弊专题,可惜我们论坛做电学计量的版友很少,但我觉得还是很有借鉴价值。特选取其中的一页上传在此:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/05/201605250426_594674_1626275_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/05/201605250426_594675_1626275_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/05/201605250426_594676_1626275_3.jpg

  • 【分享】住宅用水表 、燃气表、电能表检定周期介绍

    根据国家有关规定,住宅用水表 、燃气表、电能表实施“首次强制检定,限期使用、到期轮换”的检定管理方式。《宁波市计量监督管理办法》第十条规定:“直接用于贸易结算的住宅用水表、电能表、燃气表等计量器具,应当由供水、供电、供气等经营者申请首次强制检定。住宅用水表、电能表、燃气表等计量器具首次检定的平均误差应当小于或等于零。未经检定或检定不合格以及平均误差大于零的,不得安装。使用期限届满的,应当由供水、供电、供气等经营者负责轮换经强制检定合格的计量器具”。

  • 【资料】国家电网计量中心获得 “国家电能表型式评价实验室(电力)”计量授权

    按照国家质量监督检验检疫总局“关于授权建立国家电能表型式评价实验室(电力)的通知”(国质检量函496号),国家电网计量中心从2010年7月26日起正式获得“国家电能表型式评价实验室(电力)”的授权。  国家电网计量中心成为国家行政管理部门认可的电力行业首家电能表型式评价授权计量技术机构,有利于合理、合法、公平、公正地开展计量检测工作,更好地服务党和国家工作大局、服务电力客户、服务发电企业、服务社会发展。  国家电网计量中心作为国家电网公司系统最高计量技术机构,将秉承“行为公正、方法科学、数据准确、服务规范”的质量方针,认真贯彻落实国家计量法律法规,自觉接受政府监督管理,充分发挥行业引领作用,不断提高科研和试验能力,拓展服务领域,提升管理水平,推进计量技术创新和计量标准化建设,为我国电力计量事业的发展做出更大贡献。

  • 刘老师好:听到电能表的检定规程正在修订中

    起因是因為电能表要更新为R46,相应规程中要加入諧波检定?现有的检定装置不能滿足要求,目前國内只有两家能生产适应未來新规程,具体不是太淸楚,想问:谁家的检定装置好如果更换?

  • 电能管理系统改造方案

    摘 要:采用Acrel-3000电能管理系统对某厂配电系统进行了改造,实现了各配电回路的远程监控和集中管理,能自动计算出单位产量能耗用电,为科学的节能管理提供了依据。介绍该电能管理系统的结构、功能及软件实现。特别介绍了ADL导轨式安装电能表的特点及其通讯电缆的接线方式。关键词:电能管理系统 电能表 导轨式安装 RS485通讯Abstract : Acrel-3000 electric energy managent system for a factory distribution system has been Reconstructed to achieve various power distribution circuits for remote monitoring and centralized management,it can automatically calculate the energy consumption per unit output in order to provide a scientific basis for energy-saving management.The structure,functions and sofeware implementation of the electric energy management system are introducted.The characteristics and communication cable wiring of the ADL rail-installation election energy meter are especially introducted.Key words :Electric energy management system Electric energy meter Rail-installation RS485 communication 1  前言  为响应国务院制定的一系列促进节能减排的政策措施,全国各行各业都积极采取措施节能节电,取得了积极进展。然而电力节能方案的实施、用电节能设备的广泛采用是否真的起到了节能的作用,必须用合理的考核管理机制进行科学的判断。  某公司厂房共有一期配电房1个、二期配电房2个,提供全厂的生产、照明、空调用电及其它用电等。原有配电系统只在全厂总进线回路上装有电力部门的电度表,管理者只能从每个月电力部门提供的用电总数值得知本月电量能耗,至于电能都用在了什么地方,有没有电能浪费,节能措施有没有收到应有的效果,企业管理者不是很清楚。亟待一个合理的电能考核机制来实现电能的科学管理。  针对以上问题,并根据客户要求,对原有配电系统进行了改造,改造后的Acrel-3000电能管理系统,不仅能实现对各配电回路的远程监控和集中管理,而且还实现了根据各监控设备进行分类电能统计、复费率电能统计、8小时班组能耗统计、日能耗统计和月耗电能统计,自动计算出单位产量能耗用电,为科学地节能管理提供了依据。2  项目分析  该电能管理系统是在原有变配电柜基础上增加带通讯接口的电能表,将电量参数远传至监控中心,从而实现集中远程监控和管理的一个低压配电改造项目。  要实现对每一台机器用电量的统计,及对每一出线回路电能数据的采集,必须在每一出线回路安装一块电能计量表,但目前市场上的电能计量表普遍采用传统的壁挂式安装方式,体积大,安装不方便。该公司原有配电系统的配电柜均为抽屉柜,在原有抽屉柜面板上已经安装了电流表和信号指示灯,安装空间非常狭小,不可能在抽屉面板上增加任何传统的电能表。抽屉内部安装的元器件已非常紧密,再安装传统电能表或数字式电力网络仪表都是不可能的。  如果从每个回路互感器引出测量线路,重新制作新电表箱放置在配电柜旁边,将电能表集中安装在电表箱里呢?这种方法会使电表箱到配电柜的线缆特别多,鉴于该公司厂房配电回路数较多,安装接线比较麻烦,且以后的检修维护也会比较困难,增加如此多的电缆线和新增加的电表箱也会增加了用户的经济成本,因此这种方法是不可取的。  综合考虑仪表安装、调试及后期维护等多种因素,最终选用ADL系列导轨式安装电能表。该系列仪表可以很方便地安装在配电柜背面的导轨上,不需要对配电柜重新开孔,也不用将大量的电缆引出到新的电表箱中,安装方便又节约了大量电缆和电表箱的成本,而且这种一对一式的测量,对于将来系统的检修维护也是非常清晰方便的。  ADL系列导轨式电能表均带有标准的RS485通讯接口,采用Modbus RTU国际标准通讯协议,通过仪表的通讯接口将仪表组网,最终实现在监控中心进行集中监控和管理。3  ADL导轨式安装电能表  ADL系列导轨式安装电能表包括单相复费率电能表和三相复费率电能表。该系列电能表体积小巧,外形美观,结构模数化,可安装于35mm标准导轨上。图1为ADL系列仪表外形及安装方式。  ADL系列导轨式安装电能表支持一次接入和二次接入两种接线方式,不仅可用于低压配电柜,还可以用在终端配电箱,电流表最大规格为20(80)A。  ADL系列导轨式安装电能表不仅在外形和接线上具有灵活方便的特点,而且在功能和性能上也具有下述优点:  a. 计量正反向有功电量,功率潮流方向自动识别并指示,具有4费率及总电能计量功能。  b. 分时复费率功能,日时段可设4费率、8时段,时段内的最小时间单位为1min。  c. 按月冻结转存功能,可统计上上月、上月及本月的总用电量和分时电量,用于月用电费的结算及监测用电情况。  d. 实时监测功能,测量显示电压、电流、频率、功率、功率因数。  e. 输出接口。带光电隔离的电量脉冲数据输出接口,可用于校表和实现DCS(集散控制系统)远传,RS485通讯接口可以实现远程抄表和负荷监测。4  系统构成  该电能管理改造系统采用分层分布式计算机网络结构,即间隔层、通讯层和站控层,如图2所示。  仪表之间采用屏蔽双绞线进行总线型连接,通过通讯扩展卡进入监控主机。图3所示为ADL仪表通讯电缆接线示意图。通过对配电系统的二次设备进行组网,经由通讯网络到达监控主机,将分散的配电所的现场设备连接为一个整体。  监控中心配置监控计算机、打印机、UPS电源及必要的辅助设备,Acrel - 3000电能管理软件完成对各台电能表的远程采集和数据的集中处理。5  软件实现及系统功能5. 1 软件实现  上位机软件采用Acrel - 3000组态软件,通过软件进行设备配置、数据库变量配置、界面设计等,完成了在上位机软件监控及电能管理的功能。5. 2 系统功能  整个系统实现了对一期配电房和二期配电房所有回路电能的采集和统计,远程自动抄表、电能统计等功能,包括:  a. 远程电量参数测量,包括实时电能、分摊电能、总电能以及按各监控设备统计电能。  b. 运行状态监测,通讯异常报警提示。  c. 用户管理,不同用户权限具备不同操作功能,各级权限具有口令修改操作功能和权限防误功能。  d. 电能报表,实现了所有电能报表的按时间查询,分为分钟、小时、班组、日、月五种类型,包括总、尖、峰、平、谷复费率电能及用电量。  e. 电能柱形图,任意回路电能实时电能柱形图显示,包括总、尖、峰、平、谷电能。  f. 汇总表,所有监控设备电能汇总,按时间段查询,自动计算任意时段用电量。  g. 单位能耗,自动计算单位产量能耗,并可打印及导出。单位产量能耗计算界面如图4所示。  h. 打印及导出,所有报表及界面均可打印,或以EXCEL、WORD格式导出。 6  结束语  该系统已调试完毕并验收,目前已成功投入运行,系统软件画面刷新时间小于1s,遥信处理准确率大于99.9%,整个系统运行安全、稳定,极大地方便了用户的使用。  ADL导轨式电能表的应用对于准确计量电能、节省安装空间、节约工程成本,均具有现实意义,对比传统的壁挂式电度表,其体积小巧、外形简洁、接线方式灵活、安装方便,为电能管理系统的改造简单化、集中化提供了方便。  该系统完全按照客户要求对各个监控设备进行分别计算,计算共同设备的电能分摊数及单位产量能耗数,并做了分钟、小时、日、月4种类型报表。方便的电能数据库报表极大地减少了用户进行电能抄表人力的投入,为管理者进行内部计量考核提供了直观的依据,为进一步的节能管理及节能措施的实施打下了基础。

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