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电能体现场校验仪运用中应留心的疑问

2017-05-19 17:29分类:万用表 阅读:

 

一、丈量原理
现场电能过失丈量选用的是规范表法中的定低频脉冲法,即由被检表输出必定低频脉冲数(如感应表转盘上的色标或电子表的光电脉冲)停住规范表的办法进行电能比照。被检表的相对过失γ(%)按式(1)核算。
式中:γ0——规范表的已定体系过失(%),不需求批改时,γ0=0;W——实测电能值,即规范表累计的电能值(J);W0——算定电能值,即被检表在无过失作业下,输出N个低频脉冲时,规范表应累计的电能值(J),按式(2)核算。
式中:C0——规范表的脉冲常数(PL/kW·h或PH/kW·h);n0——算定脉冲数,按式(3)核算。
式中:CL——被检表的低频脉冲常数(P/kW·h)。
因为J=Ws=kW·h/3.6×十6,将式(3)代入式(2),算定电能值能够写成:
思考到累积的电能量与规范表的高频脉冲成正比,可转化成算定脉冲数:
假定被检表常数为1600个脉冲/kW·h,规范表,即校验仪的脉冲常数为3.6×十7个脉冲/kW·h。当N=1时,即采样脉冲数(转数)为1时,校验仪算定脉冲数为22500。若此刻校验仪累积脉冲数为22584,已定体系过失为+0.05%,则被检表的相对过失为-0.32%。数据处理时应按已定体系过失进行批改,从行进丈量的精确性。
二、接线办法
接线办法分两种:榜首种是将被检表和校验仪电流回路串联起来,电压端并联;第二种是运用校验仪的钳型互感器采样电流信号,电压端并联。选用电流回路串联办法丈量的精确度较高,能够抵达0.02级;而选用钳型互感器时,因为采样不安稳等要素,简略构成丈量禁绝确及重复性差,精确度通常定为0.2级。
三、接线办法的选择
关于丈量精确度央求较高的,如对经过专用接线盒接通的电能表进行现场丈量时,广泛选用电流回路的串联办法。在高压计量时,电能表是经过丈量电压、电流互感器的二次侧输出的电压、电流进行电能计量的。作业中的电流互感器二次侧是阻遏开路的。一旦呈现开路事端,开路端之间会发生高压放电,危及设备和操作人员的安全。因而,接线时有必要慎之又慎,确保满有把握。关于丈量精确度央求不高的,如电流直接接通式电能表,或许无法选用电流回路串联办法时,应选用钳型互感器接入办法,丈量作用按已定体系过失来批改。
四、怎么精确接线
精确接线是确保校验仪作业安全性和精确性的条件。关于配备有专用接线盒的电能表,通常会预留串联外接查看设备电流回路的端子,经过电流联接片的断开或联接,能够将校验仪的电流回路和被检表串联接通或回康复有电流转路。详细做法是:供认接线无误后,悄然拨动电流联接片,联接片应无触摸放电景象;一同,校验仪应闪现各相电流值以断定接线精确。如在松脱联接片进程中有放电景象,则阐明校验仪和被检表的电流回路没有接通,应活络将联接片归回原位,从头查看接线。丈量结束后,应先将电流联接片回复到正本的方位,供认无误后再拆校验仪的接线。选用钳型互感器接入时,应按精确的电流方向和相序逐一将电流线夹在钳口基地。电压端的接入只需按精确的相序,将被检表电压端与校验仪电压端并联。
五、消除钳型互感器的丈量过失
选用钳型互感器丈量时,存在丈量精确度低及丈量重复性差的疑问。经过重复实验,笔者发现这与钳口外表是不是清洗及外表间的触摸是不是严密有关。钳口外表不洁净致使外表触摸欠好,会削弱磁力线的导通力;而钳型互感器自身的分量与夹在钳口中电流线相交发生的压力使钳口松动,增大了触摸面的间隔,相同也会削弱磁力线的导通力。以上两种状况都会使丈量过失趋负。而对钳口触摸面进行清洗(用绒布擦洗钳口触摸面)或添加触摸面的压力(用橡皮筋扎紧钳头),可使触摸更严密,然后行进磁力线的导通力,使丈量过失趋正。
某类型校验仪在钳口外表清洗前、清洗后及清洗后添加触摸面的压力的条件下进行根柢过失实验所得数据,如表1所示。实验数据证明上述剖析是精确的,分外是选用添加触摸面压力的办法,使丈量作用偏正的作用愈加显着。因而,运用钳型互感器进行丈量前,有必要清洗钳口触摸面。为彻底处理钳口松动的疑问,主张添加钳口锁紧设备,以确保钳口触摸面的严密触摸,行进校验仪选用钳型互感器丈量时的精确性和重复性。
六、差异丈量作用的精确性
将校验仪精确接线后,进入电能过失丈量办法,就能够丈量实时条件下的电能表的相对过失吗?答案是不是定的。假定电能表接线有误,只需校验仪相对被检表接线精确,仍是能够测出看似合理的电能过失的。咱们能够在电能表检定设备上仿照电能表接线有误的状况,用校验仪丈量出有功功率和电能表的过失,与电能表检定设备输出的规范值及测得电能表的过失刁难比。以下别离对三相四线电子式电能表的3种接线状况和三相三线电子式电能表的3种接线状况进行丈量。其间,三相四线电能表作业在三相平衡状况,相电压为220V,相电流为5A,功率因数等于1;而三相三线电能表作业在三相平衡状况,线电压为十0V,相电流为5A,功率因数为0.94。接线状况和丈量的数据如表2所示。
其间,注1和注3别离是电能体现场校验仪丈量的有功功率值和电能过失值;注2是电能表检定设备输出的有功功率值;注4是电能表检定设备测得的电能表的实习过失。
以上实验阐明,运用校验仪时只是经过测得的电能过失来差异一个在线作业的电能表是不是精确计量是不可的,还应联络实习用电负载,凭仗校验仪矢量剖析功用或画六角图的办法,断定电能表自身接线无误后,进行过失丈量才有含义。

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