浅谈浅电子式多功能关口电能表性能评估方法初论

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1、浅谈浅电子式多功能关口电能表性能评估方法初论论文:针对目前国内对关口电能表技术要求和测试方法上存在的不足,从关口电能计量的非凡性出发,提出了关口电能表性能要求纲要,在广泛收集IEC标准、进口电能表技术指标以及现场常见运行新题目的基础上提出了关口电能表性能评估方法。该方法的提出对于鉴别多功能电能表性能质量差异具有一定的参考价值。论文:关口;多功能电能表;性能评估  0引言  自二十世纪九十年代起,进口0.2S级电子式多功能电能表主导电X关口高端计量,而高端电能表巨大的价格差异使电力公司在电能表选型、采购方面面临

2、重大困难。如何有效鉴别高端电能表质量差异、把握选型标准、建立公平的电能表选型机制,让国产高端电能表进进关口计量主导地位,是电X计量应用部分和电表行业的一个期看。  关口电能计量具有电量大、负荷动态变化范围宽、相位改变频繁、电磁干扰严酷和可靠性要求高等特征。鉴于关口计量的非凡性,并不是所有的0.2S级多功能电能表都可用作关口计量,在国际上,关口电能表称为GT%26amp;D表(GenerationTransmission%26amp;DistributionApplication)而工贸易用户计费的多功能电能表

3、称为C%26amp;I表(mercial%26amp;IndustrialApplication)。  目前,关口多功能表缺乏同一的国际标准,国家标准提出的多功能电能表非凡要求又具有局限性,高端多功能电能表的性能质量差异如何鉴别,是当前电力公司需迫切解决的新题目。  从2007年起,国家电X公司电能计量用具性能评估实验室(以下简称实验室)开展了电X关口电能表性能评估方法探究,在仪表型式试验方法和法定计量检定规程的基础上,重点论证、推出关口电能表性能要求,从多方位的视角,引进电能表物理条件改变和算法解析等新技术

4、,探索关口电能表性能评估方法,以期建立起平安、公道、公正的关口电能表选型机制和国产高品质关口电能表设计开发测试平台。  本文将概要叙述关口电能表性能要求、性能评估方法、先容部分仪表正确度评估实例的初步测试结果。   1关口电能表性能要求  从广义上讲,仪表“性能”是产品质量特性的重要组成部分,是指仪表本身具有满足明确或隐含需要的能力特征和特性的总和。  关口电能表l生能要求按其由来分为两类:  第一类,基本性能要求:由IEC相关标准、国家标准行业标准和法制计量检定规程提出的性能要求。  此类要求在相关标准中均

5、有详述,本文不再重复。  第二类,非凡性能要求:采用最新、最严的技术标准,由进口0.2S级关口电能表技术条件中,提炼出高于仪表参考标准或这些参考标准中没有规定的性能要求;由电X对关口计量的需求和电力负荷、运行环境改变提出的性能要求;经剖析国产0.2s级多功能表运行质量新题目,需改进、扩展的型式试验的性能要求。  1.1非凡性能要求(第一部分)  表示关口电能表适应关口计量的非凡性,需要具备的高水准:  (1)功率计量具有高正确度  有功计量0.2S级,实际控制误差±0.1%,主表和副表误差最大相差4-0.05

6、%;  无功计量0.5S级,实际控制误差±0.2%;  视在计量1.0S级,实际控制误差4-0.2%。  (2)有功/无功计量误差曲线平坦且分布公道  负荷电流范围0.0021~.1mn(即动态范围1:2000);计量线性度误差为仪表正确度等级的1/10。  (3)0~360度范围内有功/无功计量正确,增加临界相位角计量正确度考核:  有功计量904±0.5。、2704±0.5。考核;  无功计量04±0.5。、180±0.5。考核。  (4)计量误差的重复性、稳定性  从预热后到1h工作期间的试验标准差,从

7、预热后到工作8h、24h的计量误差改变量考核。  (5)批量仪表之间的误差最大相差±0.06%。  (6)无功计量原理要保证在实际谐波负荷下无功计量正确。  (7)整个工作温度范围内的误差改变量考核。  (8)由其它影响量引起的误差改变极限,要比IEC等相关标准要求有较大幅度的压缩;电磁兼容的试验等级,要比IEC相关标准适当进步;增加电磁干扰下的计量正确度和工作稳定性考核。  (9)耐受高、低差10倍及以上的冲击负荷试验。  (10)仪表常数要保证0.01/a.连续工作期间的最大需量丈量正确。  (11)通讯

8、要求  具有多种通讯方式,可以同时独立工作;同一总线上的通讯接口,工作状态互不影响;支持国际、国内常用通讯协议。  (12)负荷曲线的存贮容量:以1分钟为时间间隔,能存贮l5天以上的各类电能量及电参数数据。  (13)具有远程报警监控功能。  1.2非凡性能要求(第二部分)  表示关口电能表适应现代计量需求,需要具备的前沿计量功能:  (1)电能质量监测;  (2)谐波电能计量***波瞬时功率因数、

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