影响电测仪表测量准确度的原因及防范措施

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时间:2018-01-05

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1、影响电测仪表测量准确度的原因及防范措施摘要:最近几年以来因为电力市场以及电力系统的快速发展,对于电测仪表的测量的准确度而言,也是有了更高的要求。所以,全面的了解以及掌握影响电测仪表的准确度等各个原因非常重要。为了可以更进一步的提高电压、电流测量、电力系统功率的准确率,本文对影响’电测仪表准确度的原因进行了相应的研究,并提出提高电测仪表准确度的可行性措施。关键词:准确度电测仪表干扰信号电测仪表即是电测量指示仪表,包括了电压力、频率表、电流表等等,是变电站以及发电厂控制接线的一个重要组成部分。值班人员需要根据测量表

2、上的指示数据对整个系统的运行以及生产情况进行把控,其测量的是否准确非常重要。一、分析影响电测仪表测量准确与否的原因(一)表计准确度级别的介绍准确度的等组一般分为0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.0、5.0七个级别,其中可以看出,对应的基础误差是±0.1%、±0.2%、±0.5%、±1.0%、±1.5%、±2.0%、±5.0%。(按照国家的gb/t7676—1998标准)。一般情况下,使用电测仪表对某一个量值进行测量的时候,电表的准确度的级别与测量的结果是成正比的,电表准确度级别高则可表明测量的结果会更

3、准确。由此可以看出,在其他的条件基本上一样的情况(电表的使用条件、温度),测量结果就有所保证。但是,在其他的条件不同的情况下,就无法得出准确度越高结果越准确的结果。(二)表计的量程实际上可以非常简单的从测量结果的准确度的计算公式中,发现给电表的准确度级别,电表的量程对于电表测量的准确度有着非常大的影响。公式一:绝对的误差=引用误差*量程,即为,所以直接影响到测量结果的准确度是电表的(准确度级别)、(电表的量程)有直接的关系。即为:公式二:通过公式一可以表明:相对误差、量程成正比。即,电测仪表可以选择使用量程较小

4、的仪表。在一般的情况下指示性的仪表都规定有效的测量范围,这样就可以确保测量准确度的一个范围。(三)信号的干扰电测仪表的工作原理:测量参数—(转换)—微弱的电信号—传输线—(传送)—电测仪表。这时候因为测量被转换成了微弱的电信号,所以在传递过程中,非常容易产生信号干扰(与被测信号没有关系的信号所产生的)。而这些干扰信号很大程度上影响了仪表的正常工作、仪表的稳定性,所以,有这样的情况也就会对测量的准确度造成了一定的影响。信号干扰主要包括:静电感应、电磁感应、化学电热势、振动的、热电势等等各方面的干扰,下文将对静电感

5、应的干扰作一些简单的分析。静电感应的概念:指的是电容效应的影响,即是说相对的两个物体里,假如有一个物体的电位发生了一定的变化(变化可大可小),通过电容的作用,另外一个物体的电位也是会对应着发生一定的变化。假如这种干扰是以电压的形式所存在,那么信号电路、干扰源间存在的电场的耦合就会生产一定的干扰。将两根信号线、动力线平行时,因为两线的距离不等,则分布的电容也不同。在两信号导线上会生产电位差。尤其是一些过长时间使用的电脑这种影响则不可忽视。用潮湿的软布对表计的外壳进行擦拭,可以有效的减少静电感应干扰所带来的影响。(

6、四)互感器精度、变送器量程的选择如果对测量时所使用的变送器量程、互感器的选择不妥当是一样会影响到表计测量的准确度。举个例子说明:某一个电压的互感器变比是6kv/100v,但实际的精度却达不到这一相应的比值,这样的情况就会对测量的结果带来一定的误差。二、相应的解决以及防范办法(一)首先需要注意选用合适准确度等级、量程的表计满足测量要求的基础上选用准确度级别度的电测仪表。一定要适宜的考虑到被测量值的大小,兼顾好的准确度的级别,让被测量的值无限接近量程,保证好测量结果的准确性。要注意在选用电表的时候要纠正一味追求准确

7、度越高越好的定性错误。(二)注意固定的方法有些时候振动是会带来一定的干扰的,为了可以有效的预防振动所引起的干扰就需要将连接的导线进行固定的安置,这样就可以非常有效的避免在使用的过程中出现振动的现象而引响到测量的准确性。(三)注意绝缘信号源对地在实际使用使用过程中无法完全的绝缘,所以无法真正的消除电位差所引起的干扰。所以在使用的过程中对于低电平的测量仪表会将二次仪表“浮地”,这也就表明是二次仪表对地的绝缘,通过这样的方法来阻断共模干扰电压的泄漏的路径,用这样的方法来避免干扰的入侵。(四)注意接地在实际的使用过程中

8、一般会将信号源、仪表的外壳进行接地的处理,因为只有这样做才可以保持仪表的0电位。与此同时,把仪表系统、信号源的电路进行可靠性的接地处理从而使共模信号可以与地接触,用这样的方法来消除。(五)注意屏蔽用金属屏蔽法将信号的导线包裹可以防止电场所带来的干扰。原理:磁力线或者是电力线只会通过导线外部的金属,这样磁力线或者是电力线就不会进入至内部。这种方法可以非常有效的预防各种各样磁场的干扰。举例

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