CN104931914A - 一种模拟现场的高压电能表检定系统 - Google Patents
一种模拟现场的高压电能表检定系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN104931914A CN104931914A CN201510330410.7A CN201510330410A CN104931914A CN 104931914 A CN104931914 A CN 104931914A CN 201510330410 A CN201510330410 A CN 201510330410A CN 104931914 A CN104931914 A CN 104931914A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- voltage
- electric energy
- energy meter
- power source
- current
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Abstract
本发明涉及一种模拟现场的高压电能表检定系统,通过高压功率源模拟高压电能表现场运行的实际情况,模拟现场提供一次电流电压值,被检高压电能表产生被检脉冲信号,从而将高压电能表作为一个整体进行检定,测出高压电能表的整体误差。本系统在高压电能表的检定过程中,利用高压功率源与标准电能计量系统,测出高压电能表的整体误差,不仅可以定义高压电能表的准确度等级,更是可以进行溯源,保证了计量的准确性与传递性。
Description
技术领域
本发明属于电能计量领域,尤其是一种模拟现场的高压电能表检定系统。
背景技术
随着电子技术、通讯技术的发展,针对传统互感器耗能大、采料用料多、安全性不够理想等问题,一体化的高压电能表出现,它通过取样回路将高压电压和电流直接转换为弱小电压和电流信号,直接输入电能计量单元。高压电能表通过一体化设计,实现高压电能计量。高压电能表打破了传统的高压计量方法,利用弱输出电流、电压的非传统互感器替代传统的电磁式电流、电压互感器,其检定误差为整体误差,因此,现有的高压电能计量装置中的低压电能表的检定装置与检定方法不再适用于高压电能表。
经过检索,查找到以下相近技术领域的现有技术:
一种配电网三相电能计量系统现场整体检测系统(CN102156274A),主要由便携式可调三相电压、电能表检定仪、三相有功电能表现场计量电路以及三相有功电能表标准计量电路组成。按V-V接法或Y-Y接法,在该现场计量电路的高压电流互感器一次回路串接标准高压电流互感器,在该现场计量电路的电压互感器回路并接标准电压互感器。它使综合误差达到最小,通过整体检验而提高了计量装置的准确度。本系统对配电网三相供电系统的电能计量系统的整体运行性能进行直接、真实、准确的测定。
一种35kV高压电能计量装置整体误差检定系统(CN204177954U),包括:低压计量柜、电压电流反馈控制装置、高压电源,所述低压计量柜、电压电流反馈控制装置、高压电源依次相连接,该实用新型具有体积小、成本低、绝缘性能好,且能应用于35kV高压电能计量装置的优点。
一种高压电系统的相序检定方法(CN102621406A),包括以下步骤:首先启动发电机组,按下发电机去磁开关,通过发电机来灭磁,灭磁后将低压相序表接入发电机端进行直接测量相序,将相序表指示做好记录,记录好之后停机;启动另外一台发电机组,按照以上方法测量,确保低压相序表接入电路和第一条接入电路的解法一致,如果相序表的转向一致,则表明相序一致,如果转向相反则说明相序相反,需调整相序。本发明具有测量方式简单,操作方便,测量结果准确可靠的优点。
对比分析,以上已公开的现有技术与本专利申请所要求保护的技术方案相比均存在区别,解决的核心技术问题也存在区别。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足之处,提供一种设计科学、操作便捷、准确可靠 的模拟现场的高压电能表检定系统。
本发明解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:
一种模拟现场的高压电能表检定系统,包括PC控制系统、高压功率源以及标准电能计量系统,其特征在于:PC控制系统通过连接高压功率源控制高压功率源工作,高压功率源的输出端分别连接被检高压电能表和标准电能计量系统的输入端,被检高压电能表的输出端连接到标准电能计量系统的输入端,标准电能计量系统的输出端连接到PC控制系统;通过高压功率源模拟高压电能表现场运行的实际情况,模拟现场提供一次电流电压值,被检高压电能表产生被检脉冲信号,从而将高压电能表作为一个整体进行检定,测出高压电能表的整体误差。
而且,所述高压功率源包括低压三相功率源、升压器、升流器、电压传感器以及电流传感器,低压三相功率源分别连接PC控制系统、电压传感器以及电流传感器,在低压三相功率源与电压传感器之间连接有一升压器,在低压三相功率源与电流传感器之间连接有一升流器;电压传感器及电流传感器分别有一反馈线路连接低压三相功率源;
PC控制系统控制低压三相功率源,输入要求的电压、电流和功率因数;升压器和升流器将低压三相功率源提供的电压、电流信号升压、升流,提供满足模拟现场环境的高电压大电流;电压传感器和电流传感器均设置高电压大电流回路,用于采样并反馈高压大电流信号给低压三相功率源。
而且,所述标准电能计量系统包括电压标准、电流标准、标准电能表以及误差处理器;
电压标准的输入端连接高压功率源的电压传感器,电压标准的输出端连接标准电能表的输入端;
电流标准的输入端连接高压功率源的电流传感器,电流标准的输出端连接标准电能表的输入端;
标准电能表的输出端连接误差处理器,将标准脉冲信号输出到误差处理器的输入端,该误差处理器的另一输入端连接高压电能表的输出端,误差处理器的输出端连接到PC控制系统;
由高压功率源提供的高电压大电流同时提供给被检高压电能表与标准电能计量系统,采用高频脉冲预置法,利用标准表与被检表的脉冲,经过误差处理器计算出被检高压电能表的整体误差,并将误差数据传送到PC控制系统。
本发明的优点和积极效果是:
本系统在高压电能表的检定过程中,利用高压功率源与标准电能计量系统,测出高压电能表的整体误差,不仅可以定义高压电能表的准确度等级,更是可以进行溯源,保证了计量的准确性与传递性。
附图说明
图1为本发明的电路原理图。
具体实施方式
下面结合附图并通过具体实施例对本发明作进一步详述,以下实施例只是描述性的,不是限定性的,不能以此限定本发明的保护范围。
一种模拟现场的高压电能表检定系统,包括PC控制系统、高压功率源以及标准电能计量系统,PC控制系统通过连接高压功率源控制高压功率源工作,高压功率源的输出端分别连接被检高压电能表和标准电能计量系统的输入端,被检高压电能表的输出端连接到标准电能计量系统的输入端,标准电能计量系统的输出端连接到PC控制系统,形成检测系统回路。
本系统地工作原理为:
通过高压功率源模拟高压电能表现场运行的实际情况,模拟现场提供一次电流电压值,被检高压电能表产生被检脉冲信号,从而将高压电能表作为一个整体进行检定,测出高压电能表的整体误差。
各部分具体结构如下:
高压功率源包括低压三相功率源、升压器、升流器、电压传感器以及电流传感器,低压三相功率源分别连接PC控制系统、电压传感器以及电流传感器,在低压三相功率源与电压传感器之间连接有一升压器,在低压三相功率源与电流传感器之间连接有一升流器;电压传感器及电流传感器分别有一反馈线路连接低压三相功率源;
PC控制系统控制低压三相功率源,输入要求的电压、电流和功率因数;升压器和升流器将低压三相功率源提供的电压、电流信号升压、升流,提供满足模拟现场环境的高电压大电流;电压传感器和电流传感器均设置高电压大电流回路,用于采样并反馈高压大电流信号给低压三相功率源,用以稳定高压功率源的输出。
标准电能计量系统包括电压标准、电流标准、标准电能表以及误差处理器,采用三相两元件的计量方式,由三个电压标准和两个电流标准构成;
电压标准的输入端连接高压功率源的电压传感器,电压标准的输出端连接标准电能表的输入端;
电流标准的输入端连接高压功率源的电流传感器,电流标准的输出端连接标准电能表的输入端;
标准电能表的输出端连接误差处理器,将标准脉冲信号输出到误差处理器的输入端,该误差处理器的另一输入端连接高压电能表的输出端,误差处理器的输出端连接到PC控制系统;
检测中,由高压功率源提供的高电压大电流同时提供给被检高压电能表与标准电能计量系统,采用高频脉冲预置法,利用标准表与被检表的脉冲,经过误差处理器计算出被检高压 电能表的整体误差,并将误差数据传送到PC控制系统。
尽管为说明目的公开了本发明的实施例和附图,但是本领域的技术人员可以理解:在不脱离本发明及所附权利要求的精神和范围内,各种替换、变化和修改都是可能的,因此,本发明的范围不局限于实施例和附图所公开的内容。
Claims (3)
1.一种模拟现场的高压电能表检定系统,包括PC控制系统、高压功率源以及标准电能计量系统,其特征在于:PC控制系统通过连接高压功率源控制高压功率源工作,高压功率源的输出端分别连接被检高压电能表和标准电能计量系统的输入端,被检高压电能表的输出端连接到标准电能计量系统的输入端,标准电能计量系统的输出端连接到PC控制系统;通过高压功率源模拟高压电能表现场运行的实际情况,模拟现场提供一次电流电压值,被检高压电能表产生被检脉冲信号,从而将高压电能表作为一个整体进行检定,测出高压电能表的整体误差。
2.根据权利要求1所述的模拟现场的高压电能表检定系统,其特征在于:所述高压功率源包括低压三相功率源、升压器、升流器、电压传感器以及电流传感器,低压三相功率源分别连接PC控制系统、电压传感器以及电流传感器,在低压三相功率源与电压传感器之间连接有一升压器,在低压三相功率源与电流传感器之间连接有一升流器;电压传感器及电流传感器分别有一反馈线路连接低压三相功率源;
PC控制系统控制低压三相功率源,输入要求的电压、电流和功率因数;升压器和升流器将低压三相功率源提供的电压、电流信号升压、升流,提供满足模拟现场环境的高电压大电流;电压传感器和电流传感器均设置高电压大电流回路,用于采样并反馈高压大电流信号给低压三相功率源。
3.根据权利要求1所述的模拟现场的高压电能表检定系统,其特征在于:所述标准电能计量系统包括电压标准、电流标准、标准电能表以及误差处理器;
电压标准的输入端连接高压功率源的电压传感器,电压标准的输出端连接标准电能表的输入端;
电流标准的输入端连接高压功率源的电流传感器,电流标准的输出端连接标准电能表的输入端;
标准电能表的输出端连接误差处理器,将标准脉冲信号输出到误差处理器的输入端,该误差处理器的另一输入端连接高压电能表的输出端,误差处理器的输出端连接到PC控制系统;
由高压功率源提供的高电压大电流同时提供给被检高压电能表与标准电能计量系统,采用高频脉冲预置法,利用标准表与被检表的脉冲,经过误差处理器计算出被检高压电能表的整体误差,并将误差数据传送到PC控制系统。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510330410.7A CN104931914A (zh) | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 一种模拟现场的高压电能表检定系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510330410.7A CN104931914A (zh) | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 一种模拟现场的高压电能表检定系统 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN104931914A true CN104931914A (zh) | 2015-09-23 |
Family
ID=54119167
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201510330410.7A Pending CN104931914A (zh) | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 一种模拟现场的高压电能表检定系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN104931914A (zh) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105607031A (zh) * | 2016-03-23 | 2016-05-25 | 国网四川省电力公司电力科学研究院 | 高压电能表检定装置 |
CN106405474A (zh) * | 2016-08-31 | 2017-02-15 | 中国电力科学研究院 | 一种具备自动量值溯源功能的电能表现场检测设备 |
CN106787783A (zh) * | 2017-01-06 | 2017-05-31 | 云南电网有限责任公司电力科学研究院 | 一种宽频功率源系统 |
CN108169704A (zh) * | 2018-01-20 | 2018-06-15 | 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 | 一种智能电能表综合误差检测方法 |
CN110579735A (zh) * | 2019-10-30 | 2019-12-17 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种高压注水电机电能表在线校准仪和现场校准方法 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN200962142Y (zh) * | 2006-08-31 | 2007-10-17 | 武汉国测科技股份有限公司 | 高压电能表校验装置 |
CN202210152U (zh) * | 2011-09-28 | 2012-05-02 | 海盐盛迪电子科技有限公司 | 高压电能表误差检验装置 |
CN103376438A (zh) * | 2013-06-28 | 2013-10-30 | 中国电力科学研究院 | 一种三相高压大电流功率源 |
CN203275641U (zh) * | 2013-05-30 | 2013-11-06 | 山东计保电气有限公司 | 高压电能表误差自动校验装置 |
-
2015
- 2015-06-15 CN CN201510330410.7A patent/CN104931914A/zh active Pending
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN200962142Y (zh) * | 2006-08-31 | 2007-10-17 | 武汉国测科技股份有限公司 | 高压电能表校验装置 |
CN202210152U (zh) * | 2011-09-28 | 2012-05-02 | 海盐盛迪电子科技有限公司 | 高压电能表误差检验装置 |
CN203275641U (zh) * | 2013-05-30 | 2013-11-06 | 山东计保电气有限公司 | 高压电能表误差自动校验装置 |
CN103376438A (zh) * | 2013-06-28 | 2013-10-30 | 中国电力科学研究院 | 一种三相高压大电流功率源 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
郭琳云等: "高压电能计量装置整体误差校验台", 《电测与仪表》 * |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105607031A (zh) * | 2016-03-23 | 2016-05-25 | 国网四川省电力公司电力科学研究院 | 高压电能表检定装置 |
CN106405474A (zh) * | 2016-08-31 | 2017-02-15 | 中国电力科学研究院 | 一种具备自动量值溯源功能的电能表现场检测设备 |
CN106787783A (zh) * | 2017-01-06 | 2017-05-31 | 云南电网有限责任公司电力科学研究院 | 一种宽频功率源系统 |
CN108169704A (zh) * | 2018-01-20 | 2018-06-15 | 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 | 一种智能电能表综合误差检测方法 |
CN110579735A (zh) * | 2019-10-30 | 2019-12-17 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种高压注水电机电能表在线校准仪和现场校准方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104931914A (zh) | 一种模拟现场的高压电能表检定系统 | |
CN201444193U (zh) | 用于数字化电能计量装置的综合误差检验装置 | |
CN200962142Y (zh) | 高压电能表校验装置 | |
CN101865986B (zh) | 一种高压电能计量装置的误差校验系统及方法 | |
CN201867490U (zh) | 多表位标准电能表检定装置 | |
CN201425621Y (zh) | 一种高压电能计量装置的误差校验系统 | |
CN103792508A (zh) | 数字化计量装置的误差测试系统及测试方法 | |
CN101251585A (zh) | 高压电能计量装置整体误差校验方法及装置 | |
CN101806876A (zh) | 电子式互感器校验系统 | |
CN201514473U (zh) | 高压电能计量装置误差定位装置 | |
CN102998645B (zh) | 高压冲击电压量值溯源用冲击电压标准波源及其使用方法 | |
CN108761375A (zh) | 一种低功耗程控式电流互感器现场检定装置 | |
CN201757779U (zh) | 电子式互感器校验仪 | |
CN207318694U (zh) | 一种非接触式电流仪表在线校准装置 | |
CN207528816U (zh) | 一种电源功率测量装置 | |
CN102279299A (zh) | 电力专用钳形万用表 | |
CN104730485A (zh) | 一种gis式电流互感器测试方法 | |
CN100543491C (zh) | 电能表电快速瞬变脉冲群干扰试验的准确度测试系统 | |
CN204142945U (zh) | 多功能校准器 | |
CN203811751U (zh) | 一种基于对比拟合分析的电力设备局部放电实验系统 | |
CN102854485A (zh) | 一种综合性多参数电测仪表的自动化调校系统及调校方法 | |
CN102866378B (zh) | 一种电压或电流互感器在线测试装置及方法 | |
CN202939299U (zh) | 一种基于同步脉冲输出电源的电子式互感器校验装置 | |
CN203811797U (zh) | 模拟电工/电子信号及数字信号电能表校验装置 | |
CN103217659A (zh) | 特快速暂态过电压测量系统的标定方法与标定装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20150923 |