System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种电能计量装置不确定度的测试系统制造方法及图纸_技高网

一种电能计量装置不确定度的测试系统制造方法及图纸

技术编号:40156043 阅读:7 留言:0更新日期:2024-01-26 23:31
本发明专利技术涉及电能计量装置不确定度评定领域,公开了涉及电能计量装置不确定度评定领域,一种电能计量装置不确定度的测试系统,包括:在高压侧设置的与市电连接的电压低升高调节单元、电流低升高调节电源;还包括在低压侧设置的标准电能计量单元和被测电能计量单元,其中,标准电能计量单元包括与电压低升高调节单元的输出端连接的标准电压互感器、与电流低升高调节电源的输出端连接的标准电流互感器;被测电能计量单元包括与电压低升高调节单元的输出端连接的被测电压互感器、与电流低升高调节电源的输出端连接的被测电流互感器。通过本发明专利技术设计的测试系统,为当前电能计量领域中对如何测量计量装置不确定度的评定分析提供了科学依据。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电能计量装置不确定度评定领域,具体涉及一种电能计量装置不确定度的测试系统


技术介绍

1、随着智能电网全面市场化,电能计量是否准确已成为检验标准之一。面对计量领域对计量装置提出的高要求,如何判定计量装置的不确定度已成为该领域的重点。电能计量装置由高压网络侧设备、电压互感器、电流互感器、二次压降以及电能表组成,而电能计量综合误差由以上各设备组成的误差形成。同时,电能计量装置的不确定度因素也来源于电能表、电流互感器、电压互感器以及二次压降等设备组成的综合计量误差。据了解,当前
中,还未有完整的测试系统用于测量这些设备产生的综合误差以及各设备产生的相对误差。因此,如何测量各组成设备的计量相对误差,成为计量领域研究的关键,同时也是评定测量不确定度是否满足相关标准的重要依据。


技术实现思路

1、为了能够测量电能计量装置各组成设备的综合误差,本专利技术提出一种电能计量装置不确定度的测试系统,用于电能计量装置整体测量不确定度和电能综合误差的评定,帮助优化电能计量装置组成设备,同时也为计量装置不确定度的评定提供科学依据。

2、本专利技术通过下述技术方案实现:

3、一种电能计量装置不确定度的测试系统,包括:

4、在高压侧设置的与市电连接的电压低升高调节单元、电流低升高调节电源;

5、还包括在低压侧设置的标准电能计量单元和被测电能计量单元,其中,

6、所述标准电能计量单元包括与所述电压低升高调节单元的输出端连接的标准电压互感器、与所述电流低升高调节电源的输出端连接的标准电流互感器,所述标准电压互感器和标准电流互感器的输出端分别连接标准电能表对应的输入端;

7、所述被测电能计量单元包括与所述电压低升高调节单元的输出端连接的被测电压互感器、与电流低升高调节电源的输出端连接的被测电流互感器,所述被测电压互感器的输出端依次通过二次降压调节单元、电压负荷调节单元与被测电能表的电压输入端连接,所述被测电流互感器的输出端通过电流负荷调节单元与被测电能表的电流输入端连接。

8、作为优化,所述电压低升高调节单元包括电压调压源和三个电压升压器,三个所述电压升压器分别调节三个单相电源电压或者三个所述电压升压器分别调节三相电源的每一相电压,电压调压源的输入端与市电连接,所述电压调压源的输出端通过电压升压器与标准电压互感器连接。

9、作为优化,所述电流低升高调节单元包括电流调压源和三个电流升流器,三个所述电流升流器分别调节单相电源电流或者三个所述电流升流器分别调节三相电源的每一相电流,所述电流调压源的输入端与市电连接,电流调压源的输出端通过电流升流器与所述标准电流互感器连接。

10、作为优化,所述电压升压器的三个第一初级绕组的其中一端分别与电压调压源的三根相线连接,三个第一初级绕组的另一端相互连接到所述电压调压源的零线上,所述电压升压器的三个第一次级绕组的其中一端分别与所述标准电压互感器的三个第二初级绕组的其中一端连接,三个所述第一次级绕组的另一端相互连接,所述标准电压互感器的三个第二初级绕组的另一端相互连接,标所述准电压互感器的三个第二次级绕组的其中一端与所述标准电能表的电压输入端连接,三个所述第二次级绕组的另一端互相连接到所述标准电能表的零线端;

11、所述电压升压器的三个第一次级绕组的其中一端还分别与被测电压互感器的三个第三初级绕组的其中一端连接,所述被测电压互感器的三个第三初级绕组的另一端相互连接,所述被测电压互感器的三个第三次级绕组的其中一端通过二次降压调节单元和电压负荷调节单元与被测电能表的电压输入端连接,三个所述第三次级绕组的另一端互相连接到所述被测电能表的零线端。

12、作为优化,所述电流升流器设有三个第一线圈,三个所述第一线圈分别圈套在所述电流调压源的三根相线上,且每个所述第一线圈的两端分别与所述标准电能表的电流输入端对应连接;

13、同时,每个所述第一线圈的两端还相互连接形成回路相线,所述电流互感器的三个第二线圈分别圈套在所述第一线圈形成的回路相线上。

14、作为优化,所述二次降压调节单元包括三个分别设置在所述被测电压互感器的三个第三次级绕组的其中一端的第一开关电阻组合以及一个设置在三个所述第三次级绕组共同连接的一端的第二开关电阻组合,所述第一开关电阻组合和所述第二开关电阻组合均由多个串联的开关电阻组成,每个所述开关电阻包括一个单刀双掷开关以及一个电阻,所述电阻串联在单刀双掷开关的其中一个静触点上,且下一个所述单刀双掷开关的动触点与上一个所述单刀双掷开关的两个静触点均连接。

15、作为优化,所述电压负荷调节单元包括三个并联设置的电压负荷调节箱,三个所述电压负荷调节箱的其中一端分别与三个所述第一开关电阻组合的输出端连接,三个所述电压负荷调节箱的另一端与所述第二开关电阻组合的输出端连接。

16、作为优化,所述电流负荷调节单元包括三个电流负荷调节箱,三个所述第二线圈的其中一端分别通过三个所述电流负荷调节箱与被测电能表的其中三个电流输入端连接,三个所述第二线圈的另一端直接与被测电能表的另外三个电流输入端连接。

17、作为优化,所述标准电能表的的准确度等级比所述被测电能表的准确度等级至少高1个等级。

18、作为优化,所述被测电能表有多个等级的精度。

19、本专利技术与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

20、1、通过本专利技术设计的电能计量装置不确定度测试系统,为当前电能计量领域中对如何测量计量装置不确定度的评定分析提供了科学依据。

21、2、本专利技术提供的电能计量装置测试系统同时可以通过测试计量装置的综合误差,用以进行电能综合误差等关键技术指标的验证。

22、3、本专利技术通过对电能计量装置不确定度的测试,可以帮助评估计量装置是否正常,准确衡量电力消耗、及时分析设备能效、帮助用户优化能源使用,提高能效。

23、4、本专利技术通过电能计量装置不确定度的测试,可以对电能质量进行准确的监控,从而采取措施提高电能质量,推动电能计量领域技术的发展。

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【技术保护点】

1.一种电能计量装置不确定度的测试系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1的一种电能计量装置不确定度的测试系统,其特征在于,所述电压低升高调节单元包括电压调压源和三个电压升压器,三个所述电压升压器分别调节三个单相电源电压或者三个所述电压升压器分别调节三相电源的每一相电压,所述电压调压源的输入端与市电连接,所述电压调压源的输出端通过电压升压器与标准电压互感器连接。

3.根据权利要求1的一种电能计量装置不确定度的测试系统,其特征在于,所述电流低升高调节单元包括电流调压源和三个电流升流器,三个所述电流升流器分别调节单相电源电流或者三个所述电流升流器分别调节三相电源的每一相电流,所述电流调压源的输入端与市电连接,所述电流调压源的输出端通过电流升流器与所述标准电流互感器连接。

4.根据权利要求2的一种电能计量装置不确定度的测试系统,其特征在于,所述电压升压器的三个第一初级绕组的其中一端分别与电压调压源的三根相线连接,三个第一初级绕组的另一端相互连接到所述电压调压源的零线上;所述电压升压器的三个第一次级绕组的其中一端分别与所述标准电压互感器的三个第二初级绕组的其中一端连接,三个所述第一次级绕组的另一端相互连接;所述标准电压互感器的三个第二初级绕组的另一端相互连接,所述标准电压互感器的三个第二次级绕组的其中一端与所述标准电能表的电压输入端连接,三个所述第二次级绕组的另一端互相连接到所述标准电能表的零线端;

5.根据权利要求3的一种电能计量装置不确定度的测试系统,其特征在于,所述电流升流器设有三个第一线圈,三个所述第一线圈分别圈套在所述电流调压源的三根相线上,且每个所述第一线圈的两端分别与所述标准电能表的电流输入端对应连接;

6.根据权利要求3的一种电能计量装置不确定度的测试系统,其特征在于,所述二次降压调节单元包括三个分别设置在所述被测电压互感器的三个第三次级绕组的其中一端的第一开关电阻组合以及一个设置在三个所述第三次级绕组共同连接的一端的第二开关电阻组合,所述第一开关电阻组合和所述第二开关电阻组合均由多个串联的开关电阻组成,每个所述开关电阻包括一个单刀双掷开关以及一个电阻,所述电阻串联在所述单刀双掷开关的其中一个静触点上,且下一个所述单刀双掷开关的动触点与上一个所述单刀双掷开关的两个静触点均连接。

7.根据权利要求6的一种电能计量装置不确定度的测试系统,其特征在于,所述电压负荷调节单元包括三个并联设置的电压负荷调节箱,三个所述电压负荷调节箱的其中一端分别与三个所述第一开关电阻组合的输出端连接,三个所述电压负荷调节箱的另一端与所述第二开关电阻组合的输出端连接。

8.根据权利要求5的一种电能计量装置不确定度的测试系统,其特征在于,所述电流负荷调节单元包括三个电流负荷调节箱,三个所述第二线圈的其中一端分别通过三个所述电流负荷调节箱与所述被测电能表的其中三个电流输入端连接,三个所述第二线圈的另一端直接与所述被测电能表的另外三个电流输入端连接。

9.根据权利要求1的一种电能计量装置不确定度的测试系统,其特征在于,所述标准电能表的准确度等级比所述被测电能表的准确度等级至少高1个等级。

10.根据权利要求1的一种电能计量装置不确定度的测试系统,其特征在于,所述被测电能表有多个等级的精度。

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【技术特征摘要】

1.一种电能计量装置不确定度的测试系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1的一种电能计量装置不确定度的测试系统,其特征在于,所述电压低升高调节单元包括电压调压源和三个电压升压器,三个所述电压升压器分别调节三个单相电源电压或者三个所述电压升压器分别调节三相电源的每一相电压,所述电压调压源的输入端与市电连接,所述电压调压源的输出端通过电压升压器与标准电压互感器连接。

3.根据权利要求1的一种电能计量装置不确定度的测试系统,其特征在于,所述电流低升高调节单元包括电流调压源和三个电流升流器,三个所述电流升流器分别调节单相电源电流或者三个所述电流升流器分别调节三相电源的每一相电流,所述电流调压源的输入端与市电连接,所述电流调压源的输出端通过电流升流器与所述标准电流互感器连接。

4.根据权利要求2的一种电能计量装置不确定度的测试系统,其特征在于,所述电压升压器的三个第一初级绕组的其中一端分别与电压调压源的三根相线连接,三个第一初级绕组的另一端相互连接到所述电压调压源的零线上;所述电压升压器的三个第一次级绕组的其中一端分别与所述标准电压互感器的三个第二初级绕组的其中一端连接,三个所述第一次级绕组的另一端相互连接;所述标准电压互感器的三个第二初级绕组的另一端相互连接,所述标准电压互感器的三个第二次级绕组的其中一端与所述标准电能表的电压输入端连接,三个所述第二次级绕组的另一端互相连接到所述标准电能表的零线端;

5.根据权利要求3的一种电能计量装置不确定度的测试系统,其特征在于,所述电流升流器设有三个第一线圈,三个所述第一线圈分别圈套在所述电流调压源的三根相...

【专利技术属性】
技术研发人员:何培东黎小军刘刚李林欢袁世炯刘丽娜刘晨肖丽沈文琪邓舒予涂娅欣杨潇潇张扬帆
申请(专利权)人:国网四川省电力公司营销服务中心
类型:发明
国别省市:

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