一种计量设备现场运行检测系统技术方案

技术编号:14239659 阅读:101 留言:0更新日期:2016-12-21 15:12
本发明专利技术公开了一种计量设备现场运行检测系统,包括依次相连的配电柜、互感器检测系统、隔离开关、I型专变采集终端、数字化电能表和专变采集终端表箱,专变采集终端表箱还通过线路与至少一个低压计量箱相连接,所述低压计量箱连接有负载,所述线路上接有I型集中器和互感器式三相智能电能表分表,专变采集终端表箱内主要设置有Ⅲ型专变采集终端和三相智能电能表总表。本发明专利技术能够实现计量指标的现场运行检测,分析计量设备误差数据随单一变量的变化趋势,可用于研究计量设备的失效机理并形成计量设备稳定性评价体系。

On site operation detection system for metering equipment

The invention discloses a metering equipment running detection system comprises a power distribution cabinet, transformer detection system, isolating switch, I type data acquisition terminals of special transformer and digital power meter and data acquisition terminals of special transformer meter box, acquisition terminal of special transformer meter box through the line and at least one low voltage metering box connected to the low voltage metering box is connected with the load, the circuit is connected with a table table type I concentrator and transformer three-phase intelligent electric energy acquisition terminal of special transformer meter box is mainly provided with type III acquisition terminal of special transformer and three-phase intelligent electric energy meter table. The invention can realize the operation of measurement index detection, analysis of change trend with single variable metering equipment error data can be used to study the failure mechanism of the measuring equipment and the formation of the evaluation system of measuring equipment stability.

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电力检测
,具体涉及一种计量设备现场运行检测系统
技术介绍
电能计量装置是对电能进行计量的唯一工具,是发、供、用电三方用于供用电贸易结算的主要依据,电能计量装置的准确与否,直接关系着发、供、用电三方的经济利益,因此研究计量设备的失效机理以提升计量设备的运行稳定性和计量可靠性是十分必要的。电能计量装置的现场运行情况会对计量误差和计量设备故障的发生产生怎样的影响,这对于研究计量设备的失效机理来说,是非常重要的一部分。然而目前对于计量设备的计量误差的研究主要集中在实验室中进行,无法充分模拟计量设备现场实际运行的情况,现有技术中很少涉及一种检测系统用于检测计量设备在不同环境下的现场运行情况,以研究智能电能表、用电信息采集设备、低压计量箱以及互感器等计量设备的计量误差和故障发生二者与现场运行环境之间的关系。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服现有技术的不足,提供一种计量设备现场运行检测系统,能够实现计量设备精度误差等计量指标的现场运行检测,分析计量设备误差数据随单一变量的变化趋势,可用于研究计量设备的失效机理并形成计量设备稳定性评价体系。为实现上述目的,本专利技术采用的技术方案如下:一种计量设备现场运行检测系统,包括依次相连的配电柜、互感器检测系统、隔离开关、I型专变采集终端、数字化电能表和专变采集终端表箱,所述专变采集终端表箱还通过线路与至少一个低压计量箱相连接,所述低压计量箱连接有负载,所述线路上接有I型集中器和互感器式三相智能电能表分表,所述专变采集终端表箱内主要设置有Ⅲ型专变采集终端和三相智能电能表总表。所述数字化电能表与三相智能电能表总表相串联,所述数字化电能表具有电子式互感器,所述三相智能电能表总表具有电磁式互感器。所述互感器检测系统包括电磁式电压互感器、电子式电压互感器、电磁式电流互感器、电子式电流互感器和升流器,所述电磁式电压互感器包括第一电磁式电压互感器和第二电磁式电压互感器,所述电磁式电流互感器包括第一电磁式电流互感器和第二电磁式电流互感器,所述第一电磁式电压互感器和电子式电压互感器的一端分别接地,另一端分别接入第一开关的第一端,所述第一开关的第二端与配电柜相连接,所述第一开关的第一端还与第一电磁式电流互感器的第一端相连,第一电磁式电流互感器得第二端与电子式电流互感器的第一端相连,电子式电流互感器的第二端与第四开关的第一端相连,第四开关的第二端与第六开关的第一端相连,第四开关的第二端还与第五开关的第一端相连,第五开关的第二端与第二电磁式电流互感器的第一端相连;所述第一开关的第一端还与升流器的第一端相连,升流器的第二端与第三开关的第一端相连;第三开关的第二端、第二电磁式电流互感器的第二端均与第六开关的第二端相连,第六开关的第二端还与第七开关的第一端相连,第七开关的第二端与第二电磁式电压互感器的第一端相连,第二电磁式电压互感器的第二端接地;第七开关的第一端还与所述隔离开关相连;电子式电流互感器的第二端与升流器的第二端之间接入第二开关;所述第二电磁式电流互感器为标准电流互感器,所述第二电磁式电压互感器为标准电压互感器。所述低压计量箱包括单相单表位计量箱、三相单表位计量箱、单相九表位计量箱和三相四表位计量箱,所述单相单表位计量箱、单相九表位计量箱内均放置单相智能电能表,三相单表位计量箱、三相四表位计量箱均放置三相智能电能表。所述互感器检测系统提供比对模式和校准模式,还提供实功率模式、实功率和虚功率结合模式,并且比对模式和校准模式相互交叉组合。本专利技术具有以下有益效果:1、将智能电能表、用电信息采集设备、低压计量箱以及互感器等计量设备与现场实际运行负载相连接,能够实现计量设备精度误差等计量指标的现场运行检测;2、将具有电子式互感器的数字化电能表和具有电磁式互感器的三相智能电能表总表相串联,能够对二者的计量模式进行长期的比对,验证计量设备的运行稳定性和计量可靠性;3、现场安装有不同类型的采集设备,能够通过多种通信方式实现对智能电能表数据的抄读;4、本系统可对不同环境下的误差数据的变化趋势进行大数据分析,有助于研究计量设备的失效机理,形成计量设备稳定性评价体系;5、互感器检测系统提供比对模式和校准模式,还提供实功率模式、实功率和虚功率结合模式,并且比对模式和校准模式这两组模式可以相互交叉组合,不仅能够完成互感器的比对和校准,而且能够在不同的功率条件下充分考核各类互感器在长期运行过程中的准确度和稳定性,分析互感器误差与相间干扰、电磁环境等运行因素之间的关系以及互感器误差与温度、湿度和气压等环境因素之间的关系。附图说明图1是本专利技术的现场连接结构示意图;图2是图1中互感器检测系统结构示意图;图中:1、10KV配电柜,2、互感器检测系统,3、10KV隔离开关,4、I型专变采集终端,5、数字化电能表,6、专变采集终端表箱,2-1、第一开关,2-2、第一电磁式电压互感器,2-3、电子式电压互感器,2-4、第一电磁式电流互感器,2-5、电子式电流互感器,2-6、升流器,2-7、第二开关,2-8、第四开关,2-9、第三开关,2-10、第六开关,2-11、第五开关,2-12、第二电磁式电流互感器,2-13、第七开关,2-14、第二电磁式电压互感器。具体实施方式下面结合附图和具体实施例对本专利技术作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好地理解本专利技术并能予以实施,但所举实施例不作为对本专利技术的限定。一种计量设备现场运行检测系统,该系统现场连接结构如图1所示,包括依次相连接的10KV配电柜1、互感器检测系统2、10KV隔离开关3、I型专变采集终端4、数字化电能表5和专变采集终端表箱6,专变采集终端表箱6的另一端分别通过线路一、线路二、线路三与低压计量箱相连接,低压计量箱连接有负载,其中线路一、线路二、线路三各自分别连接有若干低压计量箱,线路一、线路二、线路三各自均接入有I型集中器和互感器式三相智能电能表分表,专变采集终端表箱6内包含有Ⅲ型专变采集终端和三相智能电能表总表。其中数字化电能表5具有电子式互感器,三相智能电能表总表具有电磁式互感器,数字化电能表5与三相智能电能表总表相串联,有助于对二者的计量模式进行长期的比对,验证计量设备的运行稳定性和计量可靠性;互感器检测系统2包括电压互感器、电流互感器、升流器2-6和若干开关,电压互感器包括电磁式电压互感器、电子式电压互感器2-3,电流互感器包括电磁式电流互感器、电子式电流互感器2-5;其中电磁式电压互感器包括第一电磁式电压互感器2-2和第二电磁式电压互感器2-14,电磁式电流互感器包括第一电磁式电流互感器2-4和第二电磁式电流互感器2-12,开关包括第一开关2-1、第二开关2-7、第三开关2-9、第四开关2-8、第五开关2-11、第六开关2-10、第七开关2-13;如图2所示,第一开关2-1的第二端与10KV配电柜1相连接,第一开关2-1的第一端分别接入第一电磁式电压互感器2-2第一端和电子式电压互感器2-3的第一端 ,第一电磁式电压互感器2-2第二端和电子式电压互感器2-3的第二端分别接地,第一开关2-1的第一端还与第一电磁式电流互感器2-4的第一端相连,第一电磁式电流互感器2-4的第二端与电子式电流互感器2-5的第一端相连,电子式电流互感器2-5的第二端与本文档来自技高网...
一种计量设备现场运行检测系统

【技术保护点】
一种计量设备现场运行检测系统,其特征是,包括依次相连的配电柜、互感器检测系统、隔离开关、I型专变采集终端、数字化电能表和专变采集终端表箱,所述专变采集终端表箱还通过线路与至少一个低压计量箱相连接,所述低压计量箱连接有负载,所述线路上接有I型集中器和互感器式三相智能电能表分表,所述专变采集终端表箱内主要设置有Ⅲ型专变采集终端和三相智能电能表总表。

【技术特征摘要】
1.一种计量设备现场运行检测系统,其特征是,包括依次相连的配电柜、互感器检测系统、隔离开关、I型专变采集终端、数字化电能表和专变采集终端表箱,所述专变采集终端表箱还通过线路与至少一个低压计量箱相连接,所述低压计量箱连接有负载,所述线路上接有I型集中器和互感器式三相智能电能表分表,所述专变采集终端表箱内主要设置有Ⅲ型专变采集终端和三相智能电能表总表。2.如权利要求1所述的计量设备现场运行检测系统,其特征是,所述数字化电能表与三相智能电能表总表相串联,所述数字化电能表具有电子式互感器,所述三相智能电能表总表具有电磁式互感器。3.如权利要求1所述的一种计量设备现场运行检测系统,其特征是,所述互感器检测系统包括电磁式电压互感器、电子式电压互感器、电磁式电流互感器、电子式电流互感器和升流器,所述电磁式电压互感器包括第一电磁式电压互感器和第二电磁式电压互感器,所述电磁式电流互感器包括第一电磁式电流互感器和第二电磁式电流互感器,所述第一电磁式电压互感器和电子式电压互感器的一端分别接地,另一端分别接入第一开关的第一端,所述第一开关的第二端与配电柜相连接,所述第一开关的第一端还与第一电磁式电流互感器的第一端相连,第一电磁式电流互感器得第二端与电子式电流互感器的第一端相连,电子式电流互...

【专利技术属性】
技术研发人员:成达张蓬鹤杜蜀薇杜新刚彭楚宁徐英辉薛阳张保亮赵越王雅涛秦程林石二微谭琛杨威
申请(专利权)人:中国电力科学研究院国家电网公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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