电能计量技术概述.ppt
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1、1,第一章 电能计量技术的基本概念,本章主要介绍电能计量技术的基本概念、电能计量的发展 和特点以及电能计量装置的组成分类和铭牌。这些内容是 供用电技术人员应当掌握的常识性的知识,是学习本课程 的预备知识。,本章的重点应放在连接基本概念上,了解远程抄表、电能计 量系统以及电能计量技术的发展、新技术和新设备,灵活运 用,为搞好用电管理与检查服务。,2,第一章 电能计量技术的基本概念,第一节 电能计量技术的基本概念,本章的主要内容,第二节 电能计量的发展和现状,第三节 电能计量装置的分类及铭牌标志,3,第一节 电能计量技术的基本概念,一、电能计量技术的有关概念 电能计量技术是由电能计量装置来确定电能
2、量值,为实现电能单位的统一及其量值的准确、可靠的一系列活动。电能计量是电力生产、销售以及电网安全运行的重要环节,发电、输电、配电和用电都需要对电能进行准确测量。,电能计量技术的重要性,电能计量技术的定义,4,第一节 电能计量技术的基本概念,电能计量装置的作用,电能计量装置的定义,通常我们把电能表、与其配合的电能计量装置包括电能表、计量用互感器及电能表到互感器的二次回路连接线统称为电能计量装置。,电既是电力企业的产品,又是商品,其交易过程必须遵循市场规律,做到买卖公平。电能计量装置的准确与否,直接关系到各项电业技术经济指标的准确计算、营业计费的准确性和公平性,关系到电力工业的发展、国家与电力用户
3、的合法权益。,5,第一节 电能计量技术的基本概念,电能表是电能计量装置的核心部分,它起着计量负载消耗或电源发出的电能的作用。在高电压、大电流的系统中,必须通过电压、电流互感器将高电压、大电流变换成低电压、小电流再接入电能表进行测量。互感器的作用有两点:1)降低仪表绝缘强度、保证人身安全;2)扩大了电能表的量程、减小了仪表的制作规格。电能表二次回路的作用:通过导线将电能表和互感器连接,易于工作人员监测。但二次回路会对电能计量装置的准确度产生影响。,电能计量装置的组成,6,第一节 电能计量技术的基本概念,二、对电能计量装置的要求电力系统具有跨区、跨省联网运营的自然特性,要求整个系统内的电能计量值准
4、确统一;电力生产具有发、供、用电同时完成的特性,要求电能计量装置是在线的、不间断的,又必须准确可靠;电能计量工作要遵守电力系统的安全运行规则,要求电能计量装置与其他电气设备必须配套,并连接成网络运行;电能计量是电力营销的重要环节,要求应当公正、诚信;从发电厂到用户,电的传输与测量是通过电能计量装置来测量发电量、厂用电量、供电量以及售电量等,随着电子和计算机技术的发展和电力系统自动化水平的提高,实现了远方抄表和电能计量管理系统,其目的是更好地为生产调度和电力企业经济核算服务。,7,第二节 电能计量的发展和现状,一、电能表的发展历史及现状1880年,德国人爱迪生用电解原理制成的直流电能表是世界上最
5、早的电能表;随着交流电的产生和应用,1888年意大利物理学教授费拉里斯(Ferraris)和美国某电工技术学校的物理教师几乎同时提出了利用旋转磁场测量交流电能的原理,为制造感应式电能表奠定了理论基础;1889年,匈牙利岗兹公司的,其电压铁芯就重达6kg,且无单独电流铁芯感应式电能表;1890年,出现了带电流铁芯的感应式电能表,反作用力矩靠交流电磁铁产生,转动元件是一个铜环;直到19世纪末,人们利用交流电磁铁代替直流电磁铁,铝盘代替铜制的转盘,表的计数机构几经改进,生产了单相和三相的感应式交流电能表;,1、电能表在世界范围内的发展,8,第二节 电能计量的发展和现状,在20世纪的很长的时间内,电能
6、表的发展方向主要放在如何缩小体积和改善工作性能的研究上,随着高导磁材料的出现,使电能表的重量和体积大大降低,每只表的质量降到了1.52kg;30年代,由于采用用铬钢、铝镍合金磁铁代替钨铜使转盘转速降低,降低了损耗,同时改善了电能表的负荷特性;由于感应式电能表具有结构简单、操作安全、维修方便、造价低廉、经久耐用等一系列优点,一直被广泛应用,发展非常迅速,在以后的几十年中,人们不断对感应式电能表的结构和性能进行改进,使其合理、完善,陆续出现了各种无功电能表、脉冲电能表、分时电能计量表等,品种规格发展至几十种,有的电能表每只还不到1kg重,准确度可达到3.00.5级;电能表的质量是以准确度、过负载能
7、力和延长一次使用寿命等几项指标为主要标志的。目前,国外感应式单相电能表过负荷能力达600%以上;采用双宝石轴承和磁力轴承,使电能表寿命达到1530年;由于感应式电能表受制造和机理的限制,单相电能表准确度可达1.0级,三相感应式电能表可达0.5级。,9,第二节 电能计量的发展和现状,随着电子技术的飞速发展,对电能表产生了巨大的影响,20世纪60年代出线了电子式电能表,大大提高了电能表的计量准确度,在次基础上,研究不断朝着提高准确度和降低成本的方向发展。70年代初,为实用化,主要对电子式电能表的测量电能机理进行研究,先后出限了热电乘法器构成的电子式电能表、时分割乘法器构成的电子式电能表和四象限模拟
8、乘法器的技术方案。80年代,集成电路开始在计量装置中应用,使电子式电能表准确度达0.50.05级。电能表出线了质的变化,由功能简单的感应式电能表逐步过度到机电脉冲式电能表、全电子式电能表,直到智能型多功能电能表。进入90年代,随着危机技术的发展,基于先购电、再用电的管理思想,开发研制和使用智能型IC卡预付费电能表。远程电能表数据采集系统也开始实施应用。目前,电子式电能表已发展到与电能的智能化计量管理不可分割的水平,电能表数据采集技术推动了远程抄表技术的发展,组成了智能型电能量采集与计费管理自动化系统。,10,第二节 电能计量的发展和现状,我国电能表的生产始于50年代初,记过几十年的努力,电能测
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