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2路电能脉冲数出 (我们的设置一般为3200imp/kwh,它是一
个电能计算常数)
电表的有功、无功脉冲常数:用??(imp/kWh&kvarh)来表示。
电子式电能表的常数是每千瓦小时脉冲的个数。电能表常数会标注在电能表面板上,其单
位为imp/kWh,表示为每千瓦时脉冲的个数。由于电能表常数不同,记录相同的电能,常
数小的电能表脉冲个数少,常数大的电能表脉冲个数多。您使用的电能表常数为3200imp/kWh
,您在用电时电能表的脉冲指示灯将闪烁,当脉冲指示灯闪烁3200次时计数器个位数值将
进一位,说明您已经使用了1kWh(度)电
脉冲输出常数(imp/kWh)与电度表标牌标志的表常数一致。
电表脉冲
许多电表都在每使用一定量电能时产生一个脉冲。电表脉冲可以采用LED闪烁的方式提供
可见的用电指示信号,或采用触点闭合方式驱动机械式计数器来指示千瓦-时用电量。
我国电能表型号的表示方法一般按下列规定编排:
类别代号 组别代号 用途代号 设计序号 派生号
类别代号:D-电能表
组别代号:表示相线:D-单相;S-三相三线有功;T-三相四线有功。 表示用途:A-安培小时计;B-标准;D-多功能;F-复费率;H-总耗; J-直流;L-长寿命;M-脉冲;S-全电子式;Y-预付费;X-无功;Z-最大需量等。
设计序号用阿位伯数字表示,如862、864、95、98等。
派生号有以下几种表示方法:T-湿热、干燥两用;TH-湿热带用; TA-干热带用;G-高原用;H-船用;F-化工防腐用等。 例如:DD-表示单相感应式电能表,如DD28型、DD862型等; DDS-表示单相电子式电能表,如DDS71型、DDS889型等;
DS-表示三相三线有功电能表,如DS8型、DS864型等;
DSSD-表示三相三线全电子式多功能电能表,如DSSD-331型等; DT-表示三相四线有功电能表,如DT8型,DT862型等;
DTF-表示三相四线复费率电能表,如DTF68型,在DTF9型等; DX-表示无功电能表,如DX862型,DX863型等;
DB-表示标准电能表,如DB2型,DB3型等。
电能表有多个脉冲常数的原因是:对于多量程的电表,国家标准上对于脉冲常数有不同的要求,所以每个量程对应一个脉冲常数。脉冲常数的定义: 电子式电能表的常数是每千瓦小时脉冲的个数。电能表常数会标注在电能表面...
不经互感器的电能表电气基础理论知。可以直接接入线路,从电能表直接读得实际电度数。经互感器接入时电能表计量。 电能表与电流互感器配合使用时,本月实际用电量为:本月实际用量(kW...
电能表:是测量用户用电器在某一段时间内所做电功(某一段时间内消耗电能)的仪器。选 C
电能表
目前中国电能表产业在全球市场上占有不小的份额,但是 国产电能表与国外电度表还有一定的差距,随着全球电能表产 业格局的变化,我国作为世界电能表生产大国,电能表产品出 口量在逐年增加,出口地区不断扩大 。 1、材料质量问题和关键工艺技术得不到解决。长寿命电能表必须 解决关键元件的材料质量和关键工艺的控制,由于我国材料工业水平与 发达国家仍有较大差距,因此企业如何检测、如何保证精密调整工艺的 要求是必须解决的课题。 2、性能一致性较差。我国感应式电能表的自动化生产水平不高, 加工方式大多还是以人工为主,由于在生产过程中人工的介入过多,产 品性能难以保证高度一致性,同时也加大了生产管理的难度。 3、集约化和生产集中度低。我国的电能表生产企业上规模的有 限,生产集中中高,难以应付开放的市场竞争。 4、自主核心技术缺乏。我国静止式电能表的核心芯片自主开发能 力不足,缺少自主知识产权的创新技术。 我国无
电能表常数N=n/W (n为转数,W为负载所消耗的电能)
在某一测量时间内,负载所消耗的电能W与电能表内铝盘的转数n成正比。
家用或工业用的电能表,一般用液晶计度器和光脉冲及电脉冲向外界传输电能计量的信息。其中光脉冲的作用一是供给人们观测仪表是否在正常工作的指示,二是提供给人们对仪表进行电能计量准确度测试时的采样信号。液晶计度器的作用是记录电能计量仪表在一段时间间隔所记录的被测试累计用电量的大小。
电能表国家标准中对仪表常数的定义是“表示仪表记录的电能与相应的测试输出数值间的数值”,意思是指电能表在一段工作时间内向外界输出的光脉冲或电脉冲(光脉冲是由电能表标牌上会闪烁的LED指示灯发出,电脉冲是由在电能表输出端子间有变化规则的电压或电流信号)的数量与电能表的液晶计度器记录累计用电量的走字变化数之间的比值。仪表常数既是电能表产品的一项重要的技术参数,又是这类产品准确度特性的一项顶级重要的技术指标,一般用imp/kWh或Wh/imp来表示。
传统的电能表不具有仪表常数的自检功能和自检装置,除了走字试验法,通常实验室的常数检验是采用计读脉冲法,该检验方法的工作原理是在电能表的测试输出端连接一台能记录仪表的光脉冲或电脉冲的计数器,在给予电能表一个合适的模拟用电的条件下,测试人员需要用肉眼观测电能表液晶计度器的末位数字的变化,测试期间在液晶计度器末位数字的第一次变化的瞬间人工起动脉冲计数器,在液晶计度器的走字将到规定的累计电量的那次末位数字变化的瞬间人工停止脉冲计数器读取脉冲数,在脉冲计数器在上获得此次测试所记录的脉冲数;然后通过液晶计度器走字的累计电量变化数和脉冲计数器上记录的脉冲数这两项数据按下式来计算评价电能计量仪表的仪表常数的准确与否,有:
光电测距仪的检测:光电测距仪在使用前,应依照仪器使用说明书和有关规程的要求,进行一般性能检查、校正和仪器常数(包括加常数和乘常数两项)检测。加常数是指所使用的仪器测得的距离与实际距离之间的常数差;乘常数是由于大气折射率和测尺频率的变化而引起测尺长度的改变 。
采用六段解析法测定加常数,用六段比较法测定加常数和乘常数。六段解析法是在平坦场地上,标定1条直线,将其分成6段,设置7个观测点。用光电测距仪按全组合观测法测出21个组合距离,经过测量平差,求得仪器的加常数。六段比较法是在野外标设1条基线,划分为6段,埋设7个测点。用因瓦基线尺丈量6个分段的长度作为标准值,用光电测距仪按全组合测出21个距离,经过气象和倾斜改正后与标准值比较,按最小二乘准则采用一元线性回归的方法求解加常数和乘常数。
用六段比较法测出的21个距离,经气象、倾斜、加常数和乘常数的修正后,与已知的基线标准值进行比较,评定仪器的标称精度。
由于电子元器件的老化,光机结构的位移等因素的影响,仪器常数可能发生变化,因此应定期检验测距仪的加常数和乘常数。
随着微电子学的日益发展,光电测距仪的改进型和新产品不断出现。有的测距仪在镜站增设了供定线放样用的通讯器件,可将测站的必要信息传输给镜站,从而提高了作业的工作效率。为适应煤矿井下条件的要求,前苏联、德国、瑞士等国家先后研制成功防爆型光电测距仪。中国在20世纪80年代后期,也改制成功本安型防爆光电测距仪,并已在中国煤矿推广使用 。