一种数字式电能表计量准确性仿真测试装置的制造方法

文档序号:10462366阅读:388来源:国知局
一种数字式电能表计量准确性仿真测试装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及电能计量领域,更为具体的说是一种智能变电站数字式电能表计量准确性仿真测试装置。
【背景技术】
[0002]随着智能变电站大量投入运行,电子式互感器得到了广泛应用,与电子式互感器相匹配的数字式电能表也得到了广泛应用。与传统多功能电能表相比,数字式电能表完全实现了电能量的数字式计量,其与交换机通讯,接收来自电子式互感器报送过来的时间同步的数字电压信号、数字电流信号,对接收的数字信号进行处理完成计量工作。与传统计量方式相比,数字式摒弃了计量二次回路,就地将信号数字化的计量方式更显优越。理论上来讲,数字式电能表应该是能有效减少电能计量装置的综合误差,提高变电站测量装置的准确性。
[0003]国内外近年来陆续开展了对数字式电能表的校验方法的技术研究,目标均为尽可能使得经过某种校验后,得到一种更精确的校验数字式电能表,即数字式电能表计量的准确性很高。但使用经过现有方式校验后数字式电能表的多年经验表明,现有的数字式电能表在长期运行中,在不同工况下,如不同功率因素下、不同电流负载下时,准确性确实存疑。
[0004]藉此,需要针对数字式电能表测量准确性的校验开展全面深入的研究,使得校验结论更加贴近实际变电站测量的需求。
【实用新型内容】
[0005]本实用新型提供了一种数字式电能表计量准确性仿真测试装置,以解决现有技术中的数字式电能表的准确性不高的问题。
[0006]为了解决上述技术问题,本实用新型公开了如下技术方案:
[0007]—种数字式电能表计量准确性仿真测试装置,该装置包括三相工频电流输入源以及与所述三相工频电流输入源相连的标准电流互感器、负载光学电流互感器和/或负载电学电流互感器;还包括三相工频电压输入源以及与所述三相工频电压输入源相连的标准电压互感器和负载电子式电压互感器;还包括与所述标准电流互感器和标准电压互感器连接的标准电子式电能表;所述各个负载互感器与各自合并单元一侧连接,所述各自合并单元另一侧通过第一交换机连接的被测试数字式电能表。
[0008]还包括与所述三相工频电流输入源连接的移相器和升压器;以及与所述三相工频电压输入源连接的调压器和升流器;所述被测试数字式电能表与标准电子式电能表通过第二交换机与准确性测试单元连接。
[0009]优选的,在上述数字式电能表计量准确性仿真测试装置中,所述移相器对功率因数的调节范围为0-1。
[0010]优选的,在上述数字式电能表计量准确性仿真测试装置中,所述调压器调节对负载电流的调节范围为OA至所述被测试数字式电能表的额定电流的120%。
[0011]优选的,在上述数字式电能表计量准确性仿真测试装置中,所述标准电子式电能表通过645规约连接至规约转换器后,再以61850协议通讯连接至第二交换机。
[0012]优选的,在上述数字式电能表计量准确性仿真测试装置中,所述被测试数字式电能表为两个,一个与所述负载光学电流互感器连接,另一个与所述负载电学电流互感器连接。
[0013]优选的,在上述数字式电能表计量准确性仿真测试装置中,所述标准电子式电能表为高精度模拟表。
[0014]由以上技术方案可见,本实用新型提供的数字式电能表计量准确性仿真测试装置,可以通过同时利用移相器可以调节整个仿真测试装置的功率因数(即电流电压相位之间夹角的余弦值),利用调压器调节电流大小模拟不同负载情况。这样的话,上述仿真测试装置就可以模拟和仿真智能变电站数字式电能表现场运行状况,通过与电能计量整体回路中的标准电子式电能表计量结果的比对,实现对数字式电能表测量准确性的测试,是一种全新的数字式电能表可信度评定装置,而且利用本实用新型可以仿真数字式电能表长期运行下测量的准确性,所以相比起现有的仅利用离散信号代码测试数字式电能表准确性的方式,得到的准确性结论在实际长期实际使用中更能被重现。
【附图说明】
[0015]为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0016]图1为本实用新型实施例提供的一种数字式电能表计量准确性仿真测试装置的结构示意图。
[0017]其中:
[0018]1-标准电压互感器,2-标准电流互感器,3-负载光学电流互感器,4-负载电学电流互感器,5-负载电子式电压互感器。
【具体实施方式】
[0019]本实用新型实施例中提供了一种数字式电能表计量准确性仿真测试装置,解决了现有技术中的数字式电能表的准确性不高的问题。
[0020]为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型中的技术方案,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本实用新型保护的范围。
[0021]参见图1,该图为本实用新型实施例提供的一种数字式电能表计量准确性仿真测试装置的结构示意图,如图所示,该装置包括三相工频电流输入源以及与所述三相工频电流输入源相连的标准电流互感器2、负载光学电流互感器3和/或负载电学电流互感器4。还包括三相工频电压输入源以及与所述三相工频电压输入源相连的标准电压互感器I和负载电子式电压互感器4。其中所有的上述标准互感器都是仿真装置中的虚拟部件。还包括与所述标准电流互感器2和标准电压互感器I连接的标准电子式电能表。所述各个负载互感器与各自合并单元一侧连接,所述各自合并单元另一侧通过第一交换机连接的被测试数字式电能表。
[0022]还包括与所述三相工频电流输入源连接的移相器和升压器;以及与所述三相工频电压输入源连接的调压器和升流器;所述被测试数字式电能表与标准电子式电能表通过第二交换机与准确性测试单元连接。本实用新型提供的数字式电能表计量准确性仿真测试装置,可以通过同时利用移相器可以调节整个仿真测试装置的功率因数(即电流电压相位之间夹角的余弦值),利用调压器调节电流
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