[发明专利]一种模拟工况下高压电能计量装置误差比对系统及方法在审
| 申请号: | 202110354609.9 | 申请日: | 2021-03-30 |
| 公开(公告)号: | CN112834979A | 公开(公告)日: | 2021-05-25 |
| 发明(设计)人: | 程富勇;韩彤;李博;刘斯扬;王恩 | 申请(专利权)人: | 云南电网有限责任公司电力科学研究院 |
| 主分类号: | G01R35/04 | 分类号: | G01R35/04 |
| 代理公司: | 北京弘权知识产权代理有限公司 11363 | 代理人: | 逯长明;许伟群 |
| 地址: | 650217 云南省昆*** | 国省代码: | 云南;53 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 模拟 工况 高压 电能 计量 装置 误差 系统 方法 | ||
1.一种模拟工况下高压电能计量装置误差比对系统,其特征在于,包括三相移相平衡电源、三相自升压自升流一体化装置、三相智能标准电能表以及控制单元;
所述控制单元分别连接所述三相移相平衡电源、所述三相自升压自升流一体化装置的控制端口;所述三相移相平衡电源的输出端连接所述三相自升压自升流一体化装置的输入端,所述三相自升压自升流一体化装置的输出端分别连接所述三相智能标准电能表和高压电能计量装置。
2.根据权利要求1所述的模拟工况下高压电能计量装置误差比对系统,其特征在于,所述三相移相平衡电源包括三相移相电压源和三相移相电流源,实验电源的输入端分别连接所述三相移相电压源的输入端、所述三相移相电流源的输入端;所述三相移相电压源的输出端连接所述三相自升压自升流一体化装置的电压输入绕组,所述三相移相电流源的输出端连接所述三相自升压自升流一体化装置的电流输入绕组;所述三相自升压自升流一体化装置的标准电压输出绕组、所述三相自升压自升流一体化装置的标准电流输出绕组均与所述三相智能标准电能表。
3.根据权利要求2所述的模拟工况下高压电能计量装置误差比对系统,其特征在于,所述三相自升压自升流一体化装置还包括电压采样单元和电流采样单元;所述标准电压输出绕组连接所述电压采样单元的输入端,所述电压采样单元的输出端连接所述控制单元的输入端;所述标准电流输出绕组连接所述电流采样单元的输入端,所述电流采样单元的输出端分别连接所述控制单元的输出端。
4.根据权利要求2所述的模拟工况下高压电能计量装置误差比对系统,其特征在于,所述高压电能计量装置包括组合互感器和被试电能表,所述三相自升压自升流一体化装置的高压输出端与所述组合互感器的电压输入端连接,所述三相自升压自升流一体化装置的大电流输出端与所述组合互感器的电流输入端连接,所述组合互感器的输出端连接所述被试电能表;所述组合互感器包括电压互感器和电流互感器。
5.一种模拟工况下高压电能计量装置误差比对方法,其特征在于,基于权利要求1-4任意一项所述的模拟工况下高压电能计量装置误差比对系统,所述方法包括模拟电流变化对高压电能计量装置产生的误差影响,具体包括以下步骤:
通过所述控制单元控制所述三相移相电压源,使得输入所述电压互感器的电压始终为额定电压Un;
同时,通过所述控制单元控制所述三相移相电流源,使得在每个固定时长内输入所述电流互感器的额定电流依次为5%In、20%In、100%In、120%In;
依次记录每个所述固定时长中所述三相智能标准电能表和被试电能表中的电能值;
计算每个所述固定时长中所述三相智能标准电能表的电能值与所述被试电能表的电能值之间的差值,即可获得不同电压对所述高压电能计量装置误差的影响情况。
6.根据权利要求5所述的模拟工况下高压电能计量装置误差比对方法,其特征在于,所述方法还包括模拟电压变化对高压电能计量装置产生的误差影响,具体包括以下步骤:
通过所述控制单元控制所述三相移相电流源,使得输入所述电流互感器的电流始终为额定电流In;
同时,通过所述控制单元控制所述三相移相电压源,使得在每个所述固定时长内输入所述电压互感器的额定电压依次为80%Un、100%Un、120%Un;
依次记录每个所述固定时长中所述三相智能标准电能表和被试电能表中的电能值;
计算每个所述固定时长中所述三相智能标准电能表的电能值与所述被试电能表的电能值之间的差值,即可获得不同电流所述高压电能计量装置误差的影响情况。
7.根据权利要求5所述的模拟工况下高压电能计量装置误差比对方法,其特征在于,所述方法还包括模拟相位变化对高压电能计量装置产生的误差影响,具体包括以下步骤:
通过所述控制单元控制所述三相移相电压源的输出电压和所述三相移相电流源的输出电流,使得输入所述高压电能计量装置的电压和电流始终为额定电压Un和额定电流In;
同时,通过所述控制单元控制所述三相移相电压源输出电压的相位以及控制所述三相移相电流源输出电流的相位,使得在每个所述固定时长内输入所述高压电能计量装置的电压相位角和电流相位角均依次为0°、60°、120°、180°、240°、300°;
依次记录每个所述固定时长中所述三相智能标准电能表和被试电能表中的电能值;
计算每个所述固定时长中所述三相智能标准电能表的电能值与所述被试电能表的电能值之间的差值,即可获得不同相位对高压电能计量装置误差的影响情况。
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