NRPQ34A三相在线电能表校验仪说明书.docx
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NRPQ34A三相在线电能表校验仪说明书
目录
一、技术参数错误!
未定义书签。
二、主要特点4
2.1、最新功能4
三、基本操作5
3.1、整机及接线介绍5
3.2、脉冲信号接线介绍5
3.3、电能脉冲输入、输出方法6
3.3.1、电能脉冲输入6
3.3.2、电能脉冲输出6
3.4、面板功能键介绍7
3.5、接线方法7
3.5.1、工作电源的连接7
3.5.2、校验三相三线电能表的接线方法8
3.5.3、校验三相四线电能表的接线方法8
3.5.4、校验单相电能表8
四、测试谐波操作8
4.1、谐波操作8
4.3、谐波存储9
五、波形测量操作9
六、低压变比测量9
七、接线仿真操作10
7.1、三相四线现场仿真10
7.2、三相三线现场仿真12
7.3、仿真功能帮助13
八、查询操作13
九、优盘数据拷贝13
10.1、将本机校验仪数据拷贝到优盘14
10.2、从优盘拷贝校验数据到本机14
十、接线识别15
附录、校验仪现场常见问题处理办法15
问题1、现场存储无法新增加用户15
问题2、现场仪器只有显示电压,无电流显示16
问题3、校验仪无校表误差出来16
问题4、现场校验电表误差超差或跳变太大29
问题5、校验电表误差巨大达100%以上30
一、技术参数
电压量程
30V~480V
5A
端
子
有功电能、功率
±0.05%±0.1%
电压误差
±0.1%
无功电能、功率
±0.2%
电流量程
(过载一倍)
端子
0.1-5A宽量程
(保证指标)
电流
±0.05%±0.1%
5A
钳
表
有功电能、功率
±0.2%±0.5%
钳表
5A、100A
500A、1000A
无功电能、功率
±0.2%±0.5%
电流
±0.2%±0.5%
输入频率范围
45-55Hz
自检电流
5A
频率测量误差
±0.01Hz
自检误差
±0.1%
相位测量范围
-180°~+180°
大电流
钳
有功电能、功率
±0.2%±0.5%
最大相位误差
±0.1°
无功电能、功率
±0.2%±0.5%
谐波测量
±0.1%
电流
±0.2%±0.5%
谐波测量范围
2-21次
其
它
变比测量
±0.2%±0.5%
脉冲常数
低频
5A
3600P/kWh
电压影响
<±0.01%
其它
3600*(5/Ie)P/kWh
频率影响
<±0.01%
高
频
5A
3.6x107P/kWh
温度影响
<±0.005%/℃
其它
3.6x107*(5/Ie)
P/kWh
24小时变差
<±0.01%
谐波影响
<±0.01%
注:
Ie--额定电流
开机稳定时间
<3分钟
工作电源
AC55V-480V
环境温度
-25℃-+45℃
功耗
<10W
相对湿度
40%-95%
外形尺寸
245mm*168mm*67mm
重量
<1.5kg
二、主要特点
2.1、最新功能
★32位高速数字信号处理器
国内第一个采用TI的32位高速150MHzDSP,及AD公司的高性能6通道16位AD,开发成功多功能宽量程的数字乘法器,采用浮点运算,保证计算准确度。
★同时测量有功、无功或两个电能表的误差
比传统的校验方式提高一倍以上的工作效率。
★接线仿真功能
仪器在不接入电压、电流信号的情况下,在办公室就可模拟现场的各种接线,得出相应的接线结果。
此功能,可作为培训查线的工具使用,提高现场工作人员的查线技能。
★5A钳误差自检
仪器内可产生5A的电流信号加到5A钳上,以测量钳表的误差。
解决了5A钳在使用时间长了以后误差变化的问题。
可随时了解钳表的闭合情况,提醒工作人员清洁钳口。
★自动录入电能表号码(选配功能)
支持条形码扫描枪,自动录入电能表编码。
★红外读取头,自动读取多功能电能表数据(选配功能)
利用485或红外光电头,读取多功能电能表尖、峰、平、谷、总的有功无功底数。
支持国标DL645规约。
★超宽电流测量范围
500倍电流范围保证计量指标;
10000倍电流显示范围。
最小1mA启动电流。
高供高计时,空载也可识别接线。
★电能累积功能
可以校验没有电能脉冲输出的电能表,或做为测试节能指标。
★仪器内带2G电子盘
三、基本操作
3.1、整机及接线介绍
⑴--USB接口;
⑵--RS232通讯口;⑶—外电源插座;电源输入范围:
55—480V;
⑷--5A钳自修正端口;
⑸--电源开关。
外电源和内部端子共用电源开关,有三个档位,中间为断开;
⑹--A、B、C三相电压输入插座,Umax=480V;
⑺--电流钳接线座。
A、B、C三相共三个专用七芯接线座;
⑻--A、B、C三相电流输入输出插座,Imax=10A;
⑼--局号1、2光电采样脉冲输入、局号1低频输出端口。
(详见下页的正面接线俯视图);
⑽--局号1、2低频脉冲输出、局号2光电采样脉冲输入端口。
(详见脉冲信号接线介绍)
3.2、脉冲信号接线介绍
(光电头正面俯视图)
①:
地②:
+5V ③:
局号1低频输入
④:
局号2低频输入⑤:
局号1低频输出
(检定口正面俯视图)
①:
地②:
+5V ③:
局号2低频输入
④:
局号2低频输出⑤:
局号1低频输出
3.3、电能脉冲输入、输出方法
在现场测电能表时,电能脉冲取样的准确、快捷,直接影响到现场工作的效率。
脉冲取样器有三种:
光电采样器、手动开关、脉冲线。
在同时校验两个电能表时,需要两个脉冲取样器,分别接入电能脉冲。
3.3.1、电能脉冲输入
●光电采样器
它依靠两个松紧带或吸盘将自己固定在电能表上。
具有自动跟踪、智能识别电度表上黑标的功能。
不同的光电采样器在使用时有细微的区别,详见说明书。
优点:
结构简单、体积小便于携带,具有智能识别功能。
缺点:
电能表前盖有凸沿,才可固定住松紧带式的光电采样器。
吸盘的使用寿命不如松紧带的长。
一般不能用于电子式电能表的测试。
局号1光电采样器接到《光电头》,局号2光电采样器接到《检定口》航空头。
两种光电采样器可以互换。
●手动开关:
主要用于在人工无法固定光电采样器的情况下,用手动开关来代替光电采样器校验机械式电能表。
手动方式时,这时的圈数是指机械表转多少圈后按一次手动开关的意思,每按一次计算一次误差。
光电方式时,机械表转一圈就要按一次手动开关。
优点:
简单可靠。
缺点:
人为误差与个人的经验有关。
局号1手动开关接到《光电头》,局号2手动开关接到《检定口》航空头。
●脉冲线
专为电子式电能表而设计的。
一头接仪器光电头插座,另一头分为两条线,分别为黄色夹子是“局号1脉冲输入”,绿色是夹子“局号2脉冲输入”。
黑色为“地”。
●对于绝大部分厂家生产的电能表都可以通过以上的方式获取脉冲信号。
●到目前为止,湖南威胜和兰吉尔公司生产的电能表,比较特殊。
获取脉冲信号要用特制的脉冲线。
可同时接入有功、无功电能脉冲,此时请将局号1设为有功,局号2设为无功。
●3.3.2、电能脉冲输出
当把脉冲线插入仪器的“检定口”时,黄色夹子是“局号2脉冲输入”;
而绿色夹子是“局号2的脉冲输出”,当局号2设置为“光电有功(或无功)”,则输出有功(或无功)电能脉冲。
方便用户对本仪器的检验。
3.4、面板功能键介绍
所有操作均要通过键盘来完成,共有47个按键。
0~9数字键:
数据输入和功能菜单使用。
+.-加减键:
进入汉字输入状态后,选择汉字用。
非汉字状态时,
+做为点.用。
A~Z字母键:
中文输入或字母输入用。
复位复位键:
仪器不正常工作时按复位键,恢复正常工作。
确定确认键:
在设置、存储等功能下操作完成后确认。
删除删除键:
数据输入过程中用来删除光标后面的字符。
↑↓←→方向键:
将光标上下左右移动。
汉字中文键:
启动或取消中文输入时,按此键。
采用全拼、五笔或笔划输入法。
再次按此键,可以取消中文输入法。
3.5、
接线方法
3.5.1、工作电源的连接
电源输入范围55V-480V,分两种方式接线。
电源插座:
将电源线插入仪器电源插座,将电源开关拨向<外接电源>的方向,仪器开始工作。
端子电源:
如果无220V市电,可从现场电压线上取电。
将电源开关拨向<端子电源>的方向,仪器从电表的A相和C相上取工作电源。
在校验单相电能表时,如果从端子上取工作电源,注意仪器取的是A相和C相电压,此时把黄色电压夹子夹到电表火线,需要把红色和黑色电压夹子同时夹到电表零线上。
在测试三相三线100V、380V、三相四线57.7V、220V、单相220V时,都可以直接用<端子电源>。
无需从<电源插座>接入电源。
注意:
在改变电源时,先回到中间位置,停5秒钟,然后再接通新电源。
3.5.2、校验三相三线电能表的接线方法
电压:
电网电压线仪器颜色
Ua->A相电压线->Ua电压端子黄
Uc->C相电压线->Uc电压端子红
Ub->*相电压线->*电压端子黑
电流端子:
电网电流线仪器颜色
Ia+->A相电流输入端->Ia电流端子黄
Ia-->A相电流输出端->Ia电流端子黑
Ic+->C相电流输入端->Ic电流端子红
Ic-->C相电流输出端->Ic电流端子黑
3.5.3、校验三相四线电能表的接线方法
电压:
电网电压线仪器颜色
Ua->A相电压线->Ua电压端子黄
Ub->B相电压线->Ub电压端子绿
Uc->C相电压线->Uc电压端子红
*->*相电压线->*电压端子黑
端子电流:
电网电流线仪器颜色
Ia+->A相电流输入线->Ia+电流端子黄
Ia-->A相电流输出线->Ia-电流端子黑
Ib+->B相电流输入线->Ib+电流端子绿
Ib-->B相电流输出线->Ib-电流端子黑
Ic+->C相电流输入线->Ic+电流端子红
Ic-->C相电流输出线->Ic-电流端子黑
电流钳:
使用5A钳表时,将A、B、C三相5A钳表插入仪器侧面的7芯航空头插座,钳表的正极为电流进,钳表的负极为电流出。
用大电流钳(100A、500A、1000A)时,A、B、C相钳表插入仪器侧面相应的A、B、C相的钳表插座中。
3.5.4、校验单相电能表
任选某相电压、电流输入插座,将电流、电压线与被测电能表的接线端子对应相连(或用钳表)。
若要取端子电源为仪器的工作电源,请选用仪器A相对电表进行校验.
端子电源:
注意仪器取的是A相和C相电压,此时把黄色电压夹子夹到电表火线,需要把红色和黑色电压夹子同时夹到电表零线上。
四、测试谐波操作
4.1、谐波操作
在主界面设置好电流接入方式后,按1,进入谐波测试窗口,如下图所示:
①—以数字形式显示A、B、C相电流2-21次谐波含量以及总的谐波畸变率,总奇次、总偶次畸变率;②--以柱形图式显示A、B、C相电流2-21次谐波含量以及总的谐波畸变率,总奇次、总偶次畸变率;黄绿红为对应的ABC三相。
按《N》键选择电压与电流谐波的切换。
4.3、谐波存储
首先退出谐波分析状态,回到主测试界面进行误差测试,在误差测试中不会引起谐波数据的改变,等确认误差测试完成后,按0存储结果,谐波测试数据会与该次误差测试数据一起存入仪器。
仪器存储了三相电压、电流2~21次谐波、总畸变率及奇次、偶次畸变率。
注意:
存储谐波结果前先测量谐波数据,否则存入的是空值或随机值。
只存储一次测量的结果,第二次存储将覆盖第一次的内容。
五、波形测量操作
在主界面下按功能键2,进入【波形测试】窗口,如图所示:
其中,ABC三相电压波形分别用黄绿红表示,白色为对应的电流波形。
测量A、B、C三相电压、电流的波形,作为参考电能质量的一个依据。
因数据量太大,仪器中不存储波形图数据。
六、低压变比测量
变比测量是专为低压电力稽查设计的功能。
该功能可方便地找出CT二次回路断路、接触不良、CT内部的匝间短路、CT铭牌变比是否与CT实际变比相符等故障。
变比功能操作:
在主屏幕测量状态下,按3进入变比测量状态。
按《9》进入大电流钳选择,按左右方向键进行选择,选择后按《确定》确定并退出。
选择好与一次电流量程相近的电流钳,将此电流钳表置于C相钳表接口,钳在CT一次上。
A相5A钳表钳在CT二次上。
可测量一次电流、二次电流、一次电流与二次电流之间的相位、CT变比等。
如果二次电流远小于一次电流/变比,则可能是二次回路接近开路状态。
如果相位>0.5°,二次回路负载可能过大。
可用以下方法测量二次回路负载功率。
此时仪器用外部电源供电,在CT二次出线处接电压到仪器的A相,5A钳夹A相电流,测量二次回路负载功率。
仪器的最小显示电压为0.3V,5A钳的最小显示电流为20mA。
如果相位≈±120°或±60°,则一二次不同相;
如果相位≈±180°,有一个钳表夹反。
其它情况,如二次电流线与别的线短接,也可引起相位和变比的变化。
变比测量注意事项
Ø变比测量只局限于低压计量系统,不能用仪器去测量高压系统的CT变比,否则可能产生高压危险。
在进行电力检查时,发现CT二次有接触不良情况时,应先在CT的二次端子处短接,然后再去处理相应的故障。
七、接线仿真操作
所谓接线仿真,就是在不接入电压、电流信号,在办公室可模拟现场的各种接线,得出相应的接线结果。
它可作为培训查线技能的教材和工具使用。
可大大提高现场工作人员的查线技能,熟悉各种接线、各种功率因数下的矢量图。
7.1、三相四线现场仿真
三相四线设置了两种方式进行模拟现场接线,分别是:
1、接线设置和3、电工参数设置。
通过这两种方式都可模拟出三相四线现场96种接线。
三相四线接线设置
①---根据设置的仿真参数显示的相位、频率、功率因数
②---根据设置的仿真参数显示的矢量图
③---根据设置的仿真参数显示的查线结果
④---根据设置的仿真参数显示的电工参数
⑤---类型及编号,参见附录四
⑥---参数设置区
⑦---操作指示栏
步骤:
主屏界面下,按4进入【接线仿真】功能界面,按照【操作指示栏】选择相应的仿真方式。
在【操作指示栏】中按1,进入三相四线接线的设置。
《三相四线接线设置》设置变为黄色。
按仪器键盘上的↓↑←→,对接线类型、电压、电流、COSφ、△φ/秒进行更改、设置,设置完后按确定开始仿真,《三相四线接线设置》变为黑色。
界面上所标注的1、2、3、4位置就会显示相应数据,即为现场仿真的结果。
其中的△φ/秒为每秒改变的φaφbφc的相角。
当为00时,不改变。
当不是00时,显示的各种参数将会不停的变化。
可以看出在不同的功率因数下,矢量图的变化趋势。
三相四线电工参数设定
在【操作指示栏】中按3,开始对三相四线电工参数的设置,如图所示。
《三相四线电工参数设置》变为黄色。
移动仪器键盘上的↓↑←→,对电压类型、电压值、电流值、φA、φB、φC进行设置,设置完后按确定开始仿真。
《三相四线电工参数设置》变为黑色。
界面上所标注的1、2、3、4位置显示的相应数据,即为现场仿真的结果。
△φI为电流相位不平衡的相角,当△φI>300时,不能查线或结果不正确。
7.2、三相三线现场仿真
三相三线设定了两种方式进行仿真现场接线,分别是:
2、接线设置和4、电工参数设置。
通过这两种方式都可仿真三相三线48种接线。
三相三线接线设置
步骤:
主屏界面下,按4进入【接线仿真】功能界面。
在【操作指示栏】中按2,开始对三相三线接线的设置。
《三相三线接线设置》变为黄色。
按仪器键盘上的↓↑←→,对接线类型、电压、电流、COSφ、△φ/秒进行设置,设置完后按确定开始仿真,《三相三线接线设置》变为黑色。
界面上所标注的1、2、3、4位置就会显示相应数据,即为现场仿真的结果。
其中的△φ/秒为每秒改变的φa、φc的相角,当为00时,不改变。
当不是00时,显示的各种参数将会不停的变化,可以看出在不同的功率因数下,矢量图的变化趋势。
三相三线电工参数设置
在【操作指示栏】中按4,开始对三相三线的【电工参数】设置。
移动仪器键盘上的↓↑←→,对电压、电流、φA、φC、φUac进行设置,设置完后按确定开始仿真。
界面上显示的相应数据,即为现场仿真的结果。
△φI为电流相位不平衡的相角,当△φI>300时,不能查线,或结果不正确。
7.3、仿真功能帮助
在仿真界面里,按《H》键出现仿真功能帮助。
如下图,帮助功能提示:
按《1》进行三相四线接线设置按《2》进行三相三线接线设置
按《3》进行三相四线电工参数设置按《4》进行三相三线电工参数设置
八、查询操作
在主屏按“5”进入查询界面。
查询界面和存储界面很类似。
但查询界面的现场参数不能更改,在选定用户的校验记录后,将显示存储的现场参数。
按K进入用户选择按↑↓←→选定一个用户,再按确定选定。
如果有校验时间,此时按0键将显示校验记录的内容,和主屏很类似,按1键将显示谐波数据,和谐波测试界面一样,按2键将显示现场参数。
在查询界面,不可删除已存储的数据。
九、优盘数据拷贝
仪器一次性可存储5000次测试的数据,为了增大存储空间和方便数据传输,选用优盘进行存储和传输数据。
在主界面下按C,进入【优盘数据拷贝】窗口,如图所示:
优盘在仪器中共有3个功能:
1、将校验仪数据拷贝到优盘,2、从优盘拷贝校验数据到本机,3、从优盘升级系统软件。
10.1、将本机校验仪数据拷贝到优盘
在【优盘数据拷贝】窗口下按1,输入密码,按确定键,
确认后,窗口出现提示,按Y确认,便可将仪器数据拷贝到优盘。
按退出退出。
注意:
主要是备份校验数据,电脑可以读出数据,再形成报表打印。
在执行《仪器到优盘》前,请备份您的数据。
平时工作时,可每周备份一次。
数据拷贝的时间可能很长,请不要拔出优盘。
如果优盘发光二极管在快速的闪烁,说明正在拷贝数据,如果很慢的闪烁,说明拷贝完成。
10.2、从优盘拷贝校验数据到本机
在【优盘数据拷贝】窗口下按2,输入密码,按确定键,
确认后,窗口出现提示,按Y确认,便可从优盘拷贝校验数据到本机。
按退出退出。
如图所示:
注意:
主要是拷贝下装校验计划。
将删除本机的所有校验记录。
在执行《优盘仪器》前,请备份您的数据。
数据拷贝的时间可能很长,请不要拔出优盘。
如果优盘发光二极管在快速的闪烁,说明正在拷贝数据,如果很慢的闪烁,说明拷贝完成。
如果仪器没有接优盘,则保持为上述界面而没任何反应。
如上图所示,接上优盘后,按确定键,仪器出现下列提示窗口。
十、接线识别
在主界面上按<7>进入接线识别,仪器直接显示现场电能表的接线正确与否。
正确的接线用灰色字体显示,不正确的接线用黄、绿、红彩色显示。
附录、校验仪现场常见问题处理办法
问题1、现场存储无法新增加用户
【现象】按“0”进入存储界面后,按“A”键屏幕无任何反应,没有弹出以下对话框:
【原因】在查询条件里有内容。
如下图所示
查询条件《F》
只要在序号、记录编号、出厂编号、安装位置四项查询条件里有一个以上的内容,则校验仪不允许新增加用户。
【解决方法】按“F”进入查询条件(此时“查询条件《F》”变成黄色),按上或下方向键移动光标到有内容的对话框里,再按“删除”键把所有的查询条件都删除,然后按“确定”键退出(此时“查询条件《F》”变回黑色)。
问题2、现场仪器只有显示电压,无电流显示
【现象】现场接好电流电压线后,仪器只有电压显示,无电流显示
【原因】校验仪用5A钳表取电流,但在试验参数的输入方式里设成了5A端子,或设成了100A钳、500A钳、1000A钳的电流输入方式。
【解决方法】按“9”键进入试验参数对话框(此时“试验参数《9》”变成黄色)。
按上或下方向键移动光标到“输入”处,按左右方向键使输入变成“5A钳子”。
按确定退出(此时“试验参数《9》”变成黑色)。
若用电流端子取电流,仪器设置成“5A钳子”输入也是无电流显示。
问题3、校验仪无校表误差出来
【原因1】光电头没对好光,或脉冲线没夹上、没夹对电表的脉冲输出端子;
【解决方法】重新对光,确认机械表的转盘黑标转过来时光电头的脉冲指示灯闪烁且只闪烁一次。
重新夹好电子表的脉冲输出端子,如端子的输出端或地线是否夹对,或是否夹到了无功脉冲输出端口。
【原因2】校验有功时,现场实际有功功率很低,或功率因数很低;
【判断方法】有功电流太小或有功功率很低,电表要很长时间才能发出一个脉信号。
看校验仪的总有功功率是否太小。
【解决方法】若现场的电流太小,则需要等待,功率因数低则投入无功补偿。
【原因3】校验无功时,现场实际无功功率很低,或功率因数很高;
无功功率很低,电表要很长时间才能发出一个脉信号。
看校验仪的总无功功率是否太小。
【解决方法】若现场的电流太小,则需要等待。
问题4、现场校验电表误差超差或跳变太大
【现象】在现场校验电表时,校验显示的误差在3%左右,且误差不稳定,最近一次的误差与上一次误差差别较大。
【原因1】现场实际电流太小,在0.1A以下,该电流已不在国标规定的确保精度的范围内。
此时校验仪显示的误差没有实际意义。
【原因2】现场谐波太大。
当现场谐波过大时(10%--60%,甚至更大),计量器具已不在国标规定的确保精度范围内,此时校验仪显示的误差没有实际意义。
特别在谐波过大的地方校验无功电表,误差可能高达200%以上。
【原因3】现场电流变化太大。
当现场具有大功率的冲击性负荷时,电流的波动太大,影响了计量器具的电能计量。
此时校验仪显示的误差没有实际意义。
【原因4】现场功率因数太低,常低至0.3C或0.3L左右(常见于小发电站现场)。
该低功率因数下电能表一般无法正常计量。
此时校验仪显示的误差没有实际意义。
解决方法:
若是0.3C的功率因数,请把无功补偿去掉抬高功率因数。
若是0.3L请投入无功补偿以抬高功率因数。
【原因5】利用光电采样器采集光电信号时,受阳光干扰;或采集电子表光电信号时,受无功信号光电干扰。
问题5、校验电表误差巨大达100%以上
【现象】在现场校验电表时,校验显示的误差在100%以上。
【原因1】校验参数设置有误,
A、使用5A钳和5A端子输入方式时“变比”设置不是001;
B、校验有功电能时“方式”设为无功、手动无功或手动有功;或校验无功时设置成有功方式;
C、电表常数设置错误等。
D、有、无功脉冲取错;如校验有功时,脉冲线的夹子夹在无功输出上;
【解决方法】请重新核对参数设置。
【原因2】使用5A端子输入方式时,电流线并在了电表的电流线上。
此时,校验仪对电表的电流起到了分流的作用,流过校验仪与电表的电流并不是等电流而形成巨大误差。
【判断方法】校验仪显示的电流与电表显示的电流不一样。
【解决方法】一定要把电表的电流线先取下,把校验仪
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