技术与。市场 技术研发 第18卷第7J ̄]2011年 单相电能表计量标准装置测量不确定度评定 龚英基 (桂平计量测试所,广西桂平537200) 摘 要:简要概述了单相电子式电能表的结构和原理,重点分析单相电能表计量标准装置测量不确定度的评定,同时,就 计量误差及解决措施作了一些简单的分析。以供同行参考。 关键词:单相电能表计量;标准装置测量;评定 doi:10.39690.issn.1006-8554.2011.07.166 1概述 裹1 电子式单相电能袭的测量结果 单相电子式电能表的型号规格虽说不少,但都有一个共同 序号 )【i(%) 8 ̄=xi--x 8} 点,即其结构和原理基本一样,组成部分包括底座、表盖、步进 l 1.42 -o.02 O.OOo4 电机、电子线路板、端钮盒、计度器等。其中电子线路板是关键 2 1.43 -0.0l O.Ooo1 部分,它的主要功能为:完成了电流、电压的取样,并将取样的结 3 1.43 -0.O1 0.O0o1 果换算成电能,且驱动步进电机带动计度器计量,再借助光电 4 1.45 O.01 O.Oo01 隔离器件输出供检测用的脉冲。 5 1.44 O.00 O.OO00 单相电子式电能表的工作原理是:当交流电路与电能表连 6 1.43 -0.Ol O.Ooo1 接后,电压线圈两端承受线路电压,因为电流元件与电压元件 7 1.44 O.0o 0.OO0o 在电气和结构上有所差异,电流线圈有负载电流流过时,会在 8 1.45 0.0l 0.O0ol 空间上不同相位及位置产生一定差异的电压、电流交变磁通。 9 1.44 O.0o O.00o0 当圆盘有交变磁通穿过时,圆盘会产生涡流,涡流间的相互作 10 1.43 -0.O1 0.Ooo1 用使圆盘上产生转动力矩,从而给电能表圆盘一个作用力,使 x=1.44 ∑8,---0.00 ∑8i_z=o.0010 其不停地按一个方向转动。 单相电能表计量标准装置测量不确定度是表征单相电能 。。‘o1% 表测量结果质量的尺度,在电能计量工作中应用广泛。我单位 自由度:Ta=n一1=9 在申请建立单相电能表计量标准装置时,有幸与评审组两位专 2.2标准不确定度 的评定 家探讨,得出了一份单相电能表计量标准装置测量不确定度评 (1)该不确定度分量是由标准装置最大允差引起的,标准 定与表示方法,现整理如下,愿与同行们共同切磋。 2单相电能表计量标准装置测量不确定度计算 装置最大允差为±0.1%,属均匀分布,k=、/丁,则u埘=且k= 测量依据:JJG596—1999(电子式电能表检定规程》。 =0.06%。 环境条件:标准温度,标准湿度。 V 3 测量方法:直接比较法。装置输出一定功率给被检表和标 自由度: ∞ 准表进行比较,得到被检表在该功率时的相对误差。 (2)标准装置与被检表之间线压降引起的误差:e ≤ 标准不确定度的来源主要有:由测量重复性的标准不确定 o.02%,属均匀分布,k=、/了,则u皿=e_ z= =o-0l%。 度分量u ,采用A类评定方法评定;由检定装置、光电控制器等 引起的误差估算标准不确定度分量U ,采用B类评定方法评 自由度: ∞ 定。 (3)光电控制器引起的误差:e,≤0.01%,属均匀分布,k= 2.1标准不确定度分量1.1A的评定 0.01%, = = =0-ol%。 选一块电子式单相电能表,DDS28型,2级,电流:lO(6O)A, 自由度: ∞ 电压:220V,常数:1 6OOimp/kWh,对220V/10A载点,功率因素 eos ̄o=1.0时,在同等条件下连续测量10次,所得数据如表1所 (4)装置的电流、电压、功率稳定度引起的误差:e ≤ 示: o.02%,属均匀分布’k: ’贝IJu肼=}= 警=0.o1%。 合成样本标准差: 自由度: a。 B类合成不确定度: 实际工作中以两次测量的平均值为测量结果: 217 技术研发 TECItNOLOGY AND MARKET Vo1.1 8,No.7,201 1 u口 4uBl + 2 -I-ug3 + 口4‘ =广— ———了———了——— 通或减少非工作磁通的间隙,减少圆盘厚度等。 3.2.4不稳定冲击负载运行因素 √0.06。+0.01 +0.012+0.012 * 主要部件由转动元件惯性造成,新的稳定转速由原来转速 变化而要经过一段时间,而在瞬时功率随时间而频繁波动或急 剧变化的负载条件下,电压误差会跟着发生变化。即产生误差 的机理是当负载电流产生变化时,负载在同一时间内消耗的电 :O.06% 自由度: 2.3合成标准不确定度u。的评定 “ : : :0.06% 能与电能表在这段时间内所计量的电能不相符合,误差由此而 生。要降低冲击负载影响的这类附加误差,主要措施有:校验电 能表时,负载电流值发生变化后,测定一般应在该负载电流运行 至电能表能稳定转速再进行。 有效自由度: etf=^yB=。。 2.4扩展不确定度的评定 U=k×uc=2×0.06%=0.12%(k=2、 3.2.5倾斜因素 这类因素主要是影响到制动力矩和驱动力矩之间的关系, 2.0级单相电子式电能表相对误差测量结果的扩展不确定 度为:U =0.079%Vdr=45 3计量产生误差的原因及调整措施 计量误差指的是:负载实际消耗电量和电能表的指示电量 存在一定差异。造成这种差异现象的原因可分为“基本误差和 附加误差”。其中,基本误差产生原因由电能表内部结构造成, 附加误差指由于外界条件变化造成。而整体上,基本误差一般 是主要由厂家设计制造造成,出厂检验时把好关一般可避免这 样的误差产生,以下将重点对附加误差作进一步分析。 3.1基本误差及调整措施 基本误差,实际上就是所谓的电能表在其检定规程规定的 正常条件下测得的相对误差值。这种类型的误差与负载电流和 功率因数有很大关系,即负载电流和功率因数有变化,基本误 差也会相应发生变化。基本误差其产生的主要原因有:摩擦力 矩因素、抑制力矩因素、补偿力矩因素、电流铁芯磁化曲线的非 线性等因素。要减少基本误差产生,可通过一些解决方法完善, 主要方法包括:加装电流铁芯过载补偿装置,提高制造和检修 装配质量,减少电流磁路的安匝数,设置轻载补偿装置等。 3.2附加误差及调整措施 这类误差的产生主要取决于电能表实际运行时所处的检 定条件和外界条件。归结产生附加误差的主要因素有:电压、温 度、频率、不稳定冲击负载运行、倾斜、自热等,以下将分析几种 因素。 3.2.1电压因素 影响原理是因为电压工作磁通的变化会受电压的变化影 响,而当这影响产生后,就会进一步对电压抑制力矩、驱动力矩 和补偿力矩的比例关系造成一定程度的影响,附加误差由此产 生。对于这方面的影响因素可通过一些措施改善电压特性,主 要有:降低补偿力矩,增加非工作磁通磁饱和孔及增加永久磁 钢的制动力矩。 3.2.2温度因素 温度误差的主要原因是制动磁通随温度的变化引发的,而 电能表的温度附加误差主要是幅值温度误差。产生机理:当温 度降低时,电能表转速变慢,负附加误差产生;温度升高时,电能 表转速变快,正附加误差产生。此类温度误差解决措施主要有: 在电流电磁铁上加装相角误差调整装置,或在永久磁铁和电压 磁铁上加装补偿片。 3.2.3频率因素 机理主要是因为转动力矩发生了变化,具体是因为当电网 频率变化时,电流磁通、电压磁通和电压回路阻抗角的因素,而 这则影响到了转动力矩。针对此类因素,可采取的解决措施主 要有:减少电压线圈的直流电阻,耗较低的硅钢片,增大工作磁 278 进而引起电能表转速发生变化,误差由此而生。具体机理是, 当电能表安全倾斜时,轴承上转动元件位移改变,产生转动元件 上侧压力,误差由此产生。要减小这类误差的措施主要有:安装 电能表时应以圆盘水平为准,垂直安装;选取制动磁钢和驱动 元件对圆盘的相对位置,同时下移转动元件重心。 3.2.6自热因素 主要是由电能表自身原因产生,具体原理是电能表在未稳 定的状态下进行测试,另一个则由电能表自身在通电过程中消 耗功率引起。要完善自热特性要从降低电压线路功耗和电流这 两点出发考虑;调整措施主要有:加大电流,低损耗硅钢片铁 芯、电压线圈的截面积。 4结论 电能表是供电部门与用户间电费结算的重要依据,其质量 如何将关系着千家万户的利益。尽管不可避免电能表有误差, 但通过一些调整措施还是可以将误差尽量减少。本文探讨了 单相电能表计量标准装置测量,并分析了有关检定单电能表检 定装置A类和B类测量不确定分量的来源等,且也结合实例进行 了计算分析与评定,从而保证了检定单相电能表检定装置达到 了JJF1059—1999(测量不确定评定与表示》的相关规定,增加检 定的科学性。综上所述,要做好单相电能表计量标准装置测量 不确定度评定,应严格根据国家计量技术规范进行检定,这样 得出相关检定结果数据,将更可靠、科学且实用,更具说服力。 此外,建议经济条件允许的地方,可适当推广使用便于实现远 程抄表且准确度高的电子式电能表。 参考文献: [1】 交流电能表检定装置【S].JJG597—2005,国家质量监督检验 检疫总局.2006—06—20. 【2]测量不确定度评定与表示【S】.JJF1059—1999,国家质量技术 监督局.1999—05—01. [3】方俊.单相电子式电能表的特点及其原理【J1.云南电力技 术,2003,31(1). I|4】朱秀宇.单相电能表检定装置测量不确定度分析『J].计量天 地,2007,10(31). 【51王秀云,赵颖楠.电子式三相电能表示值误差测量结果的 不确定度评定『J】.中国计量,2010,(4). [6]周多慧.矿电能计量方式与设备的选择及计量差错分析『J]. 计量与测试技术,2010,(6). 作者简介: 龚英基(1976一)。男,广西桂平人,毕业于广西计量学校。 现广西桂平市计量测试所工作。研究方向:计量器的检定。