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单相智能电表校验仪测试迅速准确

近年来,国网黑龙江黑河供电公司全方位贯彻“三融三化”数字化发展思路,深化业数融合基层赋能,以推进人工智规模化应用为契机,拓展无人机场景应用,使用无人机开展输电线路智能巡检,夯实电网可靠基础,助力季节检修、迎峰度夏(冬),应急事件。

据悉,无人机全过程自主巡视黑河地处黑龙江省极北部,背山靠江,森林覆盖率达48.2%,冬长夏短,冬季风雪较多,环境寒冷潮湿,设备表面易结冰导致设备绝缘水平下降,从而引发污闪、发热、电晕放点等问题,若未及时开展巡视跟踪,容易引发设备跳闸事故的发生,辖区内重要输电线路60余条,在运变电站共计110余座。涉及黑河市交通运输、通信管理、政府机关、重要项目建设以及居民用电等各个方面,迎峰度夏(冬)保电任务艰巨、保电意义重大。供电辖区供电半径大,输变电站设备位置分布分散,传统依靠人工巡视或现场无人机执飞,巡视任务繁重,运维人员需要在不同变电站来回奔波,时间成本较高。



一、硬件介绍(WBDJ-I单相智能电表校验仪测试迅速准确

1.1  现场校验仪外部结构

1.2  顶部面板结构介绍(WBDJ-I单相智能电表校验仪测试迅速准确

1.3  右侧面板结构介绍(WBDJ-I单相智能电表校验仪测试迅速准确

1.4  背面介绍(WBDJ-I单相智能电表校验仪测试迅速准确

1.5  配件清单(WBDJ-I单相智能电表校验仪测试迅速准确

二、入门

2.1  主要功能介绍

● 表源一体化功能

电压220V,电流很大10A。可以输入不同的电流与角度,也可通过【0】键进行选择不同校验点,对单相表进行校验,并存储打印校验结果。

● 单相现场校验功能

通过16A/D和高速32DSP处理器对电压、电流信号的采样,并计算出电参数同时它的电流输出功能,在现场没有负荷时,可以做为虚拟负荷使用,极大方便单相电能表的现场测试。

● 波形显示功能:直接显示U、I的波形。

● 谐波测量功能:以直方图的形式显示2~51次谐波的全量。

● 存储、查询功能:能存储6000条校验记录,在查询功能中,能按不同方式进行查找,并支持模糊查询。

● 远程升级功能:通过下载升级包,可以对进行软件系统的升级,不断享受新的功能与特性。

● 汉字输入功能:采用拼音汉字输入法进行汉字输入。

● 双语功能:仪器界面支持中、英双语。

● 帮助功能:仪器即时帮助,按【F1】键即可弹出帮助界面。

● 多种供电方式:支持电池、在线取电和外接电源三种方式供电。

2.2  主要特点

拥有便携式校验装置的基本功能,自带模拟负载实现在现场无负荷情况下对电能表校验,且精度达到0.1%

可测电压、电流的 251 次谐波,并可存储全部谐波数据;

一屏显示设置参数、误差、电工参数以及电压、电流的波形;

存储6000块表的全部测量数据,包括工作参数,方便事后分析;

支持 U盘,可通过 U盘、串口升级软件下载校验数据;

可与 PC 机进行通讯,很方便与原有的数据库和管理系统接口。可配《电能表管理系统》软件,实现无纸办公;

高亮度、高清晰度、高分辨率5.7"(320*240TFT彩色液晶显示;

汉字输入;

宽工作电源AC 87265V,且可内部电池供电(充电无须外接充电器)双选择;

系统采用高速高精度的数字乘法器,对全部参数进行软件修正;

仪器无电位器,彻底防止仪器因运输等外界原因造成偏差改变,大大提高了系统的稳定性和可靠性;

系统采用国内开创的数字真无功测量技术;

 -20℃~+40℃ 的温度范围内保证电能的准确性;

标配带 0.2  20A钳(已含开合不重复性偏差、接触偏差、外界磁场干扰偏差、角差等);

选配100A500A1000A1500A 钳,与 20A钳配合,直接测量低压计量综合偏差;

电压自动换档 30265V、电流直接输入 20A

提供误差修正功能,方便误差校准(需密码);

高精度塑胶模具机箱设计,轻巧美观;

2.3  操作使用注意事项

警告:本仪器属于带电工作设备,为了您的保障,请遵守国家可靠生产的相关规定,严格按电力计量装置现场校验操作规程操作。

正确连接供电电源(注意:电源范围为 AC87V~265V);

操作前请先阅读本说明书正确设置测量参数;

不能将脉冲线的夹子夹到电能表的电压端子,否则会损坏仪器;

不能将电压端子线插到电流端子口上,否则会损坏仪器;

不能将电流端子线插到电压端子口上,否则会损坏仪器;

正确选择电流量程,电流量程一般不要超过额定值的 220%

每只钳表分正负端:“+”端表示电流进、“-”端表示电流出;

不同相仪器的钳表不要互换使用,否则会影响测量精度;

由于内置电源,能���电压端子上供电,校验台上使用本仪器,请选择仪器的电池或外接电源供电,以免影响校验台电压输出;

该仪器属于精密仪器,请小心轻放;

钳表的嵌口应保持清洁,因为油污和灰垢会影响测量精度;

严禁使用腐蚀性有机溶液擦拭仪器;

2.4  仪器操作流程

仪器使用中严格按照操作流程进行

开启仪器电源→接仪器端测试线→接电能表端测试线及钳表→设置校验参数→校验→拆除电能表端测试线→关闭仪器→拆除仪器端测试线。

注:钳表“+”为电流流进方向“-”为电流流出方向。

2.5  接线

校验单相电能表接线方法:

现场带负荷

仪器测电能表“火”线接到仪器+端口, “零”线接到仪器-端口;钳表线接到仪器“钳表1”或“钳表2” 端口;脉冲输入装置接到仪器“脉冲”端口。

1、 当仪器从火线的进线口取电压时,钳表应接到火线出线上,否则会影响校验误差准确度;

2、 当仪器从火线的出线口取电压时,钳表应接到火线进线上,否则会影响校验误差准确度。

测试电压从火线的进线口取电压时

如图:

测试电压从火线的出线口取电压

如图:

无负荷现场(或实验室内校准电能表)

仪器测电能表“火”线接进线接到仪器+端口, “零”线接到仪器-端口;把电流端子接到仪器Iout端口,脉冲输入装置接到仪器“脉冲”端口。

如图

小负荷现场(电压进火线取电)

仪器测电能表“火”线接进线接到仪器U +端口, “零”线接到仪器U -端口;把电流端子接到仪器Iout端口,电流钳子同时取仪器电流端子线和出火线的电流;脉冲输入装置接到仪器“脉冲”端口。

如图: (仪器从取电线取电,图中还要加电压钳子,电流钳子同时取仪器电流端子线和出火线的电流)

2.6  主屏幕介绍

开启仪器电源,屏幕显示如下的界面:

现场设置:



常 数:指被测电能表的常数;

N指来多少次脉冲仪器计算一次偏差。具体到机械式电能表,就是来多少次黑标计算一次偏差(值得注意的是在手动方式下,来多少次黑标按一下手动开关);

光电(手动)脉冲采样方式;(注:光电头和脉冲线都是用光电采样模式)

输 入:指的是电流采样方式(需输入变比数值,如果是直通表变比值为1:1,其他情况依据现场TA变比输入);

变比:互感器铭牌所标称的值。

误差:电能表现场校验产生的偏差参数。仪器根据输入的电能表产生和采集到的电能表参数经过高精准计算处理的电能表的计量计算的电量值和实际电量比值偏差值)显示电表三个连续偏差。

电流输出及功率因数:在无负荷情况下校表,仪器可输出模拟负载;模拟负载数值可进行设置选择。

电工参数区:

显示全部电工参数,有如下几种:

U(V)、I(A)、φ(夹角)、F(频率)、P(W)、Q(Var)、COSФ

U(现场电压数值)         I(现场电流数值)        φ(移相角度)          P(有功数值)

Q(无功数值)             COSФ(功率因数)        F(频率)

供电模式标识:供电模式有电压端子供电、电池供电、适配器供电三种;

仪器设有仪器自动和手动选择供电模式功能,当供电模式图标颜色为黄色时,代表自动选择供电模式,自动供电模式的供电模式优先级为适配器,其次电压端子供电,然后是电池供电;适配器供电时供电模式标识为向下小插头图标,电压端子供电时供电模式标识为向上小插头图标,电池供电时供电模式标识为小电池图标。

当供电模式图标颜色为红色时,代表手动供电模式,手动供电模式可以强制选择端子供电或电池供电。(通过F4进行供电模式轮换)

时间:仪器系统时间。

电池状态标识:电池状态标识为绿色时电池已充满电,为红色时表示电池电量不足,为白色时表示正在使用电池。

输入法标识:输入法标识为“12 ”表示数字输入,为“AB”表示拼音大写字符输入,为“ab”表示拼音小写字符输入,为“汉”表示汉字输入。

2.7  功能键介绍


2.8  单相电能表便携式校验装置功能介绍

单相电能表现场校验仪有较高的误差等级,并且设置模拟电流输出和功率因数设置,有电能表的校验装置和其他现场校验仪的校验装置功能。

2.9  供电模式

仪器设有仪器自动和手动选择供电模式功能,通过【F4】键来切换自动和手动选择供电模式功能;仪器自动选择供电模式时供电模式标识的颜色为黄色;手动选择供电模式时供电模式标识的颜色为红色。

在自动选择供电模式中有三种供电方式分别为适配器供电、电压端子供电、电池供电,自动选择供电模式时,仪器供电模式的优先级为适配器供电、电压端子供电、电池供电;仪器手动供电模式时,可以使用【F4】键强制选择端子供电或电池供电。

电池供电

仪器在用手动选择电池供电时,仪器屏幕右下角电池状态标识为红色电池图标(如图:)按【F4】即可切换为端子供电。

自动选择供电模式时,仪器屏幕右下角电池状态标识为黄色电池图标。

端子供电

手动选择供电模式:

仪器在手动选择供电模式下,仪器仪器屏幕右下角供电模式标识为红色向上的小插头图标(如图:)按【F4】即可切换为电池供电。

自动选择供电模式:

仪器在自动选择供电模式下,在没有适配器供电的情况下,仪器自动选择在线端子供电,供电模式标识显示为向上黄色小插头图标,如上图所示。

适配器供电

手动选择供电模式:

仪器在手动选择供电模式下,接上适配器时适配器就会给电池充电。

自动选择供电模式:

仪器在自动选择供电模式下,插上适配器这时仪器就会自动选择从适配器供电工作。

2.10 充电

给仪器充电有三种方式分别为电压端子充电线给仪器电池充电,校验现场电压给仪器电池充电还有一种是通过适配器给仪器电池充电;

仪器电池充电,大约需8小时能给电池充满电;满电池状态大约能维持仪器4小时无间断工作。

端子充电线

1、电压端子充电线的红色端接到U端口,黑线接到仪器U端口;

2、在开启仪器按【系统】键,再按【4】进入充电管理界面;

3、端子充电线接上电源,仪器充电管理界面就会显示电池电压、充电电流数值。

如图:

注:当电池电压值达到4.2V表示以为电池充满电

校验现场充电

1、在现场校验界面按【F4】键,界面会提示“由电池供电模式换……

2、当屏幕仪器仪器屏右下角供电模式标识为红色小插头图标时,仪器使用校验现场电源供电模式并为仪器电池充电。

适配器充电

选择适配器给仪器电池充电

如图:

注:在室内校验台上使用仪器时,请选择供电方式为电池或适配器供电,通过电压端子供电会影响校验台的电压输出精度或谐波。

2.11  液晶屏对比度的调整

由于液晶屏本身的技术特性,其对比度会随环境温度改变而变化。为适应不同的工作环境温度,仪器设置了液晶屏对比度调节功能;可以调整屏幕对比度选择很适合工作环境的很好的显示效果,按【↑】屏幕亮度增大,【↓】屏幕亮度降低。在使用电池供电时,降低显示亮度会延长电池供电时间。

2.12  字符输入、删除

输入字符

进入设置状态,把光标移到所需输入字符处,按“切换”键切换输入模式,再按“切换”仪器屏幕右下角出现图标为汉字输入模式,出现图标为小写字母输入模式,出现图标为大写字母输入模式,出现图标为阿拉伯数字输入模式。在系统管理输入速度项中有字符输入速度设置功能(详见系统管理中输入速度设置说明)。

例:在用户信息用户名输入“飞达”

把光标移到用户信息项的用户名设置项上,按【切换】键,看到仪器屏幕右下角出现小图标即是汉字输入模式,汉字输入是使用手机常用的T9汉字输入法。

使用键盘输入“fei” 器屏幕右下角出现

通过“←、→”键移动光标到“飞”字上按【确认】键

输入“da”

通过“←、→”键移动光标到“达”字上按【确认】键

注:当前页找不到自己需要的汉字可以通过按“↑、↓”进行翻页进行查找。仪器中的汉字库可进行升级(详见系统管理U盘管理说明)

字符删除

删除所输入的字符,把光标移到所需要删除字符处,按【F4】键进行删除。

例如:把保存校验数据中用户信息中的校验员“飞达”两个汉字删除

通过【←↑→↓】把光标移到“飞达”后,按【F4】键删除。在这种状态下按一下【F4】 键即删除一个文字。


三、功能使用方法

3.1  校验信息设置操作

校验参数设置:

常数:

该项是设置被测电能表的电能常数,常数范围199999,支持从普通机械式单相电能表到很新的电子式电能表,常数的单位是Plus/kW.h

如:电表表常数为600Plus/kW.h

按【设置】键,光标在动常数设置项上,通过键盘在此项输入00600(如图)“↓”或【确认】键锁定所输入数值。

N(采样圈数):

圈数:光电采样器每接收到电能表的一个脉冲或黑标,光电采样器会产生一个脉冲,圈数就是仪器接受多少次脉冲信号才计算一次误差。

例如:电能表黑标转2圈,仪器就计算一次误差。通过“↑、↓”把光标移动N(圈数)设置项,通过键盘在此项输入02(如图:)“↓”或【确认】键锁定所输入数值。仪器是接受到两次脉冲计算一次误差

有功、无功

有功(无功):指测量电能表的有功误差还是无功误差。

操作方法:按“↑、↓”光标跳到有功、无功设置项上,按“←、→”键进行有功或无功选择。

例如:被测电能表的有功误差

按“↑、↓”键把光标移动到有功(无功)设置项上,通过“←、→”键选择到“有功”参数值,如图:

光电、手动

光电:指采用被测表的光信号或脉冲信号。在使用光电采样器或直接将被测表的脉冲信号送到仪器的光电头接口,都应选择“光电”方式。

手动:指采用手动开关校验时,设置项应选择“手动”。

操作方法:按“↑、↓”光标跳到光电、手动设置项上,按“←、→”键进行光电或手动选择。

按“↑、↓”键把光标移动到光电(手动)设置项上,通过“←、→”键选择到“光电”参数值,如图:

输入:

电流输入有八种:1 A 端子、10A 端子、20A 钳表、100A 钳表、500A 钳表、1000A 钳表、1500A 钳表的输入。

操作方法:按“↑、↓”光标移到输入设置项上,按“←、→”键选择输入方式

例如:在现场校验时使用的是20A的钳表

按“↑、↓”键把光标移动输入设置项上,通过“←、→”键选择到20A钳表数值,如图:

变比:

在输入采用电流钳,且电流档位≥100A的情况下,必须正确设置变比。通常的计量箱在设计负荷电流较大时,电流不是直接输入电能表中,是通过 TA变换后送到电能表中,这里要设置的变比就是TA 铭牌上的变比。(如果是直接通表,即变比值为11,其他情况依据现场TA变比输入)。

例如:某个计量装置的电压220V,电流TA的变比为500/20.

把一次钳表接到仪器一次接到“钳表1”上,二次钳表接到“钳表2”上。接好测试线后开机,按“变比”光标在“一次钳表选择”上选择一次钳表输入数值如图:按“确定”开始CT变比测试。

校验参数设置注意事项:

1、“光电”方式与 手动 方式区别比较大。

例如:校验三相机械式有功电能表,其电能常数为450 r/kW.h,设置圈数为圈。

使用“光电 方式进行校验时,电能表黑标每走一圈,则光电采样器会产生一个脉冲,当仪器一共接收2次脉冲信号才计算一次误差。

使用“手动”方式进行校验时,电能表黑标每走2圈按一次手动开关,计算一次误差。

2、在电流档位大于等于 100A的情况下,一定要输入正确的TA变比,否则无法准确地校验电能表误差。

3.2  负载电流产生

负载电流方向:U+ 出,Iout 入或U+入,Iout

输出电流大小:1A10A(负载电流达不到设定值或电流波形严重失真时,可能的情况有:接线接触不好导致接触电阻过大或负载过多)。

输出电流:输出电流前必须确认仪器供电方式是在线方式;输入:10A端子;极大输出电流:设置为1到10以内;电流回路处于闭合;以上条件满足后,按【F2】键即可输出设置电流,电流输出大小为设定值X±0.2A,要求电流准确时,可通过【←→】键微调电流大小,不需要电流时,按【F2】键即可关电流输出;按【0】键可快速调整电流大小及功率因数。如下图:

3.3  变比测量

变比测量是专为电力稽查,电力检查而设计的功能。 把钳表分别插到仪器钳表1和钳表2端口,可测量一次电流值(I1)、二次电流值(I2)、一次电流与二次电流之间的夹角(ФI1I2)及 TA 变比。该功能能方便地找出 TA二次回路断路、接触不好以及TA内部的匝间短路等故障。

例如:测试CT变比,一次电流为500A通过CT变比后以20A输入电能表。

操作方法:

1、500A钳表接到“钳表1”接口,20A钳表接到“钳表2”接口上;

2、启动仪器后按下【1|变比】键进入TC变比测量屏幕,光标在一次钳表设置项,通过【←】【→】键选择500A,按【↓】键光标调至二次钳表设置项,通过【←】【→】键选择20A

如图:

3、设置好数值后按【确定】开始变比数值测量。查看测量数据,按下【退出】键退出返回主界面。

要其他相进行变比测量,把大、小钳表分别夹到所要测量的相位上的TA电流线和电能表电流输入线上即可测量该相变比。

如果相角 >5°而<10°,则可能是TA的二次负载过重,包括接线柱接触不好,如果相角>10°而<90°可能二次回路或互感器故障相角在180°附近,则可能是一只钳表方向反了。

注意:

1、变比测量只限低压系统,切记不能用仪器去测量高压系统的 TA变比;

2、在低压系统变比测量过程中,建议采用从测量端子供电源电压。

3、进行电力检查时,发现TA二次有接触不好情况时,应首先将该TA二次端子短接,然后再去处理相应的故障;

4、为了保证测量的准确性,应确保钳口干净。

3.4  谐波分析

功能说明

1、可以对被测信号进行 251次谐波分析,测试总的谐波畸变率、奇次、偶次及各次谐波的含量。(注:国家标准要求测试 221 次谐波)

2、可以对三相电压、电流分别进行测试分析,对各次谐波以相应光条图显示其谐波含量,并对应显示相应谐波含量百分数。

按“3谐波”键,即进入“谐波”状态,显示如下界面:

进入界面后,显示电流、电压各次谐波的含量,标度线很大一次谐波为满度。如果谐波很小,只万分之几,例如极大0.06,则很高标度的百分值为0.06%,细微的谐波得到了放大,一目了然。

仪器总共可以测试 2~39 次谐波或者2~51 次谐波,显示谐波频谱图,给出各次谐波的百分数含量。以下以21次为例进行计算举例(39次、51次的算法同21次)

谐波的危害,谐波对电网的污染日益严重,造成的危害不容忽视,主要表现在:

1、大大增加了电网中发生谐振的可能,造成很高的过电流或过电压而引发事故的危险性;

2、增加附加损耗,降低发电、输电及用电设备的效率和设备利用率;

3、使电气设备(旋转电机、电容器、变压器等)损耗增加,加速绝缘老化,从而缩短使用寿命;

4、使继电保护、自动装置、计算机系统,以及许多用电设备运转不正常;

5、使测量和计量仪器、仪表(如:电能表)不能正确指示或计量;

6、干扰通信系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正常传递,甚至损坏通信设备。

3.5  系统管理

按“系统”进入管理系统,显示如下界面。系统管理可进行时间设定、文字输入速度等级设置、U盘管理、厂家设定的等功能。

1、 用户设置

时间设置

在用户设置界面中按【0】键进入用户设置界面

按【0】键进入时间设置界面通过“↑、↓”“←、→”和数字键设置所需的年、月、日、时间

:设置090118 103522

在用户设置界面中按【0】键进入系统时间设置

光标在年份上通过数字键输入“09”后按“↓”键光标移到月份,输入上“01” 后按“↓”键光标移到日上,输入“18” 按“↓”键光移到时上输入“10”后按“↓”键光标移到分上输入“35”后按“↓”键光标移到秒上输入“22

如图:

按下【确认】时间设置完成,并返回系统管理界面。

校验员设置

在用户设置界面中按【1】键进入校验员设置界面

设置校验员时可以为校验员工号,也可以为校验员名字;

注:有营销系统的地区校验员设置项很好使用工号,因为在上传数据时是使用营销系统帐号权限登录。

角度模式

在用户设置界面中按【2】键光标移到角度模式设置项

-180-180度的状态下通过【←】和【→】可以设置为0-360

在0-360度的状态下通过【←】和【→】可以设置为-180-180度

注:此设置为移相角度时显示的角度

显示模式

在用户设置界面中按【3】键光标移到显示模式设置项

在日光模式状态下通过【←】和【→】可以调换的普通模式

在普通模式状态下通过【←】和【→】可以调换的日光模式

注:在日光较强的情况下推荐使用日光模式

2、U盘管理

可以通U盘管理项进行U盘升级字库、从U盘上传计划、保存数据到U盘等功能。

在系统管理界面按【3】键 进入U盘管理界面

从U盘升级汉字

升级仪器汉字,在U盘管理界面按【1】键界面出现 “请插入U盘” 提示,插入U盘按【1】键屏幕会显示提示“正升级汉字……”当界面出现提示“升级字库完成”,仪器升级字库完成。

从U盘上传计划

读取U盘校验计划,在U盘管理界面按【2】键界面出现“请插入U盘”提示,插入U盘按【2】键屏幕出现“正上传计划”,当屏幕出现提示“上传校验计划成功”,校验计划上传完成。

保存数据到U

读取U盘校验计划,在U盘管理界面按【3】键界面出现“请插入U盘”提示,插入U盘后【3】键屏幕出现“正存储计划”,当屏幕出现提示“保存数据计划成功”,数据保存完成。

系统升级

在系统升级,在U盘管理界面按【4】键界面出现“请插入U盘”提示,插入U盘后按【4】键屏幕出现“正在系统升级”,当屏幕出现提示“升级成功”,升级即完成。

注:不是所有型号的U盘都支持。请使用本公司配套的U盘。

1、 校验计划

系统管理界面按【3】进入校验计划界面,可以看到校验计划列表以表号、用户、计划日期为索引校验计划列表

例如:查看、执行表号为000046校验计划

1)开启仪器,按【系统】键进入系统管理页面,再按【3】键进入查询校验计划页面;

如图:

2)        通过【↓】键移动光标至000046校验计划行;

3)        按下【确定】键进入校验主界面即可执行该校验计划;

注:如果在当前页没找到想查找的校验任务,通过【← →】键翻页进行查找

4、 电池充电

给仪器电池充电,大约需8小时能满电;满电池状态能维持仪器4小时无间断工作。

电压端子充电线的红色端接到U+端子口,黑线接到仪器U-口上;

在开启仪器按【系统】键,再按【4】键进入充电管理界面

(如图:)

接上220V电压,仪器充电界面上会显示仪器电池的电压和电流参数。当电池电压数值达到4.2V时表示已经给电池充满电。

5、与电脑通讯

通讯功可以用电脑中的管理软件,通过串口下传校验计划到仪器中,也可以读取仪器中校验数据到电脑管理软件系统中

6、中、英文版本切换

在系统管理界面按【系统】键进入系统管理页面,再按【6】键光标移到中、英设置;通过【← →】键设置

3.7 用户

用户功能是用于查询当前主界面校验数据的用户信息,包括工单号、用户号、用户名,电表号、校验员等数据;并可以对用户信息进行修改。

例如:查看当前校验任务的用户信息,并把用户名改成“飞达”

1、在当前校验任务界面下再按【用户】便可查看该校验任务用户详细资料;

2、按【↓】把光标移动用户名项,

3、按【切换】键切换到汉字输入法;输入“飞达”;

如图:

4、按【退出】键关闭输入法;

5、按【确认】或【退出】键保存用户信息并返回主界面

3.8  查询

进入校验计划查询功能界面,看到校验计划列表以表号、用户、计划日期为索引校验计划列表。

例如:查看校验计划记录中表号为000046校验计划

1)开启仪器,按【读表】键进入校验计划读取页面;

如图:

2)通过【↓】键移动光标至表号为000046校验计划行;

3)按下【确定】键进入校验主界面即可执行该校验计划。

注:如果在当前页没找到想查找的校验任务,通过【← →】键翻页进行查找

单条校验计划的删除:

按【查询】键进入校验计划查询功能界面通过【←】和【→】翻页,【↑】和【↓】把光标移动所需删除的校验记录上按下【F4】键,即把当前光标所在的记录删除。

例如:要删除校验计划第2页第3条校验任务;

按【查询】进入校验计划查询页面,按【→】键到下一页校验计划列表,按【↓】把光标移到第3条校验任务上,按下【F4】键,即把此条校验任务记录删除。

全部校验记录的删除:

按【查询】键进入校验计划查询功能界面,要把所有校验计划全部删除,先按下【F5】键,按下【F3】键,按下【F4】键,再通过【确认】即把全部校验计划删除;按【退出】键则取消。      

3.9  存储功能

存储是将测量电工参数、误差、时间、设定参数、六角图等存贮到机内的数据库中,方便用户查询。仪器内共能存贮 6000条的测试数据, 继续存贮将不能在本机查询,建议在存贮 6000条测量数据前,将数据送到计算机中后删除,否则存储满6000条数据后,将不能再存储新数据。

存储操作方法

1、校验好数据后按下【存储】键进入存储功能界面;

如图:

2、输入校验数据的工单号、用户号、用户名、电表号、校验员、校验时间(不可更改系统默认)、温度、湿度等用户信息;

3、按下【确认】键存储当前校验数据,并进入查询数据记录界面。按【退出】返回主界面。

3.10  通讯

管理软件可以通过串口下传校验计划到仪器中、同时可以读取仪器中的保存校验记录数据。

例如:把仪器中的校验数据读取到电脑管理软件系统中。

1、在通讯前,使用RS232电脑通讯线和电脑连通;

2、开启仪器,按下【9】键 进入串口通讯功能界面;

3、打开电脑管理软件, 把鼠标移到“数据上传”菜单上 出现下拉列表;

4、  点击“从串口读数据”,弹出“读取校验数据”对话框;

4、点击“读取数据”按钮即可把仪器中的校验数据读取到电脑管理软件系统中;

若出现读取数据失败请检测以上步骤。

3.11  关于中试测量

仪器设有仪器自动和手动选择供电模式功能;在自动选择供电时适配器、电压端子、电池三种供电模式,并且自动优先选择适配器供电,没有适配器供自动选择电压端子供电、没用适配器和电压端子供电的情况下选择电池供电;在手动选择供电时可以强制选择电压端子或电池两种供电模式。

中试所在对仪器检测时,仪器供电需选择电池或充电适配器供电,否则影响仪器的准确性。

开启仪器,通过【F4】来切换来手动选择为电池为仪器供电,这时仪器屏幕右下角电池状态标识为黄色小电池图标时表示仪器使用电池在供电;如果仪器屏幕右下角供电模式标识为黄色向上小插头图标时表示使用校验台电源供电,按【F4】切换为电池供电模式或使用适配器,仪器选择适配器来供电。

现场校验仪基本误差的校准方法

按如图所示接好线。

校验信号取自标准电能表的低频输出信号,并经现场校验仪面板上光电头接口的信号(FI1或FI2电平信号)端输入。

如图

即将标准表作为被校表校验。现场校验仪的校验方式采用自动(光电)方式。

电表常数的计算方法如下:电表常数=  标准表千瓦小时脉的脉冲数÷ 分频数

注意:采用这种校准方法从现场校验仪读出的误差值,并不是它的实际误差值,现场校验仪的实际误差值与它所显示的误差值相等,符号相反。

近期,黑河供电公司依据设备季节检修特廵要求,结合无人机机场气象站温度条件监测,在黑河220千伏呼黑线、黑多线全过程自主特巡。

运维人员在集控站通过电脑远程对无人机场下发巡视任务,无人机沿着特训路线开展变电站户外变电设备防污闪特训作业,按照设定路线完成线路、变电设备主要部位的变焦、红外、广角三类照片拍摄。

完成飞行任务后,无人机自动特廵红外照片上传声测人工智能平台,通过变电设备缺陷图像识别模型,自动开展数据采集及缺陷识别判定,实现不同温度环境下的缺陷故障预测预警。

相比以往人工现场用测温仪巡视,无人机+人工智能巡视模式提高了对巡视湿度条件监测的实时性,同时节约了运输人员出勤人工成本,实现了运维体质增效。

无人机智能巡检系统应用于输电线路、变电站周期性巡检,实现了输变电设备智能巡检,利用存储红外热像和可见光图像智能分析,进行自主巡航图像配准识别,运用全视场动态温度检测,远距离定位多目标并行检测,实现人工智能故障诊断预警。将巡视时间缩短至原来的三分之一,有效避免运维人员低温环境下长期户外工作造成的冻坏等人身伤害,此外黑河供电公司对原有运维模式进行了优化,适当延长冬季人工巡检周期,实现人工巡检的智能替代。同时,在系统应用期间,一般缺陷的检出率提高10%,系统对设备早期故障的预警成功率提升10%。检测效率提高3倍,确保电力平稳迎峰度夏(冬)。


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