静止式电能表动态误差同步测试方法-征求意见稿.docx

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1、ICS点击此处添加ICS号CCS点击此处添加CCS号团体标准T/CIMA0094静止式电能表动态误差同步测试方法Staticelectricitymeters-Synchronoustestmethodfordynamicerror(征求意见稿)在提交反馈意见时,请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。XXXX -XX-XX 发布XXXX-XX-XX实施中国仪器仪表行业协会发布目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14试验条件45动态测试电能参比信号模型44I模型的特性44i)模型的要素与表达式55.2.1动态测试电能参比信号模型的基本构成要求55.2.2稳态电压、稳态电流与稳

2、态功率信号模型55.2.3动态电流与动态功率信号模型65.2.4动态测试电能参比信号模型76动态测试电能参比信号同步要求7A1通断周期的同步要求7Ri)循环周期的同步要求7RR循环重复的同步要求87电能表动态误差同步测试方法87I电能表动态误差测试系统描述87.1.1双电流回路电能表动态误差测试系统87.1.2单电流回路电能表动态误差测试系统970动态测试电能参比信号电能量值的测试步骤972动态测试电能参比信号电能量值与被测电能表的动态误差的计算1071动态测试电能参比信号电能量值溯源的比例系数计算108动态误差测试的试验点119动态误差测试流程12附录A(资料性)电流幅度游程的示例13附录B

3、(资料性)典型电力动态负荷场景下电能表性能测试表格规范14本文件按照GB/T1.1-2020标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。本文件由中国仪器仪表行业协会归口。本文件起草单位:国网冀北电力有限公司、北京化工大学、网江西省电力有限公司。本文件主要起草人:*、*、*静止式电能表动态误差同步测试方法1范围本文件规定了动态负荷条件下,单相、三相静止式电能表动态误差测试的试验条件、动态测试电能参比信号模型、动态测试电能参比信号同步要求、电能表动态误差

4、同步测试方法、动态误差测试的试验点和动态误差测试流程。本文件适用于在动态负荷条件下单相、三相静止式电能表的电能计量误差测试,新制造静止式电能表的设计、制造和验收。对单相、三相标准电能表的动态误差测试,可参考使用。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T8170-2008数值修约规则与极限数值的表示和判定GB/T17215.211-2021电测量设备(交流)通用要求、试验和试验条件第11部分:测量设备GB/T17215.321-2

5、021电测量设备(交流)特殊要求第21部分:静止式有功电能表(A级、B级、C级、D级和E级)GB/T17215.831-2017交流电测量设备验收检验第31部分:静止式有功电能表的特殊要求(0.2S级、0.5S级、1级和2级)3术语和定义GB/T17215.211和GB/T17215.321界定的以及下列术语和定义适用于本文件。电流幅度游程currentamplituderun以动态负荷电流幅度缓慢波动的准稳态项作为参考截取电流波形曲线,电流幅度序列中幅度值大于参考截取线的所有离散时间点上的连续电流幅值集合为一个上升游程,电流幅度序列中幅度值小于参考截取线的所有离散时间点上的连续电流幅值集合为

6、一个下降游程,电流幅度时间序列中幅度值具有某一相同特性的连续时间序列集合,电流幅度游程包括上升游程或下降游程,游程持续的时间为游程长度。注:见附录图A1。截取线interceptcurve动态负荷(3.3)电流幅度中包含的缓慢波动项的曲线。注:见附录图动态负荷dynamicload生产(或运行)过程中从供电网中取用快速变动功率的用电负荷,或者光伏风力等新能源发电输出端功率快速变化的供电负荷。来源:GBT12326-2000(2008)电能质量电压波动和闪变注1:在运行或生产中,负荷的拓扑结构、性能参数或工作状态等发生变化,导致从电网中周期性或无规律随机性取用功率的用电负荷,例如:炼钢电孤炉、轧

7、机、电贝焊机等。注2:在环境影响下,动态负荷还包括新能源发电厂输出功率端快速变化的供电负荷,例如:光伏或风力等新能源。a4冲击负荷impactload在小于60s持续时间内,从电网中取用功率快速增大的动态负荷,取用功率峰值或电流峰值是冲击时间前功率平均值或电流幅度平均值的十倍甚至数十倍,从电网中取用功率快速增大的持续时间称为冲击时间。注:冲击负荷是大动态负荷的一种,根据冲击时间,冲击负荷分为暂时冲击负荷、短时冲击负荷和长时冲击负荷三种类型。大动态负荷largedynamicload动态负荷(3.3)电流幅度的游程波动范围达到幅度平均值50%以上,电流幅度游程(3.1)快速变化时间(游程长度)小

8、于60s的动态负荷,是一种对电能计量造成影响的动态负荷(3.3)形式。循环周期性动态负荷cyclicdynamicload电流幅度和有功功率变化范围达到幅度平均值的15%以上,电流幅度游程(3.1)的快速变化时间(游程长度)小于60s,电流幅度与游程长度呈现循环周期弱随机变化的动态负荷(3.3)。随机性动态负荷randomdynamicload电流幅度和有功功率的游程变化范围达到幅度平均值的15%以上,电流幅度游程(3.1)的快速变化时间(游程长度)小于60s,电流幅度与游程长度呈现强随机变化特性的动态负荷(3.3)。复杂动态负荷COmPleXdynamicload负荷电流呈现非平稳、强随机变

9、化特性的大动态负荷(3.5),电流幅度呈现暂时变化模态、短时变化模态或长时波动多种游程模态快速时变特性。动态误差dynamicerror电能表在动态负荷条件下的电能测量误差。注:动态负荷(3.3)条件下,膨响电能表误差的特性包括:动态电流幅度域、波形域、时频域和游程域的特性来源:T/CSEE0113-2019定义3.3OOK开关键控调制On-OffKeyingmodulation用二进制游程“1”控制稳态电流的导通、以二进制游程“0”控制稳态电流的关断,进而实现控制电流测试信号的幅度在设定有效值与零值之间动态变化的调制方法。来源:T/CSEE0113-2019,定义3.5711通电流时间cur

10、rentontime动态电流测试信号处于导通的时间,用ms或工频周期个数表示。a13断电流时间currentofftimet,ff动态电流测试信号处于关断的时间,用ms或工频周期个数表示。正弦波幅度调制sinewavemoduIation电流幅度按照正弦波规律变化,幅度周期是基波周期整数倍,实现动态电流信号的调制方法。2Um序歹IJm-sequence由带线性反馈的移位寄存器产生的周期最长的伪随机序列。注:m序列具有循环周期性,在个循环周期tm内具有随机性,可用于调制产生游程具有伪随机变化特性、近似高斯分布的测试信号,反映具有高斯分布的动态负荷(3.3)信号特性。来源:T/CSEE0113-2

11、019,定义3.6CS伪随机序列CSpseudorandomsequence基于压缩感知方法产生,在循环周期占内,能够反映实际动态负荷(注:)信号特性的伪随机序列。注:CS伪随机序列特性包含:循环周期特性、多游程模态特性、刻称游程分布特性、信号能量数字化特性和参比测试信号可溯源特性;可实现电能表动态误差(3.9)的高效与高准确度测试。2IA动态测试电能参比信号dynamictestingeIectricenergyreferencesignaIs用于静止式交流电能表动态误差(3.9)测试的,方便实现准确电能溯源的电压、电流和功率信号。注:动态测试电能参比信号是通过对参比条件下的稳态正弦(或畸变

12、)电流信号进行正弦包络调幅(3.13)、K(3.10)矩形包络调幅、m序列(3.14)、CS伪随机序列(3.15)调幅等方式产生,并可给出理论电能量值溯源表达式关系。动态测试电能参比信号循环周期cyclicalperiodofdynamictestingelectricenergyreferencesignaIs正弦包络(3.13)、梯形和OoK包络(3.10)动态测试电能参比信号(3.16)的重复周期,和m序列(3.14)、CS伪随机序列(3.15)的重复周期的总称。aifl动态鉴别阈值dynamicdiscriminationthreshold在给定的OoK(3.10)或方波调制的动态测试

13、电流参比信号循环周期(3.17)中,设定的某一电流导通的工频周期个数与循环周期中的工频周期个数的比值。动态起动特性DynamiCstartupcharacteristics在标称频率、标称电压、cos=l和TCSEE01132(H9规定起动电流的条件下,电能表在给定的动态鉴别阈值(3.18)与规定时间内起动连续记录电能的能力。4试验条件按GB/T17215.831规定,试验应在表1的参比条件下进行。表1试验条件影响量参比值允许偏差环境温度温度为23Ca24C环境相对湿度d45%75%-大气压63kPa】06kPa-电压标称电压1.0%频率标称频率0.3%相序,仅对多相仪表LI-L2-L3-信号

14、波形正弦(或畸变)电压和电流畸变因数(d)2%外部恒定磁感应0-标称频率的外部磁感应0引起误差偏移不大于+0.1%的磁感应值,但在任何情况下宜小于0.05mTf射频电磁场,30kHz6GHz01V/m辅助装置工作辅助装置不工作-对位置敏感的仪表的工作位置按仪表的相关规定安装0.5射频场感应的传导干扰,15OkHZ80MHZ01V2kHz-150kHz频率范围内的传导差模电流00.1A直流电压纹波01.0%“试验在非参比温度的某一温度(包括允许偏差)下进行时,应通过采用相应的仪表温度系数来校正试验结果。b应没有霜、露、冷凝水、雨等存在。试验包括:在八功率因素(或sin。)为1的条件下进行三次误差

15、测量;每次测量后,在相序不改变时,电流电路和电压电路的连接全部改变120。,测定每误差之间(连接改变前与连接改变后)的最大差值,它们的平均值就是误差偏移的值。5动态测试电能参比信号模型K1模型的特性动态测试电能参比信号模型应满足真实性、代表性、实用性、循环遍历性、可溯源性的要求,较全面地反映动态负荷的重要特征,具体要求如下。a)信号模型应能反映实际动态负荷的重要特征与敏感波形模态,包括:1)动态负荷信号的幅度统计特性、波动速度、幅度游程长度、幅度波形模态等;2)信号瞬态波形上升或下降时间、信号瞬态波形上升或下降速率、波峰因数等;3)信号基波或谐波(含间谐波)幅度的时频分布、瞬时相位时频分布、瞬

16、时频率波动等。注:统计特性包括动态电流幅度信号的随机波动特性、周期循环特性、近似高斯分布特性等。b)信号模型应是参数模型,模型特征参量应具有明确物理意义,应能够表征实际动态负荷重要特征与敏感波形模态对电能表误差的影响。c)基于动态测试电能参比信号模型应便于通过测试装置产生,保证测试信号的准确性。d)动态测试电能参比信号模型应能具有循环周期性与各态遍历性,应满足如下要求:1)信号模型应具有循环周期,反映循环周期性动态负荷、随机性动态负荷、及复杂动态负荷的循环周期变化,循环周期应满足电能表动态误差的重复测试和比对需要;2)信号模型应能反映确定性的信号,即确定性动态测试电能参比信号,在循环周期中信号

17、模型可表征不同波动速度的确定性测试信号,如OOK动态测试电能参比信号、正弦幅度调制动态测试电能参比信号等,当大于循环周期的时间,确定性动态测试电能参比信号循环周期重复变化;3)信号模型应能反映随机性的信号,即伪随机动态测试电能参比信号,在循环周期中应能遍历到动态负荷的敏感幅度波形模态,当大于循环周期的时间,伪随机动态测试电能参比信号按照循环周期重复变化。e)动态测试电能参比信号模型,应给出动态条件下电能量值准确溯源方法,利用已建立的电能量值溯源体系实现动态电能量值的溯源。K0模型的要素与表达式5.2.1动态测试电能参比信号模型的基本构成要求动态测试电能参比信号模型应包含稳态电压、稳态电流、稳态

18、功率、动态电流和动态功率要素。5. 2.2稳态电压、稳态电流与稳态功率信号模型在动态测试电压参比信号模型中,采用稳态电压测试信号,信号宜采用如下两种模型。a)稳态周期正弦电压信号u1(/)=UkSin(W+私)(1)式中,人为&相电路电压信号幅值,?为基波或谐波电压角频率,内为左相电路电压信号的初始相位值。b)稳态周期畸变电压信号矶,)=U段与sinf+)/=1式中,为k相电压的基波幅值,助为基波或谐波电压角频率,既=1,/与4均为整数,Bw=2,3)表示频率为修的谐波电压相对基波的幅值,为实数,诙为谐波电压的初始相位。在动态测试电流参比信号模型中,通过对稳态电流信号幅度调制产生动态测试电流参

19、比信号,稳态电流信号宜采用如下两种模型。c)稳态周期正弦电流信号模型it=Iksin(f+k)(3)式中,乙为Z相电流的幅值,k=。也。分别表示A、B、C三相,q=24工为角频率,工为电流信号的频率,%为左相电流信号的初始相位值,T=1/工为稳态电流信号的周期。d)稳态周期畸变电流信号模型K)=44sin(w+)(4)/=I式中,4为&相电流基波幅值,例=2万/为基波或谐波电流的角频率,A=1,/与4均为整数,(/=2,3或)表示频率为例的谐波电流相对基波的幅值,A/为实数,%为谐波电流的初始相位,T=I/为稳态电流信号的周期。在动态测试功率参比信号模型中,动态功率信号宜采用如下两种模型。a)

20、正弦波形功率信号PKf)=X(O=ukSilI(W+)sin(ftr+.)=WL18SM_r)_cos(2州+自+孤)Z(5)b)畸变波形功率信号,&P;)=;(r)xi;(f)=11sin(+)lXz11Asin(w+)(6)稳态电流信号和稳态电压信号的波形见图U梗态周期畸变电流信84稔态测试信号的电能测试 4时间间隔 WwWWWwWWWW稔态周期正弦电乐信号WVWwWWWWWvW稔态周期正弦电流信号蜜.训WVWWWWWWVWvWU图1稳态电流信号和稳态电压信号的波形6. 2.3动态电流与动态功率信号模型动态测试电流参比信号模型应采用幅度信号调制稳态信号建立动态电流信号模型。当产生幅度快速波

21、动的电流信号时,宜采用幅度信号调制稳态电流信号得到如下两种动态电流信号模型。a)动态测试正弦波形电流信号模型i:(0=Xaknyr)U(r)=j(,)1x4sin(/)(7)(n=0JIDJb)动态测试畸变波形电流信号模型(0=Cik(,f“Xi:=岳4(J)X/;4SinW+%)(8)Izr=OJI=0JZ=I式(7)与式(8)中,J表示动态测试电流波形幅度信号,可为确定信号为,或为伪随机序列信号4(#:二工MR式(7)与式(8)中其他参数分别与式(3)和式(4)参数意义相同。波形幅度信号表达式为:/a/八Tat、心,(-7i)(+l)Tak(n,/)=ak(t)g(t-nT-Tk)=其他式

22、中,%为第个T周期内的电流调制信号,或者心序列在第个T周期内的数值,乙丁为时间差并取实数,8为区间内的窗函数;在动态误差的测试时间间隔7内,应包含动态测试电压参比信号的整数个周期。在动态测试功率参比信号模型中,动态功率信号宜采用如下两种模型。a)动态测试正弦波形功率信号模型p:(f)=4i:(f)=Uksin(砰+)JX%(斗sin(州+k)(10)b)动态测试畸变波形功率信号模型pf=f域(X=u;ZSin(卬+如)X/Zq(/)Z4sin(如li,)(11)/=IIzt=OJ/=I式(1)至(11)中,A=。,。表示电路中的A、B、C三相。电能表动态误差测试过程中,动态测试电流参比信号循环

23、重复输出N次。5.2.4动态测试电能参比信号模型动态测试电能参比信号模型应包括如下三部分模型。a)动态测试电压参比信号模型包含两种模型,如式(1)或式(2);b)动态测试电流参比信号模型包含两种模型,如式(7)或式(8);c)动态测试功率参比信号模型包含两种模型,如式(10)或式(11)。动态电流信号和动态电压信号的波形见图2。.动态测试正弦 伪随机动波形电流信号态测试电流参比信号、动态浏试畸变波形电流信号确定序列动态测试电流参比佶一一动态测试止弦 波形电用信号恒定幅值动态测试电压参比一,动态测试正弦 波形电流伤号图2动态电流信号和动态电压信号的波形动态测庆咐变 波形电源伯号动态测试跄变 波形

24、电压信号信号6动态测试电能参比信号同步要求61通断周期的同步要求动态测试电流参比信号的通断周期应同时满足如下要求:a)动态测试电流参比信号导通时间(ton)或关断时间(UT)应为稳态电流信号周期的整数倍;b)动态测试电流参比信号导通时间的起动时刻和结束时刻,关断时间的起始时刻和结束时刻,应与稳态电流信号的过零时刻同步,过零时刻同步偏差应小于0.5ms。A9循环周期的同步要求动态测试电流参比信号循环周期应同时满足如下要求:a)测试中应采用闸门控制信号或者脉冲启停控制信号控制动态测试电流持续时间,对OoK开关键控调制测试信号,控制信号时间间隔T为OoK动态电流信号循环周期(ton+tff)的整数倍

25、,对m序列或CS序列调制测试信号,控制信号时间间隔厂为该动态电流信号循环周期(5或tcs)的整数倍,见图3的循环周期同步时序;b)动态测试电流参比信号的启动时刻与停止时刻应与测试控制信号的启动时刻与停止时刻左同步,同步时间偏差小于5ms。测试控制信号府i电平闸门控制信号低电平闸门控制信号IE脓冲启动与停止信号负脉冲启动与停止信号启动 脉冲启动控 Mffi号 7山动 跳变测试控制信号时间间隔T-停止控学便号.将止跳变停止 脉冲结束时刻波形幅度信号动态测试信号”伪随机序列信号I确定序 Y列信号IJV个被测信号的循环词JgJ.;。JJ第个循环周期T1第A个循环周期一 I:N个被刈信号的一环周期i停止

26、 时刻伪地机动f 态测试电T 流参比信号I动态测试正弦 波形电流信号动态测试畸变波形电流信号列试信 序泅比 定态参 确动流电动态测试正弦 波形电流佶号动态测试喻变波形电流佶号溜I” M2 个 1:喊-JIBlB.IWHIK第N个循环Ml期一I:停止M时刻WWH停止时刻ffl: 时刻牌Hwi停止 时刻图3动态电流测试信号的整数循环周期同步时序6 a循环重复的同步要求电能表动态误差测试过程中,测试电压参比信号为稳态信号,动态测试电流参比信号应采用动态测试电流参比信号归零循环模式:a)在测试启动控制信号启动时刻乙之前,送入被试电能表的动态测试电流为0;在测试控制信号启动时刻4=0开始,在时间间隔7内

27、,动态测试电流参比信号送入被试电能表,被试电能表开始累计测量动态电能;电流参比信号重复N次循环;b)在测试控制信号停止时刻G之后,送入被试电能表的动态测试电流参比信号变为0,电流为0持续时间大于5s,动态测试电流参比信号停止送入被试电能表,完成电能表动态误差的1次测试,并在4时刻之后循环重复。7电能表动态误差同步测试方法7 1电能表动态误差测试系统描述7.1.1 双电流回路电能表动态误差测试系统采用稳态功率源测试情况下,电能表动态误差测试应采用双电流回路电能表动态误差测试系统,见图4,该系统中功率源可产生稳态的电压、电流信号,电能表动态误差测试装置可对稳态电流调制,产生OoK矩形包络调幅、m伪

28、随机序列调幅或CS伪随机序列调幅的动态测试电流参比信号;功率源与标准电能表之间构成“稳态电流回路”,标准电能表用于测试稳态功率条件下的电能;电能表动态误差测试装置与被测电能表构成“动态电流回路”,电能表动态误差测试装置用于测试被测电能表动态误差。在动态测试条件下,标准电能表与电能表动态误差测试装置的合成不确定度应优于被测电能表最大允许误差限值的1/3。A. B, CZZ和电压分别 接枝测电能表对应跳I-A相稳态电流B和稳态电流C相秘态电流 A和动态电流B和动态电流.C相动态电流A相电压B相电压C相电压IkA、B、C三相动态电流 分别接被测电能我对应端I标准货脉冲序列周期同步信号, 通讯接口图4

29、双电流回路电能表动态误差测试系统的示例稳态条件下的标准电能表准确度应优于被测电能表最大允许误差限值的1/3。电流关断时间和导通时间内测试电流参比信号应满足6.1与6.2的同步要求。7.1.2 单电流回路电能表动态误差测试系统采用动态功率源测试情况下,电能表动态误差测试应采用图5单电流回路电能表动态误差测试系统,该系统中功率源通过数字信号合成方法,产生稳态电压和动态电流信号。动态功率源可产生OoK矩形包络调幅、正弦包络调幅、m伪随机序列调幅或CS伪随机序列调幅的动态测试电流参比信号;功率源与标准电能表之间构成“动态电流回路”,标准电能表用于测试动态功率条件下的电能,在动态测试条件下,标准电能表的

30、不确定度应优于被测电能表最大允许误差限值的1/3。A相稳态电流B相稳态电流C相稳态电流A相电压B相电JKC相电压, B. C二相电压分别接 被测电健衣对陶端口A,B,C三相动态电流分别接被测电能表对应端U图5单电流回路电能表动态误差测试系统示例7)动态测试电能参比信号电能量值的测试步骤在满足6章动态测试电能参比信号同步要求条件下,动态测试电能参比信号和被试表的电能量值应按以下步骤测试:a)在测试控制信号时间间隔内,稳态电流信号和稳态电压信号连续不间断地送入标准电能量值测量单元:b)通过测试控制信号中启动控制信号,控制标准电能量值测量单元开始累计测量稳态测试信号的电能,通过测试控制信号中停止控制

31、信号,控制标准电能量值测量单元结束一次累计测量稳态测试信号的电能量值,进而,测量得到测试时间7内的稳态测试信号的电能量值c)在测试控制信号启动时刻之前,送入被试电能表的动态测试电流为0,通过通讯接口读取电能表当前的电能数值Ew;d)在测试控制信号启动时刻6开始,动态测试电流参比信号送入被试电能表(可为一块或多块电能表),被试电能表开始累计测量动态功率信号的电能;动态测试电流参比信号持续厂时间间隔,重复N次循环,直至测试控制信号停止时刻q;e)在测试控制信号停止时刻G,动态测试电流参比信号停止输出至被试电能表(变为0),被试电能表累计动态功率信号电能量值停止,通过通讯接口读取电能表累计后的电能数

32、值Ex2;f)在测试控制信号时间间隔,即:电能表每个动态误差的测试时间内,被试电能表测量得到一次动态测试电能参比信号的电能值E;循环重复上述信号循环与测试过程,直至完成电能表动态误差的N次测试。71动态测试电能参比信号电能量值与被测电能表的动态误差的计算a)动态测试电能参比信号的电能量值计算1)在测试时间厂内,对于每一种给定的调制信号波形及其参数,动态测试电能参比信号的电能量值E.,应根据标准电能表累计测量得到的稳态功率信号电能量值4,按照如下理论上的确定比例关系计算。EXo=KxE0(J2)式中,K为比例系数,对于每一种动态电流测试信号和电压测试信号K均为常数。2)通过比例系数K将动态测试电

33、能参比信号的电能量值EXo溯源至稳态功率信号的电能量值4。b)被测电能表的动态电能值EX计算在测试时间厂内被试电能表测量的动态电能值4,由EX=EX广计算得出。c)被测电能表的动态误差根据式(12)的比例关系,被测电能表动态误差按式(13)计算。=EX-K*00%=US二区Xloo%(13)KX线EO74动态测试电能参比信号电能量值溯源的比例系数计算动态测试电能参比信号的电能量值与稳态功率信号电能量值&I之间比例系数K应根据如下公式计算。a)在测试电压信号为稳态电压信号的条件下,OoK矩形幅度调制的动态测试电流参比信号,其比例系数K为K-KOOK一_I.Mi+M2(14)式中,为动态测试电流参

34、比信号导通时间(小)内工频周期数,时2为动态测试电流参比信号关断时间(3T)内工频周期数。b)在测试电压信号为稳态电压信号的条件下,伪随机序列幅度调制(m序列或CS序列)的动态测试电流参比信号,其比例系数K为K=KpN=丝幽一MpNl+MpN2(5)式中,MPw为在测试控制信号时间间隔厂内导通的工频周期数,Me为在测试控制信号时间间隔内关断的工频周期数。c)在测试电压信号为稳态电压信号的条件下,正弦幅度调制的动态测试电流参比信号A?(O=-11+fnSin(y4/+k)Iksin(y,/+k)t其比例系数K为K=-2(16)式中,A为调制信号的最大幅度,叫为正弦信号的调幅指数,%G,%为正弦幅

35、度信号的角频率,外为被调制正弦信号的初始相位值。8动态误差测试的试验点电能表动态误差测试的试验点应符合表2的规定。表2试验负载点调制方式游程快速变化模态功率因数被调制的负载电流电流幅度的游程长度电流幅度的上升与下降游程长度之比循环周期个数/最小测试时间直接接入电能表经互感器接入电能表正弦波幅度调制短时1.00.5L10tr10/tr19296:964691801s长时500250:2501801800s开关键控OOK(矩形波幅度调制)暂时1.00.5LIOZtr10/tr84:4112501800s168:856251800s3216:162813/1801S6432:3214071801s短

36、时1.00.5L10tr10/tr12864:647041803s19296:964691801s256128:1283521803s384192:1922351805s长时1.00.5L10tr10tr275250:253281804s500250:2501801800s1000500:500901800s长m序列调制非对称游程序列1.00.5LIOAr10tr9828049152:49128l1966sCS序列调!,1对称游程序列1.00.5L10/tr10/tr9011245056:45056l1803s9动态误差测试流程电能表动态误差的测试应按以下流程进行。a)确定测试环境符合第4章试

37、验条件的规定要求,电能表所有接地部件都已接地,按图4或图5完成试验接线。b)在cos=l(对有功电能表)的条件下,电压线路加标称电压,电流线路通10倍转折电流,预热30min(对D级、C级电能表)或15min(对B级及以下电能表)。c)动态起动特性测试,在参比电压Un、cos=l表3规定的起动电流的条件下,电能表应在规定时间t内起动,并连续记录,其中规定时间t按式(17)确定。表3电能表动态起动电流类别起动电流直接接入的电能表4/2410/tr经互感器接入的电能表4/2410u注:4/24为动态鉴别阈值,表示电流导通4个工频周期、关断20个工频周期。l=”,J,(直接接入的电能表)CmUn,r

38、t=k(经互感接入的电能表)CmUnltr(17)式中,k为动态鉴别阈值的倒数,即24/4;C为电能表脉冲常数,单位imp/kWh;制为系数,对单相电能表,m=1;对三相四线电能表,机二3;对三相三线电能表,m=G,d)动态误差测试,调定测试电压、电流与功率因数后,根据表2选定试验负载点,按表2中规定的循环周期个数开展测试,测试期间无需等待热平衡。e)试验后,准确度应采用读取电能表寄存器数值的方式来计算,每一个负载点下,应至少记录两次测量数据,并取其平均值作为实测值。附录A (资料性) 电流幅看游程的示例O 5 4 3 2ssIOoO2030004050607000离散时间点(个)图A.1电流

39、幅度游程的示例附录B(资料性)典型电力动态负荷场套F电能表性能测试表格规范附录B规定了典型动态负荷下电能表测试记录表格的规范。表B.1典型电力动态负荷场景下电能表性能测试记录表格XXX型三相三线智能电能表动态误差测试数据被测电能表型号/生产厂家电能表常数/误差等级测试条件测试电压:测试电流:信号频率:调制深度:功率因数:测试时间:设置被试表动态误差测试的输出脉冲数:测试信号的其他参数表1动态误差(%)表2动态误差(%)测试序号调制模式与波形通/断周期游程比1.00.5L1.00.5L11)三相电压与电流为正弦波形;2)电流幅度调制信号为方波信号波形,即OOK电流幅度调制:3)电压信号为稳态正弦信号。4)电压与电流信号的有效值见测试条件一栏。4周期/4周期216周期/16周期332周期/32周期496周期/96周期5250周期/25周期6250周期/250周期7500周期500周期8m序列:49152周期/49128周期9CS序列:45056周期/45056周期105)电流幅度调制信号为正弦波信号波形96周期/96周期11250周期/250周期12500周期/500周期动态误差平均值歹/

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