(1)电能表选用不当 电能表在运行过程中,负载电流造成电能表的误差。其中,由于重合电流幅值过大,或者由于电流过小,导致电流标准互感器的变化与实际电能测量不重合,造成测量误差。三相电能表在实际使用中,由于测量时三相四线负载不均匀,导致电流测量不稳定。三相电度表中,中性点带电,由于电路中lb=In-la-Ic,结果是公式中Ib中的耗电量没有计算到公式中,造成测量误差。


(2)在电压标准互感器的测量中,负载电流通过导线时会产生明显的电压降。这样的电压降会导致电能表上的测试出现误差,与连接线上的误差不一致,从而导致电流测量误差。

(3)电能表本身的误差。电能表的制造有相应的行业标准。但在制造设计过程中,有些厂家采用稀土磁体来设计和制造电能表。导致生产出来的电能表质量较差,耐用性较差。。这些产品虽然通过了初检,但由于使用过程中磁效应保持性较差,导致测试结果越来越不稳定,电能测试误差越来越大。此类误差是设计误差造成的,可以通过加强电能表的标准和设计来修正。

(4)现行标准互感器产生的误差。在电流互感器的应用过程中,当电流通过初级绕组时,会产生感应电动势。在经过电路变压器的过程中,磁性可能会被消耗而产生磁通量。在此传感过程中,励磁安匝的消耗会导致电流计量误差。

电流互感器的误差主要与变比差和角度差有关。在对比差和角差的影响中,与充电角Φ有关;铁芯电阻角α与外部负载阻抗zb有关。研究电流互感器电流时,从电流特性曲线可以看出,误差特性曲线应控制在25%~100%之间。曲线中,一次电流在额定电流的30%~60%之间,电流互感器即可达到该状态,且误差影响较小。目前电子表应用广泛,产生的二次负载值远低于机械表,小于额定值的25%。

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