• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Analys av problem och orsaker vid testning av smarta mätare

Oliver Watts
Oliver Watts
Fält: Inspektion och testning
China

1. Problem och orsaksanalys vid testning av smarta elmätare

Under verifiering av smarta elmätare måste inspektioner genomföras av mätarens utseende, samt tydlighet och fullständighet av namnplatsmärkningar. Dessutom krävs noggranna kontroller för fysisk skada och om displayen kan visa siffror helt. En ström-inspektion är också nödvändig. Om felkoder visas på displayen efter uppstart bör fel identifieras och åtgärdas enligt den specifika felkoden. Vanligtvis anger koden "ERR-04" otillräcklig batterikraft i den smarta mätaren, vilket kräver batteribyte. Om koden "ERR-08" visas indikerar det en tidsfelsignal, vilket kräver tidkalibrering av mätaren.

1.2 Grundläggande verifieringsitemtest

(1) Innan grundläggande verifieringstester genomförs testas vanligtvis belastningspunkter i testutrustningen, med specifika åtgärder baserade på verifierarens larmstatus. Ett spänningslarm kräver kontroll av spänningsförstärkaren, medan ett strömlarm kräver att verifieringsutrustningen används för att kontrollera om strömpinnarna och mätarsluckorna är säkert anslutna och om det finns en öppen krets. Om inga spänning eller strömproblem hittas men larmet fortsätter, bör en multimeter användas för att mäta kontinuitet och lokalisera eventuella öppna kretsar i mätaren.

(2) Under verifiering kan ofta växling av strömfält och magnituder utlösa verifieringsalarmer. I sådana fall bör enhetens ström stängas av. Efter att strömslutets indikatorlamp har släckt helt helt bör strömbrytaren vändas på igen för att återupprätta anslutningen till datorn.

(3) Efter uppslagning av den smarta mätaren, om ingen respons inträffar efter eliminering av öppna kretsar och verifieringsfel, är problemet vanligtvis orsakat av lösa eller trasiga provtagningsledningar, spruckna spänningsdelare, skadade optokopplingar, dåligt lötade komponenter på PCB:n eller brända mätarkomponenter. Dessa potentiella orsaker bör kontrolleras för att identifiera och åtgärda felet.

(4) Under starttestet, under rätt spänning, rätt frekvens och COSφ=1, när belastningsströmmen når den angivna startströmmvärdet, bör mätaren producera en pulssignal eller orsaka att energiutdataindikatorlampan blinkar inom den beräknade starttiden. Om det inte finns någon utdata, kontrollera först om strömpinnarna är säkert anslutna och uteslut öppna kretsar i mätaren; annars kan felet bero på intern komponentfel.

(5) Under krypptestet bör spänningen som appliceras på mätaren vara 115% av referensspänningen. Om den smarta mätaren misslyckas med krypptestet, är det troligt att det beror på intern komponentfel, och mätaren bör returneras till tillverkaren för reparation.

(6) Om en batch misslyckas under mätarkonstanttestet, överväg om energiinkrementinställningen är för liten. Inkrementet kan lämpligen ökas inom den regleringsmässigt tillåtna gränsen innan testet utförs igen.

1.3 Multifunktionsitemtest

(1) För misslyckade tester som 485-kommunikation eller daglig tidsstämning, kontrollera om terminalpinnarna på verifieraren och mätarsluckorna är säkert anslutna. För trådbundna verifieringsinstallationer, kontrollera om pulsledningar är urklippade, felaktigt klippade eller har lösa lötningar. En multimeter kan också användas för att mäta kretsens kontinuitet.

(2) Om en batch misslyckas med 485-kommunikationstestet, kontrollera om kommunikationsprotokollet och bitraten är korrekt konfigurerade.

(3) Om ingen daglig tidspuls genereras under dagliga tidsstämningstestet, kontrollera först om skruven på multifunktionspulsutdataporten är lös eller om kretsen för daglig tidsstämning är defekt. Inspektera dagliga tidskretsar för lös eller broskade lötningar. Om mätaren använder en extern klockchips för tidsstämning, mät direkt om klockutsignalens frekvens är utanför tolerans.

(4) Om tidsstämning eller nollställningstester misslyckas, verifiera om multifunktionskonfigurationsadressen i verifieringssotfwaret matchar adressen på mätarens namnplatta. Om inte, utför automatisk adressläsning i förinspektionssteget igen. Kontrollera också om mätarens programmeringsknapp är aktiverad. Om den är inaktiverad kommer tidsstämning och nollställning att misslyckas.

1.4 Nyckelnedladdning

Vid nyckelnedladdning, om en autentiseringsfel uppstår, kontrollera först om krypteringsdonglen är pålitligt ansluten, sedan verifiera rättigheten av krypteringsmaskinens IP-adress och lösenord. För misslyckade fjärrnyckeluppdateringar, kontrollera om nyckelportkonfigurationen är korrekt och om servern i systemkonfigurationen är korrekt. Om en operativ fel vid nedladdning orsakar att mätaren låser internt, stoppa testet och vänta 24 timmar innan du försöker nedladdningen igen. Om det fortfarande misslyckas, kontakta tillverkaren för hjälp.

1.5 Fjärrkontrollerad avgiftsstyrning

Misslyckande i fjärrkontrollerad avgiftsstyrning, där den smarta mätaren inte trippar eller inte kan stängas efter trippning under tripp/stäng-testerna, beror troligen på fel i mätarens tripp/stäng-kontrollkrets eller intern relä. Kontrollkretsfelet orsakas främst av höga temperaturer eller starka mekaniska påverkan, vilket leder till lossade strukturella komponenter och förskjutna rörliga delar, vilket resulterar i misslyckad reläengagemang eller frigörelse. Med tiden kan detta orsaka dålig lötning av kontrollkretskomponenter.

2. Precautions for Smart Electricity Meter Testing

2.1 Förstärk kvalitetskontroll av smarta elmätare
Under mätartestning måste verifieringsmiljön utvärderas för att säkerställa att faktorer som magnetfält, fuktighet och temperatur uppfyller testkraven. För mätare med problem under testningen måste felets orsak snabbt identifieras och åtgärdas; omogna mätare ska returneras till fabriken. Ett kvalitetskontrollsystem bör etableras baserat på verifieringsprocedurer för att möjliggöra fullständig processkvalitetsspårning. För mätare som passerar testning och installeras på plats bör periodiska slumpmässiga inspektioner genomföras, med resultat rapporterade omedelbart. Defekta mätare måste hanteras omedelbart, medan godkända kräver fortsatt kvalitetsövervakning för att säkerställa säker och pålitlig drift.

2.2 Förstärk testning av smarta mätares tvåvägskommunikationsfunktion
Smarta mätare har vanligtvis tvåvägskommunikationsförmåga, vilket möjliggör datainsamling och -överföring med elkraftnätet, skicka energianvändningsinformation till smarta understationer och ta emot kontrollkommandon från dem. Därför måste tvåvägskommunikationsfunktionen testas innan distribution. Dessutom bör prestandatest utföras utöver kommunikationsmodulen för att säkerställa mätarens totala framstående prestanda.

2.3 Förstärk datorprogramvarans hantering
Verifiering, testning och nyckelnedladdning av smarta mätare beror på programvara och styrs via datorer. Programvarufel kan betydande påverka arbetets framsteg. Därför bör data sparas omedelbart efter testning för att möjliggöra snabb filåterställning och återställa normal programvarudrift vid fel. Vid nyckelnedladdning, undvik att ändra serielägen godtyckligt för att förhindra kommunikationsfel.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Granskning av transformatorer kan utföras utan några detekteringsverktyg.
Granskning av transformatorer kan utföras utan några detekteringsverktyg.
Transformer är elektriska enheter som ändrar spänning och ström baserat på principen om elektromagnetisk induktion. I system för överföring och distribution av el är transformer nödvändiga för att öka eller minska spänningen för att reducera energiförlusterna under överföringen. Till exempel mottar industriella anläggningar vanligtvis el med 10 kV, vilket sedan minskas till lågspänning via transformer för användning på plats. Idag ska vi lära oss om några vanliga metoder för transformerinspektio
Oliver Watts
10/20/2025
Vakuumpåbrytare för kondensatorbanksskärmning
Vakuumpåbrytare för kondensatorbanksskärmning
Reaktiv effektkompensation och kondensatorstyrning i elkraftsystemReaktiv effektkompensation är en effektiv metod för att öka systemets driftspänning, minska nätverksförluster och förbättra systemets stabilitи.Konventionella belastningar i elkraftsystem (impedanstyper): Motstånd Induktiv reaktans Kapacitiv reaktansInloppström vid energisättning av kondensatorerVid drift av elkraftsystem ställs kondensatorer in för att förbättra effektfaktorn. Vid stängning uppstår en stor inloppström. Detta bero
Oliver Watts
10/18/2025
Vakuumpåbrytarens uttåligandetestguide
Vakuumpåbrytarens uttåligandetestguide
Isoleringsspanningsuthållighetsteststandarder för vakuumkretsutslagareDet huvudsakliga syftet med isoleringsspanningsuthållighetstestet för vakuumkretsutslagare är att verifiera om utrustningens isoleringsprestanda under högspänning är godkänd, och för att förhindra brytning eller gnistning under drift. Testprocessen måste strikt följa energisektorns standarder för att säkerställa utrustningssäkerhet och tillförlitlighet i eldistribution.TestobjektTestobjekten inkluderar huvudkretsen, kontrollkr
Garca
10/18/2025
Hur man testar vakuum i vakuumkretsavbrottsare
Hur man testar vakuum i vakuumkretsavbrottsare
Integritetstest av vakuum i strömbrytare: En viktig åtgärd för prestandaframvärderingIntegritetstest av vakuum är en nyckelmetod för att utvärdera vakuumprestandan hos strömbrytare. Detta test utvärderar effektivt isolerings- och bågsläckningsförmågan hos brytaren.Innan testet bör du se till att strömbrytaren är korrekt installerad och ansluten. Vanliga metoder för vakuummätning inkluderar högfrekvensmetoden och magnetkontrollerade gasavgiftsmetoden. Högfrekvensmetoden bestämmer vakuumnivåer gen
Oliver Watts
10/16/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet