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1GB/T47966-2026电能测量和控制术语本文件界定了电能测量和控制领域涉及电能测量设备、电能量信息采集系统、负荷控制、数据交换、产品安全、信息安全、可信性、检验的基本和通用的术语及其定义。本文件适用于电能测量和控制及其相关领域。本文件没有规范性引用文件。由单相正弦电压源为线性负载供电的,其电流也为同频正弦的基本交流电路。注1:正弦电压源,见公式(1),为线性负载供电时,将产生正弦电流(假定滞后于该电压),见公式(2)。 (1)i=√2Isin(ot-θ) (2)式中:w——角频率2πf,单位为弧度每秒(rad/s);f——电压源频率,单位为赫兹(Hz);θ—电流和电压间的相位角,单位为弧度(rad);t——时间,单位为秒(s)。注2:此类电路是电能传输的基本单元,其电压和电流呈同频正弦关系,功率特性由相位角决定;电路中可能包含电阻、电感、电容等线性元件,无谐波成分;正弦电路中的负载特性(如电感或电容)会影响电流与电压之间的相位关系。在单相正弦电路中,某一时刻电压瞬时值与电流瞬时值的乘积。注1:单相正弦电路的瞬时功率,其值呈周期性变化,表征能量在电源与负载间交换的瞬时速率。注2:瞬时功率p的国际单位制(SI)单位为瓦特(W)。注3:单相正弦电路的瞬时功率p见公式(3)和公式(4)。p=ui式中:u——电压瞬时值,单位为伏特(V);i——电流瞬时值,单位为安培(A)。2p=pa+pe式中:Pa——瞬时有功功率,单位为瓦特(W);pa——瞬时无功功率,单位为乏(var)。P为有功功率,Q为无功功率,分量p。为瞬时有功功率,由电流的有功分量(即与电压同相的分量)产生。瞬时有功功率包括两项:有功功率P和本征功率-Pcos(2ot)。当净能量被输送到负载时,本征功率一直存在,但是这个振荡分量不会在供电线路中造成功率损耗。分量p₄为瞬时无功功率,由电流的无功分量(即与电压正交的分量)产生。注4:正弦电路的瞬时功率包含恒定分量和交变分量,反映了能量的实时流动方向(正值为功率从电源流向负载,负值为功率从负载流向电源)。在单相正弦电路中,瞬时功率在一个或多个周期内的平均值。注1:有功功率表征电路实际消耗或输出的平均功率。注2:有功功率P(亦称为实功率)是测量时间区间r~z+kT内瞬时功率的平均值,见公式(5)和公式(6)。有功功率的国际单位制(SI)单位为瓦特(W)。P=UIcosθ…………(式中:T=1/f—--周期时间,单位为秒(s);k——正整数;T——测量起始时刻。在单相正弦电路中,由电压与电流相位差引起的、表征电源与负载(储能元件)间能量交换的功率。注1:无功功率不直接参与能量转换。注2:无功功率Q的幅值等于瞬时无功功率p。振荡的幅度,见公式(7)、公式(8)和公式(9)。Q=UIsinθ式中:T=1/f——周期时间,单位为秒(s);t——测量起始时刻。注3:若负载为感性,则Q>0;若为容性,则Q<0。当电流滞后于电压时,0>0。注4:正弦电路的无功功率是电路中不消耗能量的功率分量,反映了能量在电源与储能元件(电感/电容)间的周期性交换。在单相正弦电路中,电压方均根值(RMS)和电流方均根值(RMS)的乘积。注1:视在功率表示该电路的容量或最大理论功率,见公式(10)和公式(11)。S=UI3S=√P²+Q²式中:U——电压有效值,单位为伏特(V);I——电流有效值,单位为安培(A);P——有功功率,单位为瓦特(W);Q——无功功率,单位为乏(var)。注2:视在功率S的国际单位制(SI)单位为伏安(VA)。注3:在保持负载电压有效值U恒定和供电线路的功率损耗恒定(即电流有效值I恒定)时,单相负载的视在功率是通过同一线路传输的最大有功功率。由单一交流电源供电,除基波分量外,还包含谐波分量的单相电路。注1:稳态条件下,非正弦周期瞬时电压u和瞬时电流i包含两个不同分量,分别为:电力系统频率分量u1、i1和其余项u日、iH。非正弦周期瞬时电压和电流,见公式(12)和公式(13)。 (12)i=i+iH (13)对应的u和i的有效值平方见公式(14)和公式(15)。 (14) (15)式中:I——电流有效值,单位为安培(A);w—-—基波角频率2πf,单位为弧度每秒(rad/s);β——电流的初始相位角,单位为弧度(rad);其中:U=U3+∑≠U?=U²-U和I}=I3+∑≠I2=I²-I'分别为uH和in有效值的平方。注2:直流电压项U。和直流电流项I。包含在UH和I日中。在单相非正弦电路中,某一时刻电压瞬时值与电流瞬时值的乘积。注1:瞬间功率的值呈周期性变化,表征能量在电源与负载间交换的瞬时速率。注2:单相非正弦电路的瞬时功率p见公式(16)和公式(17)。p=ui式中:u--电压瞬时值,单位为伏特(V);i—电流瞬时值,单位为安培(A)。p=pa+p式中:p.——瞬时有功功率,单位为瓦特(W);4pa——瞬时无功功率,单位为乏(var)。其中:pa=U₀I₀+∑,U₆I,cosθ₆[1-cos(2hot-2a₆)]。p。是瞬时功率的一部分,等于基波和谐波的有功功率之和。h阶频率有功功率分量是由h阶频率电压分量和与其同相的h阶频率电流分量产生的。每一h阶瞬时有功功率都有两项:有功功率PA=U₆Icosθ和本征功率-PAcos(2hot-2as),其中本征功率不对净能量输送产生作用或不在供电电路中产生附加的功率损失。p₄是非有功分量有关的电流在供电电路中造成附加的功率损耗,见公式(18)。√2U.∑,Iasin(hot-βA)+√2I.∑,Vasin(hot-a6)(18)其中:0h=β—a,是相量U₂和I;之间的相位角。注3:相对于正弦电路,单相非正弦电路的瞬时功率的波形更加复杂,包含多种频率成分。注4:非正弦电路的瞬时功率包含基波和谐波相互作用的分量,可能导致功率波动和额外的线路损耗。在单相非正弦电路中,瞬时功率在一个或多个周期内的平均值,所有频率分量(基波和谐波)产生的有功功率之和。注1:单相非正弦电路的有功功率P见公式(19)和公式(20)。 (19) (20)式中:p——瞬时功率,单位为瓦特(W);p。—瞬时有功功率,单位为瓦特(W);P₁——基波有功功率,单位为瓦特(W);PH——谐波有功功率(非基波有功功率),单位为瓦特(W);T——测量起始时刻。注2:总有功功率包含基波有功和谐波有功,后者通常由非线性负载(如整流器)产生。在单相非正弦电路中,由基波电压与基波电流产生的有功功率。注1:单相非正弦电路的基波有功功率P₁见公式(21)。式中:u1——基波电压瞬时值,单位为伏特(V);i₁——基波电流瞬时值,单位为安培(A);U₁——基波电压有效值,单位为伏特(V);I₁——基波电流有效值,单位为安培(A);T=1/f——周期时间,单位为秒(s);t——测量起始时刻。注3:基波有功功率通常由线性负载产生。5activepower)ofsingle-phasenonsinusoidal在单相非正弦电路中,由电压和电流的谐波分量(所有非基波频率分量)产生的有功功率之和。注1:单相非正弦电路的谐波有功功率PH见公式(22)。式中:U₀——直流电压有效值,单位为伏特(V);I₀——直流电流有效值,单位为安培(A);U.——第h次谐波电压有效值,单位为伏特(V);I,——第h次谐波电流有效值,单位为安培(A);P——总有功功率,单位为瓦特(W);注2:谐波有功功率(非基波有功功率)通常由非线性负载产生,导致额外的能量损耗,其值等于总有功功率与基波有功功率之差。注3:按定义PH也包含了h为非整数的分量。在单相非正弦电路中,由基波电压与基波电流产生的无功功率。注1:单相非正弦电路的基波无功功率Q:见公式(23)。式中:u1—-基波电压瞬时值,单位为伏特(V);i1——基波电流瞬时值,单位为安培(A);T=1/f——周期时间,单位为秒(s);k——正整数;T——测量起始时刻。注2:非正弦电路的无功功率包含基波无功和谐波无功。三相电压和电流幅值相等、频率相同、相位差互为120°的对称电路。注1:在这种情况下,假设一个逆时针旋转的正序系统,a、b、c线对中性点电压(即相电压)分别见公式(24)、公式(25)和公式(26)。 (24)ub=√2Usin(wt-120°) (25) (26)相电流分别见公式(27)、公式(28)和公式(29)。 (27)ib=√2Isin(wt-θ-120°) (28) (29)式中:U——相电压有效值,单位为伏特(V);I—相电流有效值,单位为安培(A);w——角频率2πf,单位为弧度每秒(rad/s)。6注2:对于三线系统,线对中性点电压是在假设存在一个人为中性点时定义的,这个点由Y形连接的三个相同的电阻获得。在三相正弦平衡电路中,同一时刻各相瞬时功率之和。注1:对三线系统,ia+i+i。=0,瞬时功率见公式(30)。p=uaia+ui.=Uaei。+ube式中:uab、u和uc——瞬时线对线电压。注2:对四线系统,瞬时功率见公式(31)。 (31)若电压是针对任意参考点r的,则瞬时功率见公式(32)。p=umi。+uois+uwi.=P (32)式中:ua、ub和ucr——线对参考点的瞬时电压。注3:三相正弦平衡电路三相瞬时功率的代数和恒定且等于总有功功率,平衡状态下瞬时功率无脉动,表明能量传输平稳,有利于减少机械振动和噪声。在三相正弦平衡电路中,三相电路消耗或输出的总平均功率。注:三相正弦平衡电路的有功功率见公式(33)和公式(34)。P=3UIcosθ式中:U——线对中性点的电压有效值,单位为伏特(V);I——线对中线点的电流有效值,单位为安培(A)。在三相正弦平衡电路中,三相电路的总无功功率。注:三相正弦平衡电路的无功功率见公式(35)和公式(36)。Q=3UIsinθ (35) (36)式中:U——线对中性点的电压有效值,单位为伏特(V);I——线对中线点的电流有效值,单位为安培(A);P——有功功率,单位为瓦特(W)。在三相正弦平衡电路中,三相电路的总视在功率。注1:三相正弦平衡电路的视在功率见公式(37)。S=3UI…式中:U——线对中性点的电压有效值,单位为伏特(V);7I——线对中线点的电流有效值,单位为安培(A)。注2:三相正弦平衡电路的视在功率表征该电路所能输送的总功率容量。3.2与测量相关术语被测量measurand拟测量的量。注1:被测量的规定明确量的种类,并说明承载该量的现象、物体或物质状态(包括有关成分)及所涉及的化学实体。注2:测量包括测量系统和实施测量的条件,它可能会改变现象、物体或物质,使被测量的量可能不同于定义的被测量。在这种情况下,需要进行适当的修正。[来源:GB/T2900.77—2008,31测量结果measurementresult与其他有用的相关信息一起赋予被测量的一组量值。注1:测量结果通常包含这组量值的“相关信息”,如某些比其他方式更能代表被测量的信息。它以概率密度函数(PDF)的方式表示。注2:测量结果通常表示为单个测得的量值和一个测量不确定度。对某些用途,如果认为测量不确定度忽略不计,则测量结果表示为单个测得的量值。在许多领域中这是表示测量结果的常用方式。注3:在传统文献和以前版本的《国际计量学词汇》(VIM)中,测量结果定义为赋予被测量的值,并按情况解释为平均示值、未修正的结果或已修正的结果。[来源:GB/T2900.77—2008,311-01-01,有修改]测量误差measurementerror测得的量值和参考量值之间的偏差。注:测量误差的概念在以下两种情况下均能使用:——当涉及存在单个参考量值,如用测得值的测量不确定度能够忽略的测量标准进行校准,或约定量值给定时,测量误差是已知的;——假设被测量使用唯一的真值或范围能够忽略的一组真值表征时,测量误差是未知的。[来源:OIMLV2-200:2012,2.16,有修改]系统测量误差systematicmeasurementerror系统误差systematicerror在重复测量中保持不变或按可预见方式变化的测量误差的分量。注1:系统测量误差的参考量值是真值,或是测量不确定度可忽略不计的测量标准的测得值,或是约定量值。注2:系统测量误差及其来源是已知或未知的。对于已知的系统测量误差采用修正补偿。注3:系统测量误差等于测量误差减随机测量误差。随机测量误差randommeasurementerror;randomerrorofmeasurement随机误差randomerror在重复测量中按不可预见方式变化的测量误差的分量。注1:随机测量误差的参考量值是对同一被测量由无穷多次重复测量得到的平均值。8注2:一组重复测量的随机测量误差形成一种分布,该分布用期望和方差描述,其期望通常假设为零。注3:随机误差等于测量误差减系统测量误差。绝对误差absoluteerror校准示值与比对值的代数差。注2:比对值是该量的真值,但由于真值无法确定,所以一般使用约定真值。相对误差relativeerror绝对误差与比对值的比。引用误差fiducialerror绝对误差与引用值的比。最大允许误差maximumpermissibleerror;MPE给定的测量活动、测量仪表或测量系统的规范或规程所允许的相对已知参比量值的测量误差的极限值。注1:通常,术语“最大允许误差”或“误差极限”用于有两个注3:最大允许误差是基本最大允许误差和最大允许误差偏移的组合。[来源:OIMLR46-1/-2:2012,2.2.18,有修改]基本最大允许误差basemaximumpermissibleerror测量仪表工作在参比条件下,当电流和功率因数在额定工作条件给出的范围内变化时,所允许的测量仪表指示的误差的极限值。[来源:OIMLR46-1/-2:2012,2.2.19,有修改]最大允许误差偏移maximumpermissibleerrorshift单一影响量分别取参比条件下的值和在额定工作条件下变化时的任意值,所允许的测量仪表指示的误差的偏移的极限值。注:每个影响量都有一个相应的最大允许误差偏移。[来源:OIMLR46-1/-2:2012,2.2.20,有修改]示值误差indicationerror测量仪表示值与对应输入量的参考量值之差。[来源:OIMLV1:2022,0.04,有修改]9固有误差intrinsicerror基本误差在参考条件下测定的测量仪表的误差。[来源:OIMLR46-1/-2:2012,2.2.21,有修改]初始固有误差initialintrinsicerror在性能试验和耐久性试验之前,测定的测量仪表的固有误差。[来源:OIMLR46-1/-2:2012,2.2.22,有修改]测量准确度measurementaccuracy准确度accuracy被测量的测得值与其真值间的一致程度。注1:概念“测量准确度”不是一个量,不给出有数字的量值。当测量提供较小的测量误差时即认为该测量较准确。注2:测量准确度有时被理解为赋予被测量的测得值之间的一致程度。[来源:OIMLV2-200:2012,2.13,有修改]测量仪表的准确度accuracyofameasuringmeter测量仪表保证测量准确性的能力。注:准确度通常被认为与测量仪表或测量系统有关:在这种情况下,一致性的接近程度通常以准确度等级或最大允许误差的形式定量报告,通过检验或校准进行评估,其中已知的参比值由测量标准、认证的参考材料或参考测量程序提供。[来源:GB/T2900.77—2008,311-06-08,有修改]准确度等级accuracyclass在规定工作条件下,符合规定的计量要求,使测量误差或仪器不确定度保持在规定极限内的测量仪表或测量系统的等级或级别。注:准确度等级通常采用约定的数字或符号表示。[来源:OIMLV2-200:2012,4.25,有修改]测量不确定度uncertaintyofmeasurement不确定度uncertainty根据所用到的信息,表征赋予被测量量值分散性的非负参数。注1:测量不确定度包括由系统影响引起的分量,如与修正量和测量标准所赋量值有关的分量及定义的不确定度。有时对估计的系统影响未作修正,而是当作不确定度分量处理。注2:此参数是诸如称为标准测量不确定度的标准偏差(或其特定倍数),或是说明了包含概率的区间半宽度。注3:测量不确定度一般由若干分量组成。其中一些分量根据一系列测量值的统计分布,按测量不确定度的A类评定进行评定,并用标准差表征。而另一些分量则根据基于经验或其他信息所获得的概率密度函数,按测量不确定度的B类评定进行评定,也用标准差表征。注4:通常,对于一组给定的信息,测量不确定度是相应于所赋予被测量的值的。该值的改变将导致相应的不确定度的改变。参比值referencevalue参考值参比条件下影响量的规定值。注:某些影响量,同时又纳入参比条件中作为参比量。作为参比量时,其值为参比条件下的规定值或范围;作为影响量时,其值为额定工作范围。[来源:GB/T17215.211—2021,3.1.20,有修改]参比范围referencerange参考范围参比条件下影响量值的规定范围。参比条件referencecondition参考条件为确定测量仪表的固有误差而规定的一组影响量及性能特性的参比值或参比范围及其允差,在此条件下测量仪表的测量误差或测量不确定度达到最小。[来源:GB/T2900.77—2008,311-06-02,有修改]规定的测量范围specifiedmeasuringrange用于确定仪表的误差在规定极限内的被测量值的集合。测量重复性measurementrepeatability重复性repeatability在相同的测量条件下,同一被测量的连续测量结果之间的一致程度。注1:测量条件称作重复性条件。注2:重复性条件包括:—相同的测量程序;—同一观察者;——在相同的条件下,使用同一测量仪表;——同一位置;——相对短的测量时间间隔。[来源:GB/T2900.77—2008,311-06-06,有修改]测量仪表measuringmeter单独或与辅助设备组合,用于测量的仪表。测量仪表的稳定性stabilityofameasuringmeter稳定性stability在所有其他条件相同时,测量仪表在规定的时间间隔内保持其性能特征不变的能力。注:按时间长短分为短期(例如24h)稳定性和长期(例如90d以上)稳定性。[来源:GB/T2900.77—2008,311-06-12,有修改]测量设备measuringequipment测量过程所必需的测量仪表、软件、测量标准、标准物质、辅助设备或其组合。测量系统measuringsystem适用于特定量在规定区间内给出测得值信息的一套测量仪表或测量设备。注1:测量系统通常还包括其他装置,如试剂和电源。3.3与电能测量相关术语3.3.1基础电能测量有功电能activeenergy有功功率对时间的积分。注:在国际单位制(SI)中,有功电能的单位是焦耳(J);另一单位是瓦时(Wh)。我国常用有功电能的单位是千瓦时无功电能reactiveenergy无功功率对时间的积分。视在电能apparentenergy视在功率对时间的积分。组合有功电能combinationactiveenergy对正向、反向有功电能进行加、减组合运算得出的有功电能。组合无功电能combinationreactiveenergy对无功任意四象限电能进行加、减组合运算得出的无功电能。累积电量cumulativeenergy一段时间或全部时间内的电能(有功电能、无功电能或视在电能)。电能示值indicatedenergyvalue测量仪表在指定时刻以机械计度器、电子显示器或数字输出等形式直接呈现的电能量值。注1:电能示值以法定计量单位[如千瓦时(kWh)、兆瓦时(MWh)]表示,反映从测量仪表初始运行时刻至当前时刻所累积的电能总量。注2:示值通过计度器、液晶显示器或数据通信接口读取。一个积算周期内功率的平均值。需量积算周期demandintegrationperiod为确定需量大小,对电能实施连续积算所采用的相等时间间隔。最大需量maximumdemand特定周期所记录的需量的最大值。[来源:GB/T17215.241—2025,3.3.3,有修改]冻结freeze测量仪表在预设时刻、远程指令或特定事件触发时,将当前的电能测量数据及对应时刻标识保存至存储介质的操作。示例:在月末指定时刻冻结电能表电能示值,作为月度电费计算的依据。注:冻结的目的是截取并固定某一时刻的数据状态,用于电费结算、数据核对或统计分析等用途。负荷记录loadprofile负荷曲线按照预设时间间隔和标准化数据结构,连续采集和记录的带有精确时间标识的负荷变量数据集。阶梯电量stepenergy在约定的用电结算周期内,为实施阶梯式电价计费机制,将用户总用电量按照预设的阈值划分为两段或多段区间,各区间对应不同单位电价的计费电量。额定电压ratedvoltage制造厂对元件、电器或设备规定的与运行(包括操作)和性能等特性有关的电压值。标称电压nominalvoltage确定仪表相关性能所依据的电压值。[来源:GB/T17215.211—2021,3.5.5,有起动电流startingcurrent在功率因数(或sinφ)为1时,规定的仪表起动并连续记录电能的最小电流值。注2:多相仪表带平衡负载。规定的符合仪表准确度等级要求的电流最小值。转折电流transitionalcurrentI规定的电流值,在大于或等于该值时,与仪表准确等级对应的最大允许误差在最小极限内。[来源:OIMLR46-1/-2:2012,2.2.4,有修改]最大电流maximumcurrent规定的仪表持续承载并保持安全且满足准确度要求的电流最大值。标称电流nominalcurrent确定仪表相关特性所依据的电流值。标称频率nominalfrequencyfnom确定仪表相关性能所依据的频率值。仪表常数constantformeter对机电式仪表,为表示仪表记录的电能与转子的相应转数之间的关系的值。对静止式仪表,为表示仪表记录的电能与测试输出的相应值之间的关系的值。注2:对静止式仪表,如果测试输出值是脉冲数,有功常数以每千瓦时的脉冲(imp/kWh)或以每脉冲的瓦时17215.211—2021,3.9.8,有修改]启动时间start-uptime从电压、电流和辅助电源电路(如适用)施加激励后到仪表开始记录电能的规定时间。守时准确度time-keepingaccuracy在规定时间间隔内的时钟计时的偏差程度。3.3.2谐波电能测量基波分量fundamentalcomponent一个周期量的傅里叶级数中具有该量自身频率的正弦分量。2900.92—2015,103-07-19,有修改]谐波分量harmoniccomponent一个周期量的傅里叶级数的正弦分量,其谐波次数是大于1的整数。谐波次数harmonicnumber谐波阶数一个周期量的傅里叶级数的正弦分量的频率与其基波频率的比。间谐波分量interharmoniccomponent谐间波分量(拒用)频率不是参比基波频率的整数倍的正弦分量。注:对谐波次数进行扩展,间谐波次数是间谐波频率与基波频率的比值,该比值为非整数(推荐以“m”标识)。总畸变含量totaldistortioncontent从一个交流量中减去其基波分量或基准基波分量而得的量。注1:总畸变含量包括谐波分量和间谐波分量(如有)。注2:总畸变含量与基波分量的选择有关。如果文中没有说明所减去的是哪一个基波分量,则加以指定。注4:交流量是一个直流分量为零的周期量。2900.33—2004,551-20-11,有修改]峰值因数peakfactor波峰系数crestfactor一个交变量的最大绝对值与其方均根值的比。2900.92—2015,103-06-15,有修改]谐波电压harmonicvoltageU一个周期信号的傅里叶级数中次数大于1的整数倍的电压分量。17215.302—2024,3.9,有修改]谐波电流harmoniccurrent一个周期信号的傅里叶级数中次数大于1的整数倍的电流分量。17215.302—2024,3.10,有修改]基波电能fundamentalenergy基波功率对时间的积分。谐波电能周期性交流量中除基波电能以外的电能总和。3.3.3直流电能测量直流系统directcurrentsystem;DCsystem由直流电压供电的系统。直流电压directvoltage;directtension不随时间变化的电压,或广义理解为以直流分量为主的周期电压。直流电流directcurrent不随时间变化的电流,或广义理解为以直流分量为主的周期电流。直流功率DCpower测量时间间隔内直流电流的平均值和直流电压的平均值的乘积。注1:直流功率PDc见公式(38)。 (38)UR(T,)和Ix(T。)见公式(39)、公式(40)、公式(41)、公式(42)。 (39) (40) (41) (42)式中:t。——测量起始时刻;T。——测量时间间隔;N——测量间隔内的采样次数;u(t)——时刻t时的电压瞬时值;Ve—--电压瞬时值样本;i(t)—-时刻t时的电流瞬时值;ig——电流瞬时值样本。注2:以上假定直流电压、直流电流在足够短的测量时间间隔(T,《1s)内是恒定的。直流功率对时间的积分。注:在国际单位制(SI中,直流电能的单位是焦耳(J),其他单位是毫瓦时(mWh)、瓦时(Wh)、千瓦时(kWh)或兆瓦时(MWh)。在直流电压或电流中,叠加在直流上的交流分量。注:纹波的大小采用有效值或峰值表示。由直流被测量直接作用并生成与直流被测量有关信号的器件,是测量仪表或测量链的一部分。一次电流、电压信号与合并单元数字量输出之间的时间差。合并单元标识的数据处理时间。额定一次电压ratedprimaryvoltage一次回路中额定频率分量的电压方均根值。额定一次电流ratedprimarycurrent一次回路中额定频率分量的电流方均根值。额定虚拟二次电压ratedvirtualsecondaryvoltageU额定一次电压除以虚拟电压互感器变比后的电压值。额定虚拟二次电流ratedvirtualsecondarycurrentI额定一次电流除以虚拟电流互感器变比后的电流值。独立合并单元stand-alonemergingunit标准化输入(模拟量或数字量)的合并单元。[来源:GB/T17215.303—2022,3.12,有修改]模拟量输入合并单元mergingunitwithanalogueinput具备交流电压、交流电流模拟量输入通道的合并单元。3.4与影响量相关影响量influencequantity在直接测量中,不影响实际被测量的量,而影响测量结果与指示值之间关系的量。注1:影响量的概念涉及下列有关的值:测量标准、参考物质以及被测量结果依赖的参考数据、短期的测量仪表波动现象以及诸如环境温度、大气压力及湿度等物理量。注2:在测量不确定度表示指南(GUM)中,概念“影响量”的定义与第二版VIM中的一样,不仅包括影响测量系统的量(同上述定义),也包括那些影响实际被测量的量。此外,在GUM中,该概念没有限定为直接测量。[来源:OIMLV2-200:2012,2.52,有修改]干扰量disturbancequantity仪表外部的、能影响仪表的功能或计量性能的任一短时间(瞬时)的量。临界改变值criticalchangevalue仪表的电流电路无电流,在干扰试验期间,仪表的电能寄存器允许电能改变的最小量值。x=10-⁶×m×Unom×Imax…………(43)式中:x——临界改变值,单位为千瓦时(kWh)[或千乏时(kvarh)];m——测量单元数;Uno——标称电压,单位为伏特(V);[来源:GB/T17215.211—2021,3.6.3,有修改]由影响量引起的误差偏移shiftoferrorduetoaninfluencequantity单一影响量分别取参比值和在额定工作条件下变化时的任意值,分别测得的仪表误差之差。[来源:GB/T17215.211—2021,3.6.5,有修改]额定工作条件ratedoperatingconditions对性能特性规定的测量范围和对影响量规定的量值范围的集合。规定的工作范围specifiedoperatingrange在额定工作条件下的单一影响量的量值范围。[来源:GB/T17215.211—2021,3.6.10,有修改]扩展的工作范围extendedoperatingrange仪表工作中所能承受的、不损坏且随后在恢复到额定工作条件下工作时其特性不降低的单一影响量的扩展量值范围。[来源:GB/T17215.221—2021,3.8.7,有修改]极限的工作范围extremeoperatingrange仪表工作中所能承受的、不损坏且随后在恢复到额定工作条件下工作时其计量特性不降低的单一影响量的极限量值范围。[来源:GB/T17215.211—2021,3.6.11,有修改]热稳定态thermalsteadystate仪表经过规定的时间间隔的热效应后,按认可的测量方法所测得的(百分数)误差偏移值小于该仪表准确度等级所对应的基本最大允许误差的规定的百分比时的状态。注:其中,规定的时间间隔,如20min;基本最大允许误差的规定的[来源:GB/T17215.211—2021,3.6.14,有修改]3.5与试验相关无负载状态试验testofno-loadcondition无负载试验no-loadtest潜动试验creeping在没有负载电流流过的条件下进行的电能计量试验。自热试验self-heatingtest仪表在规定的试验条件下由于内部元件持续通电产生的热效应引起的误差偏移的影响量试验。负载不平衡试验loadunbalancetest仪表在规定的试验条件下由相间负载不平衡引起的误差偏移的影响量试验。逆相序试验reversedphasesequencetest仪表在规定的试验条件下由供电电源相序反向连接引起的误差偏移的影响量试验。短时过电流试验short-timeovercurrenttest仪表在规定的试验条件下由短时过电流引起误差偏移及恢复特性的影响量试验。负载电流快速改变试验仪表在规定的试验条件下由负载电流发生阶跃式变化引起的误差偏移的影响量试验。潮流方向快速改变试验directionofloadflowfastchangetest仪表在规定的试验条件下,由电流电路在正、反两个方向重复和快速切换引起的正反向电能计量误差的影响量试验。接地故障试验earthfaulttest仪表在规定的试验条件下由接地故障(带电导体与大地之间意外出现导电通路)引起反应的影响量试验。注1:由接地故障引起的反应包括试验期间的功能、性能表现,还包括通信功能、显示功能、自复位和负荷控制开关意外动作情况。注2:本试验适用于三相四线经互感器接入、接到配有接地故障抑制器或星形接点被隔离的配电网的仪表。4电能测量设备、关键部件及运行状态电能表型式energymetertype由一个制造商制造的电能表的特定设计。使用类型servicetype仪表适用的相数和线数(交流系统)或极数和线数(直流系统)。机电式电能表electromechanicalenergymeter由固定线圈中的电流与导电的可动单元(一般为圆盘)中的感应电流相互作用,使其产生与被测电能成比例转动的电能表。静止式电能表staticenergymeter由电流和电压作用于固态(电子)单元而产生与被测电能成比例输出的电能表。有功电能表activeenergymeter;watt-hourmeter用有功功率对时间积分来测量有功电能的电能表。[来源:GB/T2900.79—2008,313-06-01,有修改]无功电能表reactiveenergymeter;var-hourmeter用无功功率对时间积分来测量无功电能的电能表。[来源:GB/T2900.79—2008,313-06-02,有修改]视在电能表apparentenergymeter;volt-ampere-hourmeter用视在功率对时间积分来测量视在电能的电能表。[来源:GB/T2900.79—2008,313-06-03,有修改]直接接入电能表directconnectedenergymeter不使用外部仪用互感器直接连接到被测电路的电能表。经互感器接入电能表transformeroperatedenergymeter使用外部仪用互感器连接到被测电路的电能表。多功能电能表multi-functionenergymeter在一个单独的表壳内,包含除电能测量功能以外的其他功能的电能表。注:多功能电能表的部件或功能通常包括:最大需量指示器、时间开关、纹波控制接收器或无线电接收器、脉冲输出、功率监测功能、电能质量功能、输入输出控制功能、通信功能等。多费率电能表multi-rateenergymeter具有多个计度值,每个计度值按费率方案的定义进行电能计度的电能表。注:费率方案通常保存在电能表中,基于时间或用电量进行不同费率切换操作,也能通过外部控制信号进行不同费率切换操作。双向电能表bidirectionalenergymeter同时在两个方向上测量电能(潮流)的电能表。示例:在同一测量点接收电能(输入)和提供电能(输出)。预付费电能表prepaymentenergymeter集成预付费用电管理与电能计量功能,支持采用适当手段完成电费预付,实现剩余电量或金额监测、预警及自动通断供电控制的电能表。注:支付手段采用插入硬币、代币介质或通过远程通信等方式。谐波有功电能表activeenergymeterforharmoniccomponents测量基波有功电能和规定的(第)2~(第)n次谐波有功电能(之和)的仪表。[来源:GB/T17215.302—2024,3.1,有修改]高压电能表high-voltageenergymeter一种由装入同一壳体(包封)内的高压电流电压传感器、高压供电单元、电能计量单元、内置计度显示单元(若有)、通信单元(若有)等部分组成的,直接接入6kV~35kV电力电路测量有功电能与无功电能的仪表。注:高压电能表使用内置或外置显示器。外置计度器能与通信单元配合使用。[来源:GB/T32856—2016,3.1,有修改]数字化电能表digitalinputenergymeter对电压、电流量化数字量进行计量的电能计量设备。[来源:GB/T17215.303—2022,3.1,有修改]直流电能表DCenergymeter用于测量直流电能的仪表。多分支电能表multiplebranchenergymeter多回路电能表多个分支(回路)的组合,实现多个用电负荷的电能测量和控制的仪表。导轨式电能表railmountedenergymeter按照导轨式结构设计和安装使用的电能表。多电能仪表multi-energymeter在一个单独的表壳内,测量两种或两种以上类型电能的仪表。最大需量仪表maximumdemandmeter按需量周期测量最大需量的仪表。电能计量装置electricalenergymeteringequipment由各种类型的电能表或计量用电压、电流互感器(或专用二次绕组)及其二次回路相连接组成的用于计量电能的装置。注:电能计量装置包括电能计量柜(箱、屏)。数字化电能计量装置digitalinputenergymeteringequipment由数字化电能表、数字输出型电子式互感器或传统互感器及模拟量输入合并单元以及连接它们的数字化传输回路组成的用于电能计量的装置。电测量变送器electricalmeasuringtransducer以测量为目的,将交流或直流的被测量转换为直流或交流电流、直流或交流电压或数字信号的装置。[来源:GB/T13850—2025,3.2.1,有修改]4.2关键部件嵌入式软件embeddedsoftware以微指令形式嵌入在硬件设备中运行的软件。用户接口userinterface仪表或测量系统的一部分,能使信息在用户/操作员和电测量设备或其(硬件)组件或者(软件)模块之间交换的接口。[来源:GB/T42555—2023,3.58,有修改]保护接口protectiveinterface防止非法影响涉及法制计量管理部分软件和控制数据流的软件模块。设备专有参数device-specificparameter基于单个仪表的法制相关参数。注1:设备专有参数包含可调整的参数和配置参数等计量参数,可调整的参数例如灵敏度或其他可修正的参数,配置参数例如测量范围、测量单位等。注2:设备专有参数受保护,只有在仪表的特殊操作模式下是可调节的或可选的。分为不可变更的参数和授权用户可进行设置的参数。[来源:GB/T42555—2023,3.10,有修改]计量专有参数meterage-specificparameter影响仪表计量的设备专有参数。注:计量专有参数用于校准、测量、通信和功能控制的核心数据,包括误差校准参数、脉冲常数等。软件标识softwareidentification与软件或软件模块密切相关的名称、版本号、版本日期、校验和等可读字符串。[来源:GB/T42555—2023,3.46,有修改]软件分离softwareseparation将计量仪表中的软件划分为法制计量相关部分和非法制计量相关部分,二者通过明确定义的软件接口进行通信的一种软件架构设计原则。[来源:GB/T42555—2023,3.50,有修改]软件升级softwareupgrade对设备或终端进行软件模块的传输、安装、更新、卸载等操作。软件备案softwarefiling验证电能表源程序与电能表中运行程序一致,形成比对样本并将源程序存档备查的过程。软件比对softwarescrutiny验证设备或终端运行程序加密结果与存档源程序加密结果一致性的操作。电流电路currentcircuit构成测量单元一部分的仪表的内部连接,用于测量电流信号,其信号的瞬时值反映了被测电路中一次电流的瞬时值。注:直接接入仪表,被测电路的(一次)电流流经仪表的电流回路,并由仪表直接测量。经互感器或传感器接人仪表,被测电路的(一次)电流并不流经仪表的电流回路,而是流经外部电流互感器或传感器的初级回路,并通过测量外部电流互感器或传感器的输出(二次)电流信号进行间接测量。[来源:IEC62052-11:2020,3.2.18,有修改]电压电路voltagecircuit构成测量单元一部分的仪表的内部连接,该元件用于测量电压信号,其瞬时值反映了被测电路中一次电压的瞬时值。注1:直接接入仪表,被测电路的电压与仪表的电压电路相连,并由仪表直接测量。经互感器和传感器接入仪表,被测电路的电压不与仪表的电压电路相连,而是连接到外部电压互感器或传感器的一次电路,并通过测量外部电压互感器或传感器的输出(二次)电压信号来间接测量。注2:在某些仪表设计中,电压回路同时也是仪表电源的一部分,利用被测电路的电压为仪表供电。[来源:IEC62052-11:2020,3.2.19,有修改]电网电源电路mains-circuit传导性连接并直接从电网电源取电的电路。电压基准源voltagereference能提供满足一定精度、噪声、温度系数及稳定性要求的直流电压输出的器件或电路。电能计量芯片energymeteringIC集成模数转换、数字信号处理及电能计算算法,能对输入电压和/或电流信号进行实时采样与数字积分运算,实现功率、电能计算和输出的专用集成电路。指示显示器indicatingdisplay显示测量结果的显示器。时钟模块clockmodule提供时间信息的功能单元。[来源:GB/T15284—2022,3.6,有修改]时钟电池clockbattery为时钟模块及其相应电路和器件提供电源的电池。抄表电池batteryforreadingmeter为实现停电抄表、全失压和停电开盖检测等功能的电路及器件提供电源的电池。采样电阻器samplingresistor用于电压或电流采样的电阻器。分流器shunt与测量仪表的电流电路并联,用于扩大测量仪表的测量范围的电阻器。直流电能表外附分流器shuntattachedtoDCenergymeter配合直流电能表使用的测量直流电流的四端电阻器件。仪用电流互感器instrumentcurrenttransformer为电能计量设备传送提供计量用信号的电流互感器。抗直流分量电流互感器DCresistantcurrenttransformer在一次侧通过一定直流分量时,角差、比值误差改变量仍满足要求的电流互感器。电能表用磁保持继电器latchingrelayforenergymeter电能表实施用电控制的一种磁保持继电器。注:磁保持继电器是一种在驱动线圈去除激励量后仍能以自身磁力保持其触点状态为激励时状态的继电器。计量模组meteringmodule计量单元meteringunit测量仪表中实现信号处理、电能测量、数据存储等功能的法制计量部分,能与管理模组(管理单元)进行数据交互。管理模组managementmodule管理单元managementunit测量仪表中实现电能数据处理、显示、对外通信、事件记录、数据冻结、远程费控等功能的非法制计量部分,是连接计量模组(计量单元)与扩展模组(扩展单元)的中间件。扩展模组extendedmodule扩展单元extendedunit实现新型电力系统的增量需求,通过边缘计算、负荷辨识、智能分析等技术,满足分布式新能源、储能、充电桩等不同能源管理应用场景的需求的测量仪表(或管理终端)中实现业务扩展的部分。电能质量模组powerqualitymodule通过对电能表原始采样数据进行分析,实现对电能质量进行监测的扩展模组。非介入式负荷监测模组non-intrusiveloadmonitoringmodule通过对电能表原始采样数据进行分析,完成非介入式负荷监测功能的扩展模组。4.3运行状态欠压事件undervoltageevent电压低于规定电压的限值,且持续时间超过设定时间的异常运行状态。过压事件overvoltageevent电压高于规定电压的限值,且持续时间超过设定时间的异常运行状态。过流事件overcurrentevent电流大于规定电流的限值,且持续时间超过设定时间的异常运行状态。电压(电流)不平衡率unbalancerateofvoltage(current)在三相供电系统中,最大相电压(电流)和最小相电压(电流)之差占最大相电压(电流)的百分比。注1:对于电压不平衡率,三相三线情况下,用Ua和U.参与运算。注2:对于电流不平衡率,三相三线情况下,B相电流不参与运算。电压(电流)不平衡事件voltage(current)unbalanceevent任一相电压(电流)高于(大于)规定电压(电流)的限值,电压(电流)不平衡率大于设定的电压(电流)不平衡率限值,且持续时间超过设定时间的异常运行状态。有功功率反向事件activepowerreverseevent当总或任一相有功功率方向为反向,同时该总或任一相有功功率大于规定有功功率的限值,且持续时间超过设定时间的异常运行状态。注:三相三线不要求分相功率反向。过载事件overloadevent功率大于规定有功功率的限值,且持续时间超过设定时间的异常运行状态。断相事件phasefailureevent当某相电压低于规定电压的限值,同时该相电流小于规定电流的限值,且持续时间超过设定时间的异常运行状态。注:三相三线情况下,电压用U₃和U.参与运算,不判断B相断相。失流事件currentlossevent三相中至少有一相电流大于规定电流的限值,某相电压高于规定电压的限值,同时该相电流小于规定电流的限值,且持续时间超过设定时间的异常运行状态。注:三相三线情况下,电压用U和U.参与运算,B相电流不参与运算。失压事件voltagelossevent某相电流大于规定电流的限值,同时该相电压低于规定电压的限值,且持续时间超过设定时间的异常运行状态。注1:三相三线情况下,电压用U和U.参与运算,不判断B相失压。注2:全失压发生时,分相失压事件记录结束。电压(电流)逆相序事件voltage(current)reversedphasesequenceevent三相电压(电流)均高于(大于)规定电压(电流)的限值,三相电压(电流)逆相序,且持续时间超过设定时间的异常运行状态。需量越限事件demandoverlimitevent需量大于规定需量越限的限值,且持续时间超过设定时间的异常运行状态。恒定磁场干扰事件staticmagneticfieldinterferenceevent电能表检测到外部有高于规定强度的恒定磁场,且持续时间超过设定时间的异常运行状态。负荷控制开关误动作事件loadcontrolswitchmal-operationevent负荷控制开关实际状态与电能表发给负荷控制开关的命令状态不一致,且持续时间超过设定时间的异常运行状态。零线电流异常事件neutralcurrentabnormalevent零线电流或火线电流大于规定电流的限值,零线电流、火线电流的不平衡率大于规定的零线电流不平衡率限值,且持续时间超过设定时间的异常运行状态。注:三相电能表的零线电流为中性线电流,火线电流为三相电流矢量和。计量芯片通信故障事件meteringchipcommunicationfailureevent电能表微处理器与电能表的计量芯片通信失败,且持续时间超过设定时间的异常运行状态。时钟故障事件clockfailureevent电能表时钟在运行过程或停上电过程中发生倒退、格式错乱、上电时刻早于掉电时刻的异常运行状态。5电能量信息采集系统5.1信息采集系统高级量测体系advancedmeteringinfrastructure;AMI量测、收集、储存、分析和运用电能、水、燃气等资源使用信息的完整网络和系统。电能信息采集与管理系统dataacquisitionandmanagementsystemforelectricalenergy计量自动化系统meteringautomationsystem实现电能信息采集、处理和实时监控以及数据管理和应用的信息化系统。前端系统head-endsystem;HES收集服务区域内各种仪表的数据并进行处理和交换的信息化系统。主站masterstation管理数据采集和传输、数据处理和数据应用以及系统运行安全的信息化系统。前置服务器front-endserver在电能信息采集系统中与各种电能信息采集终端交互指令和数据的服务器或服务器集群。测量点measuredpoint电能信息采集中,采用唯一逻辑编码标识的测量装置与信息采集终端的电气连接点(关系)。注:当物理上相同的一个电气连接点被多个装置所测量,或者被一个装置所测量但通过多种方式被传递到终端时,按照多个测量点计,每个测量点具有唯一的逻辑定位编码,是该装置在终端的参数配置、数据应用的唯一对象标识。5.2通信网络远程通信remotecommunication经由某种形式的广域网和接入网,计量仪表或采集终端与主站之间的远距离通信机制。注:远程通信手段包括:蜂窝移动通信、光纤连接、专用数据电台、北斗卫星通信等,传输过程中历经多重设备和多种协议。[来源:GB/T17215.662—2018,3.5.21光纤通信fibercommunication以光纤为传输媒介进行信息传输与交互的通信机制。远程通信模块remotecommunicationmodule安装在电能表或者电能信息采集终端中,为终端与远端信息化主站提供信息交互通道的模块。本地通信localcommunication通过某种媒介与仪表或者设备进行信息交互的近距离通信机制。电力线载波通信powerlinecarriercommunication将信号经合适的方式调制到一个或多个电力线载波频率上,以电力线为传输媒介,实现传输与交互的通信机制。注:根据工作频段或者实现的传输速率,载波通信技术分为宽带和窄带两大类,国内宽带载波的工作频段多为780kHz~2.93MHz,国外窄带载波的工作频段多低于500kHz。[来源:GB/T31983.31—2017,3.1.2,有修改]高速电力线载波通信highspeedpowerlinecarriercommunication;HPLC采用正交频分复用技术,以低压电力线为通信媒介实现电力用户用电信息及其他用能客户用能信息的汇聚、传输和交互的通信机制。微功率无线通信micropowerwirelesscommunication以电磁波为传输媒介且发射功率小,实现信息传输交互的通信机制。双模通信dual-modecommunication采用两种通信机制进行信息传输与交互。注:两种通信机制是在同一种通信介质传输的不同通信机制,或是在不同通信介质上传输的不同通信机制,国内电能数据采集通信领域普遍应用的机制是高速无线和高速电力线载波的双模通信。有线和无线M-Bus通信wireandwirelessMeter-Buscommunication一种专门用于仪表与采集器之间进行信息传输与交互的主从式半双工传输总线通信机制。红外(光口)通信IR(optical)communication使用被调制的红外波(或可见光)进行信息传输与交互的通信机制。本地通信模块localcommunicationmodule安装在各类电能信息采集终端或仪表中,用于实现终端与仪表之间通信的模块。5.3信息采集终端电能信息采集终端electricalenergydataacquisitionterminal负责各信息采集点的电能信息的采集、数据管理、数据传输以及执行或转发主站下发的控制命令的设备。注:按应用场所分为厂站采集终端、专变采集终端、公变采集终端、低压集中抄表终端(低压集中器)、台区终端等类型。厂站电能量采集终端electricalenergydataacquisitionterminalforthepowerplantandstation用在发电厂和变电站的电能信息采集终端,实现电能表信息的采集存储和电能表运行工况监测,并对采集的数据进行管理和远程传输的设备。专变采集终端electricalenergydataacquisitionterminalforspecialtransformer用在专用变压器的电能信息采集终端,实现专用变压器用户的电能表信息和电能计量设备工况采集、电能质量和用电负荷监测,并对采集数据进行管理和远程传输的设备。公变采集终端electricalenergydataacquisitionterminalforpublictransformer用在公用配电变压器的电能信息采集终端,实现电能量数据采集、配电变压器和开关运行状态监测、电能质量监测,并对采集的数据进行管理和远程传输的设备。集中器concentrator用在公用配电变压器的电能信息采集终端,实现所属各个采集器或电能表的数据采集、处理和储存,同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。台区终端terminalforpowersupplyzone量测终端meteringandmonitoringterminal硬件采用平台化设计,能以软件定义的方式实现功能灵活扩展,支持多采集对象、大容量存储、高性能计算、分析决策,具备台区用电信息采集、用电管理、终端或电能表数据采集、设备状态监测和控制等功能,用在公变台区或专变用户的电能信息采集终端。注:在不同的使用场景下也称为:智能配电终端、融合终端、台区智能融合采集器repeater采集多个电能表电能信息,并能与集中器交换数据的设备。手持设备hand-heldunit手持单元手持终端hand-heldterminal移动作业终端mobileoperationterminal现场直接与电能表、电能信息采集终端及计算机设备进行数据交换的设备。6负荷控制6.1费率和负荷控制时段timeconsumption;ti与分时计费、负荷监测或控制相关的电能累计周期。根据电能消耗的时段、量和类型等要素设定的不同电价标准。费率电量tariffelectricalenergy在预设的费率参数所划分的时段内,消耗电能的累计值。分时电量time-intervalelectricalenergy将一天(或一定时间段)划分为相等或不等的连续时间片段,在每个时间片段内累积的电量。费率和负荷控制设备tariffandloadcontrolequipment基于预设的时间表和/或外部命令,控制电能表费率、负荷功率或负荷运行状态的设备。电能表外置断路器externalcircuit-breakerforenergymeter安装于电能表外,通过电能表接口来控制负荷通/断的断路器。负荷控制开关loadcontrolswitch用于控制给用电主体供电的仪表内部的开关。6.2负荷管理系统电力负荷控制powerloadcontrol为保障电网的安全、稳定、经济运行,对用电负荷采取的有序调控措施。电力负荷柔性调控powerloadflexibleadjustmentandcontrol在不中断供电的条件下,通过调整末端电力设备运行参数、运行时间等方式,改变设备运行功率,达到增加或减少电力负荷效果的调控方式。注:末端电力设备通常包括分布式光伏、用户侧电力储能、充电桩、非生产性空调、移动通信基站等。功率定值闭环控制closed-loopcontrolforpower在实时负荷功率超过功率定值等控制参数时,通过用电客户自主控制或由负荷控制设备自动控制相应回路,实现负荷功率下调至目标范围的调控方式。电能量定值闭环控制closed-loopcontrolforelectricalenergy在累计用电量超过电能量定值等控制参数时,通过用电客户自主控制或由负荷控制设备自动控制相应回路,实现有序切断用电负荷的调控方式。电力负荷管理系统powerloadmanagementsystem以计算机应用技术、信息传输技术、电力自动控制技术为基础的对电力负荷进行监测、调节、控制和运行优化的实时监控系统。负荷管理装置loadmanagementequipment部署于用户侧,能够实现用电负荷数据采集、存储、分析、计算、负荷调节控制功能的装置。负荷管理分支装置loadmanagementbranchequipment一种用于分支回路负荷数据、电能计量数据、分支开关状态等信息采集,并通过采集终端向主站传送采集的数据和信息,以及接收和执行主站的设置或分支回路负荷控制命令的设备。电力负荷柔性调控终端powerloadflexibleadjustmentandcontrolterminal一种用于监测和柔性调控末端电力设备的运行状态,并与主站、采集终端或手持设备进行数据交互的设备。6.3需求响应需求响应demandresponse;DR电力用户或电力负荷聚合服务商对相关机构发布的价格信号或激励机制作出响应,并改变电力消费模式的一种参与行为。[来源:GB/T32672—2016,3.1,有修改]需求响应能力demandresponsecapability电力用户改变自身用电行为、调节用电负荷及相关设备的能力。需求响应信号dema

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