电度表的接线检查
三相四线制智能电度表误接线的现场检查和处理方法及投用前的试验方法

1根述随着计算机技术突飞猛进的发展,6kv中压柜的计量装置由以前的两块笨重的机械转盘式电度表和无功电度表被小小的块三相四线制智能电表所替代.智能表能否和互感器正确接线以及试验调试方法的正确与否,很多的保护及现场调试人员都对它没有深刻的理解,经常把它和电流互感器的接线和极性等问题搞错造成诸如差动保护跳闸,计量不准确,功率不正常等现象,本文就及由电流互感器极性错误引起的制智能电表出现的功幸负值及功率不准确现象的处理及投用前的试验方法和以及设计圈纸的改进小建议进行具体阐述2智能电度表的工作原理及特点M392智能电度表是由北京柯瑞斯通公司生产,它采用美国大功率采样元件和计元件组成,具有计量精度高可以同时显示三相电流、三相线电压、三相相电压、三相有功、三相无功、三相视载功率、功率因数以及电度量等参数,与模拟相比具有体积小、功率小、计量度精高、测量速度快、读数方便以及丰富485通讯接囗为后台管理提供了可靠的依据等特点3三相四线制智能电表误接线的现场检查3.1现象6604线回路为本厂6#变的6kV高压电动机,由于本会在变电所投用时高压电机还没用达到运行条件,并没有留意,近些天该电机开始运转,在巡检时发现M392智能电度表三相功率显示为负值目电度计量也不准确,MICOM综保继电器三相功率也为负值。
其二次原理见1,图2,从二次原理我们看到该电流互感器二次为两线圈M392即CK为智能电度表为三相四线制三个测量元件的接线方式,电流互感器的极性为“-”极性接法。
3.2分析为了更好的判断故障性质,我们本次采用了不停电检查处理方式,但是为了保证人身及设备安全以及生产工艺的连续性,我们办理第二种工作票,我们对所使用仪表工具进行认真检查,包括短接线等以确保安全性首先,我们用万用表检查智能电度表的电压回路,其电压互感器变比为6000/100其电压测量结果如下UAB=100.5V UBC=99.5V UCA=101VUA=57.9V UB=57.4V UC=58V从测量结果来看线电压,相电压之间非常平衡,证明电压回路有问题,PT也没有断线情况发生。
单相电度表试验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除篇一:实验30单相电度表的校验实验三十单相电度表的校验一、实验目的1.掌握电度表的接线方法。
2.学会电度表的校验方法。
二、原理说明1.电度表是一种感应式仪表,是根据交变磁场在金属中产生感应电流,从而产生转矩的基本原理而工作的仪表,主要用于测量交流电路中的电能。
它的指示器能随着电能的不断增大(也就是随着时间的延续)而连续地转动,从而能随时反应出电能积累的总数值。
因此,它的指示器是一个“积算机构”,是将转动部分通过齿轮传动机构折换为被测电能的数值,由数字及刻度直接指示出来。
它的驱动元件是由电压铁芯线圈和电流铁心线圈在空间上、下排列,中间隔以铝制的园盘。
驱动两个铁心线圈的交流电,建立起合成的特殊分布的交变磁场,并穿过铝盘,在铝盘上产生出感应电流。
该电流与磁场的相互作用结果产生转动力矩驱使铝盘转动。
铝盘上方装有一个永久磁铁,其作用是对转动的铝盘产生制动力矩,使铝盘转速与负载功率成正比。
因此,在某一段测量时间内,负载所消耗的电能w 就与铝盘的转数n成正比。
即n?n, w比例系数n称为电度表常数,常在电度表上标明,其单位是转/1千瓦小时。
2.电度表的灵敏度是指在额定电压、额定频率及cos巾=1的条件下,从零开始调节负载电流,测出铝盘开始转动的最小电流值Imin,则仪表的灵敏度表示为s?Imin100%式 In中的In为电度表的额定电流。
Imin通常较小,约为In 的0.5%。
3.电度表的潜动是指负载电流等于零时,电度表仍出现缓慢转动的现象。
按照规定,无负载电流时,在电度表的电压线圈上施加其额定电压的110% (达242V)时,观察其铝盘的转动是否超过一圈。
凡超过一圈者,判为潜动不合格。
四、实验内容与步骤记录被校验电度表的数据:额定电流In=,额定电压un=,电度表常数n=,准确度为1.用功率表、秒表法校验电度表的准确度利用所配电度表及屏上的电表架和he-17的灯组负载,按图30-1接线。
低压用电检查错误接线及计量串户预防措施_1

低压用电检查错误接线及计量串户预防措施发布时间:2023-01-04T03:53:09.281Z 来源:《福光技术》2022年24期作者:郭瑾波[导读] 第一,信息采集方面,由于用户错误接线使得电表信息的采集点设置不准确,造成用户信息采集不合理,不正确,同时,对于供电单位工作人员的采集和收费也带来的一定的难度,而终端也会因为用电承受量大,容易造成电表损坏。
国网伊犁伊河供电有限责任公司新疆伊犁 835000摘要:在供电企业的发展过程中,用电用户的使用满意度是促进企业发展的关键。
只有供电企业提升工作效率为用电用户提供更为优质的电源,提升用电用户的日常便利才可以有效地提升供电企业的整体发展经营。
由于用电用户的用电具有较为明显的广泛性,因此供电企业的技术人员人数需求量较大,同时工作量也较大。
而供电企业中技术人员的专业技能参差不齐,这就导致了专业技能较差的技术人员在进行计电表安装过程中很容易出现低压用电检查错误,同时也会导致计量串户等问题的出现,影响了用电用户的整体用电质量,使供电企业的供电质量也受到影响。
鉴于此,本文先分析了用电错误接线及计量串户的危害,然后对低压用电检查错误接线及计量串户预防措施进行了探讨。
关键词:错误接线;计量串户;预防;措施随着我国的整体经济提升,人们对用电的需求也在逐渐的增加。
电能计量作为供电企业日常工作的重点,是确保供电企业整体供电质量的重要因素。
供电工作中的用电错误接线及计量串户等问题是目前供电工作中较为常见的问题。
因此供电企业需要采取有效的手段来确保供电工作的稳定运行。
下文将对低压用电检查错误接线及计量串户预防措施展开论述。
1用电错误接线及计量串户的危害第一,信息采集方面,由于用户错误接线使得电表信息的采集点设置不准确,造成用户信息采集不合理,不正确,同时,对于供电单位工作人员的采集和收费也带来的一定的难度,而终端也会因为用电承受量大,容易造成电表损坏。
第二,造成台区线损困难。
单相电度表的安装与校验方法

单相电度表的安装与校验方法单相电度表是用来测量电能消耗的仪器,它的安装和校验对于电能计量的准确性至关重要。
本文将介绍单相电度表的安装和校验方法。
一、安装方法1.选择合适的位置:单相电度表应安装在通风良好、干燥、无腐蚀性气体和灰尘的地方。
同时,应避免阳光直射和强磁场的影响。
2.安装电表底座:将电表底座固定在安装位置的墙壁上,确保底座与墙壁之间有足够的空间,便于安装和维修。
3.连接电源线:根据电表的接线图,将电源线连接到电表的相应端子上。
确保接线牢固、绝缘良好,避免短路和漏电的情况发生。
4.连接电路线:将要测量电能消耗的电路线连接到电表的相应端子上。
同样要确保接线牢固、绝缘良好,避免电流泄漏和测量误差。
5.安装电表盖板:将电表盖板安装在电表上,确保盖板与电表底座紧密贴合,防止灰尘和水分进入电表内部。
二、校验方法1.检查电表的标定参数:校验前,首先要查看电表的标定参数是否符合要求,包括额定电流、额定电压和准确度等。
如果发现与要求不符,应及时更换或调整电表。
2.校验电表的零位误差:断开电路,通过接线盒连接一个已知准确的标准电阻,然后接通电路,将电表调整到零位。
观察电表指针或数字显示是否与标准电阻一致,如果有偏差,则需要进行零位校准。
3.校验电表的量程误差:通过改变电路中的电阻或电压,逐步调整电流或电压大小,观察电表指针或数字显示是否与实际值一致。
如果有偏差,则需要进行量程校准。
4.校验电表的频率响应:通过改变电路中的频率,观察电表指针或数字显示是否与实际值一致。
如果有偏差,则需要进行频率响应校准。
5.校验电表的温度影响:通过改变环境温度,观察电表指针或数字显示是否与实际值一致。
如果有偏差,则需要进行温度影响校准。
6.校验电表的相位误差:通过改变电路中的相位角,观察电表指针或数字显示是否与实际值一致。
如果有偏差,则需要进行相位校准。
7.校验电表的阻抗:通过改变电路中的负载,观察电表指针或数字显示是否与实际值一致。
阐述三相三线电能表错误接线的检测方法

避 免错误 接 线的措 施
关键词 : 三相 三线 ; 电能表 ; 测技 术 检 电 能 表 的 电 压 端 钮 ,如 有两 午 对 地 电 压 为 H 10 , 对地 电 为 0 为 0一相定 为 B 相 , 0 V 一相 , 即两台电 互感器 VV接线 , B 丰 接地。 / 住 l { 3 3 录测量 电流 。 . 3 用卡钳卡住电流进出 线 分别 测m各相 电流的大小 。 3 根据相化角确定电压丰 序 A } 1 川 黑表笔接触 B相 电 , 红表笔接触 另 一 相 电压 , 卡钳 卡住一相 电流 , H 相位 角 , 测 ; 卡钳 不变, B相 电 不变 , 红表笔换 一 电压 相 , 出 测 靠 、 、 定运行 , 安全 稳 不仅需要高质量 、 度的 高精 相电流的另一角度 , 两次测量结果 比较 , 角 讨 表 汁, 量 更需要提倡科学 的检测和分 析手段 , 度小 的一 组对应电压 为 U b a ,角度 大的一组对 通过测 量 、 分析 和判 断 , 时纠正错 误接线 , 及 使 应 电压 U 。根据 U I 存表尾所处位 置 , 1 即 电能计量装置存系统运行 巾发挥最佳效能 。 定 电压 相 序 。 2选择检杏和分 析的方 法 3 . 5作罔 存电力系统和大 1业 电力 J 户中 , 量装 f j 计 根 据 已矢 电 十 序 测 卡 何 。测 出 U I 丌 H H ; 置的接线方式绝大多数为 三丰 线制 , H 采用三 I U J; J的角度。 U ; 在六角 罔上1 时针 出 f f 顷 相两元件电能表计量 电能 。 I l 根据 l I ,, , 上 的位 置 , 确定接 入电能表 使用相位表法带 电检查 电能表接线具体做 的实际 电流 。 根据实测结果 , 图上标 明第 ~组 存 一 法是 , 根据相位 表测 Ⅲ的电压 、 电流 、 相位 角联 元件接入 的电雁 、 电流及其相位 角 , 二组 元件 第 合绘 出六角罔 , 判断电能表错误 的拨线形式 , 接人 的电 、 及其相位 角。最 后 , 电流 根据各元 原理 是 : 一 电压 为参 考相 量 可测Ⅲ 三相 电 件所l 电 、电流硬其相位 角分别 写出功率表 用 个 』 』 口 流相量 , 或用 一个 电流参考相量测 出三相 电压 达式 、 总功率表达 式 、 计算斧 错 电量 , 并将错 误 十量 , 月 知道 了三相电压 、 电流相量 , 也就确 定 了 接线更正 。 鼍 电压 、 相 电流相 序。 相位表法可 以直接 凄 电 4榆测与分析过程 _注意事项 十 J 压与 电流之 间的l 角行I 卡 H 在六角罔纸 卜 ,而凡 41安 全问题 . 操作 简 、 辅助设 备少 , 冀方法 准确 , 易掌 测 容 电II ̄ I I电检查是 工作 互感 器二次 回路 握 ,通过多年 的现场实践 , 解决 了许多技术难 上 , 必须严格遵守《 电业安仝 一作规 》 I 的规定 , 题, 至今一直被推 J运用 。 一 特别 是要 泮意 电流互 感器 二 次 叫路 不 允许 开 3检测与分析 路 ,j l为电流互感 器是在短路状态 下一作 的 , 大 [ 一 3 正确使片测量:具 . 1 】 旦二次开路 , 则二次电流 的去磁作门不 复存 在 , j 以使片 M 2 0 j G 0 0型相 位表 为例 ,根 掘 自 这样二次线圈感应 的电势非 常商 , S 对人 身和设 己的工作 经验 , 具体 做法是 : 量 电压 , 测 将旋 钮 备造 成极 大危 险 .电压 互感器二次 路 不允许 开关 选择 “ ”电压线 插入标 有 “ 的捕孔 , u, U” 并 短 路 ,因为有 时继电保护 与计量共刖一绀 电压 注意黑 、 红笔的颜色与相位表插-x 应 ; 钮开 fq 旋 L 感 器 , 旦 电压互感器二次短路 , 一 一 不仅会损 坏 关选择 “ 测量 电流 , 电流卡钳连线 插入标 有 儿感器本 身 , 会使保护装置 误动 , l ” 将 还 造成严重后 “’ I的插孔 , 种组合使 得测量 相位 “” 以电 果 。 这 ‘时 p 压为参 考量。如果使用 “ I组 合形式 则以电 u” “” 4 . 握关弛 点 2把 流为参考量 , 测量电压 、 电流应选择与被测量相 4 . B相 电压 为公共端 测量卡 位 、 .1以 2 H 定 对应的档位 ,测电流时注意流入卡钳 的极性 和 电脎牛 序 ,黑表笔必须 接触判 明的 l H H {卡 电压 , 使电流线处于卡钳中间 ,以减少 工具带来 的 红表笔依 次接触 另外 两干电 测相位 ;这样得 日 误差。 出的电压埘应 U ( u ) 或( 。 或 、 , U ) u 3 . 2测黾 的选择 4. .2确定 电压相序的依据。以某~相 电流 2 现场运行 的计量装置 ,为了便丁对 电能表 进仃 }试 与维护 , { l ! l J 互感 器二次侧与 电能表之 间 是通过各种 试验接线端子( 或转 接线盒 ) 构成 网 路, 如果选枉试验接线端 子测量 , 当互感器二次 到接线端 子的连线正确 ,而接线端子剑 电能表 接线错 误, 这样测量便没有 意义 , l 到真实 为r 得 可信 的测量结 果 , 量点选 存电能表表尾处 , 测 效 果更佳。 3 _ 3测量 的 3 . 记 录测昔 电 . 别测量 电能表端钮 .1 3 . 分
电表错接线的检查步骤及计算

错接线的检查步骤及计算一、错接线的检查步骤1、验电2、检查计量装置外观3、确定参考相(找B相)4、测量电压、电流(使用万用表或相位伏安表)5、测相序(使用相序表)6、测量电压电流的相位角,确定电流位置(使用相位伏安表)7、画向量图8、计算9、改正接线(做好措施)10、表记加封11、清理现场。
注意事项:工作前应正确着装,检查工具、安全工器具、仪表等。
二、错接线的计算必须记住的公式:cos()=cos sin sin1、三相四线正确的功率表达式:P= P1+P2+P3= U U I U cosϕ +U V I V cosϕ +U W I W cosϕ= 3UIcosϕ,例题:有一只三相四线有功电能表,V相电流互感器反接达一年之久,累计电量W=2000kWh。
求差错电量∆W1(假定三相负载平衡且正确接线时的功率P cor=3U p-p I p-p cosϕ)。
答案:解:由题意可知,V相电流互感器极性接反的功率表达式P inc=U U I U cosφ+U V(-I V)cosφV+U W I W cosφW三相负载平衡:U U=U V=U W=U p-p,I U=I V=I W=I p-p,ϕ U= ϕ V= ϕ W=ϕ,则P inc=U p-p I p-p cosϕ正确接线时的功率表达式为P cor=3U p-p I p-p cosϕ更正系数K=差错电量∆W1=(K-1)W=(3-1)×2000=4000(kWh)答:应补收差错电量∆W为4000kWh。
2、三相三线正确的功率表达式:P= P1+P2= U UV I U cos(30°+ ϕU)+U WV I W cos(30°-ϕW)= UIcosϕ,例题:已知三相三线有功电能表接线错误,其接线方式为:U相元件,,W相元件,,请写出两元件功率P U、P W表达式和总功率P inc表达式,并计算出更正系数K(三相负载平衡)。
电能表错误接线的检查方法及预防措施

78智能电网NO.01 2020智能城市 INTELLIGENT CITY电能表错误接线的检查方法及预防措施张映雄(云南电网有限责任公司大理供电局,云南 大理 671000)摘 要:目前状况下,电力企业与用户进行电能核算主要是依靠电能计量来实现的,因此计量的准确性与企业和用户的利益息息相关,做好电能计量工作十分重要。
电能表是电能计量中的重要设备,在安装电能表时,需要对其接线进行全面仔细的检查,制定相应的预防措施,保证电能表接线的正确性。
文章就针对电能表错误接线的检查方法及预防措施进行研究与分析。
关键词:电能表;接线;检查方法;预防措施1 电能表错误接线检查方法1.1 试电笔检查法试电笔检查法就是利用试电笔对零线和分火线进行检查,根据试电笔上方的指示灯显示情况来判断线路的通电情况。
通常情况下,在零线与分火线的检查过程中,零线中无电能通过,在试电笔检查的过程中,不会出现亮灯的情况,若出现亮灯情况,表明线路中存在短路的情况,而分火线在正常检查的过程中,试电笔会显示亮灯的状态,表示电路目前处于通路的状态。
若检查过程中出现不亮的情况,则表明结构中存在断路的情况,以此来大致判断接线中存在的问题。
1.2 直观检查法直观检查法就是观察电能表的转速、电能表转盘的转向,在电子式电能表中观察指示灯的闪速,通过观察判断电能表是否出现故障。
通常情况下,电能表都有比较固定的运行转速,如果电能表转速出现不规律变化时,则表明电流表目前存在着一些问题。
通过测定单位时间内电能表的转速运行情况,来确定目前系统的运行状态是否处于正常运行的情况,及时采取措施进行治理,从而有效提升整个应用结构使用的稳定性。
1.3 电流电压检查法电流、电压检查法就是利用电压表或者电流表进行接线端钮间电压的通过电路的测量,从而确定电流表中是否出现了断线和漏电的情况,以及是否存在窃电的可能。
通常情况下,在利用电流电压表对结构运行情况进行了解时,需要对整个系统内部的电流电压进行及时测定,根据数据信息比对结果来确定系统目前的运行情况是否满足既定要求,从而判断出系统故障内容,加快故障的检修速度。
浅谈电能表错误接线的检查方法及预防措施

浅谈电能表错误接线的检查方法及预防措施摘要:自改革开放以来,我国社会和经济的发展越来越快,电力行业的发展相较之前也有了一定的进步。
电能计量作为电力企业与用户核算的重要依据,其计量的准确性直接关系到供用电双方的利益,而且还与供用电双方的和谐关系具有极为重要的影响,所以需要做好电能计量工作。
而要想实现电能计量的准确性,则需要做好电能表的检修和维护工作的同时,还要确保电能表接线的正确,这样才能有效的降低电能表误差的产生。
因此在电能表安装过程中,需要装接人员不仅要具有较强的专业技能,而且还要对相关规章制度等进行掌握,这样才能确保装接工作能够遵守相关的规程,确保接线的正确性,降低操作错误的可能性,为用户提供更优质的服务。
基于此,本文主要阐述了对电能表错误接线进行详细的分析、解决电能表错误接线的预防策略,以供参考。
关键词:电能表;错误接线;预防策略一、对电能表错误接线的详细的分析1.1对三相四线电能表出现错误接线的详细分析(1)一般的状况下,电能表必须要用铜芯线作为二次回路的连接线,可是对用户的进户线一般都会使用多股的铝芯线,通常都会运用破皮接来对两种连接线进行连接,可是在长期的连接时会很容易出现接头氧化,进而导致电源接触不良等状况的出现,就会引发电能表发生电压断压问题。
(2)电压和电流之间如果发生不同相位的时候,就是说在出现电流互感器和需要连接的电能表两者在不同的平面上却必须进行连接安装情况下,就很容易发生其电压、电流的连接错相,这就引起电能表在各种不一样的功率因数下发生倒走、慢走、不走的状况。
在发生这种问题的时候,可以运用抽压的方法,分别利用每相电压让电能表进行运转,在三相分别运转后如果它们都是以正转的顺序进行转动就表示连接是正确的,反之就是错误的。
(3)电流互感器二次极性接反。
如果是三相负载对称,在单相互感器出现反接的状况时,电能表就会出现慢走的情况,没有其它两相电的电量,是接线正确时的1/3,;如果是两相互感器进行了反接,电能表就会出现反转的情况,这时候计量的电量也就是一相反转的电量,是接线正确时的-1/3;还有一种状况就是三相互感器全部接反,这就直接导致电能表反转,当然计量的电量也就是反转的电量,是接线正确时的-1倍。
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浅谈电度表的接线检查
摘要:介绍电度表的接线检查,主要通过例题讲解用相量图法来进行带电判断电度表的接线。
关键词:准确性相量图功率表达式综合误差更正系数
电能的生产和使用是通过发电、供电、用电等几个主要环节完成的。
电能计量装置用以计量发电量、供电量、损耗电量、销售电量等等,这些数量是计收电费、进行经济核算和指挥生产及调度的依据。
所以电能计量的准确性与节约用电、计划用电、提高经济效益有着密切的关系。
因此,必须保证计量的准确性,电度表的接线尤为重要。
电度表的接线检查可分为停电检查和带电检查两步。
停电检查的内容及方法主要有:①互感器的极性和变比的检查。
②核对端子标志。
③二次线的通断检查等等。
带电检查的方法一般有三种,即负载比较法、力矩法和相量图法。
其中相量图法又称六角图法,是工作人员最常用的方法,下面我就以高供高计用户为例简单介绍一下相量图法的实际应用。
1 方法
首先要绘制出现场表计实际接线的相量图。
步骤为:①测定电压相序。
②找出b相电压。
③确定接入电度表电压线的相别。
④画出电压相量并依据已知的电压相量测出电流相量的相对角度。
⑤了解现场功率的传送方向、负载性质及功率因数的大概范围。
⑥画出表计实际接线的电流相量。
其次与正确接线的相量图做比较得出现场表计的实际接线方式。
例:某10kv高压用户,供电部门使用高压
计量。
负载为感性,功率因数在要求范围内,使用的有功表计为普通的二元件式有功表。
但抄表人员反映表计不走,那么我们来判断一下。
首先用相序表测量得出电压相序为正相序。
用电压表分别测量表计中每相的相电压(对地电压),测得u1为100v,u2为100v,u3为0v。
所以我们可以肯定u3就是ub,所以表计的实际相别为cab。
并用相位伏安计测得i1超前uab70度,i2滞后ucb110度,根据此数据判断电流相量。
我们测量角度时是以uab为基准来找i1电流,以ucb为基准来找i2电流的。
其实电流可以依据任何已知的电压相量来判断,只是测量时要注意了。
如:我们可以以第一元件所用实际电压uca来找i1,以第二元件所用实际电压uba来找
i2。
还可以用相电压来找电流,方法是多种多样的。
但我们应该注意的是,这道例题里电压相序为正相序。
电压相序是逆相序时就应注意了,如果你是以现场实际电压来找电流,测出的角度就应该是负值了。
2 结论分析
得出接线方式后我们可以算出用户的更正系数,进行追退补电量。
还是上面的例子,我们算出此户的功率表达式:
依据例题我们知道相电压与相电流之间相差一个φ角,相电压与线电压之间相差30度。
所以例题中
p总有=uca ic cos(30°+φ)+uba ia cos(150°-φ)
cos(150°-φ)可化简为-cos(30°+φ)
即p=0
此户的功率表达式为0,更正系数不存在。
所以此户表计不计量,而原因是接线错误造成的。
那么就要按用户的实际负荷来计算追退补电量了。
3 tv二次电压断相时的情况分析
例:某用户电压相序为bca;电流为ia,ic;c相tv二次电压断相。
当v相电压断相时,因为r1=r2=r3=r4
=r,故:r总=3/5r i1=u/r总=5u/3r
所以uuv=(i1-i2)r1=(5u/3r-u/r4)r1=2/3u=2/3*100
=66.7(v)
uvw=i3r/2=(5u/3r-u/r4)r1r/2=1/3u=1/3*100=
33.3(v)
uuw=100(v)
经过对电压互感器一、二次侧的断相分析可知,一、二次侧发生断相时,在二次侧得到的电压值有明显不同。
据此也可以判断出哪一侧发生断相,掌握这一最基本的分析方法,就能为正确判断出计量故障指明方向。
实测记录:i1=1.48;i2=1.18;相电压u1=0v;u2=57v;u3=100v;线电压uab=57v;ucb=41v;uca=100v。
因u1=0v 可断定此相为实际接线中的b相。
u2=57v可断定此相为电压断相。
u3=100可断定此相电压正常。
测量需要的角度:以正确电压uab为基准测量数据:uab,i1为59°,uab,i2为300°
依据角度找电能表两元件通入的实际电流。
i1=ia为第一组元件通入的电流,i2=ic为第二组元件通入的电流。
故可判断:电压相序为bca;电流为ia,ic;c相tv二次电压断相
画错误接线图,写功率表达式。
第一组元件:2/3uba,ia p1=2/3 uba·ia·cos(150°-)。
第二组元件:1/3uab,ic p2=1/3 uab·ic·cos(90°-)。
总功率为:p1+p2=2/3 uba·ia·cos(150°-)+1/3 uab·ic·cos(90°-)最后是改接线,改正接线时思路要清晰。
现场的接线方式是复杂多样的,一定要清楚现场实际的接线方式。
做好安全措施。
改正接线,端子标识重新标注。
电度表的接线检查我们就介绍这么多。
大家知道电能计量装置的综合误差是多方面因素引起的,而其中二次导线的选择及电度表、互感器的接线方式可能产生较大的综合误差。
要提高电能计量准确性,电度表的接线检查必不可少。
电度表的接线正确与否不仅直接影响电能计量结果的正确性,甚至会影响仪器、仪表及人身的安全。
所以必须要按设计要求和规程规定进行接线。
参考文献:
[1]国家电网公司人力资源部.电能计量.北京:中国电力出版社,2010.
[2]山西省电力公司.电能计量.北京:中国电力出版社,2009.
[3]陈建光.供电系统计量电度表的接线检查与分析[j].山西建筑,2004(19).。