三相三线有功电能表常见错误接线解析

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三相三线有功电能表错误接线的判断方法分析

三相三线有功电能表错误接线的判断方法分析

三相三线有功电能表错误接线的判断方法分析当今电力工业发展速度迅猛,为了保证电力工业工作能够安全、可靠、准确的运行,我们必须依靠安装在电力生产场所的电能测量电压、电流和功率等参数的仪器仪表来保证。

三相三线有功电能表一般有着五根到七根接线,并不复杂的结构,往往在接线时候会误接和漏接,特别是配有电流电压传感器的时候,电能表的接线往往就会出现错乱现象,接错的情况下,有可能指针不动或者倒转,这种接错方式很容易发现,接线人员可以及时的发现,给予重接。

但是如果指针正常转动,粗心的接线人员很容易忽视,那个时候测量出来的数据偏差将会非常大,这也是计量不准的主要原因之一。

1 对于三相三线有功电能表的介绍交流的能表的正确接线是保证电能表的正常工作的基本条件,因此要准确的计量电能,不仅仅要对电能表本身的精确度进行调整,对于外在的接线也要注意,并且接线引起来的误差往往很大。

研究人员在测量的时候,如果对于数据的大小有所怀疑,首先要对电能表的接线进行检查。

相对于三相四线有功电能表而言三相三线有功电能表接线比较复杂,更加容易接错,并且不容易被判断出来,因此对于三相三线有功电能表的研究有一定的代表意义。

分析电能表的接线错误的方法有很多种,当前采用的典型方法为向量图法,所谓的向量图法就是利用计量仪器对于流经电能表的电流电压的研究,绘出相应的电流电压向量图,然后在结合电路中的负载情况判断三相电能表的接线对错。

如若有误,可以再表中找到相应改进的途径。

2 电能表错误接线判断方法造成哪几种后果1)电压回路的判断方法:首先确定PT及二次回路的运行状态是否正确,测量电压表的三个电压端间的电压高低正常是电能表的电压值应该在接近100伏特,如果一个电压值明显高于100伏特,那么就说明有一根线接错了,电压互感器的极性接反。

相关人员应该及时的把线路连接正确。

其次是确定相序的正确性,若是有相序表,可以应用相序表进行测量,相序表连接之后,同向是连接正确,异向应该检查电路是否有连接错误,如果没有想学表,那么也可以用电压表来代替,测量电能表的进线端和电压互感器的同名端电压,如果电压为零则为同向,不为零就是异向。

三相三线电能表错误接线检查与分析

三相三线电能表错误接线检查与分析

则 三 相 三 线 电能 表 测 量 的有 功 功 率 P = P + P 2 , 即 等 于 三 相 三相 二 元 件接 线 . 接线较 为复杂, 也 是 现 场 应 用 最 多 的 一 种 接 有 功 功 率
高监 控 系统抵 御 恶 劣 环 境 的技 术 水 平 , 提高其监控性能。
, J 0 C A R B O N 0 R L D 2 0 1 7 / 5
低碳技术
■一 线 电能表 错 误 接 线检 查 与分 析
马中军 ( 国网四J 1 I 省电 力公司 德阳 供电 公司, 四川德阳6 1 8 0 0 0 )
4 在输电线路上应用视频监控技术的具体指标
4 . 1反外力破坏指标
反 外 力破 坏视 频 监 控 系统 的应 用 , 主要 是 用 来 抵 御 高 压 输 电 线路 遭 受 外 来 因素 的破 坏 。 ① 要发挥其预警功能 , 对 于 人 为偷 盗 电 力设 备 、 造成塔体 变形 . 车辆 撞 击杆 塔 等 外 力破 坏 行 为, 通过红外监测信号进行预警 , 及 时提 示 运 行 维护 人 员 并提
线 路 的 建 设 与 安 全 运 行 也 是 电 力行 业发 展 的 重要 内容 。 随 着 输 电 线路 范 围 、 面积的扩 大, 加 强 对 其 进 行 监 控 与 管理 , 非 常
必 要 。视 频 监 控 技 术 的 应 用 , 显 著 的 降低 了输 电线 路 巡 查 的 难 度, 减 少 了工作 量 , 提 高 了巡 检 、 监控 的 效 率 和 质 量 , 为 促 进 输
是 保 证 准确 计 量 的前 提 之 一 , 但 在 实 际 运行 中 , 计 量 装 置错 误 接 线 的情 况 时有 发 生 , 特 别 是 少数 不 法 分子 为 达 到 窃 电 目的 ,

浅谈几种典型的三相三线电能计量装置错接线分析4900字

浅谈几种典型的三相三线电能计量装置错接线分析4900字

浅谈几种典型的三相三线电能计量装置错接线分析4900字摘要:三相高压电能计量,一般采用三相三线方式,两个电压互感器(PT)接成V/V形,两个电流互感器(CT)接成不完全星形,电能表采用一个三相两元件表。

但是由于各种原因,例如CT,PT原边(一次侧)绕组极性接反;电能表端子盒引至电能表和失压计时仪的引线接错;PT、CT副边绕组引至电能表段子盒的引线接错;PT、CT引线断线等等,均会对电能的准确计量造成影响。

介绍几种典型的三相三线电能计量装置错接线分析及处理方法,同时介绍更正系数和错接线情况下退补电量的计算方法。

毕业关键词:三相三线电能计量装置错接线分析相序极性正文:电能计量作为计量工作的一个重要组成部分,是电力企业生产经营管理及电网安全运行的重要环节,其技术水平和管理水平不仅事关电力工业的发展和电力企业的形象而且影响电能贸易结算的公平、公正和准确、可靠,关系到电力企业、广大电力客户和老百姓的利益。

电能表的计量准确性可以通过电能计量检定机构(国家授权由电力企业计量检定部门检定,一般是供电企业的计量中心)的校验得到保证,而现场接线的准确性,不仅取决于装表人员的工作责任心、业务水平及工作的熟练程度,而且由于电力客户法律、法规意识谈薄、有意窃电,致使计量装置错误接线,直接影响到计量的准确性。

因此做好电能计量装置错接线分析非常重要。

电能计量装置正确接线(简化)如下图所示:笔者在工作实践中经常出现的典型的三相三线电能计量装置错接线有以下几种:①电压相序反②电压互感器一次(或者二次)断相:③电压互感器极性反:④电流相序反⑤电流短路:⑥电流互感器一次(或者二次)断相:⑦电流互感器极性反⑧电流表尾反:分析、判断:首先:分析电流若I1=I2= I合≠0,则说明电流互感器极性正确或两个互感器极性均反、无短路、断路现象,接下来进行第二步分析;若I1=I2≠0、I合为I1或I2的倍,则说明电流互感器有一相极性接反,接下来进行第二步分析;若I1、I2中有为0值的则说明该相断路;若I1、I2中有为很小值(几乎为0但≠0)的则说明该相短路;其次:分析电压(这里只考虑电压故障中仅有一相断线,且仅有v相接地的可能)1)、分析U10、U20、U30确定v相1、若U10、U20、U30中有且仅有一相为0V则可确定该为0V相对应的端钮为v相且v 相未断线并接地良好,接下来进行第二步的2)条分析;2、若U10、U20、U30全不为0V且其中三个值与线电压相近似,一个值与其它两个值相差较大则可确定电压最小的所对应的端钮为v相,且v相断线可能性大,接下来进行第二步的2)条分析;3、若U10、U20、U30全不为0且三个电压值与相电压相近似则可确定其中有一相电压值最小的相所对应的端钮为v相且v相未接地,接下来进行第二步的2)条分析;2)、分析U12、U32、U31判断有无断相和反极性1、若U12、U32、U31均为线电压100V,则电压互感器无断线、无极性反(或两个极性均反);2、若U12、U32、U31有一个为线电压100V,另两个之和为100V,则必有一相断线,其中电压为100V的电压向量所缺的端钮号为断线相(例如测得其中U31=100V,则U31中缺少的2号端钮即为断线相)或两个电压之和为100V的电压向量所共有的端钮号为断线相(例如:U12=33.3V,U32=66.7V,U12+U32=100V,U12、U32共有2号端钮,则2号端钮为断线相);3、若U12、U32、U31有一个为173V,另两个为100V,则无断线,但有一相PT反极性;4、若U12、U32、U31有一个为173V,另两个之和为173V,则有一相PT反极性,且有一相断线,,其中电压为173V的电压向量所缺的端钮号为断线相(假设U31=173V,则U31中缺少的2号端钮既为断线相)或两个电压之和为173V的电压向量所共有的端钮号为断线相(例如:U12=115.3V,U32=57.7V,U12+U32=173V,U12、U32共有2号端钮,则2号端钮为断线相);最后:通过相位夹角确定相序根据第一步和第二步的分析情况,结合相位夹角确定相序和相别1)、当电流无短路、断路时1、电压无断路、反极性,只是相序错误①、根据测试结果确定电压相序,比较、(或、),若超前60°则x为w相y为u相,若超前60°则y为w相x为u相,如图作出向量图并根据第二步确定的v相标注上u、v、w 相对应的端钮标号,然后作出U12、U32向量。

三相三线错误接线分析及差错电能量计算(续一)

三相三线错误接线分析及差错电能量计算(续一)

三相三线错误接线分析及差错电能量计算(续一)三相三线接线方式是电力系统中常用的一种方式,但是在实际应用中可能出现错误接线的情况。

本文旨在分析三相三线错误接线的原因及差错电能量计算方法。

一、三相三线接线方式介绍三相三线接线方式是指将三个相位以及一个中性线连接起来,以形成一个三相电力系统,中性线通常用于连接电路地线。

三相三线接线方式通常应用于低压配电系统中,包括住宅、商业和工业区域。

在三相三线接线方式中,三相之间的线电压为相邻两相差的电压,即线电压为根号3 倍相电压。

三相之间的相位差为120 度,按照正序排列,即A 相电压与B 相电压为正常相次序,B 相电压与C 相电压为正常相次序,C 相电压与A 相电压为正常相次序。

三相之间的负序电压应为相同的电压值,但是相位依次后移120 度。

二、三相三线错误接线原因三相三线接线方式中,可能会出现错误接线的情况。

常见的错误接线原因包括电源相序错乱、中性线短路、负载相位接错。

1.电源相序错乱电源相序错乱是指三相电源相序连接错误,通常由于安装人员安装电缆或插头时未仔细检查导致。

电源相序错乱会导致三相电压不同,三相负载不平衡,甚至损坏负载设备。

2.中性线短路中性线短路是指中性线与相线之间的短路,通常由于电缆损坏或插头松动导致。

中性线短路会导致额定电压下电流增加,从而加热电缆,甚至引发火灾。

3.负载相位接错负载相位接错是指负载设备的相序连接错误,通常由于负载设备或电缆接线极性标志不清晰导致。

负载相位接错会导致三相负载不平衡,影响设备性能,甚至损坏设备。

三、差错电能量计算方法差错电能量是指由于三相三线错误接线导致的电能损失或多余电能。

计算差错电能量需要考虑错误接线对电路电压、电流、功率、电能的影响。

1.电压、电流计算在三相三线接线方式中,计算差错电能量需要先计算错误接线之后的电路电压、电流。

如果相位多余(如A 相连接了两个设备),则要先计算每个设备的电流,再计算总电流。

电压和电流的计算可以通过模拟软件进行模拟,或利用相关数据记录仪进行实测。

三相三线错误接线分析及差错电能量计算(续二)

三相三线错误接线分析及差错电能量计算(续二)

农村电工第29卷2021年第6期5.1.2.3绘制错误接线状态下现场更正接线示意图错误接线状态下现场更正接线示意图如图8所示。

结论:(1)电压接入:wvu ;(2)电流接入:I w ,I u ;(3)电流互感器极性接反:u 相。

5.1.2.4写功率表达式、计算更正系数功率表达式为P ′=P 1′+P 2′=U 12I 1cos (330°+φ)+U 32I 2cos (210°+φ)=UI sin φ因为φ=-15°,所以tan φ=-0.2679所以更正系数为K =P P ′=3UI cos φUI sin φ=15.1.2.5计算差错电能量、分析表计运行特点及电能量退补结论例3:接线错误期间抄见电能量示数:起1723.72、止1733.72,电压互感器变压比为10kV/0.1kV ,电流互感器变流比为50A/5A 。

(1)抄见电能量=(电能表止度-电能表起度)×倍率=(1733.72-1723.72)×100×10=10000(kWh )(2)实际用电能量=更正系数×抄见电能量=-6.4651×10000=-64561(kWh )(3)差错电能量=|实际用电能量|-|抄见电能量|=64561-10000=54561(kWh )结论:①表计运行慢,少计量;②在按抄见电能量预收的基础上,用户还应补交54561kWh 电能量对应的电费。

5.1.2.6绘制更正接线示意图更正接线示意图如图9所示。

5.2三相三线电能表电压互感器极性反接错误接线案例当电压互感器二次侧极性反接,电压相量图和二次电压值有不同的表现,接线图和相量图分别如图10和图11所示,比较分析一下,用2只单相电压互感器进行Vv 接线时,极性反接的相量图和线电压。

由此可知:当u 相极性反接时,U uv =100V ,U vw =100V ,U wu =173V ;当w 相极性反接时,U uv =100V ,U vw =100V ,U wu =173V ;当uw 相极性均反接时,U uv =100V ,U vw =100V ,U wu=100V。

三相三线电能表错误接线分析

三相三线电能表错误接线分析
这种错误会导致电能表无法正常工作,因为零线是用于形成电压回路的,没有接 入零线,电能表无法正常工作。在接入零线时,也需要注意零线的接入方式,确 保接入正确。
04
错误接线对计量的影响
计量不准确
电压、电流线圈接反
导致电能表反转,影响计量准确性。
极性错误
电流或电压的极性接反,导致计量值减小或增大。
相序错误
开展跨学科研究,将电能表错误接线分析与其他领域相结合,如电气 工程、计算机科学和数据分析等。
加强国际合作与交流,共同推进电能表错误接线分析领域的进步和发 展。
谢谢观看
情况。
提高工作人员的技能和素质
对工作人员进行定期培训,提 高其对电表接线、故障排查等 方面的技能水平。
加强工作人员的责任心和安全 意识,确保其在工作中能够认 真对待每一个环节,减少人为 失误。
建立完善的考核机制,对工作 人员的工作质量进行评估和监 督和纠 正错误接线情况。
互感器接入式电能表通过电流、电压互感器将线路中的大电流、高电压转化为小电 流、低电压后接入电能表,适用于电流、电压较大的场合。
03
常见错误接线方式分析
电压线接错相
总结词
电压线接错相是指将电能表上的A相电压线接到B相或C相上,或者将B相电压 线接到C相或A相上,或者将C相电压线接到A相或B相上。
详细描述
这种错误会导致电能表无法正确测量各相的电压,从而导致计量不准确。在严 重情况下,电压线的接错相还可能导致电能表损坏。
电流互感器极性接反
总结词
电流互感器极性接反是指将电流互感 器的正极和负极接反。
详细描述
这种错误会导致电能表无法正确测量 各相的电流,从而导致计量不准确。 在严重情况下,电流互感器极性接反 还可能导致电能表损坏。

三相三线错误接线分析及差错电能量计算(续一)

三相三线错误接线分析及差错电能量计算(续一)

工培训NONGCUN DIANGONG三相三线错误接线圏丽匿■園_謂園S fr 園(纟卖一)(621000)国网四川绵阳供电公司(中国科技城)市区供电中心黄一洋牟壮3.8 表计运行特点及电能量退补结论根据分析结果说明给定条件下表计的运行特点。

(1) 欠>0表示:电能表正向计量,尺<0表示:电能 表反向计量。

(2) I A :I < 1表示:电能表运行快,IA :I > 1表示:电能 表运行慢。

(3) 表计运行快则多计,供电公司应向用户退还 相应电能量的电费。

(4)表计运行慢则少计,供电公司应向用户追补 相应电能量的电费。

如例1所给条件数据可得出结论:表计正向计量, 运行慢,少计量。

在按抄见电能量预收的基础上,用 户还应补交119 798 kW h 电能量对应的电费。

3.9绘制更正接线示意图在画实际接线原理图时首先应标注出电压互感 器、电流互感器和电能表第一、二元件的同名端。

电 能表从左到右的7个接线端子,其中2,4,6端子依次 接三相电压,1,3端子接一元件电流,5,7端子接二元 件电流。

电压互感器二次侧V 相、电流互感器二次侧 应接地。

需要特别强调的是,电能表接线图所画接线 都应横平竖直。

4计量竞赛安全措施4.1 组织措施(1) 正式开工前,工作负责人应列队向工作班竞 赛成员宣读工作票,交代清楚现场工作范围、安全措 施、危险点及其控制措施等安全注意事项,并请工作班竞赛成员签字确认。

(2) 工作班竞赛成员必须正确配戴安全帽,着棉 质工作服,穿绝缘鞋,戴线手套。

(3) 在工作过程中,认真贯彻“不伤害别人,不伤 害自己,不被别人伤害”的原则,在工作中相互监督, 避免发生人身事故和其他伤亡事故。

(4) 操作完毕后,工作班竞赛成员应收拾工具、仪 表并清理工作场地。

4.2技术措施(1)工作前应认真检查设备、仪器、仪表的运行状 况、接线方式及其送检情况等,确认使用的设备、仪器、 仪表都是按规定送检合格并在有效期内运行状况良 好,接线方式正确无误。

【电网 营销】电能计量装置错误接线分析及退补电量计算

【电网 营销】电能计量装置错误接线分析及退补电量计算

1电能计量装置错误接线分析及退补电量计算一、电能表错误接线分析 1、单相有功电能表错误接线分析(1)未接电压挂钩:0)u (i,:元件= 0P = 表不转。

(2)电压挂钩接②端:)u ,i (i :元件b + 电压元件损耗被计入电能表,对用户不公平,因用户已分摊了表损电费。

2(3)火线②进①出:u)(-i,:元件 ϕ-=cos UI P 表反转。

(4)火线、零线搞错:(-i,-u):元件 ϕ=cos UI P 负载1的电能被正确计量,但负载2的电能不被计量,所以容易造成窃电。

(5)火线①进,零线②进:火零线被电流元件短接,若电源方向送电,立刻烧毁电表。

2、三相四线有功电能表错误接线分析分析步骤:(1)确定各元件所接电流、电压;(2)画各元件所接电流、电压相量图;(3)根据相量图,写出电能表在对称负载时,各元件的功率表达式及总功率表达式并化简;(4)由化简后的总功率表达式判断计量是否正确。

【例1】某三相四线有功电能表接线如下图所示,试分析计量是否正确。

34解:三个元件所接电流、电压分别为:)U ,I (:1A a ••元件、)U ,I (:2元件B c ••、)U ,I (:3元件C b ••-5根据相量图得负载对称时三个元件的功率分别为:ϕ=cos UI P 1、)120cos(UI P 2ϕ+︒=、)60cos(UI P 3ϕ+︒=∴总功率 )sin 3(cos UI P P P P 321ϕ-ϕ=++='A•U6∴计量不正确。

【例2】某三相四线有功电能表接线为)U ,I (:1元件B a ••、)U ,I (:2元件C b ••、)U ,I (:3元件A c ••试分析计量是否正确。

解:根据三相四线有功电能表相量图得负载对称时三个元件的功率分别为:)120cos(UI P 1ϕ-︒=、)120cos(UI P 2ϕ-︒=、)120cos(UI P 3ϕ-︒=∴总功率)sin 23cos 21(UI 3)120cos(UI 3P P P P 321ϕ+ϕ-=ϕ-︒=++=' ∴计量不正确。

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三相三线有功电能表常见错误接线解析
电能表是电能计量的重要器具,它的准确可靠直接关系到供用双方的利益,是供用双方关注的焦点,同时也是计量工作的重点。

在日常、检测和维护工作中,经常接触到计量高电压、大容量的三相三线有功电能表错误接线。

在这种错误的运行状态下,即使电能表和互感器本身的准确度很高,也达不到准确计量的目的。

错误接线常常会使计量的电能值发生错误甚至无法计量,严重的还可能造成人身伤亡或仪器仪表、设备的损坏,同时也会给企业带来一定的经济损失。

因此判断和分析电能计量装置接线错误类型,并对错误电量进行准确计算,是保证供用电双方利益的关键。

1 三相三线有功电能表正确接线
在电力系统和电力用户中,计量装置的错误接线是有可能发生的,若有人为窃电的话,错误的接线更是花样百出。

单相电能表或直接接入式三相表,其接线较为简单,差错少,即使接线有错误也比较容易发现和改正;而高压大工业用户所使用的经互感器接入的三相三线有功电能表,则比较容易发生错误接线。

因为是电流、电压二次回路两者的结合,再加上极性反接和断线等就有很多种可能的接线方式。

1.1 三相三线有功电能表的正确接线
图1是三相三线有功电能表经电流互感器和电压互感器计量系统中有功电能表的接线图:
在没有中性线的三相三线系统中,IU+IV+IW=0,因此不论负载是否对称,都可以不用其中一相电流就能准确计量三相电能。

不论负载是否对称,三相三线有功电能表计量的功率是元件1和元件2各自计量的功率之和,即电能表计量的功率表达式是P=UUVIU+UWVIW。

1.2 三相三线有功电能表接线的判别方法
对于三相三线有功电能表的带电检查,需要经过对相关数据的测量和对各相量的分析,才可以得出错误接线的接线方式。

在这里,我们主要分析的是电能表有计量的情况,在此情况下需要测试的有关数据有各线电压值、电流值、UUV 与IU相量夹角、UWV和IW的相量夹角、UUV与UWV的相量夹角。

具体分析步骤如下:
三相三线带电线路检查,相关数据测量。

需要测量的数据有:(1)测量电能表接线盒上各线电压:UUV、UVW、UWU;(2)测量各电流值:IU、IW;(3)测量相关相角:UUV与IU相量夹角、UWV和IW的相量夹角、UUV与UWV的相量夹角。

根据以上步骤可画出相量图,计算得出功率表达式。

1.3 正确接线的相量图
根据上述步骤,可画出正确接线情况下的相量图如图2。

三相三线(两元件)有功电能表计量元件1和元件2计量的功率分别是:
1.4 错误接线的更正系数
错误接线的更正系数K是在同一功率因数下,电能表正确接线应计量的电能值A与错误接线时电能表所计量的错误电能值之比,即:
根据上述公式,K可以理解为,正确接线应计量的电能值A是错误接线时电能表实际记录的错误电能值的多少倍,所以根据K和就可以算出正确的电能值,从而进一步计算应退补的电能值。

K的值存在以下规律:(1),表明计量装置少记电量;(2),表明计量装置计量正确;(3),表明计量装置多记电量;(4),表明计量装置反转。

2 常见错误接线及更正系数
2.1 短路及开路
依据1.2三相三线有功电能表接线的判别方法,测量各个数据,判断电能表接线是否存在问题,首先应判断电能表接线是否存在开路和短路情况:(1)如果测量出的电压缺少UUV或UVW项,即UUV或UVW的值为零,则可能是U 相或W相开路;若电压值UUV、UVW为1/2倍的额定电压值,则可能是V相电压开路。

(2)如果测量出的电流IU、IW有一项缺项,即有一项测量值为0,则可能是对应的电流线路有短路。

2.2 电压回路接线错误
2.2.1 接入电能表电压端钮相序为U、W、V。

接入电能表电压端钮相序为U、W、V时,其接线图和相量图如图3所示:
由图3可知,第一元件电压UUW和电流IU的夹角为,第二元件电压UVW 和电流IW的夹角为,得到错误接线的功率表达式和更正系数:
错误接线时的功率表示此时电表停转,无法通过更正系数来求得正确接线时的功率,为追收电费带来一定程度的障碍。

2.2.2 接入电能表电压端钮相序为V、W、U。

接入电能表电压端钮相序为V、W、U时,其接线图和相量图如图4所示:
由功率表达式可推导出:(1)当负载为感性且时或负载为容性且时,表计量正确,但后者使表反转。

(2)当负载为感性且时,表不转;当时,表反转。

2.2.3 接入电能表电压端钮相序为W、V、U。

接入电能表电压端钮相序为W、V、U时,其接线图和相量图如图5所示:
错误接线时的功率表示此时电表停转,无法通过更正系数来求得正确接线时的功率,为追收电费带来一定程度的障碍。

2.3 电流回路接线错误
2.3.1 U相电流短接。

由图6可知,加在第一元件的电压和电流分别为UUV和-IU,其夹角是;第二元件上的电压和电流为分别为UWV和IW,其夹角是,所以该错误接线的功率表达式和更正系数分别为:
由功率表达式可推导出:(1)当时,电表不转,无法通过更正系数来求得正确接线时的功率。

(2)当负载为感性且时,计量正确;负载为容性且cosφ=0.5时,表反转,K=-1。

(3)负载为感性,时,表正转;负载为容性,时,表反转;(4)当时,表快;当时,表慢。

2.3.2 W相电流反接。

由图7可知,加在第一元件的电压和电流分别为UUV和IU,其夹角是;第二元件上的电压和电流分别为UWV和-IW,加在第二元件上的电流反向,故其夹角是,所以该错误接线的功率表达式和更正系数分别为:
由功率表达式可推导出:(1)当时,电表停转,无法通过更正系数来求得正确接线时的功率。

(2)当负载为感性且时,表反转,K=-1;负载为容性且时,计量正确。

(3)负载为感性,时,表反转;负载为容性,时,表正转。

(4)当时,表快;当时,表慢。

2.3.3 U、W两相电流互换。


由图8可知,加在第一元件和第二元件上的电压分别为和,由于U、W两相电流互换,所以电流向量分别为和。

第一元件电压和电流的夹角为,第二元件电压和的夹角为,所以该错误接线的功率表达式和更正系数分别为:
错误接线时的功率表示此时电表停转,无法通过更正系数来求得正确接线时的功率,为追收电费带来一定程度的障碍。

3 差错电量的退补
对电能表错误接线进行分析的目的之一就是依据错误接线的计量情况求出实际电能值,使差错电量得以退、补。

“退补电量”指的是根据计量装置故障接线时所计量的错误电能值,计算用户的真实用电量A,并且退还多交电费或补齐少交电费的过程。

退补电量的计算公式为:
在计算错误接线功率的时候,代入的电压和电流值,必须是在错误接线时间段内电压和电流测量值的算术平均值。

三相三线电能表应以线电压代入计算,三相四线电能表应以相电压代入计算。

另外还存在一种情况,当错误接线功率时,电能表不转动,更正系数在实数范围内无法求出,不能根据上述计算公式来确定退补电量。

此时应认真复核分析,弄清发生错误接线的时间,再与用户充分沟通,以错误接线前的平均用电量作参考来进行电量的退补。

4 错误接线防范对策
相量法是检查三相三线有功电能表接线是否正确的有效工具,但相量图法有一个缺点就是它要求电能表已经投入使用,有电压和电流。

但是在电能表的安装和验收时通常电能表还未投入使用,所以验收时可做升流实验来初步判断接线是否正确。

严格规范电能计量装置的安装,确保电能计量装置无缺陷投入运行是防止电能表错误接线的有效手段。

根据规范安装电能计量装置,防范错误接线的要求,提出以下对策:(1)严格按照相关规程进行计量装置的设计审查、安装和验收,严防出现互感器错发、错装或同一组互感器变比不同等恶性差错。

(2)加强电能表、互感器二次回路、二次负荷的现场检验,以便及时监督检查发现问题。

(3)封闭电能计量装置的关键部位,采用高质量的牢固铅封,防止人为更改计量装置接线。

(4)推广使用误差稳定、精确度高、性能优良的计量产品,制定电能表检定、检修工作质量标准,加强各工序工作质量监督,完善实验制度,提高检定工作质量。

(5)完善计量管理制度。

一是明确工作要求,使电能计量各个环节的工作条理有序,职能层次分明,减少各个环节工作的重叠和漏洞,提高整体工作效率;二是使电能计量管理标准化、精细化、专业化,使每一项工作有章可循,有据可查,并且有人负责和监督。

5 结语
电能计量装置正常运行及其故障接线分析和判断,是计量技术工作中极其重要的组成部分,计量装置的规范化管理也是供电企业必须解决的一个难题,这其中包括对检定、安装、运维等众多环节的深层次理解和对这些环节高标准的审查。

只有这样,才能减少计量装置的故障发生率,为客户提供更加优质的服务,为国家节省更多的自然资源,并为企业创造更高的经济效益。

参考文献
[1] 孟风生.阐述三相三线电能表错误接线的检测方法
[J].工业技术,2010,(15).
[2] 唐健毅.三相三线电能计量装置错接线分析[J].仪表与计量技术,2009,(5).。

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