电能表的接线方式详解
电能表接线ppt课件

七、电能表接线图
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负 载 零线
图3 单相电能表经电流互感器接入共用电压线和电流线的接
线图
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负 载 零线 图4单相电能表经电流互感器接入,分用电压线和电流线的接线图
图4接线方式功率表达式
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零线或火线 图5 单相电能表经电压电流互感器接入共用电压和电流线路的接线图 图5接线方式功率表达式
w K1 K2
L1 L2
负 荷 侧
46
当 cos 0.8 ,时 36o50, tg 0.75
则更正系数为:
kp
2 3 1.396 3 0.75
则更正率为:
p k P 1
所以,应追补电量为:
A 39.6 Wh
P
47
例题:
有一只三相三线有功电能表,在A相电压回路断 线的情况下运行了四个月,电量累计为5万kW·h(千 瓦时),功率因数要约为0.8,求追补电量。
• g)互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。对电流二次回 路。连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少 应不小于4mm2。对电压二次回路。连接导线截面积应按允许的电压 降计算确定,至少应不小于2.5mm2。
• h)互感器实际二次负荷应在25%-100%额定二次负荷范围内;电流 互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8-1.0;电压互感器额定二次功 率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。
• b)接入中性点绝缘系统的3台电压互感器,35kV及以上的 宜采用Y/y方式接线; 35kV及以下的宜采用V/v方式接线。 接入非中性点绝缘系统的3台电压互感器,宜采用Y0/y0方式 接线,其一次侧接地方式和系统接地方式一致。
• c)低压供电、负荷电流为50A及以下时,宜采用直接接入 式电能表;负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接 入式的接线方式。
三、电能表的接线.

电能计量装置的接线第一节 单相电能表接线一、直接接入式二、经互感器接入式L (a )(b )第二节 三相四线有功电能表接线一、直接接入式图4—1—2 经电流互感器接入单相电能表的 (a ) 电流、电压线共用方式接线图 (b ) 电流、电压线分开方式接线图接线图4—1—3 同时经电流互感器、电压互感器接入单相电能表的接线L 1 NL 3 L 2 电 源 负 载图4—2—1 三相四线有功电能表标准接线(低压)二、三相四线有功电能表正确接线的相量图三、经互感器接入式L L L 电 源 负 载图4—2—3 电压、电流线共用接线方式(低压)B∙U ∙C ∙I图4—2—2 三相四线有功电能表接感性负载时的相量图 各元件所接电压、电流L L L 电 源 负 载图4—2—4 电压、电流线分开接线方式(低压)图4—2—4 三相四线有功电能表经互感器 (TV 、YA )负载电压公共线断,由于相电压中没有零序分量,将引起附加误差第三节 三相三线有功电能表接线一、直接接入式图4—3—1 计量三相三线有功电能表的标准接线方式A负 载C B二、经互感器接入式三、三相三线有功电能表标准接线相量图B图4—3—3 三相三线电能表标准接线相量图图4—3—2 电压互感器V ,v 接线 LL L 电 源第四节 三相无功电能表接线一、三相四线无功电能表接线一般三相四线无功电能表多采用跨相90°型无功电能表(为三相三元件)二、三相三线无功电能表接线一般三相三线无功电能表多采用60°型无功电能表(为三相二元件)。
(但三相电压仍需对称或只为简单不对称,否则将产生附加误差。
)负载 LL L 电 源 图4—4—2 60°型三相三线无功电能表直接接入式接线负 载AB C 电 源图4—4—1 90°型三相四线无功电能表标准接线图N第五节 电能表联合接线一、概念电能表的联合接线系指在电流互感器或电流、电压互感器二次回路中同时接入有功、无功电能表以及其它有关测量仪表(失压记录表、最大需量表)。
电能表互感器接线方法

电能表互感器接线方法电能表互感器是电能计量系统中的重要组成部分,它的接线方法直接影响到电能计量的准确性和稳定性。
正确的接线方法不仅可以确保电能表的正常运行,还可以提高电能计量的准确度。
因此,合理、规范的接线方法对于电能计量系统至关重要。
首先,我们需要了解电能表互感器的基本原理。
电能表互感器是一种用于变压变比的装置,它的作用是将高压侧的电压和电流信号转换成低压侧的信号,以供电能表进行计量。
在实际应用中,电能表互感器的接线方法主要有串联和并联两种方式。
对于串联接线方法,通常适用于电流互感器。
在串联接线中,电流互感器的一端与电能表的输入端相连,另一端与电能表的输出端相连。
这种接线方法可以有效地将高压侧的电流信号转换成低压侧的信号,从而实现电能的准确计量。
而对于并联接线方法,则适用于电压互感器。
在并联接线中,电压互感器的一端与电能表的输入端相连,另一端与电能表的输出端相连。
通过这种接线方法,可以将高压侧的电压信号转换成低压侧的信号,以供电能表进行计量。
在实际应用中,我们需要根据具体的情况选择合适的接线方法。
在进行接线时,需要注意以下几点:首先,要确保互感器的接线端子清晰明了,接线牢固可靠,避免接线松动或接触不良,以免影响电能计量的准确性。
其次,要根据电能表的接线要求,正确连接互感器的输入端和输出端,避免接反或连接错误,导致电能表无法正常工作。
最后,要对接线进行严格的检查和测试,确保接线无误,电能计量系统能够正常运行。
总之,电能表互感器的接线方法是电能计量系统中至关重要的一环,正确的接线方法可以保证电能计量的准确性和稳定性。
因此,在进行接线时,我们需要严格按照要求进行操作,确保接线的准确性和可靠性,从而保证电能计量系统的正常运行。
电能表的接线

电能表的接线--------------------------------------------------------------------------作者: _____________ --------------------------------------------------------------------------日期: _____________电能计量装置的接线第一节单相电能表接线一、直接接入式二、经互感器接入式第二节 三相四线有功电能表接线一、直接接入式 图4—1—2 经电流互感器接入单相电能表的(a ) 电流、电压线共用方式接线图图4—1—3 同时经电流互感器、电压互感器接入单相二、三相四线有功电能表正确接线的相量图三、经互感器接入式L L L 电 源 负 载图4—2—3 电压、电流线共用接线方式(低B•U •C •I图4—2—2 三相四线有功电能表接感性负载时的相量图AI BI CI 各元件所接电压、电L L L 电 源 负 载图4—2—4 电压、电流线分开接线方式(低压)图4—2—4 三相四线有功电能表经互感器 负载电压公共线断,由于相电压中没有零序分量,将引起附加误差第三节 三相三线有功电能表接线一、直接接入式图4—3—1 计量三相三线有功电能表的标准接线A 负 载CB二、经互感器接入式三、三相三线有功电能表标准接线相量图 图4—3—2 电压互感器V ,v 接L L L 电 源第四节 三相无功电能表接线一、三相四线无功电能表接线一般三相四线无功电能表多采用跨相90°型无功电能表(为三相三元件)二、三相三线无功电能表接线负 载AB C 电 源图4—4—1 90°型三相四线无功电能表标准接线N一般三相三线无功电能表多采用60°型无功电能表(为三相二元件)。
(但三相电压仍需对称或只为简单不对称,否则将产生附加误差。
)负 载L L L电 源 图4—4—2 60°型三相三线无功电能表直接接入式接负 载A BC电源图4—4—3 60°型三相三线无功电能表经电流互感器接入式接线第五节电能表联合接线一、概念电能表的联合接线系指在电流互感器或电流、电压互感器二次回路中同时接入有功、无功电能表以及其它有关测量仪表(失压记录表、最大需量表)。
电能表接线

电能表接线在家庭电力系统中,电能表是一个重要的设备,用于测量、记录和报告所消耗的电能。
正确接线电能表对于确保电能计量的准确性和安全性非常重要。
本文将介绍电能表的接线步骤和注意事项。
准备工作在开始接线之前,需要准备以下材料和工具:1.电能表:确保选择适合所需功率和电压的电能表。
2.电线:根据电能表的额定电流和电压,选择适当规格的电线。
3.刀具:用于剥除电线绝缘层的工具。
4.螺丝刀:用于拧紧电线连接器的工具。
5.绝缘胶带:用于保护电线绝缘层和连接导线。
接线步骤接下来,将介绍电能表接线的步骤:1.关闭电源:在进行任何接线之前,确保关闭电源,以避免触电事故的发生。
可以将主开关或断路器切换至关闭位置。
2.安装电能表:根据电能表的安装要求,在合适的位置固定电能表。
通常情况下,电能表应安装在干燥、通风良好的位置,并保持与其他设备的安全距离。
3.选择适当的接线方式:根据电能表的类型和用途,选择适当的接线方式。
常见的接线方式有单相三线制、三相四线制等。
确保选择正确的接线方式,以确保电能表的正常运行。
4.剥离电线绝缘层:使用刀具,剥离电线两端约1-2厘米的绝缘层。
确保剥离的长度适当,以便正确连接电线。
5.连接电线:按照电能表的接线图,将剥离的电线连接到正确的端子上。
通常情况下,电能表的端子上会标有相应的符号或标识,以指示正确的连接方式。
6.检查连接:在完成连接之后,检查所有连接是否安全牢固。
用螺丝刀适当拧紧连接器,确保电线与端子之间的接触牢固可靠。
7.绝缘保护:使用绝缘胶带将连接部分进行绝缘保护,以防止导线短路或电击事故的发生。
确保绝缘胶带覆盖整个连接部分,并紧密贴合。
8.恢复电源:在进行所有接线和连接检查之后,确保所有接线都正确无误,然后打开主开关或断路器,恢复电源供应。
注意事项在接线电能表时,还需要注意以下事项:•严格遵守安全规定:接线工作需要保证安全。
在进行任何接线之前,确保已经关闭电源,并注意避免触电事故的发生。
电能表接线原理

电能表接线原理电能表呀,就像家里用电的小管家,默默地记录着我们用了多少电呢。
今天呀,咱们就来唠唠电能表接线的原理,可有趣啦!电能表一般有四个接线端子,这就像是电能表的四个小触角,每个都有它独特的使命哦。
咱们先来说说最常见的单相电能表接线。
你看啊,电能表的接线是有一定规矩的。
其中有一根线是从电源来的火线,这根火线就像一个精力充沛的小快递员,带着电的能量呢。
它要接到电能表的一个特定端子上,这个端子就像是专门为它准备的小房间。
一旦它住进去了,电能表就能感受到它带来的电能量啦。
然后呢,还有一根零线,零线就像是火线的小跟班,总是安安静静的。
它也要接到电能表相应的端子上。
这一火一零两根线接进电能表,就好像是给电能表注入了活力源泉。
电能表就开始工作啦,它会精确地计算通过这两根线的电量。
再说说三相电能表的接线,这可就稍微复杂一点啦。
三相电能表有好多个接线端子呢。
三相电就像是三个活力小子,分别从不同的线路过来。
这三相电的接线顺序和连接方式那都是有严格要求的。
如果接错了呀,电能表就会像一个被搞糊涂的小迷糊,要么读数不准确,要么就干脆不工作了呢。
就好比这三相电是三个小伙伴一起去电能表家做客,它们得按照规定的门牌号(接线端子)进入才行。
而且呀,三相电能表的接线还涉及到相序的问题。
相序就像是小伙伴们排队的顺序,如果顺序乱了,整个用电的系统可能都会受到影响。
这就像小伙伴们排队玩游戏,顺序错了游戏就玩不好啦。
电能表接线的原理其实就是让电能够有序地通过电能表,这样电能表才能准确地测量出我们使用的电量。
你想啊,如果接线乱七八糟的,电就像一群乱跑的小蚂蚁,电能表都不知道该怎么数清楚这些小蚂蚁(电量)啦。
而且呀,正确的接线还关系到用电的安全呢。
要是接线不对,可能就会出现漏电或者短路的情况。
这就像是家里的小电路们在闹脾气,要是它们闹起来,那可不得了,可能会把家里的电器都给弄坏呢。
在实际接线的时候啊,电工师傅们可都是小心翼翼的。
他们就像对待自己心爱的小宝贝一样对待电能表的接线工作。
家用电表的2种接线方法

家用电表的2种接线方法
家用电表是家庭电路中必不可少的元器件之一,用于测量电能的使用情况。
在安装家用电表时,有两种不同的接线方法可供选择。
第一种接线方法是串联接线。
这种方法将电表安装在电路的主线上,即电源线和负载线之间。
当电流通过电路时,它会流经电表并被测量。
这种接线方法的优点是测量精度较高,但需要切断电路进行安装。
第二种接线方法是并联接线。
这种方法将电表连接到电路的分支线上,即负载线和地线之间。
电流不会流经电表,而是通过分支线流过去。
这种接线方法的优点是安装简单,无需切断电路,但测量精度较低。
选择何种接线方法取决于实际情况。
如果需要测量精度较高的电能使用情况,建议采用串联接线方法。
如果安装简单、不希望切断电路,可以选择并联接线方法。
无论采用哪种方法,务必按照电表说明书上的指示进行正确安装,以确保测量精度和电路安全。
- 1 -。
电能表的接线原理

第三节 电能表的测量接线 电能表的测量接线根据被测线路分为单相、三相三线和三相四线,并依据被测负荷的大小和计费方式分为直接接入式、经电流互感器接入式、经电压互感器和电流互感器接入式、有功无功联合接线等形式。
电能表的接线正确与否,不仅影响电能的正确计量,还影响用电安全,因此,选择、使用标准的接线方式十分重要。
在进行接线之前,必须看明白接线图(图中圆圈部分表示一组驱动元件,较粗的横线表示电流线圈,较细的竖线表示电压线圈,线圈的进线端在旁边加点注明),分清电流线圈和电压线圈的接线端子及进线与出线端子。
配套使用TA、TV时,必须正确识别互感器的极性,电流互感器的一次与二次进出线分别以L1、L2与K1、K2表示,电压互感器的一次与二次接线端分别以大写U、V、W(或A、B、C)与小写u、v、w(或a、b、c)表示。
接线时,注意接线螺丝必须压紧导线,以免接触不良导致过热烧毁接线端子;TA、TV二次侧均应可靠接地,以保证人身及设备的安全;接线完毕必须复核所接线路,完全无误方可送电。
1 单相电能表测量接线 单相电能表的接线使用最多,特别注意一点,即必须将相线(火线)连接电流线圈进线端子(一般是第一个接线端子)。
(1)单相直接接入式。
这种接线适用于城乡居民生活用电,见图3-1(a)。
图3-1 单相电能表测量接线图 (2)单相经TA接入式。
这种接线适用于单相负荷较大的厂房、车间、矿区的照明以及居民用电的总表等,见图3-1(b)。
有的电工为了接线省事一点,将电源L1与TA二次接线端子K1连接,利用电流二次导线到电能表的电流接线端子,通过连片或挂勾将电压送到电压接线端子,见图3-1(c)。
这种接线虽然也能正确计量电能,但TA二次侧不能可靠接地(如果接地等于相线直接接地),一旦TA二次侧开路,则会因产生的高电压威胁人身与设备安全,所以不提倡使用。
2 三相三线电能表测量接线 三相三线接线方式适用于三相负荷较平衡电能的测量,动力、照明在同一回路、三相负荷严重不平衡时,不宜采用此种接线。