电能计量技术第六章
浅析电能计量装置安装时要注意的技术问题

浅析电能计量装置安装时要注意的技术问题作者:蒋晓敏来源:《城市建设理论研究》2013年第32期【摘要】随着我国经济的发展,人民生活水平也在逐步提高,各种各样的电气设备逐渐走进了千家万户,这不仅仅给房屋建筑的电路设计提出了更高的要求,在装表接电工作中,经常会遇到计量装置接线错误、电能表误差较大、有窃电现象发生等情况,因此,在装表接电工作中怎样避免计量装置错误接线和杜绝窃电事件的发生,文章提出了有效的预防措施。
【关键词】电能计量装置;安装;原则;技术中图分类号: TM933.4 文献标识码: A引言:随着市场经济体制的确立,电力工业的发展、电力体制改革的深入,在电力系统中,计量装置是电量贸易结算的重要设备。
如何提高计量装置的准确性,杜绝窃电事件的发生,成为了电力营销系统的一个主要课题。
而电能计量装置安装质量的好坏,又直接关系到电能计量装置的计量准确性。
一、计量装置安装质量和计量准确性计量装置产生计量误差的主要原因有:电能表的本身误差;电流互感器、电压互感器本身的角差和比差;电压互感器二次回路压降;计量二次回路的阻抗;用户负荷性质即功率因数;计量方式等等。
要处理好以上几个影响计量装置计量准确性的因素应该做到以下几点:1. 正确配置计量装置,电能计量装置的分类和不同类别的计量装置在类型、规格、准确度、技术方面的配置要求不同。
计量装置的准确性主要与电流互感器误差、电压互感器误差、电能表的误差、电压互感器的二次压降以及计量二次回路的负荷、功率因数、计量方式、环境条件等因素有关,所以对计量装置进行配置时必须依据规程的要求进行规范配置。
主要有:选用准确度高的电能表,如果条件允许,在Ⅱ类及以上的用户安装带S级的电能表,部分Ⅳ类及以上的用户安装1级或0.5级的电能表,以减小电能表本身误差,从而提高计量装置的计量准确性;选用准确度高的电流互感器和电压互感器,一般应在0.2级或0.2S级。
因为S级电能表与S级互感器配合使用更能满足不同负荷下电能表的正确计量,从而提高计量装置的计量准确性;电流互感器选择其变比大小时,应尽量使负荷电流在电流互感器一次额定电流的30%~60%左右运行,使电流互感器运行在最佳状态来减小电流互感器的角差和比差对计量装置造成的影响等,从而提高计量装置的计量准确性;合理选配计量装置中的电流、电压互感器和电能表,使它们的合成误差最小。
第六章电能计量装置的接线检查

第三节 电能表现场校验仪检查电能表的接线
随着微电子技术的发展和计算机技术在仪表制造业的大 量应用,出现了能自动判断电能表实际接线情况的装置—— 电能表现场校验仪。 ST-9040K是电能表现场校验仪的第三代产品,有以下 特点:
1)采用数字乘法器:体积小、可靠性高、功能强、受外界干扰小、无需 自校; 2)采用大屏幕液晶显示器,可动态显示各种参数,还可显示相量图,增 加了直观性。本节以ST-9040K为例,说明用电能表现场校验仪检查电 能表接线的方法。
o
Ia
和
Ic
来分析,是负序,应相互对调,使
之成为正序;
第二节 电能表的接线检查
(5)定电压顺序,( I c ) 的就近电压应是 (U c ) , I a ) 的就近电压应该是 (U a ) ( 余者为 (U b ) ;所以电压顺序应该是c—a—b。
U (6)根据定出的电压顺序,确定出 U ab 实际为 (U cb ) , cb 实际为 (U ba ) 。
cb
)、 - U
(U
bc
)
,如图6-33
(2)由 W1 和 W1' 画出 (3)由 W 和 W
' 2
Ia
;
画出 I c ;
(4)分析电流相位,由图6-33 得到 I 和 I 相位角差不是120o a c
Ic 而是60 。故将超前相电 流 反相180o,为 I c 。由电流相量
(2)二次侧b相断线,如图6-17所示。
电能计量技术课程设计

电能计量技术课程设计一、教学目标本课程旨在让学生掌握电能计量技术的基本原理、方法和应用,培养学生的实践能力和创新精神。
通过本课程的学习,学生应达到以下目标:1.知识目标:(1)理解电能计量的基本原理和方法;(2)掌握电能计量技术在电力系统中的应用;(3)了解电能计量技术的发展趋势。
2.技能目标:(1)能够运用电能计量技术解决实际问题;(2)具备一定的实验操作能力和数据分析能力;(3)学会查阅相关资料,进行持续学习。
3.情感态度价值观目标:(1)培养学生对电能计量技术的兴趣,提高学生的专业素养;(2)培养学生团队合作精神,增强学生的社会责任感和使命感;(3)引导学生树立正确的创新意识,培养学生的创新精神和实践能力。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.电能计量技术的基本原理和方法;2.电能计量仪表的构造、原理和应用;3.电能计量技术在电力系统中的应用;4.电能计量技术的发展趋势。
具体安排如下:第一章:电能计量技术的基本原理和方法第二章:电能计量仪表的构造、原理和应用第三章:电能计量技术在电力系统中的应用第四章:电能计量技术的发展趋势三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用以下教学方法:1.讲授法:通过教师的讲解,使学生掌握电能计量技术的基本原理和方法;2.讨论法:引导学生就电能计量技术的相关问题进行讨论,提高学生的思考能力和团队协作能力;3.案例分析法:通过分析实际案例,使学生了解电能计量技术在电力系统中的应用;4.实验法:让学生亲自动手进行实验,培养学生的实践能力和实验操作技能。
四、教学资源为了支持本课程的教学,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的教材,为学生提供系统的理论知识;2.参考书:提供相关的参考书籍,丰富学生的知识视野;3.多媒体资料:制作精美的多媒体课件,提高学生的学习兴趣;4.实验设备:准备完善的实验设备,保证实验教学的顺利进行。
五、教学评估为了全面、客观地评估学生的学习成果,本课程将采用以下评估方式:1.平时表现:通过课堂参与、提问、讨论等环节,评估学生的学习态度和积极性;2.作业:布置适量的作业,评估学生的理解和掌握程度;3.考试:进行期中和期末考试,评估学生对课程知识的掌握情况;4.实验报告:评估学生的实验操作能力和数据分析能力;5.课程论文:评估学生的独立思考能力和实践应用能力。
电能计量基础理论ppt课件

因时间和水平所限,错误和不全面之处在所难免,故请 指正。
3
第一章 电能计量概述
4
1.1 瞬时功率、瞬时有功功率、瞬时无功功率
1.1.1 瞬时功率
电源 u(t) 给负载 Z供 电,则有电流 i(t) 流过负 载,并对负载做功,在某
1) 三相四线电路有功电能的计量
三相四线电 路可看成由三个 单相电路组成, 所以总的电能为 各相电能之和。
因为电能与
功率仅差一个时 间因子,所以为 方便起见,以下 用功率表示单位 时间内的电能。
P U a I a ca o U b s I b cb o U c I s c cc o
22
1) 三相四线制有功电能计量
电能计量基础理论
梁原华
1
前言
电能表是连接电力部门与电能用户的最终计量器具,关 系到双方的切身利益,因此要求必须具备高精度、长寿命、 低功耗等特点,为了适应用户不断变化的需要和便于用电的 管理,还要求电能表具有高过载、多功能、智能化、防窃电 等功能。
随着我国经济的腾飞和城乡电网改造工程的进行,巨大 的电能表需求市场为电能表行业的发展带来了机遇,提供了 广阔的发展空间,特别是近年来,电子技术的飞速发展,使 电能表行业跨上了跳跃式发展的快速道路,高新技术产品不 断涌现,服务领域不断拓宽 。同时行业的竞争也日趋激烈 ,对行业企业、行业的从业人员特别是工程技术人员的素质 也提出了更高的要求。行业培训是提高从业人员素质的一个 重要途径。
定义:视在功率 SUI
表示负载可吸收( 消耗)的最大功率,也 表示电源可供给的最大 功率。
单位为伏安(VA)。
电能计量培训内容

35kV供电的用户宜配置专用互感器柜或电能计量柜,35kV以上线路供电的用户,应有电流互
感器专用的二次绕组和电压互感器的二次回路,并不得与保护、测量回路共用。
用多大的电能表。 答:I=KP=2*75=150(A)应选用150/5的电流感器3只,三相1.5
(6)的电能表一块。
第十三页,共三十八页。
二.电能(diànnéng)计量方式及计量器具选 择
3.10KV及以下电能计量装置配置原则 (1)贸易结算用的电能计量装置原则上应设置在供用电设施产权分界处;在
2.设计审定中的管理 电能计量装置的设计审定的基本内容包括用户的电能计量方式、电能表与互感
器的接线方式、计量器具的准确度等级、专用互感器及二次回路专用互感器的 额定二次负荷及额定功率因数、电流(diànliú)互感器额定一次电流(diànliú)、电能表 的标定电流(diànliú)、电能计量柜、电能表的安装条件、高压互感器及其高压电气 设备的电气间和安全距离等;主要依据SDJ9《电测量仪表装置设计技术规程》、 GBJ63电力装置的电测量仪表装置设计规范》。
1.报装中的管理
用户供电方案应按照《中华人民共和国电力法》第二十七条、《电力供应与使用条 例》中第六章规定:供用电双方应签订供用电合同,其中要求就计量方式问题要明确规 定采用什么样的计量装置、安装的位置、如何安装;计量管理的责任(维修和保护责任) 及计量装置产生误差的纠正办法的要求,在报装方案时,给予明确;例如在电 能计量方式上应明确电能计量装置的装设地点、装设电压等级、电能表类型及 专用互感器及二次回路等"用电计量装置表"的内容。
电能计量技术概述

本章主要介绍电能计量技术的基本概念、电能计量的发展
和特点以及电能计量装置的组成分类和铭牌。这些内容是 供用电技术人员应当掌握的常识性的知识,是学习本课程 的预备知识。
本章的重点应放在连接基本概念上,了解远程抄表、电能计
量系统以及电能计量技术的发展、新技术和新设备,灵活运 用,为搞好用电管理与检查服务。
1
第一章 电能计量技术的基本概念
本章的主要内容
第一节 电能计量技术的基本概念 第二节 电能计量的发展和现状 第三节 电能计量装置的分类及铭牌标志
2
第一节 电能计量技术的基本概念
一、电能计量技术的有关概念
电能计量技术的定义 电能计量技术是由电能计量装置来确定电能量值,为实
现电能单位的统一及其量值的准确、可靠的一系列活动。
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第三节 电能计量装置的分类及铭牌标志
3、电压互感器的铭牌
型号:
额定电压及额定电压比:一次额定电压及二次额定电压之比; 准确度级别:在规定的使用条件下,电压互感器的误差应在规定的限 度内,常用的有0.1、0.2、0.5、1.0、3.0、5.0级别; 额定容量:即以额定二次电压为基准时规定二次回路允许接入的负荷, 通常以视在规律VA值表示。
10
Hale Waihona Puke 第二节 电能计量的发展和现状
二、互感器的发展与现状
自1876年,俄罗斯科学家布·洛其科夫研制了第一台变压器以来,人 们就一直探索发明电压互感器和电流互感器,其目的是为了测量高电 压和大电流。基于变压器的原理,1881年就诞生了电压互感器,1885 年出现了电流互感器。从此,人们在缩小互感器的体积、提高测量准 确度上下功夫。 到目前为止,电厂和大型枢纽变电站采用0.2级电压互感器和电流互感 器。为了减小误差,提高测量准确度,对电压互感器和电流互感器的 无源补偿和有源补偿装置、对电压互感器二次侧导线压降的有源补偿 装置也应运而生。 随着新型材料的发展,近年来由于超高压直流输电网络以及光电、半 导体技术和计算机技术的不断发展,是新的电气测量方法,如无线电 的、光电的互感器已进入试运行阶段。
电能计量装置技术管理规程

电能计量装置技术管理规程(DL/T 448—2000)关键词:电能计量管理规程电能计量装置技术管理规程Technical administrative code of electric energy meteringDL/T 448-2000第一部分1-11章前言本标准是根据原电力工业部1996年电力行业标准制定、修订计划项目(技综[1996]51号文)的安排,对1991年发布的电力行业标准《电能计量装置管理规程》(DL448-91)进行的修订。
本标准是为适应社会主义市场经济和我国电力体制改革形势的需要,明晰管理权限及职责,积极采用国际标准(ISO10012)和国际先进的管理模式,提高电能计量装置的技术水平及管理水平,保证电能计量的准确、可靠、统一而修订的。
针对电力投资经营主体的变化,本标准首先明确了电网经营企业负责本供电营业区内业务归口管理,以供电企业为主管理计费用电能计量装置的原则;根据电能计量装置的重要程度和工作量的大小,将电能计量装置分类作了重大调整;根据市场经济对电能计量装置高准确度和高可靠性的要求,对电能计量装置配置提高了要求;借鉴国外管理模式,改变了过去居民用单相电能表由定期轮换为抽检等。
起草小组首先发文征询全国电力部门对DL448-91规程的修改意见,共收回意见60多条。
在此基础上,起草小组于1997年9月8日完成编写大纲的起草与讨论。
1998年3月28日完成征求意见稿,4月2日发出征求意见稿,共收回意见19份。
1998年5月18日完成讨论稿,5月21~24日在浙江召开讨论会,会议对讨论稿给予基本肯定,并提出了进一步修改的意见。
1998年11月1日完成送审稿,1998年11月21~22日在绍兴市审查通过。
参加人员有部分标委会成员、网省电能计量专责、科研、试验、设计单位和供电企业的代表共44人。
本标准自生效之日起代替DL448-91。
本标准的附录A、B、C、D、E、F是标准的附录。
能源计量管理办法

能源计量管理办法第一章总则1 主题内容本办法规定了本公司各相关部门、各相关单位能源计量的管理职责、能源计量器具的管理、能源计量数据的管理、能源计量技术档案以及相关链接业务的能源计量管理等内容。
2 适用范围本办法适用于本公司所有用能单位的能源计量管理. 3 引用文件和术语3。
1 引用文件GB/T17167—2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则GB/T2589-1990 综合能耗计算通则GB/T6422-1986 企业能耗计量与测试导则GB/T12723—1992 产品单位产量能源消耗定额编制通则GB/T15316—1994 节能监测技术通则3.2 术语3.2.1 进出用能单位能源计量进出用能单位能源计量系指外购、外销能源的计量和本公司自产能源的计量。
它包括电能、电厂蒸汽,采暖水,、采暖补水、城市自来水、天然气、成品油、压缩空气、氧气、厂内深井水等能源的计量.3。
2。
2 主要次级用能单位能源计量主要次级用能单位能源计量系指本公司内部经营核算过程中各用能单位的能源进口处的计量.它包括电能、空气、蒸汽、氧气、天然气、生产水、生活水、循环水、采暖水、成品油等能源的计量。
13.2。
3 主要用能设备能源计量主要用能设备能源计量系指本公司用能单位对主要用能设备开展经营核算、定额考核、设备管理而进行的能源计量。
它包括电能、空气、蒸汽、氧气、天然气、生产水、生活水、循环水、成品油等能源的计量。
第二章能源计量管理职责2。
1 ,部门,是本公司的能源管理部门~,部门,是本公司的,能源,计量管理部门~在能源计量方面的具体职责是 2.1。
1 《能源管理部门》在能源计量方面的具体职责是:a)根据国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》等有关要求~结合本公司供、用能特点和能源管理工作的实际~负责提出本公司能源检测点的设置和计量的要求,b)对能源计量器具配备和能源计量技术改造可行性论证方案的审查~并提出审查意见,c)负责制定“能源计量数据管理办法”~并纳入本公司能源消耗结算办法,d)负责能源计量考核内容和具体指标的制定及考核工作,e) 负责本公司外购电力、热力、城市自来水等能源的计量监控,包括定期对能源计量器具的回零检查~数据查抄、比对、统计、分析等,,f)负责按月向本公司能源管理部门申报进出本公司和主要次级用能单位能源计量数据统计分析报告,g)负责无表用能、违章用能等所有用能量的核定. 2。
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图6-6 加极性接线TV
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第一节 互感器的接线检查
检查电压互感器绕组极性标志是否正确,通常用以下方法: 1)直流法:可用干电池和直流电压表按图6-7的方式接线。
图6-7 直流法检查TV极性
第六章 电能计量装置的接线检查
接线检查的目的是为保证电能计量装置接线正确,可分 为停电检查和带电检查,用以检查是否存在由于电压互感器 的熔断器熔断、接线端钮螺丝松动、绕组断线、引出线焊点 断开等导致的互感器一、二次回路断线现象以及由于互感器 接线端钮不正确、互感器的绕组连接错误等造成的互感器极 性接反等现象。
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1
主要内容
➢第一节 互感器的接线检查
➢第二节 能表的接线检查
➢第三节 电能表现场校验仪检查电能表的接线
➢第四节 退补电量的计算方法
➢小结
➢复习思考题
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2
第一节 互感器的接线检查
一、互感器的停电检查
确定没有带电的电能表、互感器及其所连接的电气回路是否 完好的过程,称为计量设备停电检查,一般应包括下述内容:
1、检查互感器二次电缆导通、核对接线端子标志
根据电气安装接线图,核对电能表至互感器的每根电流、电压芯线两端的 标志;用电压表测定各根芯线之间和芯线对地确无电压( 若受邻近带电电缆 的感应,芯线对地可能有几伏电压)。 在互感器的端钮盒或附近的端子箱 内,拆开各根电流、电压芯线和互感器各二次绕组共用的接地点,同时做好 拆线记录,供恢复和改正接线时考查。然后用校线灯具对每根芯线进行导通 检查,确定每根芯线有无断线、与其他芯线是否相通。此后用1000V 绝缘电 阻表测定各芯线之间和全部芯线同时对地的绝缘电阻。另外,还要检查连接 各芯线的连接端子或试验端子有无松动和损坏。
图6-10 直流法检查三相TV
接线组别
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12
第一节 互感器的接线检查
(2)双电压表法:按图6-11接线,测量电压UbB、UbC、UcB。
图6-11 双电压表检查三相TV接线组别
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13
第一节 互感器的接线检查
当三相电压互感器接线组别为12时,电压UbB、UbC、UcB 的值分别为下式的计算值:
图6-3 直流法检查TA极性
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6
第一节 互感器的接线检查
2)比较法:一般互感器校验仪上都带有极性指示器,用 来检查互感器极性,图6-4是用互感器校验仪检查极性的原理 图,用作比较的标准电流互感器TA0的极性必须是已知的。
图6-4 互感器编校辑验ppt仪检查TA极性
7
第一节 互感器的接线检查
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3
第一节 互感器的接线检查
2、检查电流、电压互感器
与电能表连用的电流、电压互感器的一次绕组不得分别接在电力变压 器的高压侧和低压侧。为测量某段母线连接的线路所输送的电能的电能 表,不能由另一段母线上的电压互感器供给电压。用1000V 绝缘电阻表 测定互感器各绕组之间和二次绕组对地的绝缘电阻,检查各绕组极性。 若有必要,还需测定互感器的误差和二次电压回路的电压降。另外,还 应查对互感器和电能表的铭牌数据,核实计量点的实用倍率。
(a)二次侧空载
(b)二次侧接有负荷
图6-15 电压互感器二次侧a相断线
PJ——有功电能表;QJ——无功电能表
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19
第一节 互感器的接线检查
(2)二次侧b相断线,如图6-17所示。
(a)原理接线图
(b)相量图
图6-17 电压互感器二次侧b相断线
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20
第一节 互感器的接线检查
3、电压互感器绕组的极性反接 (1)电压互感器为Vv0连接,若二次侧ab相极性接反, 如图6-18所示。
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第一节 互感器的接线检查
Vv0接线的三相电压互感器如图6-9所示。
(a)原理接线图
(b)相量图
图6-9 三相电压互感器Vv0接线及其相量图
由相量图可见,一次电压与相应的二次电压相位相同。可
用下述方法判断三相电压互感器的接线是否为12组别:
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11
第一节 互感器的接线检查
(1)直流法:按图6-10接线,当电压表指示的极性如表 6-1所示时,被试三相电压互感器的接线组别即为0,即12。
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第一节 互感器的接线检查
(3)电压互感器为Yyn0连接,一次侧A相(或B相、C相) 断线,如图6-14所示。
(a)原理接线图
(b)相量图
图6-14 电压互感器Yyn0连接,A相断线
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第一节 互感器的接线检查
2、电压互感器二次侧断线 (1)二次侧a相断线,如图6-15所示。
式中 U2 ——二次侧线电压; K ——被试互感器额定变比。
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14
第一节 互感器的接线检查
二、互感器的带电检查
利用电压表、电流表,通过测量互感器二次侧线电压、 电流值来判断互感器接线情况,称为互感器的带电检查。
(一)电压互感器的各种错误接线 1、电压互感器一次侧断线 1)电压互感器为Vv0连接,一次侧A相或C相断线,如
图6-12所示。
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第一节 互感器的接线检查
(a)原理接线图
(b)相量图
图6-12 电压互感器Vv0连接,A相断线
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第一节 互感器的接线检查
(2)电压互感器为Vv0连接,一次侧B相断线,如图6-13 所示。
(a)原理接线图
(b)相量图
图6-13 电压互感器Vv0连接,B相断线
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第一节 互感器的接线检查
3、检查互感器的极性 (1)电流互感器:按减极性接线,如图6-1所示,不准使
用图6-2示的加极性接线。
图6-1 减极性接线的TA
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图6-2 加极性接线的TA
5
第一节 互感器的接线检查
通常用下述方法检查电流互感器绕组极性标志是否正确: 1)直流法:直流法检查电流互感器器绕组极性,接线图如 图6-3所示。
2)比较法:与检查电流互编感辑p器pt 绕组极性的比较法原理相同9 。
第一节 互感器的接线检查
4、检查三相电压互感器的接线组别 三相电压互感器有星形即Yyn0和开口角型即Vv0两种接 线形式,两者均应按减极性接线。 Yyn0接线的三相电压互感器如图6-8所示。
(a)原理接线图
(b)相量图
图6-8 三相电压互感器Yy编n辑0p接pt线及其相量图