电能计量装置的错误接线及接线检查方法
低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断

低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断低压三相四线电能计量装置是用于测量低压三相四线电能的设备,它的精度、可靠性和安全性对于电力系统的正常运行至关重要。
如果该设备错误连接线,将导致电能计量错误,甚至造成安全隐患。
因此,及时发现和排除错误连接线是电力系统维护和管理的重要任务。
本文将从错误连接线的原因、表现和应对措施等方面展开分析和判断。
一、错误连接线的原因错误连接线的原因非常多样化,主要包括以下几个方面:1.电缆接头或插头接触不良。
2.线路过载或短路,导致连接线烧损。
3.操作人员误判电源柜端子,将三相电线连接到错误的电源柜端子上。
4.操作人员误接三相电线的相序。
5.操作人员误将中性线与地线连接而导致相位错乱等。
以上原因都是由于操作人员的疏忽或者电力设备自身问题导致的。
出现这些问题后,将会引起明显的错误测量和计量数据。
1.电能计量表示值异常:低压三相四线电能计量装置的计量精度高,因此在正确连接线的情况下,其显示值应该非常接近实际值,即误差非常小。
但在错误连接线的情况下,显示值将会出现异常,误差明显。
2.三相电压或电流不平衡:在正常情况下,三相电压或电流应该平衡,而在错误连接线的情况下,往往会导致三相电压或电流不平衡。
这是由于三相电压或电流相位错乱,导致测量出的电能值错误。
3.电器设备损坏:错误连接线可能会导致电器设备受损或故障。
如果在错误连接线的情况下,某些电线过载或短路,将会导致电器设备受损或故障。
以上表现都是错误连接线的明显表现,应当引起操作人员的重视。
当发现错误连接线的情况时,应立即采取措施进行排除。
经验表明,以下措施可以有效解决错误连接线问题:1.检查接线是否正确:如果检查到接线错误,应当立即进行更正。
2.检查电器设备是否受损:如果检查到电器设备受损,应当采取相应措施进行维修或更换。
3.用万用表进行检测:使用万用表可以快速检测出连接线错误,以便确定是否需要进行更正。
4.翻看电力设备的相关手册:电力设备的相关手册中通常会有正确连接线的示意图,可以作为排除错误连接线问题的参考。
电能计量装置错误接线检查与分析

圈 G 'D 0 0 0 12 相线与中性线颠倒 Y O920. N
胡 fl o0 9 2 0 - 电薄域与盘竣缱接反 i r 0 0 0 13 tN ' 圈 O , 0 0 0 1 电漶境■与电谭艇蠕 Y/ 9 2 0 - I D0 4
() 5 错误接线形式五 : 小钩接在 电流线 圈的出线端 , 果是在 电压 后 用 户未用 电时 出现有压无载的潜动 , 当用户用 电时多计 电量 。检查 方 法 是断开用户用电设备 . 观察 电能表是否走 动 . 打开接线盒检查 电压 小 钩连接情况 32 直接接人式三相 四线电能表错接线形式及检查方法 . () 1错误接线形式之一 : 电流或 电压断线 1一相 电流断开或一相电压断开 . ) 计量 结果为 P = U es . 确 1 2 Ioc 正 p 接线时的计量结果为 P = Ucs . 2 3 I c 因此 只计量 了两相的 电量 . op 少计 量
误也会导致整套计量装置少计、 不计或反记 , 致使 电力企业遭受损 失。 因此 , 对运行 中的 电能计量装置必须进行 定期或不定期检查与分析 , 做到 早预 防, 处理 , 早 为计算退、 补电错误接线 ; 查; 检 分析
户易利用“ 一火一 地” 方式窃 电 . 易触电且不安全 。检查方法是不断开 电源 .用万用表分别测量 电能表进线 的 1 号接线端子 的对地 电压 . 如 11 了解 电力客户 的基本情况 . 读数 为 20 , 明接线 正确 , 2伏 表 如读 数接近 0 表 明接线错误 , , 此线 为 检查前要对客户 的负荷性质有 大致了解 . 看他当月和上个月的 电 电源 中性线 。 量情况 , 和去年 同期 的电量作 比较 , 再 用电情况是否发生较大变化 , 进 () 3 错接线形 式三 : 电源与负载线在 电能表端子接反。 错接线的结 而确定是否存在窃 电嫌疑 . 同时检查 时要做好 法律风险意识 . 做到证 果是 p - l s 。 = U c c 后果是 电流反相进线 , op 电能表 反转 , 数可读反转读 读 据确凿 。 数 的绝对值 。 但有一定的误差 。 检查方法是观察 电能表运行情况 , 断 判 1 工具、 . 2 仪表准备与检查 电能表是否反转 。 打开 电能表接线盒 , 将电能表 12 、 号对换 , 观察电能 检查时要准备好个人 常用工具 , 包括螺 丝刀 、 扳手 、 丝钳 、 电 钢 验 表转 向, 如正转 , 表明原接线错误 。 笔、 铅封钳以及万用表 , 相位表 , 相序表、 单股铜芯绝缘导线 、 铅封及铅 ( ) 接线形式 四: 4错 错误 接线如下 G N 0 9 20 - Y D 0 0 0 1 4电流线 圈与 - 封线 . 高处检查 时还要准备梯子 、 安全带等登 高工具 。 电源短路 。即电能表电流线 圈并接与 电源 电压上 . 后果是 电能表 电流 1 危险点分析与控制措施 - 3 线 圈烧坏 使用仪表时应注意安全 , 避免触 电、 表、 电伤害 和电弧灼伤 ; 烧 触 使用有绝缘柄 的工具 以防触 电; 必须穿长袖工作服 , 戴好绝缘手套 , 保 证剩余电流动作保护器能正确动作 :正确使用梯子等高空作业工具 . 发现影响作业 安全的情况时应做好安全防护措施 .带电更正接线时 . 应 防 止 短 路
电能计量装置技术检查与错误接线分析讲解

被检 互感器
V,v接线三相TV Y,yn接线三相TV
打开计量装置接线盒,用 相位伏安表的200V量程或 一只250V的普通电压表, 依次测量三个二次侧电压;
若在Y,yn接线三相TV电 压互感器的二次端子测 得的三个线电压值有接 近57.7V的电压,则互感 器内部一定存在一次断 线或接触不良故障
若三个线电压中有明显低于100V的电压 如0、50V等,则互感器内部一定存在二 次断线或接触不良故障
二次绕组K1、K2端被短接
一次绕组的L1、L2端被短接
TA二次回路开路
电能计量装置检查
2、带电检查电流互感器 (2)TA的短路、开路检查
被检 TA
V,v接线四线制TA Y,yn接线六线制TA
若某相电流为零,而负载电 流不为零,则可能
外接短接线一般用直观 法可帮助确认
用相位伏安表55AA电流量程 分别测二次两三个电流,应 该得到这两个电流不大于 5A
1 Uab Uca 2 Ubc
电能计量装置检查
2.二次b相断线:如果二次接有同前一样的负载,当b相断线 时,可画出图7-10(b)所示的等值电路图。
按阻抗大小分配得到的电压值为Uca=100(V)
Uab=(2/3)×100=66.7(V) Ubc=(1/3)×100=33.3(V)
(1)检查电压互感器开路故障
实负载比较法适用范围是:所有的有功、无功电能计量 装置。
操作方法
电能计量装置检查
1、实负载比较法 用一只秒表记录电能表圆盘转N(r)所需的时间t(s)
根据电能表常数(一次或二次常数)求出负载功率
P 36001000 N (W) Ct
Q 36001000 N (var) K t
与线路中负载实际功率值相比较
电能计量装置的错误接线检查与分析 李洁

电能计量装置的错误接线检查与分析李洁摘要:电能计量装置的正常运行是电能计量工作中的首要内容,它决定了电力单位人员的技术水平,也影响了电网的安全运行及电能结算工作的顺利开展,更决定着电力单位及其用户之间的关系,乃至电力企业未来的可持续发展。
由于各种原因造成的电能计量装置接线错误时有发生,这就需要对电能计量装置接线的正确性进行检查。
因此,本文电能表正常运行情况入手,分析了电能计量装置接线检查方法。
关键词:电能计量装置;接线;装置要求;检查方法1电能表运行情况1.1有功电能表正常运行(1)被测功率的输送方向有所改变。
譬如,联络线路中连接部分的网络、电源出现互相输送功率等现象;(2)由于大型电动机的运行速度超出原本的速度,从而向电网内部传送电能,使其成为发电机;(3)在使用三只单相电能表或者两只单相电能表测量三相三线或三相四线的有功电能时,在相同负载的情况下,电能表发生反转,所消耗的电能就是反转电能及正转电能的代数和。
1.2无功电能表正常运行无功电能表的转动方向及其功率的输送方向与三相电路相序及负载性质有关。
在相同回线路中,有功功率及无功功率的输送方向是不同的,所以有功电能表及无功电能表的正转和反转也是不确定的。
譬如电动机运行超出正常速度时,两者的转动方向就会不一致。
在负载为容性、电路是正相序(电容补偿、高压线路电流),或者负载为感性、电路为逆向序的情况下,无功电能表都会反转,除非正弦电能表负载为感性并且电路呈逆向序。
另外,在三相电路负载为容性且为逆相序时,除了正弦无功电能表和DX2型电能表,所有的无功电能表都呈正转。
通过以上描述不难了解,在无功电能表反转的情况下,不仅受到了功率输送方向的影响,还受到了负载、相序的影响,所以必须进行具体、深入地检查分析[3]。
1.3电能表异常运行情况在功率传输方向及负载性质没有发生变化的前提下,除了接错线等其他原因会使电能表出现反转、不转或者功率发生变化的情况外,电能表还会出现时而正转、时而反转、时而不转的异常情况,非常容易判断。
谈谈电能计量装置常见错误接线和检查方法

谈谈电能计量装置常见错误接线和检查方法引言电能计量装置的准确性不仅取决于电能表、互感器的等级,还与它们的接线有关。
即使电能表和互感器本身准确性很高,接线错误也会导致整套计量装置少计、不计或反记,致使电力企业遭受损失。
因此,在电力运行过程中,需要对电能计量装置进行定期的检查,做到预防工作,以确保电能计量装置的准确性。
本文结合笔者的工作总结,主要就电能计量错误接线的形式及检查方法进行了论述。
1 电能计量装置中常见错误接线在整个电能计量装置中,主要包括电能表、互感器和附件、失压计时仪以及二次回路部分。
在出现接线错误的过程中,都能通过不同的部件反映出来。
而在电能计量装置中常见错误接线形式主要包括以下几方面:1.1 计量单相电路有功电能的错误接线计量单相电路有功电能的错误接线是整个电能计量装置错误接线中最为常见的错误类型,在这种错误类型中,主要分为以下5个方面:第一,工作人员在连接相线与零线的过程中,由于工作失误将其接反。
第二,在整个装置中,工作人员没有准确的区分装置的进出线。
第三,在接线的过程中,电流线圈与电源之间出现短路。
第四,在接线时,工作人员忘记连接电压钩连片。
第五,在计量380V单相负载电能时,工作人员习惯用一只220V的单相电能表读数乘以2的方法来计量,然而这种方法缺乏一定的规范性与稳定性。
1.2 計量三相四线电路有功电能的错误接线计量三相四线电路有功电能的错误接线形式中,主要包括以下3种:(1)在三相四线有功电能表电压线圈连接的过程中,电压线圈中线出现断线状况。
(2)三相四线有功电能表在运转的过程中,本应经过一台电流互感器接入电路,然而在某些状况下经过两台电流互感器连入电路,由此造成错误接线。
(3)在计量三相四线电路有功电能时,工作人员习惯使用三相三线两元件来对其进行计量,这样的计量结果与实际结果存在很大的偏差。
1.3 计量三相三线电路有功电能的错误接线计量三相三线电路有功电能的错误接线形式有:(1)电流端子进出线接反;(2)电压端子接线顺序不对;(3)电压与电流相位不对应等。
电能计量装置错误接线检查

检查步骤
8、计算更正系数K=P/ P′,|K|>1,表 慢,反之,表快。K>0,表正转,K<0, 表反转。若P′=0,则表不走,无更正系 数。 9、计算退补电量△W=(|K|-1)×|W|, 其中W为将相位伏安表置于U1U2处, 按默认的ABC顺序将红色导线接入A相电 压接线端子,黑色和白色导线相连接入B 相电压接线端子,黄色导线接入C相电压 接线端子,测得相位角为300°为正相序, 若为60°则为反相序。
检查步骤
3、找b点:将伏安相位表的档位置于电 压量程的相应档位,测各电压接线端子 与接地点之间的电压,寻找等电位点。 若哪相的电压值接近零,测为b点。然后 确定电压的接入顺序,并确定两个元件 接入的线电压。
检查步骤
4、测相位角:将相位伏安表的档位置于U1I2 处,将电压测试导线红色导线接在A相电压端 子,黑线接在B 相端子上,电流卡钳I2极性端 向下卡入第一元件的电流进线,测出接入第一 元件的电压和电流之间的相位角,记录;同理 将红色导线接在C相电压接线端子上,黑色不 动,I2卡入第二元件的电流进线,测出接入第 二元件的电压和电流之间的相位角,记录。
检查步骤
5、作出相量图:先作出相电压矢量图, 然后分别作出接入第一元件和第二元件 的线电压矢量,从第一元件的线电压矢 量开始沿顺时针方向旋转,据测得的相 位角作出接入第一元件的电流矢量,同 理作出第二元件的电流矢量。确定接入 第一元件和第二元件的电流。
检查步骤
6、画出错误接线图:根据相量图作出错 误接线图。 7、写出错误的功率表达式:根据测得的 两元件的线电压和电流及电压和电流之 间的相位角,写出功率表式P′=P1+P2
电能计量装置错误接线检查
李昌慧
BY1995双钳相位伏安表的简介
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。
电能表错误接线的检查方法及预防措施

电能表错误接线的检查方法及预防措施摘要:为了获得准确的用电数据,电表必须正确维护,同时保证电表接线的精度,以有效减少电表产生的误差。
因此,在安装电能表时,不仅要求安装人员具备专业的安装技能,还要求了解相关规则和条例,以确保正确的布线,减少错误操作。
本文主要分析了电能表电缆故障的验证方法和注意事项关键词:电能表;接线;检查方法;预防措施引言安装电能表时,设施工作人员应具备高水平的技术知识,并熟悉相关规则和条例,以确保设施不违反国家规定。
确保正确连接度量框,减少操作错误并提高用户服务效率。
作为电力公司和用户的一个重要数据库,电力计量的准确性直接关系到供应商和消费者的利益,并对供应商和消费者之间的和谐关系产生至关重要的影响,因此需要正确计量电力。
1、电能表错误接线检查方法1.1试电笔检查法测试笔的控制方法是使用测试笔控制零线和分割线,并根据测试笔上方指示灯的显示判断电路的通电情况。
一般来说,检查时零线和分隔线没有过流,检查试验笔时没有活光情况,如果存在活光情况,则表示线上有短路,正常检查分隔线时显示试验笔如果检查时缺少亮度,则表示结构中存在间隙,以确定整个接线问题。
1.2直观检查法目视检查方法是观察电压表转速和电压表转台方向,观察电子电压表中指示灯闪烁速度,并通过观察判断电压表是否出现故障。
计数器通常具有相对固定的运行速度,如果计数器转速变化不均匀,则表明计数器当前存在问题。
通过测量单位时间内电流表的转速运行情况,确定系统当前的运行状况是否正常,并及时采取治理措施,有效提高整个应用结构的使用稳定性。
1.3灯泡检查法灯泡检查方法是:灯泡亮时,灯泡亮,电能表不旋转,可能是电压电路打开、电压线圈损坏、电流线圈或电路短接所致。
如果灯泡未打开且与上述问题无关,则需要检查零线和火线,以确保它们连接正确。
否则,需要检查用户的其他零功率使用情况。
1.4停电检查一面无电时,可使用万用表控制相对电流和电压电路,控制电流互感器一面的极性和相应情况。
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电能计量装置的错误接线及接线检查方
法
摘要:电能计量和电网的运行有着密切的关系,同时也显示了电力企业当前
的技术水平,在实际工作中需要加强对电能计量装置接线问题的深入分析,满足
准确和可靠的要求,搭建电力企业和用户之间的良好关系,同时还要做好先进技
术的融入,对电能计量装置运行情况的全面监督,避免出现损伤利益的行为,以
此来提高电能计量装置管理的效果,推动电力企业的稳定发展。
关键词:电能计量装置;接线错误;检查
电能计量装置在电力企业中的重要性是非常突出的,满足发电供电用电等不
同的需要,但是如果在电能计量装置中出现接线错误的话,那么会导致电能计量
装置存在不准确的问题,因此需要相关岗位人员进行规范性的检查以及安装,避
免由于接线故障而导致设备无法正常的运行。
从宏观性的角度提出更加科学的优
化策略,保证电能计量装置的正确使用,以此来提高最终的经济效益和使用效果。
一、电能计量装置接线错误的原因
(一)装置本身
1.单相电路有功电能计量错误接线
这一现象在实际工作中是比较常见的,主要是由于安装人员在接线过程中存
在一定的失误,使得一些线路出现反接的问题,并且在一些线路接线时还会存在
较严重的混淆情况,影响设备的正常使用。
与此同时,在电能计量装置接线时,
并没有正确地区分进线和出线,在安装时存在盲目性的特点,影响接线水平的提高。
电能计量装置的电流线圈和电源之间的短路情况使得电能表无法正常的运行,这也是出现接线错误的主要原因[1]。
最后在日常工作中由于相关安装人员的疏忽
导致电压够连片,并没有正确的连接,不仅会增加电能表日常使用的故障,还会导致后续的工作产生一定的影响。
2.三相四线电路有功电能计量接线错误
在电能计量装置管理过程中,需要加强日常检查的重视程度,并且合理的区分好不同的区域,提高最终检查的效果。
在进行线圈连接时,电压线圈会出现断线的问题,以此导致了电能表出现接线错误的问题,同时在电能表正常运行时需要将电流互感器接入到设备中,但是如果相关安装人员并没有加强对设备结构的深入分析,那么也会出现接线错误的问题。
同时也会忽视了电流互感器接入到电表内部,导致接线的错误。
3.三相三线电路计量错误接线
在这一问题中分为有功电能计量中的错误共线和无功电能,计量中的接线错误在日常操作时经常会出现电流端进出线路接反的问题,使得电能计量装置运行出现一些异常。
同时电压端接线顺序的条款无法和电压电流进行相互的适应,在多种情况下出现较为严重的接线错误问题。
无功电能计量错误接线主要是由于相关安装人员在日常操作时并没有加强对电能性质和功率因素的全面分析,同时也没有做好准备工作,造成了接线的错误,影响设备的正常运行。
(二)人员方面
电能计量装置接线错误的原因和相关岗位人员综合素质以及操作特点有着密切的关系,比如在实际安装时相关安装人员并没有严格按照一定的标准进行日常的操作,也没有考虑不同接线的特点和相关性,在接线方面经常会存在严重的疏忽而导致错误问题的发生。
另外在实际安装时并没有加强对整个装置运行情况等深入分析,责任心不强,技术水平不过硬,导致计量装置件错误发生频率在不断的增加,影响了其准确性,对用电造成了严重的影响[2]。
与此同时在实际运维管理时,由于相关运维人员技术水平存在参差不齐的问题,并没有加强对设备熟悉程度的深入分析,而导致错误接线的现象,一些部门也频繁的更换运维人员,更是导致计量接线错误出现的重要原因。
在电能计量装置常使用时,需要根据时代发展方向提出有效的更新以及维护策略,这样一来才可以将接线错误问题扼杀在
摇篮之中,但是在实际工作中并没有加强对技术和设备的投入力度,并且相关人
员综合素质也很难满足相关的标准,导致接线错误在不断的增加,对后续工作产
生的影响较为突出。
二、电能计量装置接线错误的检查方法
(一)初步检查
为了避免电能装置出现接线错误的问题,在实际工作中需要采取更加科学而
完善的检查方案,避免对后续设备运行造成一定的影响,首先要完成初步的检查,先进行电能表、接线电压相序的判断,用相序表在电能表处进行测量,查看电压
值是否是非常正常的,如果电压值存在不稳定或者是波动情况的话,那么很有可
能会出现接线错误的问题[3]。
其次在后续工作中要利用电能表接线电压和电流进
行测量,分别在电能表表尾处进行精准性的判断,避免对后续的使用造成一定的
影响,在完成这一操作之后,要进行电负荷性质的判断,利用电能表的转动方向,或者是有功电能脉冲的间隔时间长短来判断是否有接线错误的问题之后,再结合
电容器的使用功能来进行性质的判断查看错误接线的情况。
在完成这一操作之后,要进行负荷功率因数的大体判断,利用测量电压电流值来按照相关的公式进行精
准性的计算,确定有功功率和在单位时间内的电能表脉冲数,计算脉冲的常数来
提高整体的检查效果。
(二)接线准确性的初步判断
在进行接线准确性初步判断时,要利用监视用功率表和秒表进行接线问题的
全面检查,以测量电能表闪烁脉冲所用的时间为主,读取当前的功率值,之后利
用计算电能表的测量误差进行全面的判断。
在实际工作中需要在一定时间内确定
负荷是基本稳定的电能表的测量误差,要在合格的范围之中以此来提高整体的检
查效果。
如果参数存在不稳定或者是和预期要求存在偏差的话,那么有较大概率
说明在内部出现了接线错误的问题。
这时要采取更加科学的解决措施,提高整体
的检查效果,防止对后续使用产生一定的影响。
(三)带电检查方法
带电检查方法在日常检查时也是比较常见的,让电能表处于正常工作情况下的接线检查重点检查项目,包含的是电压互感器,要深入的查看两侧是否出现断线或者是急性错位的问题,在实际操作时要利用一个交流电压表来监测二次线的电压,从中来分析电压大小和接线模式等等,以此来确定最终的接线情况。
在电流回路检查时,要检查其中是否有断线故障和短路故障等等,在实际操作时需要根据圆盘转动情况来得出主要的检查结论之后,再进行三相电压端的引线,如果发现了圆盘能够继续转动的话,那么这时并不代表着有接线错误的问题。
如果出现接线错误而导致断线的话,那么圆盘无法正常的转动。
在实际检查时要按照这一方法进行日常的操作,全面的提高带电检查的效果以及精准性。
(四)停电检查
在停电检查时要严格遵循相关的要求以及标准进行日常的操作,电能计量装置在检查时,电能表是在停电状态下的,这时可以进行接线的检查,主要是先进行互感器的辨别实验来测试互感器运行状态是否符合相关的要求以及标准。
另外在整个停电检查时还要加强对三相电压互感器的实验力度,保证各个安装是非常准确的。
相关岗位人员要核对端子的标志,确定各个部分的安装位置。
同时还需要仔细的检查二次回路的导通情况以及绝缘情况等等,必要时要开展更加科学的实验,了解设备的使用情况,以此来查看是否存在了接线错误的问题。
三、结束语
当前所使用的电能计量装置要保证其具备准确性和可靠性的特征,并且还要做好不同测量数据的深入整合,根据连接信息采集端来获取有关故障的信息,减少计量差错和人为窃电等影响因素,实现资源的优化性配置,确定正确的检查方案,及时的发现电能计量装置中错误接线等问题。
参考文献:
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