电能计量

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电能计量方法

电能计量方法

电能计量方法
1. 标准表计法
标准表计法是一种传统且常用的电能计量方法。

它通过将待测电能与一个已知准确度的标准电能表进行比较来进行测量。

此方法精度较高,但需要定期校准保证准确性。

2. 瞬时功率积分法
瞬时功率积分法是一种基于功率测量的电能计量方法。

它通过连续测量电流和电压,并对其乘积进行积分来计算累积电能。

此方法适用于直流电路和交流电路。

3. 负荷分摊法
负荷分摊法是一种根据不同负荷消耗的电能进行计量的方法。

通过分析各个负荷设备的能耗,并按比例分摊总电能消耗,计算得到各个负荷设备的电能消耗量。

此方法适用于多个负荷设备共享一个电源的情况。

4. 基于电能计量装置和通信技术的远程计量法
基于电能计量装置和通信技术的远程计量法是一种现代化的电能计量方法。

通过使用智能电能表和远程通信技术,可以实现对电能的实时监测和远程计量。

此方法具有便捷、精确和高效的特点。

综上所述,电能计量方法包括标准表计法、瞬时功率积分法、负荷分摊法和基于电能计量装置和通信技术的远程计量法。

选择适合的计量方法可以确保对电能的准确测量和记录,为能源管理和费用计算提供有效支持。

电能计量

电能计量

一、电能计量概述(一)、什么叫电能计量电能计量是对消耗的电能进行的一种准确测量,一般来说,对电能进行测量必须安装专门的电能计量装置,电能计量装置包括电能表、互感器及其二次回路。

(二)、电能计量工作在电力企业中的重要地位(1)基础工作:为电量结算、线损分析、需求侧管理等提供基础手段。

(2)效益工作:那怕出现0.1%偏差,电量就偏差9000万kWh!电费偏差4500万元!(3)形象工作:公正性、公信力。

(三)、电能计量工作的主要内容1、标准管理(1)计量授权:装置、人员。

强制检定:是指国家对社会公用计量标准器具,部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面列入强检目录的工作计量器具实行强制性的检定。

需要注意的是,并不是所有的工作计量器具都是强制检定工作计量器具,只有用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测这四种情况的工作计量器具才是强制检定工作计量器具,如电能表、互感器列入了强检目录,因此,用于贸易结算的电能表、互感器属于强制检定计量器具,若不用于贸易结算则不是。

如电力部门与工厂结算的电能表属强制检定计量器具,而工厂内部各个车间用于内部考核的电能表不属于强制检定器具。

计量检定:计量检定规程是指对计量器具的计量性能、检定项目、检定条件、检定方法、检定周期以及检定结果处理所做的技术规定。

由于《计量法》赋予它们具有法律效力,使其成为我国的技术法规,是国家法定性的技术文件。

产品合格与产品检定合格。

(2)量值溯源与量值传递:量值传递和量值溯源:量值传递是从国家基准出发,按检定系统表和检定规程,逐级检定,把量值自上而下传递到工作计量器具。

而量值溯源则是从下至上追溯计量标准直至国家和国际基准。

(3)质量体系运行管理2、计量装置管理(1)、计量点、计量方式的确定(2)、计量器具的选用。

(3)、计量器具的安装。

(4)、计量器具的运行维护。

二、低压集抄概述(一)集抄的基本原理中心计算机调制解调器网络 3中继器网络 2n个抄表集中器网络 1n个具有自动抄表功能的电能表低压集抄系统原理框图(二)智能电能表1、特点①功能强大②准确度等级高且稳定③起动电流小且误差曲线平整。

电力系统中的电能计量

电力系统中的电能计量

电力系统中的电能计量电力系统中的电能计量是指对电能进行准确测量和计算的过程,是电力系统运行和管理的基础。

随着现代社会对电力需求的增加,电能计量的准确性和可靠性对于保障电力供应的稳定性和公平性至关重要。

本文将从电能计量的原理、技术和应用等方面进行探讨。

一、电能计量的原理电能计量的原理是基于电力系统中存在的电压、电流和功率的关系。

根据欧姆定律,电力系统中的电能可以通过电流和电压的乘积来表示,即:电能 = 电流 * 电压在交流电力系统中,电流和电压都是时变的,因此电能的计量需要考虑到时间因素。

通常采用积分的方法来对电能进行累积计算,积分形式如下:电能= ∫(电压 * 电流) dt二、电能计量的技术电能计量的技术既包括硬件设备,也包括相关的计量算法和软件系统。

现代电能计量通常采用电能表来实现,电能表包括电压传感器、电流传感器、电能积分器和显示器等组成。

1. 电压传感器电压传感器主要用于测量电力系统中的电压,通常采用电势互感器的原理实现。

电势互感器通过将高电压信号转换为低电压信号,使得电能表能够安全、精确地测量电压。

2. 电流传感器电流传感器用于测量电力系统中的电流,通常采用电流互感器的原理实现。

电流互感器通过电磁耦合的方式将高电流信号转换为低电流信号,以保证电能计量的准确性和安全性。

3. 电能积分器电能积分器是电能计量的核心部件,用于对电流和电压进行积分计算,得到电能的累积值。

现代电能积分器通常采用微电子技术,能够实现数字化的电能计量,具有高精度和稳定性的特点。

4. 显示器显示器用于显示电能计量的结果,一般为数字式显示。

通过显示器,用户可以直观地了解电能的消耗情况,从而进行用电计划和节能措施。

三、电能计量的应用电能计量在电力系统中有着广泛的应用,主要包括以下几个方面。

1. 电能结算电能计量是电力供应商与用户之间进行电能结算的基础。

电力供应商根据电能计量的结果,向用户计费,确保供电公平和合理。

2. 电力负荷管理电能计量可以实时监测用户的电能消耗情况,帮助电力系统实现负荷管理。

电能表计量单位

电能表计量单位

电能表计量单位
电能表计量单位是指用于测量特定电能表(如家用电能表、电力表)的单位或计量方式,用以衡量电能的变化和发电量的大小。

二、常用单位
1、千瓦时(kWh)
千瓦时是最常用的电能计量单位,1千瓦时等于1000瓦时,符号为“kWh”,可以理解为指一定时间(一般为1小时)内某电器消耗的电能量,也就是1000瓦的电器在一小时内消耗的电量。

2、千乏
千乏(kvar)是另一种电能表计量单位,符号为“kvar”,也称为反电力或额定容量,是指一定时间(一般为1小时)内某电器消耗的电能量,以千乏来衡量。

它的概念和千瓦时类似,只是千乏以容量(大小)来表示,而千瓦时是以时间为单位来表示的。

3、千伏安(kVA)
千伏安(kVA)是另一种电能表计量单位,符号为“KVA”,可以理解为指某电器在一小时内消耗的电量,以千伏安来衡量,是容量功率与电压的乘积。

千伏安通常用于表示变压器的输出功率。

4、比特(bit)
比特(bit)是衡量特定电能表(如智能电表)电能变化的最小单位,符号为“bit”,每个比特相当于1/1000千瓦时,也可以理解为小到毫瓦的电能,称之为微瓦级电能计量。

通过智能电表,可以对每比特电能进行记录、核算和计量。

三、应用
1、家用电能表
家用电能表是指在家庭内使用的电表,家用电能表的计量单位一般是千瓦时(kWh),智能电表的计量单位则是比特(bit)。

2、电力表
电力表是指在供电企业、工厂、大型企业或大型建筑物中使用的电表,电力表的计量单位一般是千乏(kvar)或千伏安(kVA)。

电能计量知识,希望大家喜欢

电能计量知识,希望大家喜欢

电能计量知识,希望大家喜欢目录一、电能计量基本概念 (2)1.1 电能的概念 (3)1.2 电能计量的意义 (3)二、电能计量的历史与发展 (4)2.1 国内外电能计量的发展历程 (5)2.2 当前电能计量的技术水平 (7)三、电能计量的方法与设备 (8)3.1 电能表的基本原理与分类 (9)3.2 电能表的选用与安装 (10)3.3 互感器的作用及选型 (11)四、电能计量的准确性与可靠性 (13)4.1 影响电能计量准确性的因素 (14)4.2 提高电能计量可靠性的措施 (15)五、电能计量的应用与实践 (16)5.1 电力系统的负荷调整与控制 (17)5.2 电力市场的运营与管理 (19)5.3 节能减排与电能计量的关系 (20)六、电能计量的法律法规与标准 (21)6.1 国家对电能计量的相关法规 (22)6.2 国家和行业标准对电能计量的要求 (23)七、电能计量知识普及与教育 (24)7.1 青少年能源意识培养 (26)7.2 能源专业人才培养 (27)7.3 社会各界对电能计量的关注与支持 (28)八、结语 (29)8.1 电能计量知识的重要性 (30)8.2 大家共同推动电能计量行业的发展 (31)一、电能计量基本概念电能计量是对电力系统中的电能消耗进行准确测量和评估的一种手段,它对于电力系统的规划、运营和管理具有重要意义。

电能计量不仅仅是对电能量的测量,还包括对电能质量的评估和对用电设备的性能监测。

电能计量的基本参数主要包括电压、电流、频率、相位角等。

这些参数是电能计量的基础,通过对这些参数的测量和分析,可以计算出电能的消耗、传输效率和功率因数等关键指标。

电能计量的方法有很多种,包括直接测量法、间接测量法和组合测量法等。

直接测量法是通过直接的物理量测量得到电能值,如使用电能表进行测量;间接测量法是通过测量与电能相关的其他物理量,如温度、压力等,然后通过公式转换得到电能值;组合测量法则是结合多种测量方法,以提高测量的准确性和可靠性。

电能计量技术总结知识点

电能计量技术总结知识点

电能计量技术总结知识点一、电能计量原理1.1 电能的概念电能是电力系统中一个重要的参数,表示单位时间内消耗的电功率。

在电力系统中,电能通常用来衡量电能消耗的多少,它是电能计量的基础。

1.2 电能计量原理电能计量原理是指利用电能计量装置测量和计算电能消耗的原理。

一般来说,电能计量原理可以分为电能测量原理和电能计算原理两个方面。

电能测量原理是指利用电能计量装置对电能进行测量的原理,而电能计算原理是指根据电能测量值计算电能消耗的原理。

1.3 电能计量单位电能计量单位是指表示电能消耗的量的单位。

常用的电能计量单位包括千瓦时(kWh)、兆瓦时(MWh)等。

电能计量单位的选择应根据实际情况进行确定。

二、电能计量装置2.1 电能表电能表是用来测量和记录电能消耗的装置,是电能计量技术中的核心装置。

电能表有机械式电能表和电子式电能表两种类型,它们通过测量电压、电流和功率因数等参数来计算并显示电能消耗的值。

2.2 电能表的分类根据电能表的工作原理和测量方式,电能表可以分为感应式电能表、静电式电能表、电子式电能表等几种类型。

不同类型的电能表在测量精度、测量范围、抗干扰能力等方面都有不同的特点。

2.3 电能表的安装电能表的安装对于保证其正常工作和测量准确性至关重要。

电能表的安装应符合相应的标准和规范,包括安装位置、接线方式、接地方法等方面的要求。

三、电能计量误差及校验3.1 电能计量误差电能计量误差是指电能表测量值与实际电能消耗值之间的差异。

电能计量误差通常包括示值误差、影响误差和环境误差等几种类型。

了解和控制电能计量误差对于保证电能计量准确性至关重要。

3.2 电能计量校验为了验证电能表的准确性和稳定性,需要对电能表进行定期的校验。

电能计量校验通常包括现场校验和实验室校验两种方式,通过校验可以判断电能表是否符合测量要求,并及时进行调整和维护。

3.3 电能计量管理电能计量管理是指利用各种技术手段来保证电能计量准确性和可靠性的管理工作。

电能计量基础知识

电能计量基础知识
功、无功、分时表、复费率等等); ③三相四线(结构与功能分感应式、电子式;又分普通有
功、无功、象限表等等)。 其他:最大需量表
2、电能表的常用术语、名词等基本知识
准确度等级 转盘 额定电压
电能表铭牌上 告诉我们什么?
计度器 单位:kWh 电能表型号
电能表类别名称
电能表常数
频率
条形码(位置处)
标定电流、最大电流
4.电流互感器的型号规定
目前,国产电流互感器型号编排方法规定 如下:
国产电流互感器型号编制规则
额定电压
额定电流
1 2 34
设计 序号
准确度等级
第一个 第二个字母
字母
L
D
F
M
R
Q
C
Z
Y
电流互 单匝贯 感器 穿式
第三个字母
Z
C
复匝式 母线式 装入式
第四个字母
W
D
B
绕组式 J
瓷箱式 S
支持式 C
低压型 Q
Ⅳ类电能计量装置:
负荷容量为315kVA以下的计费用户、发供电企业内部经济技术 指标分析、考核用的电能计量装置。
Ⅴ类电能计量装置:
单相供电的电力用户计费用电能计量装置。
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互感器
2023/9/1
2023/9/1
互感器的分类
三、测量用互感器
互感器的主要作用: 1.将高压转变为低电压、大电流转变为小电流,缩小测
分类原则:
①电量大小; ②贸易结算; ③内部考核; ④便于管理; ⑤管理工作量大小。
分类方法:
运行中的电能计量装置按其所计量 电能量的多少和计量对象的重要程 度分五类(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V)

电能计量手册

电能计量手册

电能计量手册一、引言电能计量是电力系统中重要的环节,通过准确测量和记录电能的使用情况,可以实现电力资源的科学管理和能源消耗的监测。

本手册旨在提供关于电能计量的基本知识和操作指南,帮助读者更好地理解和应用电能计量技术。

二、电能计量原理1. 电能计量定义电能计量是指通过测量和记录电能的使用情况,以便进行能源管理和消费计费的过程。

电能计量是电力系统中不可或缺的一环,对于电力从供应到消费的全过程进行监测和统计具有重要意义。

2. 电能计量基本原理电能计量的基本原理是通过测量电流和电压的大小及使用时间,计算电能的消耗量。

电能计量的准确性和可靠性对于保障电能供应的公平性和合理性至关重要。

3. 电能计量装置电能计量装置是用于测量和记录电能使用情况的设备,主要由电能表、电流互感器和电压互感器组成。

电能表是电能计量装置的核心部件,通过与电力系统连接并测量电流和电压的变化,实现对电能的计量。

三、电能计量分类与应用1. 电能计量分类电能计量根据用途和场景的不同,可分为低压电能计量、高压电能计量和特殊场合电能计量。

低压电能计量主要应用于家庭和商业用电场所,高压电能计量用于工业生产和大型公共设施,特殊场合电能计量适用于一些特殊行业或特殊环境下的电能计量需求。

2. 电能计量应用电能计量技术广泛应用于电力系统、工业生产、商业用电和家庭用电等领域。

在电力系统中,电能计量是实现能源管理和计费的基础,能够帮助电力公司进行电费结算和电力市场监测。

在工业生产中,电能计量可以监测和控制电力消耗,实现节能减排和成本控制。

在商业和家庭用电领域,电能计量可以帮助用户了解和管理电能使用情况,实现合理用电和节约能源。

四、电能计量操作指南1. 电能计量安装与连接电能计量装置的安装和连接是保证电能计量准确性的重要环节。

在安装过程中,需要注意选择合适的安装位置和正确的连接方式,确保电能计量装置与电力系统的正常连接。

2. 电能计量数据读取与记录电能计量数据的读取和记录是电能计量过程中必不可少的步骤。

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电压互感器二次短路。 现场不符合安装条件时,终止工作。
一、电能表安装前的准备工作
核对工作单 所列内容
1
凭单到表 库领材料 并核对
检查电能 表
2
3
一、电能表安装前的准备工作
检查所需 检查互感器 材料、工 具、仪表
电能表运 输
4
5
6
二、电能表安装场所环境的检查
一 二 三 四
干净、无 振动、无 磁场、无 烟灰
单台变电压器 ,容量在 1000KVA及以 下时,一般可 在低压侧计量 ,反之应在高 压侧计量
供电用户与 35KV一样
Positive 低压用户
Negative 220V 普通居民
380/220V低压供电用户,
按其用电量可安装单相
安装容量在100KVA及以
上,照明和电力应分别 装表,总表应 装有功+ 无功电能表,照明应装 分表。(力率调整)
由有功电 能表和需时指 示器两部分组 成。最大需量 是指示15mi n内持续的负 荷
例:表指示为100KW,持续15
min,则最大需量为100KW。 表指示为100KW,持续10mi n,后负荷降至50KW,持续 了5min,则最大需量表的 指示为(100×10+50×5)/ 15=83.3(KW)
4
5
10KV及以下电能计量装置配置原则
6
二次回路连线要符合要求
选用过载四倍及以上的电能表 根据用户选配合适的表计 装设正反向无功电以能表
7 8
9
第八节 电能计量装置安装
危险点分析与控制措施 严格执行《电业安全工作规程》,工作班成员与工作负责人应职 责分明,工作负责人应听从监护人的工作命令。 配置相应安全工器具,包括安全帽、安全带、绝缘鞋、绝缘手套、
电压 互感器 二次侧 不允许 短路。
为了确 保人在接触 测量仪表和 继电器时的 安全,电压 互感器二次 绕组必须有 一点接地
注意事项
第六节 电能计量接线
电度表计量的主要方式(三相四线、间 接式、直接式、单项)及选择办法
电表的接线方法
一般电能表是从左到右四个
接线端依次为1、2、3、4,1
单相表接 线方法
第一部分(第一个字母):
第二部分(第二个字母): 组别 代号 :按相线:D—单相 S—三相三线 T—三相四线 X—无功
类别代号:
D :电能表
第三部分(第三个字母): 按用途:B—标准 D—多功 能 J—直流 Z—最大需 量 F—复费率 S:全电子
型号含义
最后的数字:设计序 号,用阿拉伯数字表 示,如862、864
注 意 事 项
02
03
04
第五节
电压互感器
电压互感器
把高电压按比例关系变换成100V或更
低等级的标准二次电压,供保护、计量、
仪表装置使用。同时,使用电压互感器可 以将高电压与电气工作人员隔离 。
电压互感 器的接线应保 证其正确性, 一次绕组和被 测电路并联, 二次绕组应和 所接的测量仪 表、继电保护 装置或自动装 置的电压线圈 并联
(举例说明:例如一个电饭煲,它的说明书上标注 1000W220V,那么这个电饭煲的额定电压为:220V,额
火表。电能的单位是“千瓦时”(kWh),俗称“度”。
定功率为:1000w。在用电器的额定电压220V,通电1
小时,就消耗1度电,假如1度电是1块钱,那么用电器
工作一小时的电费就是1块钱。)
作用:计量负载消耗的电能。
电路,对采样电压和电流信号进行处理并
相乘转换成与电能成正比的脉冲输出,通 过计度器或数字显示器显示 。
电子式电能表的持点
10年左右
一般只能过负荷4倍;而电子式
多功能表可达到过负荷6~10倍 。
窃电是我国城乡用电中一个无法回 避的现实问题,感应式电能表防窃电 能力较差。新型的电子式电能表从基 本原理上实现了防止常见的窃电行为
电能计量
高压配电系统
电压信号传输线 电压信号源 器件
电流信号传输线
电能量采样、 测量、计算、 显示、存储 器件
电流信号源 器件
用户配电变压器
计量方式原则 高压用户:原则上在 高压侧计量,如果在 低压侧计量时,则电 费计算应包括变压器 的损耗
6~10KV 35/0.4直配 35KV供电用户
单台变压器容 量在315KVA以 上或有两台以 上受电变压器 时,应在35KV 计量,反之也 可在6~10KV低 压侧计量
电能计量
第一节
电能计量概述
概述
电能计量 装置
电能表 电能表 分类 电能表 型号
电能计量装置的概念
电能计量装置包括各
种类型电能表 ,计量用 电压、电流互感器及其二 次回路 ,电能计量柜 (箱)等。
电源
电压互感器
电能表 电流互感器
负载
电能计量装置示意图
电能表 定义:电能表,是用来测量电能的仪表,又称电度表,
时,宜采用经电流互感器接入式的接线方
式。同时应选用过载4倍及以上的电能表
电能表选用
电能表铭牌电流5(10)A、10(20)A、5(40) A什么意思?有什么区别? 括号前的电流值叫标定电流,是作为计算负载基 数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能 使电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规 定要求的最大电流值。 例如:5(40)5A是电能表的基本电流,40是额定 最大电流5A的选择是按照40A选择合适的倍率出来 的。
无腐蚀气 体、无侵 蚀
抄表、校 验、检查 、轮换方 便
气温适合
电能表装设原则: 装于室外的走廊、过道内 及公共的楼梯间,或装于 专用配电间内,高层住宅 一户一表,宜集中安装于 公共楼梯间内。
计量柜的安装
计量柜的安装
10KV及下电力用户 低压非照明用户 农村及小容量高压用户
(一)计量柜(屏、箱)安装要求
分时计费表: 利用有功电能表或无功电能表中的 脉冲信号,分别计量高峰、低谷时间内
的最大需量;计量有功功率、有功电能
和无功电能,并计算平均力率,来促使 用户在高峰时间少用电。
第三节
电子式电能表
智能式
电子式
机电一体式
条成绩,点击添加文本
感应式
电子式电能表
电子式电能表是通过对用户供电电压
和电流实时采样,采用专用的电能表集成
危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离
作用。
电流互感器的接线方式: 1、使用两个互感器时有V形接线和差接线。 2、使用三个互感器时有星形接线、三角形接线、零序接线。
01
将测量表计、继电保护和自动装 置分别接在单独的二次绕组上供电 极性应连接正确 运行中的电流互感器二次侧决不允许开 路,在二次侧不能安装熔断器、刀开关 电流互感器安装时,应将电流互感器的二 次侧的一端(一般是K2)、铁芯、外壳做可 靠接地。以预防一、二侧绕组因绝缘损坏, 一次侧电压串至二次侧,危及工作人员安全。


2.0
2.0
0.2
0.5
0.2S
0.5S


2.0
2.0
3.0
0.5
0.5S
0.5S
10KV及以下电能计量装置配置原则
1
应装设在供电设施产权分界处
2
3
TV二次回路应不装隔离开关辅助触点 和熔断器 电能计量要有专用电压、电流二次回路
配置全国统一标准的电能计量柜或计量箱 装设电压失压计时仪,接线端子加封印
电能表
概述
按用途
按工作 原理
按接入 电源性 质
按接入 相线
有功电能表 无功电能表 最大需量表 标准电能表 感应式(机械式) 复费率分时电能表 静止式(电子式) 预付费电能表 机电一体式 (分投币式、磁卡 (混合式 ) 式、电卡式) 损耗电能表 多功能电能表 和智能电能表
交流表 直流表
单相 三相三线 三相四线
电能计量装置分类(304页)
1
Ⅰ类电能计量装置
2
Ⅱ类电能计量装置
3
Ⅲ类电能计量装置
4
Ⅳ类电能计量装置
5
Ⅴ类电能计量装置
电能计量器具准确度等级的选择
电能计量 准确度等级 装置类别 有功电能表 无功电能表 电压互感器 电流互感器 Ⅰ 0.2S或 0.5S 0.5S或 0.5 1.0 2.0 0.2 0.2S
电表的检验周期及意义

1



运行中的电能表由于受环境条件的影响 (如温度、湿度),加之自身元器件老 化,会出现误差超差。周期检验电能计 量装置起到保证计量准确性的作用 电能表在运行前须经供电公司进行100% 检定,所使用的合格证为省技术监督局 统一印制 按国家规程要求,电子式电能表的检定周 期为五年。机械式电表按照公司要求 1检/年
2
3

第七节 电能计量方式
电能表选用
在选用电能表的过程中如果没有严 格按规程要求进行选择,不计算,不分
析,使装出的电能表要么选择过大,要
么选择过小,过大导致烧坏电能表的现
象发生,过小影响计量的准确度
电能表选用
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
Content Title
和3分别接上输入电能表的火 线和零线端,2至4分别接上 输出电能表的火线和零线端
单相表接线如下图所示:
电能表接线图:
电表的接线方法
有10个接线端子,1、2、3、4、5、6、7、8、 9、10。 电流互感器有:P或L1面,两个接线端子k1、 k2 三相四线电能 当电源正向穿过互感器,即导线电源经导线从 表 互感器P1穿过时,互感器(P1或L1)要面向 电源方向。 按顺序接 1、4、7端子接电流互感器的k1出线, 2、5、8端子从电源线引一根电线出来接 Content Title 3、6、9端子接电流互感器的k2出线 10接零线。
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