有功电度表电流互感器接线原理图
带电流互感器三相四线有功电度表的接线

相线(L1、L2、L3)和中线(N)分 别接入电度表的相应端子。
接线步骤
准备工具和材料
安装电流互感器
连接导线
检查与测试
准备所需工具如螺丝刀、 导线等,以及电度表、
电流互感器等材料。
根据现场情况选择合适 的位置安装电流互感器,
确保其稳定可靠。
使用适当规格的导线将 电度表与电流互感器连 接起来,注意极性要求。
在电力系统中,电流互感器用于将高 压线路中的大电流按比例缩小,以便 于安装和校验电流表、功率表等仪表。
电流互感器的选择
根据测量和保护装置 的要求选择合适的电 流互感器变比。
根据系统的谐波含量 选择合适的磁芯材料 和绕组结构,以减小 误差。
根据线路的电压等级 和电流大小选择合适 的额定电压和额定电 流。
保护措施
电度表应采取保护措施, 如加装防尘罩、防水设施 等,以防止损坏和误操作。
电度表的校准
校准周期
电度表应定期进行校准,以确保 测量准确性和可靠性。
校准方法
电度表的校准方法包括实验室校准 和现场校准,应根据实际情况选择 合适的校准方法。
误差分析
电度表校准后应对误差进行分析, 找出误差原因并进行调整,以确保 测量准确性。
电流互感器故障
互感器损坏
如果互感器损坏,会导致电度表读数 不准确或无读数。解决方案是更换损 坏的互感器。
互感器饱和
如果互感器饱和,会导致电度表读数 不准确。解决方案是检查并确保互感 器的额定电流符合要求。
电度表故障
电度表损坏
如果电度表损坏,会导致无读数或读数不准确。解决方案是更换损坏的电度表。
电度表误差超差
将电压线接入电度表的2和4端子,注意区分相线 和中性线。
单相、三相电能表配互感器接线图

单相、三相电能表配互感器接线图
负载
电源线从互感器P1进的接线方式
拆除电压锁片的接线
电源线从互感器P2进的接线方式负载
S2
零
火
电源线从互感器P[进的接线方式
□n
不拆电压锁片的接线
线电度表互感器接线
电
源
从
进
(a)外形图山)接线图
单相电能表的接线
负载
电源线从互感器FM进的接线方式
负载
负
__________
电表拆除违接卡勾接线方式
9凰P1 三相三线电度表接互感器电路 负载
-- 电源从进§ 包源线从P2穿过:逆穿)接线图
用
3亍单相电度表互感器接线
电淋线从P1而适负* K 救兀源矩从P1穿过(顾穿播绘他
电源红从P2穿过逶穿;接理09
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3个单相电度表互感器接线
P1 ■ S1 ■ V 电源线从p 1面穿过S2 S1 S2 ill 】
—零线铜排
互感器二次线端接电流表不分彼此•- j 4 •八…........ ........... ' 「
有功电表.无功电表接线
无功电表
3个单相电度表互感器接线
负
载
我顶一下(2)我踩一下(0)。
带电流互感器的三相四线有功电能表的接线课件

接线错误是导致电能表故障的主要原 因之一,常见的故障现象包括不计量 、计量不准确、电压异常等。
详细描述
接线错误通常是由于接错线、螺丝松 动、接触不良等原因引起的。处理方 法包括检查接线是否正确、紧固螺丝 、清洁触点等,以确保接线良好。
电流互感器变比选择不当的问题及解决方案
总结词
电流互感器变比选择不当会导致计量不准确或误差较大,影响计费的公正性和 准确性。
操作前应先关闭电源,并使用验 电器确认电源已断开。
操作时应穿戴绝缘手套、绝缘鞋 等个人防护装备。
操作时应使用合适的工具,避免 使用金属工具或湿手接触带电体
。
防止触电的措施
在操作过程中,应保持与带电体的安全 距离,避免直接接触。
对于裸露的线头或接线端子,应使用绝 在接线过程中,应确保接线端子螺丝拧
缘胶带进行包裹。
步骤三:接线 将电源线接入电能表的对应端子。
将电流互感器的二次侧接入电能表的对应端子。
接线操作演示步骤
步骤四:检查与测试 检查接线是否牢固,无短路、断路现象。
对电能表进行测试,确保正常工作。
接线操作演示注意事项
注意事项一:安全第一
操作过程中应始终保持断电状态,确保安全。
使用合适的工具进行操作,避免使用不合适的工 具造成损坏或安全事故。
接线操作演示注意事项
01
注意事项二:正确接线
02
确保电源线与电流互感器接入正确的端子,避免接错导致设备
损坏或测量误差。
确保接线牢固,避免出现松动或脱落现象。
03
接线操作演示注意事项
注意事项三:测试与检查
1
2
在完成接线后应进行测试,确保设备正常工作。
3
对设备进行定期检查,确保其长期稳定运行。
电度表电路结构原理.资料讲解

c元件
b元件
Ub
Uc
UA
UB
UC
三相三线(二元件)有功电度表电路接线原理图
原理图
向量图
ФÚcb
ФÍa
Úab
Úa Ía
φ
ФÚab
Íc φ
ФÍc
Ia
Iao
Ic
Ico
Úc
Ua
Ub
Uc
Úb
功率表达式:
P=Úab×Ía+ Úcb×Íc= UabIaCos(30o+φ)+UcbIcCos(30o-φ)
=√3UICosφ(注:Cos (30o-φ)> Cos (30o+φ)因此习惯上称C相元件为快相,并非是Íc> Ía, 只是C相元件的转动力矩,比A相转动力矩大而已。)
追补
5829
58
19795(抄见数1294.44) 3.41
0.28
追补
7371
0
16925(抄见数1506)
2.3
0.4
追补
12640
0
10800(抄见数1641)
0.85
0.76
追补
13120
22
9600(抄见数1761)
0.73
0.81
追补
6362
13
7030(抄见数1848.87) 1.11
电度表电路结构原理.
单相有功电度表电路接线原理图
原理图
向量图
电压 线圈
电流 成图
ÚA ФÍa φ Ía
电流
负荷
ÚC
ФÚa ÚB
单相有功功率表达式:P=UISin(90o -φ)=UICos φ
三相四线(三元件)有功电度表电路接线原理图
带电流互感器的三相四线有功电能表的接线课件

高精度测量
随着测量技术的不断 进步,未来电能表的 测量精度将不断提高 ,能够更准确地反映 电力系统的实际运行 情况,为电力调度和 决策提供有力支持。
多功能集成
未来电能表将实现更 多功能的集成,如谐 波分析、功率因数测 量、电能质量监测等 ,满足电力系统日益 增长的多样化需求。
绿色环保
随着环保意识的不断 提高,未来电能表将 更加注重环保设计, 采用低能耗、无污染 的材料和工艺,降低
课件内容与结构
1 2
3
引言
简要介绍课件的背景和目的。
基本原理
阐述带电流互感器的三相四线有功电能表的工作原理和主要 特点。
接线方法
详细介绍带电流互感器的三相四线有功电能表的接线步骤和 注意事项。
课件内容与结构
实践操作
提供实践操作指导和建议,帮助 学员掌握正确的操作技能。
总结与展望
总结课件内容,提出未来发展趋 势和应用前景。
对环境的影响。
THANKS
将电源线路的相线和零线分别接 入电能表的电压输入端子,注意
火线和零线的区分。
固定电能表
将电能表固定在配电箱或电表箱 内,确保安装牢固,防止外力损
坏。
接线后的检查与测试
01
02
03
检查接线正确性
对接线进行全面检查,确 保所有连接点牢固可靠, 无短路、断路等异常情况 。
测试电能表功能
接通电源后,观察电能表 显示屏是否正常显示,各 项功能是否正常工作。
修复电压线接触问题
对接触不良或断线的电压线进行修复,确保连接可靠。
重新设置电流互感器变比
根据实际需要重新设置电流互感器的变比,确保计量精度 。
06
安全注意事项与操作规范
三相有功电能表:配电流互感器

Tha) 三相有功电能表经电流互感器的接线
一、 画出接线原理图 三相两元件(三相三线式)和三相三元件 (三相四线式)有功电度表的接线原理图 分别如图8—1a和图8—1b。
图8—1a
三相三线(三相两元件) 有功电度表接线原理图
图8—1b
三相四线(三相三元件) 有功电度表接线原理图
二、 按图接线 (实际接线)
三相三线(三相两元件)有功电度表见图8—2a:
三相四线(三相三元件)有功电度表见图8—2b:
图8—2a
图8—2b
三、 选件及接线要求
1. 电能表的额定电压应与电源电压相适应,额定电流应 是5A的。 2. 电流互感器的一次额定电流应等于或略大于负荷电流, 且要正相序接线。 3. 电流互感器要用LQG型的,精度不低于0.5级。电流互 感器的极性要用对。 4. 二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面: 电压回路应不小于1.5㎜² ;电流回路应不小于2.5(4)㎜² 。 5. 二次线应排列整齐,两端穿带有回路标记和编号的 “标志头”。 6. 当计量电流超过250A时,其二次回路应经专用端子接 线,各项导线在专用端子上的排列顺序:自上而下,或自 左至右为U、V、W、N。
附:
三相三元件有功电能表: 〖DT型〗可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的 计量; 三相二元件有功电能表: 〖DS型〗仅可对三相三线对称或不对称负载作有功电量 的计量。
例:某三相四线负荷电流为361A,经电流互感器接线
的三相有功电能表作有功电量计量。 可选DT8型 380/220V 3×5A的有功电能表。用 LQG—0.5 400/5A的电流互感器。
三相四线有功电度表错误接线分析与判断

三相四线有功电度表错误接线分析与判断1、三相四线有功电度表经电流互感器间接接入正确接线正确接线图及向量图如图1所示,此时三相有功功率的计算式为:P=U a I a COS(180°-Φa)+ U b I b COSΦb+ U c I c COSΦc假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=UICOSΦ,是正确接线计量值的1/3,此时电度表明显走慢。
B、C相CT接反与A相接反结果相同。
3.1.2 2CT接反3个CT中2个CT接反,假设为A、B相CT接反,其接线图及向量图如图3所示:此时三相有功功率的计算式为:P=U a I a COS(180°-Φa)+ U b I b COS(180°-Φb)+ U c I c COS(180°-Φc)假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=-3UICOSΦ,是正确接线计量值的-1倍,此时电度表反转。
3.2电压、电流回路不同相3.2.1两元件电压、电流不同相假设A相电压、电流同相,其它两相电压、电流不同相,其接线图、向量图如图5所示。
图6所示接法中有功功率的计算式为P=U a I b COS(120°+Φb)+ U b I c COS(120°+Φc)+ U c I a COS(120°+Φa)假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=3UICOS(120°+Φ),此时电度表反转,计量值为正确接法的-1/(1/2+ tanΦ* /2)图7所示接法中有功功率的计算式为P=U a I c COS(120°-Φc)+ U b I a COS(120°-Φa)+ U c I b COS(120°-Φb)假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=3UICOS(120°-Φ)当0°<Φ<30°时,电度表反转,当Φ=30°时,电度表不转,当Φ>30°时,电度表正转,但比正确接线时慢,此时计量值为正确接法的1/(-1/2+ tanΦ* /2) 3.4电压回路断线3.4.1一相电压断线假设为A相断线,其接线图如图8所示此时第一元件不计量,有功功率计算式为:P= U b I b COSΦb+ U c I c COSΦc假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=2UICOSΦ,此时计量值为正确接法的2/3,电度表走慢。
【施工用电】配电柜上电流表与互感器的接线图

通过电流互感器接线的三相四线有功电度表,电压线与电流线共用接线方式,在农电计量中为数不少。这种方法省去三根电压引线,将电流互感器K1与电源L1相连,通过电流二次线,将电度表电压桩头与电流桩头连片连接接入这种接法旨在减少二次接线根数。
但是,这种按法非常危险:第一,电流互感器二次回路不得接地,否则,引起短路,烧坏电度表。然而规程规定:互感器二次回路必须有一点接地。第二,因电度表的电压、电流接线端子和互感器二次回路均带380/220V电压,在带电工作中、要时刻注意不能误碰。第三,接到电度表的零线不能与其它任何一根搞错或调换,否则电度表电流线卷因短路而烧坏,同时电流互感器因二次回路接入电度表电压线卷,使回路阻抗无限增大而趋于开路状态,这些都是很危险的。
电流互感器比率是200∕5,就是说如果一次流过200A的电流,二次就相应有5A的电流,它的“变流比”是200÷5=40(倍)。因此该电度表的实际用电量,以电表读数电量(当月减上月)×40即是。
配电柜上电流表与互感器的接线图
接线图如下:
1、上图是三个电流互感器的接线图;
2、下图是两个电流互感器的接线图。
根据:Ia+Ib+Ic=0
所以:Ia+Ic=-Ib
故:绿色电流表指示B相电流。
这种电路在你用的电表盖上就有。
首先要记住:电压互Biblioteka 器是要接电源的。电流互感器不需要电源。
将电流互感器上的S1和S2端子引出两跟线,和配电柜上的电流表的两个接线柱I1、I2分别接上。再将S2同时接地进行保护。防止开路后出现高电动势造成触电事故。
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三相有功电度表经电流互感器的接线图有三相三线式(三相两元件)和三相四线式(三相三元件)两种。
按图接线(实做)
选件及接线要求
1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。
2.要按正相序接线。
3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于
0.5级。
电流互感器的极性要用对。
三相四线式(三相三元件)电度表经电流互感器接线原理图
三相三线式(三相两元件)电度表经电流互感器接线原理图
4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。
其截面:
电压回路应不小于
1.5mm²;电流回路应不小于
2.5mm²。
5.二次线应排列整齐,两端穿带有回路标记和编号的“标志头”。
6.当计量电流超过250A时,其二次回路应经专用端子接线,各相导线在专用端子上的排列顺序:
自上至下,或自xx为U、V、W、N。
7.三相四线有功电度表(DT型),可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的例某三相四线负荷电流为361A,经电流互感器接线的三相有功电度表作有功是量计量。
可选DT86型3×6A的有功电度表。
用LQZ—
0.5的电流互感器。
接线检查
1低压三相电能表的接线检查
1.1直接接入或经低压电流互感器接入三相二元件电能表的接线检查。
1.1.1断开A相电压进表线,观察铝盘之转向;恢复A相电压,断开C相电压进表线,观察铝盘之转向,若接线正确则有:
cosφ>
0.5时,电能表铝盘皆正转,且断开A相电压时的转速慢于断开C相电压时的转速。
cosφ=
0.5时,断开UA铝盘正转,断开UC停转。
cosφ<
0.5时,断开UA铝盘正转,断开UC反转。
1.1.2断开B相电压进表线,观察铝盘之转向,若接线正确,断开UB后的转速应为断开前转速的。
1.1.3恢复B相电压,将
A、C电压进表线调换,若接线正确,调换后铝盘应停转或稍有蠕动。
1.2直接接入或经低压电流互感器接入三相二元件电能表的接线检查。
1.2.1将任一相电流进表线短路或从电流互感器二次侧短路,正常情况电能表铝盘转速应为短路前的。
1.2.2恢复电流进线,再将另外任意一相电压断开,正常情况下铝盘转速应为断开前的。
2.1检查电流回路
2.1.1使用接地导线,先将一端良好接地,另一端接触电能表电流出线端,观察铝盘的转向及转速,如果电流回路接线正确,接地导线接触前后转速应无明显变化。
2.1.2将接地导线分别接触二元件电流进线端,当cosφ>
0.5时,接触任意一电流进线,铝盘转速皆应减慢;cosφ=
0.5时,接地或接触IA进线转速应不变,接触IC进线铝盘应停转。
计量二次回路若装二次接线盒时,上述测定可操作接线电流连接片进行。
2.2检查电压回路
2.2.1使用验电器,检验电能表尾有无电压,并用相序表测定相序。
2.2.2分别断开U
A、UC接表线,观察铝盘转动情况(可操作接线盒电压连接片进行)。
cosφ>
0.5时,断开UA或UC,铝盘应正转并减速。
cosφ=
0.5时,断开UA铝盘应正转,转速不变,断开UC铝盘应停转。
cosφ<
0.5时,断开UA铝盘应正转,转速加快,断开UC铝盘应反转。
2.2.3恢复中相电压UB的接线,调换U
A、UC观察电能表转速,若接线正确,调换前铝盘正转,调换后铝盘应停转或稍有蠕动。
2.2.4恢复
A、C相电压,断开B相电压线,在任何功率因数的情况下,铝盘转速应为断开前的。
3采用此种测试法检查计量装置应注意的事项
3.1在测试过程中应保持负荷基本不变。
3.2严防二次电流回路开路,二次电压回路短路。