电能计量装置相关标准及要求DOC
电能计量装置通用设计标准_解释说明以及概述

电能计量装置通用设计标准解释说明以及概述1. 引言1.1 概述本文旨在介绍电能计量装置通用设计标准的解释说明以及概述。
随着电力系统的发展和智能电网技术的应用,对于电能计量装置设计的要求越来越高。
因此,制定适用于不同类型电能计量装置的通用设计标准就显得尤为重要。
1.2 文章结构本文共分为五个主要部分,包括引言、电能计量装置通用设计标准解释说明、电能计量装置通用设计标准概述、正文章节4(标题待定)以及结论。
首先在引言中将简要介绍本文内容和结构,然后在接下来的部分逐步展开讲解。
1.3 目的本文旨在通过对电能计量装置通用设计标准进行解释说明和概述,帮助读者更好地理解和应用这一标准。
同时,通过总结关键要点并进行重要性讨论与展望,强调该标准在当前和未来电力系统中的重要性,并促进相关领域专家和从业人员的深入探讨与研究。
2. 电能计量装置通用设计标准解释说明2.1 定义和背景电能计量装置是指用于测量和记录电能消耗的设备。
它们广泛应用于各种领域,如工业、商业和住宅建筑等。
为了保证电能计量装置的可靠性、准确性和一致性,在设计过程中需要遵循一系列通用设计标准。
2.2 设计原则电能计量装置通用设计标准的制定基于以下设计原则:a) 准确性:电能计量装置必须以高精度进行测量,以确保所记录的数据具有可靠性和准确性。
b) 可靠性:电能计量装置必须具备良好的稳定性和耐久性,在长时间使用中不会出现故障或损坏。
c) 统一性:为了方便管理和比较,电能计量装置应遵循统一的技术规范和接口标准。
d) 兼容性:电能计量装置应与其他相关系统或设备接口兼容,以实现数据传输与共享。
e) 安全性:在设计中要考虑到安全因素,确保电能计量装置在使用过程中不会对人员或环境造成危害。
2.3 功能要求电能计量装置通用设计标准还涵盖了一系列功能要求,包括但不限于以下几个方面:a) 测量功能:电能计量装置应能够测量正向、反向有功电能、无功电能和视在功率,并记录相应的数据。
电力系统电能计量规范

电力系统电能计量规范引言在电力系统中,电能计量是一个至关重要的环节。
准确的电能计量是实现电力供需平衡、优化运行和保障用户合法权益的基础。
为了确保电能计量的准确性和公平性,电力系统需要依托一系列规范、规程和标准来进行管理和监督。
本文将从电能计量装置的选型、安装与调试、运行和维护、检定和核查等方面进行论述,旨在建立科学规范的电力系统电能计量体系。
一、电能计量装置的选型电能计量装置是进行电能计量的重要工具,其准确性和可靠性直接影响着电能计量结果的准确性。
因此,在选用电能计量装置时,需要考虑以下几个方面:1. 功能要求:根据电能计量的实际需求,选择合适的功能要求,如单相或三相计量、有功或无功计量等。
2. 准确性要求:根据国家标准,选择准确度等级符合要求的电能计量装置。
3. 通信接口:考虑电能计量装置的通信接口,以便实现数据采集和远程监控。
4. 抗干扰能力:考虑电能计量装置的抗干扰能力,以保证在电力系统复杂环境下的准确计量。
5. 可靠性和寿命:选择具有较高可靠性和寿命的电能计量装置,以提高计量系统的稳定性和可靠性。
二、电能计量装置的安装与调试电能计量装置的安装与调试是确保计量装置正常工作和准确计量的关键环节。
在进行安装与调试时,需要注意以下几点:1. 选址与安装环境:选择适合安装电能计量装置的环境,避免受到强烈电磁场、温度变化等干扰。
2. 装置接线:按照电能计量装置的接线图,正确接线,保证电路的连通。
3. 复核与校验:在安装完成后,进行复核与校验,确保接线正确、仪表参数准确。
4. 通信与监控:对于带有通信接口的电能计量装置,进行通信调试,确保数据传输正常。
5. 防护与保护:针对电能计量装置的防护与保护,制定相应的措施,如防雷、防尘等,确保装置的安全稳定工作。
三、电能计量装置的运行与维护电能计量装置的长期稳定运行和维护是保证电能计量准确性和可靠性的重要保障。
在装置的运行与维护过程中,需要注意以下几点:1. 日常检查:定期对电能计量装置进行检查,如观察显示数据是否正常、通信是否畅通等。
《江苏省电力公司电力客户电能计量装置配置规范》

江苏省电力公司电力客户电能计量装置配置规范一、电能计量装置的分类电力客户电能计量装置的分类以电能计量点对应的装置为准,临时用电客户电能计量装置的分类参照下列原则执行。
电能计量装置的分类一年调整一次。
(1)Ⅰ类电能计量装置月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费客户电能计量装置。
(2)Ⅱ类电能计量装置月平均用电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费客户电能计量装置。
(3)Ⅲ类电能计量装置月平均用电量10万kWh及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费客户电能计量装置。
(4)Ⅳ类电能计量负荷容量为315kVA以下三相供电(不含居民)的计费客户电能计量装置。
(5)Ⅴ类电能计量装置三相供电的居民计费客户以及单相供电的计费客户电能计量装置。
二、电能计量器具的配置(一)Ⅰ类电能计量装置1、电能表(1) 类型电子式三相四线多功能电能表。
(2) 规格三相四线表:3×57.7/100V, 3×0.3(1.2)A/1.5(6)A(3) 准确度等级:有功0.2S/0.5S级,无功1.0级。
(4) 技术要求执行《江苏省电力公司电子式多功能电能表技术规范》。
2、互感器(1) 电流互感器规格一次电流:50/75/100/150/200/250/300/400/500/600 A二次电流:1A/5A(2) 电压互感器规格二次电压: 57.7 V(3) 准确度等级电压互感器:0.2级。
电流互感器:0.2S级。
(4) 技术要求110kV及以上执行国家标准,35kV及以下执行《江苏省电力公司互感器技术规范》。
(二)Ⅱ类电能计量装置1、电能表(1) 类型对于中心点接地系统与中心点经消弧线圈接地系统的计费客户,配置电子式三相四线多功能电能表。
对于中心点非有效接地系统配置电子式三相三线多功能电能表。
(2) 规格三相四线表:3×57.7/100V, 3×0.3(1.2)A/1.5(6)A三相三线表:3×100V, 3×1.5(6)A(3) 准确度等级:有功0.5S级,无功1.0级。
电能计量装置现场检验管理及工作标准(DOC 8页)

QB电能计量装置现场检验管理及工作标准2008-8-31发布2008-8-31实施前言本标准由公司标准化委员会提出。
本标准由电力营销部归口管理并负责解释。
本标准起草人:XXXX。
本标准审核人:XXXX本标准批准人:XXXX。
本标准修改状态:A/电能计量装置现场检验管理及工作标准1 范围为了规范公司系统内所有用电客户计量装置和关口计量装置的现场检验工作,建立健全以计量装置为核心的运行档案,提高计量装置配置和运行水平,保证计量装置管理相关工作有序开展,用以规范公司的电能计量装置现场检验管理工作。
本业务模块分〖电能计量装置现场检验〗、〖电能计量装置故障差错处理〗两部分内容。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为标准的条款。
凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
《中华人民共和国电力法》(全国人大常委会1995年)《中华人民共和国计量法》(全国人大常委会1986年)《中华人民共和国计量法实施细则》(国家计量局1987年)《供电营业规则》(原电力工业部第8号令1996年)《电力供应与使用条例》(国务院令第196号发布1996年)《电能计量装置技术管理规程DL/T 448-2000》(国家经济贸易委员会2000年)《SDl09—83 电能计量装置检验规程》(原水力电力部1984年)《DL/T 电能计量装置安装接线导则》(国家经贸委,2002年)《GB/T 16934-1997电能计量柜》(国家质量技术监督局1997年)《国家电网公司电能计量故障差错调查处理规定》(国家电网营销[2005]489号)《国家电网公司计量工作管理规定》(国家电网营销[2005]407号)《国家电网公司电能计量装置现场检验作业指导书》(国家电网公司2003年)《关于规范电能计量装置配置合格率统计分析工作的通知》(营销计量〔2007〕27号规定)国家电网生[2003]477号国家电网公司供电服务规范国家电网办[2005] 196号国家电网公司供电服务"十项承诺"2004 供电服务规范实施细则3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
电气设备工程中的电能计量装置规范要求

电气设备工程中的电能计量装置规范要求电能计量装置是电气设备工程中重要的组成部分,它用于测量和记录电能消耗,对于电网供电和用户电能管理具有至关重要的作用。
为了确保电气设备的安全性、可靠性和准确性,电能计量装置需要符合一系列的规范要求。
本文将就电气设备工程中的电能计量装置规范要求进行论述。
一、装置选型与安装要求1. 装置选型要求电能计量装置的选型应根据电能消耗的大小、数量和工作环境等因素进行综合考虑。
根据国家有关标准,应选择符合相应精度等级、通信协议和适用环境等要求的电能计量装置。
同时,还需考虑装置的可靠性、稳定性和可维护性等因素。
2. 安装要求电能计量装置的安装需要严格按照相关规范进行。
安装位置应便于观察、操作和维护,且不受干扰。
装置应能够正常工作,避免与其他设备的电磁干扰。
安装过程中,需要进行正确接线,并进行必要的接地保护。
二、仪器检定与检验要求1. 仪器检定要求电能计量装置在出厂前需要经过仪器检定,以确保其测量精度符合规范要求。
检定应由符合相关资质要求的检定机构进行,检定结果需要记录并加贴检定标志。
检定周期应根据具体情况确定,一般不超过两年。
2. 检验要求为确保电能计量装置安装、调试和运行的质量,需要进行相应的检验工作。
检验应包括设备的外观、接线、通信功能等方面的检查,以及对装置的参数设置、校准等进行检测。
对于检验不合格的装置,应及时进行整改或更换。
三、维护与管理要求1. 维护要求电能计量装置的维护应按照相关规范进行。
定期进行设备巡检和清洁,及时发现并解决设备故障。
对于精度下降超过规定范围的装置,需要及时校准或更换。
对于重要设备,应进行备用设备的配置,以确保系统的连续性和可靠性。
2. 管理要求电能计量装置的管理工作需要建立健全的运行管理制度。
对于电能计量装置的使用、维护和检修等工作应有明确的责任分工。
定期开展设备验收和运行记录,计量数据应及时上报。
针对装置的安全问题,需要建立应急预案,并组织定期演练。
电气工程中的电能计量装置规范要求与精确度控制

电气工程中的电能计量装置规范要求与精确度控制电能计量装置是电气工程中重要的设备,用于测量、记录和监测电能消耗情况。
在电力行业和工业生产中,电能计量装置的准确性和可靠性至关重要。
本文将探讨电气工程中电能计量装置的规范要求和精确度控制。
一、规范要求1. 安装要求电能计量装置应按照相关标准进行安装,确保设备的稳定性和安全性。
安装位置应选择在无腐蚀、无电磁干扰和无强烈振动的环境中。
装置应与电源线路连接牢固,并避免过长的接线,以减少信号损失。
2. 校准要求电能计量装置的校准应符合国家和行业标准的要求。
定期进行校准和检验,确保测量结果的准确性。
校准应由专业机构或资质鉴定的人员进行,并保留校准记录和证书。
3. 技术要求电能计量装置应满足以下技术要求:(1)测量范围:装置应能满足实际用电量的测量范围,确保准确记录电能消耗。
(2)精确度等级:根据不同用途和要求,电能计量装置应具备相应的精确度等级,如0.5级、1级等。
(3)响应时间:电能计量装置的响应时间应符合实际用电情况的要求,能够及时记录电能消耗变化。
(4)环境适应性:电能计量装置应具备良好的环境适应性,能够在不同温度、湿度等条件下正常工作。
二、精确度控制1. 校准周期电能计量装置应定期进行校准,以确保其测量结果的准确性。
校准周期一般为一年,但在温度波动大、环境恶劣或装置使用频繁等情况下,应缩短校准周期。
2. 校准方法电能计量装置的校准方法应符合相关标准的要求。
常用的校准方法包括电流比校准、电压比校准和功率因数校准等。
校准过程中应使用标准检定装置,并严格按照校准程序进行操作。
3. 设备维护为确保电能计量装置的长期精确度,应进行定期的设备维护。
维护内容包括清洁、检查连接件、校验电能计量装置的显示和报警功能等。
如发现故障或异常,应及时进行修复或更换设备。
4. 现场检验除了定期校准和维护外,应定期进行现场检验,检查电能计量装置的运行情况和环境适应性。
现场检验可以通过对比不同计量装置的测量结果,或者与其他准确测量装置进行比对来进行。
电气工程中的电能计量规范要求与精确度控制

电气工程中的电能计量规范要求与精确度控制随着科技的不断进步和电力需求的增长,电能计量在电气工程中扮演着至关重要的角色。
电能计量的规范要求和精确度控制直接关系到电能交易、能源消耗评估和能源管理的准确性。
本文将探讨电气工程中的电能计量规范要求以及精确度控制的相关内容。
一、电能计量规范要求1. 计量器具准确性要求在电气工程中,为了确保电能计量的准确性,计量器具的准确性是至关重要的。
根据国家标准和行业规范,电能计量器具应符合精度等级要求,并且在使用前应经过检测和校准。
具体的精度等级和校准周期需要根据不同的计量装置和应用来确定。
2. 计量装置的安装位置和环境要求电能计量装置的安装位置和环境对计量结果的准确性有着重要的影响。
一般来说,计量装置应安装在电能进入用户用电设备之前的供电线路上,以确保整个用户用电情况的准确计量。
同时,计量装置的周围环境应避免电磁干扰和温度过高或过低等因素的影响,以保证计量装置的正常工作和计量结果的准确性。
3. 数据采集和传输要求电能计量系统中的数据采集和传输是保证计量结果准确性的关键环节。
在电气工程中,一般采用自动化数据采集系统或智能电能表来实现数据的采集和传输。
数据采集系统应满足采集频率要求,并具备数据传输的可靠性和稳定性。
二、精确度控制1. 标准器和标定为了保证电能计量装置的准确性和精确度,需要使用标准器对计量装置进行校准。
标准器应具备较高的精度和可靠性,并定期进行标定和校准以确保其准确性。
标定过程应遵循相关的国家标准和行业规范。
2. 校验和检测除了使用标准器进行校准外,还需要定期进行校验和检测。
校验和检测的目的是验证电能计量装置的准确性和工作状态。
校验和检测过程中应使用准确可靠的测量设备和方法,并将校验结果记录和归档。
3. 故障诊断和维护在电气工程中,电能计量装置可能会出现故障或异常情况。
为了保证计量结果的精确性,需要进行故障诊断和及时维护。
故障诊断应采用科学、准确的方法,并尽快修复和恢复计量装置的正常工作。
电能计量检测中心电能计量装置配备标准

电能计量检测中心电能计量装置配备标准1. 引言电能计量装置是电能计量检测的重要组成部分。
为了确保电能计量的准确性和可靠性,需要规定电能计量检测中心电能计量装置的配备标准。
本文将详细介绍电能计量装置的配备要求,包括检测设备、标准器具和辅助设备等方面。
2. 检测设备电能计量检测中心应配备一系列专业的检测设备,以满足不同类型电能计量装置的检测需求。
具体要求如下:2.1 电能表检定仪电能表检定仪是对电能表进行检验和检定的设备,需要满足以下要求:•能够测量电能表的精密度和额定值。
•具备多功能测量和多种测试模式,以应对不同类型电能表的检测需求。
•精度高,能够保证检定结果的准确性。
2.2 负载箱负载箱是模拟不同负载条件下对电能计量装置进行测试的设备,需要具备以下特点:•能够提供稳定可靠的负载,以模拟实际使用环境。
•具备多种负载模式,以满足不同类型电能计量装置的测试需求。
•精度高,能够保证测试结果的准确性。
2.3 仪表校准装置仪表校准装置是校准和标定电能计量装置的设备,需要具备以下要求:•能够提供稳定可靠的电压、电流和频率信号,以进行校准和标定操作。
•具备高精度的测量能力,以保证校准结果的准确性。
•具备多种校准模式和功能,以适应不同类型电能计量装置的校准需求。
3. 标准器具电能计量检测中心应配备一套标准器具,用于校准和验证电能计量装置。
具体要求如下:3.1 标准电流互感器标准电流互感器用于提供标准电流信号,以进行电能计量装置的校准和验证。
要求如下:•准确度高,能够提供精确的电流信号。
•范围广,能够覆盖不同额定电流的电能计量装置。
•具备稳定可靠的输出特性,以保证校准和验证结果的准确性。
3.2 标准电压源标准电压源用于提供标准电压信号,以进行电能计量装置的校准和验证。
要求如下:•准确度高,能够提供精确的电压信号。
•范围广,能够覆盖不同额定电压的电能计量装置。
•具备稳定可靠的输出特性,以保证校准和验证结果的准确性。
3.3 标准频率源标准频率源用于提供标准频率信号,以进行电能计量装置的校准和验证。
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电能计量装置相关标准及要求⏹参考标准:⏹GB/T16934-1997电能计量柜⏹DL447-91电能计量柜⏹DL/T825-2002电能计量柜安装接线规则⏹适用范围:⏹适用于交流50Hz、额定电压0.38~35kV、额定电流20~1000A,与电力用户供电线路配合使用的相同结构型式的金属封闭式高、低压整体式电能计量柜和对0.38~220kV电力用户供电线路进行远方电能计量的金属封闭式低压分体式电能计量柜的设计、制造验收■电能计量专业术语解释:■电能计量柜:对计费电力用户用电计量和管理的专用柜。
⏹整体式电能计量柜:为电能计量柜组成形式之一。
其所有的电器设备和器件均装设于一个(或几个并列构成一体)电气、机械结构组合的金属封闭高、低压柜(箱)内。
整体式电能计量柜分为固定式和可移开式两种。
⏹固定式电能计量柜:为整体式电能计量柜的系列之一,柜中所有电器设备和器件安装后不可移动。
⏹移开式电能计量柜:为整体式电能计量柜中的系列之二,俗称手车式柜或抽出式柜,其中部分(或全部)电器设备和器件装在小车上或抽屉中,检修或必要时,小车或抽屉可以拉出,离开柜体。
■分体式电能计量柜:为电能计量柜组成形式之二。
其电气一次设备与电气二次设备是分离的,其中,电能计量仪表和控制、信号、试验等辅助单元电气器件装设于一个(或几个并列构成一体)电气、机械结构组合的金属封闭低压柜(箱)内,以电缆与电流、电压互感器或电能计量互感器柜相连接。
⏹测量专用电流互感器:专为电能计量仪表提供电流量信息的测量电流互感器。
⏹测量专用电压互感器:专为电能计量仪表提供电压量信息的测量电压互感器。
⏹专用电能表:用以完成非常规计量并具有特殊功能的电能表。
如多费率电能表、最大需量电能表、多功能电能表等。
⏹电力负荷控制设备:用以对电力用户的用电负荷、用电量进行监督、管理和控制的专用电气设备。
⏹失压计时器:计算并显示计量单元的各相电压电路失压时间的专用电气器件。
⏹试验接线盒:用以对电能计量仪表进行试验或更换而不影响电能计量成套设备正常工作的试验接线专用电气器件。
⏹电力负荷控制设备:用以对电力用户的用电负荷、用电量进行监督、管理和控制的专用电气设备。
⏹失压计时器:计算并显示计量单元的各相电压电路失压时间的专用电气器件。
⏹试验接线盒:用以对电能计量仪表进行试验或更换而不影响电能计量成套设备正常工作的试验接线专用电气器件。
⏹电能计量柜的分类:⏹适用于Ⅰ类电力用户的电能计量柜:为月平均用电量106kW·h及以上或用户变压器容量2000kV A及以上的电能计量柜。
⏹适用于Ⅱ类电力用户的电能计量柜:为月平均用电量105~106kW·h或用户变压器容量315~2000kV A,在高压侧作计量点的电能计量柜。
⏹适用于Ⅲ类电力用户的电能计量柜:为月平均用电量105kW·h以下或用户变压器容量315kV A以上高压侧作计量点,或用户变压器容量315kV A及以上低压侧作计量点的电能计量柜。
⏹适用于Ⅳ类电力用户的电能计量柜:用户变压器容量为315kV A以下低压侧作计量点的电能计量柜。
⏹安装方式⏹ a.柜式结构为落地安装。
⏹ b.箱式结构,分为墙挂式和嵌墙式两种。
⏹外形⏹ a.整体式:由单个柜(箱)或由几个相邻排列的柜组(箱组)组合而成。
其外形结构和尺寸应与其配合使用的高、低压开关成套设备协调一致。
⏹ b.分体式:由单个柜(箱)或由几个相邻排列的柜组(箱组)组合而成。
外形尺寸宜采用定型柜(箱)的标准尺寸。
⏹额定电压⏹整体式电能计量柜的额定电压:0.38kV、6kV、10kV、35kV。
⏹分体式电能计量柜的额定二次电压:100V。
⏹辅助单元的控制、信号额定电压⏹ a.直流:48V、110V、220V。
⏹ b.交流:220V。
⏹额定电流⏹整体式电能计量柜额定电流有:20A、30A、40A、50A、60A、70A、100A、160A、200A、315A、400A、500A、630A、800A、1000A,共十五种。
⏹分体式电能计量柜额定电流:5A、1A两种。
⏹测量专用电压互感器⏹对整体式电能计量柜的测量专用电压互感器技术要求:⏹ a.额定一次电压:0.38kV、6kV、10kV、35kV。
⏹ b.额定二次电压为100V。
⏹ c.为两台接成V/V形组合接线。
⏹ d.具有电能计量仪表和电力负荷控制设备用的两组专用二次绕组。
⏹ e.准确级分为0.2级/0.5级和0.5级/0.5级两种。
⏹ f.额定输出分为:10V A/10V A、15V A/15V A、20V A/20V A、25V A/25V A、30V A/30V A五种。
⏹测量专用电流互感器⏹电能计量柜的测量专用电流互感器的技术要求:⏹ a.额定一次电流有20A、30A、40A、50A、60A、75A、100A、(150A)、160A、200A、(300A)、315A、400A、500A、(600A)、630A、(750A)、800A、1000A,共十九种。
⏹注:括号中的数值为老产品。
⏹ b.额定二次电流分为1A、5A两种。
⏹相关要求⏹防护等级要求:⏹符合外壳柜(箱)的外壳为金属材料的封闭式结构。
防护等级不应低于GB4028的IP20等级的规定。
⏹安装及接线要求:⏹工艺要求原则,按图施工,接线正确,电气连接可靠,接触良好,配线整齐美观,导线无损伤,绝缘良好。
⏹电气设备和电气器件,应按产品安装使用说明书的要求进行安装及接线⏹有功表和无功表应小于或垂直排列,无功表应在有功表的右边或后边,应有名称标签。
⏹有功、无功表(表与表)的最小水平距离应大于80mm,单相表相距最小为30mm,电能表与屏边最小距离应大于40mm.⏹接线盒与电度表的垂直间距不应小于40mm,接线盒与周围壳体结构件之间距离不应小于40mm,⏹电度表高度应装在离地0.8-1.8mm的高度范围(表水平中性线),表中心向各方倾斜不能小于1º。
⏹有功表和无功表应小于或垂直排列,无功表应在有功表的右边或后边,应有名称标签。
⏹有功、无功表(表与表)的最小水平距离应大于80mm,单相表相距最小为30mm,电能表与屏边最小距离应大于40mm.⏹接线盒与电度表的垂直间距不应小于40mm,接线盒与周围壳体结构件之间距离不应小于40mm,⏹电度表高度应装在离地0.8-1.8mm的高度范围(表水平中性线),表中心向各方倾斜不能小于1º。
⏹有功表和无功表应小于或垂直排列,无功表应在有功表的右边或后边,应有名称标签。
⏹有功、无功表(表与表)的最小水平距离应大于80mm,单相表相距最小为30mm,电能表与屏边最小距离应大于40mm.⏹接线盒与电度表的垂直间距不应小于40mm,接线盒与周围壳体结构件之间距离不应小于40mm,⏹电度表高度应装在离地0.8-1.8mm的高度范围(表水平中性线),表中心向各方倾斜不能小于1º。
⏹二次回路安装要求⏹所有计费用电流互感器的二次接线应采用分相接线方式、⏹非计量可采用星型(不完全星型)即简化接线方式。
⏹电压电流回路UVW分别采用黄、绿、红色线,中性线(从接线盒的出线端到互感器)采用淡蓝色。
接地线应选用黄绿双色线。
(GB/T16934)⏹电压电流回路导线均应加装与图纸相符的端子编号,导线排列顺序应按正相序(即黄绿红)从左--右,上--下。
⏹导线应采用单股铜芯线,电压电流互感器从输出端子直接接至接线盒,中间不得有任何辅助接点,接头或其它连接端子,35KV以上电压互感器可经端子箱接至试验接线盒,导线应留有裕度,110KV及以上电压互感器的回路中必须加装快速熔断器。
⏹低压三相四线电能表,其电压输入线应单独接入,不得与电流线共用,禁止在母线连接处引出电压线至电度表。
⏹金属外壳的计量表装在非金属的底板上,外壳必须接地。
⏹二次线的绝缘电阻不应小于5MΩ,即电流电压回路及地,各相电压回路之间,电流与电压回路之间。
⏹低压三相四线电度表,其电压应单独引入,不能与电流线共用。
⏹禁止在母线搭连接处引出电压线,⏹电压与电流线应同时切合。
⏹应将计量回路接入互感器专业计量绕组。
⏹电压回路中间不应装设熔断器,隔离器或辅助触头。
⏹计量单元的电压回路不得作为辅助单元的供电单元。
⏹高压二次线电压V相(VV型接法),电流公共端要接地。
⏹电流、电压极性应一、二次对应一致。
⏹电流互感器二次回路每只接线螺钉最多只允许接入2根导线。
⏹当计量接线端子是螺钉时,接入导线应弯一个与螺钉直径相当的圆环,且方向应与螺钉旋入方向一致⏹直接接入式电度表接线:当多股导线直径大于电度表孔径,可采用断股后再接入电度表⏹当导线直径小于电度表孔径时,可加扎线方式加粗导线直径,保证连接可靠。
⏹直接式电度表接线线径地选择(见DL/T825-2002)相关章节⏹电气安全距离:(见GB/16934-1997表4)⏹本地电业部门补充规定:⏹预付费表装玻璃,留出插卡槽位置⏹高压计量采用电业部门提供的专用计量用电缆⏹小型六氟化硫环网柜计量柜后应加封常德市天马电器成套设备有限公司质检部2009.7。