有功电能表错误接线现场检查及判断

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浅谈三相有功电能表接线检查方法及步骤

浅谈三相有功电能表接线检查方法及步骤

浅谈三相有功电能表接线检查方法及步骤摘要:在电力系统中,三相电能表的使用十分普遍。

因三相电能表配上互感器时接线复杂,容易出现接线错误。

电能表接线错误,不仅会产生计量差错,还有可能造成电能表损坏或人员伤亡事件。

为及时发现并更正错误接线,确保计量装置接线的正确,及时挽回电量电费损失、降低生产经营风险,对三相电能表进行接线检查十分必要。

本文主要阐述三相三线、三相四线两种有功电能表的正确接线方式、现场检查方法及步骤,通过实例分析,为处理错误接线提供处理建议。

希望能为电能表接线检查工作提供参考与借鉴。

关键词:三相四线、三相三线、有功电能表、接线检查前言:三相电能表应用非常广泛,当三相电能表配上互感器时,接线相对复杂,容易出现接线错误。

本文通过理论结合实例的形式,利用伏安相位表等工具,使用相量图的方法检查错误接线。

正文:一、三相四线有功电能表的正确接法三相四线有功电能表由3组电磁元件组成,正确接入时,接线如图1所示:第1元件接a相电流,a相电压;第2元件接b相电流,b相电压;第3元件接c相电流,c相电压。

在三相负荷均衡时,电能表计量电路的有功功率为:图1二、三相四线电能表接线检查方法使用伏安相位表对低压带电流互感器的三相四线有功电能表进行接线检查分析。

具体方法及步骤如下:1、测量线电压。

使用伏安相位表对三相四线电能表的第1、2、3元件电压端子进行线电压测量。

正常情况下线电压为;;;若非380V需检查电压是否反接、电压接线是否牢固。

2、测量相电压。

使用伏安相位表对电能表的第1、2、3元件电压端子对地端子进行相电压测量。

正常情况下相电压为;;;若出现0V或非全电压则可判断为断相。

3、测量三相对A点电压使用伏安相位表对电能表的第1、2、3元件电压端子对A点进行相电压测量。

正常情况下相电压为;;;测量为0V的元件端子表示接入的为A相。

如果出现两个0V或全为0V或全为380V,则可判断为电压短接。

4、测量相电流使用伏安相位表对电能表第1、2、3元件电流进线端子进行相电流测量。

简析高压电能表的现场误接线判别原理及方法

简析高压电能表的现场误接线判别原理及方法

述简 易方法 , 来进行快速判别 :
先对任何正转的电能表 , 如果原电能表接线正确 , 通
从功率计算 说明, 在电能表正确接线时 , 断开 B相
电压电能表正转速度应降低一半。然后 再把 A c两相 、
过三次对调任意两根 电压进线后 , 三次电能表都应停转 ,
如不停转或有一次不停转 , 则证明原 电能表接线肯定有 错误 。因为原电能表接线如果正确 , 对调任意两根 电压
李 梅
( 新疆维吾尔 自治 区计量测试研究 院, 新疆 乌鲁木齐 80 1) 30 1
摘 要: 在生产 实践 中, 由于 电能表接线不正确 , 造成电量少计或丢失 , 或二次回路发生异常 , 由此而引起 的停 电事故 时有发生 , 这在 有些地 区的电网
已发生过。因此 , 正确判断三相三线有功电能表计量三相三线有功 电能的简易判别方法 , 在现场实i -作中正确性是非常重要的,  ̄r , 方便实用。
接 的机 会较 多 。三相三 线 电能表 错接线 时会产 生许 多怪
() 2对调 B C两相电压其功率为: 、
P1 A /cs3 ̄ A) =U CA o(0 一c =W cs3o ) o(0 一
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简 析 高 压 电能表 的现场 误 接线 判别 原 理 及 方 法
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三相三线有功电能表常见错误接线解析

三相三线有功电能表常见错误接线解析

三相三线有功电能表常见错误接线解析电能表是电能计量的重要器具,它的准确可靠直接关系到供用双方的利益,是供用双方关注的焦点,同时也是计量工作的重点。

在日常、检测和维护工作中,经常接触到计量高电压、大容量的三相三线有功电能表错误接线。

在这种错误的运行状态下,即使电能表和互感器本身的准确度很高,也达不到准确计量的目的。

错误接线常常会使计量的电能值发生错误甚至无法计量,严重的还可能造成人身伤亡或仪器仪表、设备的损坏,同时也会给企业带来一定的经济损失。

因此判断和分析电能计量装置接线错误类型,并对错误电量进行准确计算,是保证供用电双方利益的关键。

1 三相三线有功电能表正确接线在电力系统和电力用户中,计量装置的错误接线是有可能发生的,若有人为窃电的话,错误的接线更是花样百出。

单相电能表或直接接入式三相表,其接线较为简单,差错少,即使接线有错误也比较容易发现和改正;而高压大工业用户所使用的经互感器接入的三相三线有功电能表,则比较容易发生错误接线。

因为是电流、电压二次回路两者的结合,再加上极性反接和断线等就有很多种可能的接线方式。

1.1 三相三线有功电能表的正确接线图1是三相三线有功电能表经电流互感器和电压互感器计量系统中有功电能表的接线图:在没有中性线的三相三线系统中,IU+IV+IW=0,因此不论负载是否对称,都可以不用其中一相电流就能准确计量三相电能。

不论负载是否对称,三相三线有功电能表计量的功率是元件1和元件2各自计量的功率之和,即电能表计量的功率表达式是P=UUVIU+UWVIW。

1.2 三相三线有功电能表接线的判别方法对于三相三线有功电能表的带电检查,需要经过对相关数据的测量和对各相量的分析,才可以得出错误接线的接线方式。

在这里,我们主要分析的是电能表有计量的情况,在此情况下需要测试的有关数据有各线电压值、电流值、UUV 与IU相量夹角、UWV和IW的相量夹角、UUV与UWV的相量夹角。

具体分析步骤如下:三相三线带电线路检查,相关数据测量。

电能表现场校验知识

电能表现场校验知识

0.2级 ±0.2 ±0.5 ±0.5
±0.3 ± 0.3
工作误差 0.5级 1级 ±0.5 ±1.0 ±1.3 ±1.5 ± 1.3 ± 1.5
±0.8 ± 0.8
± 1.0 ±1.0 ±1.5 ± 1.0 ±2.0 ± 1.0 ±2.0
(%) 2级 ±2.0 ±2.5
± 2.0
± 3.0 ± 2.0 ±5.0 ±2.0 ±4.0
(一)、现场检验的内容 现场检验的内容不仅仅是检验电能表的误差,
还应对计量装置是否准确可靠进行检查,应包括 以下一些工作内容:
1.在实际运行中测定电能表的误差; 2.检查电能表和互感器的二次回路接线是否正 确; 3.检查计量差错和不合理的计量方式。 现场检验工作至少由两人担任,并应严格遵守 《电业安全工作规程》的有关规定。
1、UAB与UCB 之间夹角为 60º,并且UAB始终超前UCB, 如果UCB超前UAB 则表明电压相 序为逆相序。
2、IA与IB之间的夹角为120º, 并且IA始终超前IB,如果IB 超前 IA表明电流倒相。如果两电流之 间的夹角为60º,表明有一相电
流为反极性。
3、电压为正相序的情况还包
括以下两种情况:
三、电能表接线检查
(二)三相三线有功电能表的接线检查
表4 线电压和相电流间的相位角
三、电能表接线检查
(二)三相三线有功电能表的接线检查
表5 三相三线有功电能表错误接线功率表达及更正系数
三、电能表接线检查
(二)三相三线有功电能表的接线检查
表5 三相三线有功电能表错误接线功率表达及更正系数
三、电能表接线检查
二、电能表现场校验
(二)、现场校验条件 现场校验时,应满足下列条件

三相三线有功电能表错误接线的检测与分析

三相三线有功电能表错误接线的检测与分析

三相三线有功电能表错误接线的检测与分析摘要:本文主要阐述三相三线有功电能表错误接线的检测分析方法,通过矢量六角图分析接线情况、功率计算表达式及更正系数,并根据现场实际情况提出防止错误接线的注意事项及建议。

关键词:三相三线六角图检测供电部门高压输电到用户时,要对用户的用电量进行采集计量,要准确的计量用户用电量除了采用高精度的电流和电压互感器外,还要避免电能表的接线错误。

在实际应用中经常出现电流互感器接反、电流电压不同相、电压回路断线等造成电能表不能准确计量。

在电能表错误接线中,单相电能表和三相四线电能表的错误接线一般比较直观,而三相三线制电能表的接线对接入的电流、电压相序要求是唯一的,其中某一环节出现问题都会造成错误接线,错误接线分析判断及差错电量的更正都较三相四线制复杂的多,因此,三相三线电能表错误接线的分析尤为重要。

三相三线有功电能表可能存在的接线方式有很多种,按照数学排列组合计算,电压、电流组合起来会有576种可能错误接线方式,其中仅有一种接线方式是正确的。

1三相三线有功电能表经互感器接入正确接线方式2 典型错误接线方式的分析与判断接入电能表电压端子的电压相序为:acb,且Ia进第二元件,Ic反进第一元件。

其接线及向量图如图3、图4所示。

3 现场检测和分析的方法现场检查三相三线电能表错误接线一般采用相位表法。

其原理是:使用相位表测得现场电压与电流的相位角值,也就确定了三相电压、电流的相序。

通过作图,在六角图上分别标明第一组元件和第二组元件接入的电压、电流及其相位角。

由此分别写出两个元件的功率表达式、总功率表达式、计算差错电量,同时将错误接线更正。

近年来由于集成电路设计技术的不断发展,现在大多数单位所使用的三相电能表现场校验仪都具备实时显示被测电压和电流的矢量六角图、追补电量自动计算功能,对检查错误接线、计算追补电量十分方便,而且操作简单,无需太多的辅助设备即可在不停电、不改变计量回路、不打开计量设备的情况下,在线实负荷检测计量设备实际接线情况以及综合误差。

电表错接线的检查步骤及计算

电表错接线的检查步骤及计算

错接线的检查步骤及计算一、错接线的检查步骤1、验电2、检查计量装置外观3、确定参考相(找B相)4、测量电压、电流(使用万用表或相位伏安表)5、测相序(使用相序表)6、测量电压电流的相位角,确定电流位置(使用相位伏安表)7、画向量图8、计算9、改正接线(做好措施)10、表记加封11、清理现场。

注意事项:工作前应正确着装,检查工具、安全工器具、仪表等。

二、错接线的计算必须记住的公式:cos()=cos sin sin1、三相四线正确的功率表达式:P= P1+P2+P3= U U I U cosϕ +U V I V cosϕ +U W I W cosϕ= 3UIcosϕ,例题:有一只三相四线有功电能表,V相电流互感器反接达一年之久,累计电量W=2000kWh。

求差错电量∆W1(假定三相负载平衡且正确接线时的功率P cor=3U p-p I p-p cosϕ)。

答案:解:由题意可知,V相电流互感器极性接反的功率表达式P inc=U U I U cosφ+U V(-I V)cosφV+U W I W cosφW三相负载平衡:U U=U V=U W=U p-p,I U=I V=I W=I p-p,ϕ U= ϕ V= ϕ W=ϕ,则P inc=U p-p I p-p cosϕ正确接线时的功率表达式为P cor=3U p-p I p-p cosϕ更正系数K=差错电量∆W1=(K-1)W=(3-1)×2000=4000(kWh)答:应补收差错电量∆W为4000kWh。

2、三相三线正确的功率表达式:P= P1+P2= U UV I U cos(30°+ ϕU)+U WV I W cos(30°-ϕW)= UIcosϕ,例题:已知三相三线有功电能表接线错误,其接线方式为:U相元件,,W相元件,,请写出两元件功率P U、P W表达式和总功率P inc表达式,并计算出更正系数K(三相负载平衡)。

电能表的错误接线及其检查方法分析

电能表的错误接线及其检查方法分析

电能表的错误接线及其检查方法分析发布时间:2021-11-23T01:59:05.921Z 来源:《中国电力企业管理》2021年8月作者:王闯张涵[导读] 人们生活质量的不断提高,促进了电力行业的飞速发展,为了满足人们日益增长的用电量需求,需要保证电能表安装流程的稳定性,用电量的不断增加会产生大量的用电费用,电能表的显示读数是用电收费的主要参考。

国网北京石景山供电公司王闯张涵北京市 100043摘要:人们生活质量的不断提高,促进了电力行业的飞速发展,为了满足人们日益增长的用电量需求,需要保证电能表安装流程的稳定性,用电量的不断增加会产生大量的用电费用,电能表的显示读数是用电收费的主要参考。

因此,需要采用多元化的检查方式,避免电能表显示出现偏差,当显示的用电量超过实际用电量时,导致收费金额过高用户造成一定的经济损失;当显示的用电量低于实际用电量时,国家和电力企业蒙受巨大经济损失。

电能表的正确使用会直接影响到电力行业的稳定发展,为了保障电能表计量的准确性,需要分析当前电能表存在的接线问题,制定出合理的检查方案。

关键词:电能表;错误接线;检查方法用电管理部门负责装表接电工作,用电单位需要对电气设备进行改装、添装处理,工作人员需要安装好计量设备,才能完成后续接电工作,电能计量表的显示决定着每户需要交付的用电费用,一旦出现电能表计数不准或接线错误等问题,会对电力部门造成一定的经济损失,为后续节约用电工作的开展带来一定困难。

为了保证用户经济核算的准确性,需要创新电流表电压表的检查流程,仔细检查电能表的接线安装顺序,制定出安全便捷的检测方法,对电能表异常显示问题进行纠正,降低电能表显示误差,维护用户和电力行业的根本利益。

一、电能表错误接线的深入分析在电能表实际安装过程中存在接线错误、倍率差错等异常问题,无法保障用户经济核算的准确性,影响国家电费的整体收入,为了确保用户电能计量整体效果的提高,需要及时发现线路设备检修问题和电能表的错误接线,制定科学合理的检查方法。

电能表错误接线检查及判断

电能表错误接线检查及判断

有功电能表错误接线检查及判断随着国民经济的不断发展,电能需求量的日益增加,电力客户逐步增多,电能计量装置接线的准确性要求不断提高。

计量是否准确不但影响到供电企业的形象和声誉,而且直接关系到供电企业的经济效益。

电能表的计量准确性可以通过电能计量装置检定机构(国家授权由电力企业计量检定部门检定,一般是供电企业的计量中心)的校验得到保证,而现场接线的准确性,不仅取决于装表人员的工作责任心、业务水平及工作的熟练程度,而且由于电力客户法律、法规意识谈薄、有意窃电,致使计量装置错误接线,直接影响到计量的准确性。

对于现场接线的检查,一般采用电能表现场校验仪,采用六角图法检查分析判断,但其存在许多不足:①设备投资比较大、仪器较多、携带运输不方便;②接线较多、操作步骤复杂、使用不方便;③需提供操作电源,受现场环境影响较大;④当三相二元件有功电能表错误接线在48种以外时,仪器无法分析判断。

为克服上述缺陷,我们在现场采用了手持式钳形数字万用表,对计量装置接线现场检查,依据现场检查结果进行分析判断,大大减少了投资和现场工作量,受到了现场检定人员的一致好评。

1 主要功能介绍使用该仪表可以在现场完成诸如感性、容性电路的判别、电能表接线正确与否、电能表运行快慢判断、测量三相相序、判断变压器接线组别。

可进行三相相电压、线电压、三相电流、相位差、相序及电阻的测量。

2 测量前准备工作工作前,首先要完善好工作票制度和工作许可制度,认真填写好变电第二种工作票,并履行好工作许可手续。

完成后,可通过仪表的相位测量档测量出三相负载的性质(阻性、感性、容性及相角一功角)。

三相二元件有功电能表正确原理接线图见图1。

图1 三相两元件有功电能表正确接线图3 检查测量步骤(1)电能计量装置外观检查:通过对电能计量装置外表、封印等的检查,初步判断电力客户是否依法用电,有无违约窃电现象。

(2)相关数据测量:①三相相电压及线电压--用仪表的电压档可判断出电能表有无某元件失压、欠压现象;②三相电流测量--用仪表的电流档,用钳形表可依次测量出I 1、I 2、I 1+I 2,从而判断出电能表某相元件有无缺电流、电流反接或电流差现象;③电源相序测量--用仪表的相位测量档测量接入电能表电压U 12与U 32之间的相位差,若为300°,则为正相序;若为60°,则为反相序;④接入电能表电流与电压间相位差测量--用仪表的相位测量档可测出U 12与I 1、I 2之间的相位角及U 32与I 1、I 2之间的相位角。

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有功电能表错误接线现场检查及判断
2007年3月7日11:06 来源:
张玉林江苏省盐都县供电公司 (224002)
随着国民经济的不断发展,电能需求量的日益增加,电力客户逐步增多,电能计量装置接线的准确性要求不断提高。

计量是否准确不但影响到供电企业的形象和声誉,而且直接关系到供电企业的经济效益。

电能表的计量准确性可以通过电能计量装置检定机构(国家授权由电力企业计量检定部门检定,一般是供电企业的计量中心)的校验得到保证,而现场接线的准确性,不仅取决于装表人员的工作责任心、业务水平及工作的熟练程度,而且由于电力客户法律、法规意识谈薄、有意窃电,致使计量装置错误接线,直接影响到计量的准确性。

对于现场接线的检查,一般采用电能表现场校验仪,采用六角图法检查分析判断,但其存在许多不足:①设备投资比较大、仪器较多、携带运输不方便;②接线较多、操作步骤复杂、使用不方便;③需提供操作电源,受现场环境影响较大;④当三相二元件有功电能表错误接线在48种以外时,仪器无法分析判断。

为克服上述缺陷,我们在现场采用了手持式钳形数字万用表,对计量装置接线现场检查,依据现场检查结果进行分析判断,大大减少了投资和现场工作量,受到了现场检定人员的一致好评。

1 主要功能介绍
使用该仪表可以在现场完成诸如感性、容性电路的判别、电能表接线正确与否、电能表运行快慢判断、测量三相相序、判断变压器接线组别。

可进行三相相
电压、线电压、三相电流、相位差、相序及电阻的测量。

2 测量前准备工作
工作前,首先要完善好工作票制度和工作许可制度,认真填写好变电第二种工作票,并履行好工作许可手续。

完成后,可通过仪表的相位测量档测量出三相负载的性质(阻性、感性、容性及相角一功角)。

三相二元件有功电能表正确原理接线图见图1。

图1 三相两元件有功电能表正确接线图
3 检查测量步骤
(1)电能计量装置外观检查:通过对电能计量装置外表、封印等的检查,初步判断电力客户是否依法用电,有无违约窃电现象。

(2)相关数据测量:
①三相相电压及线电压--用仪表的电压档可判断出电能表有无某元件失压、欠压现象;
②三相电流测量--用仪表的电流档,用钳形表可依次测量出I
1、I
2
、I
1
+I
2

从而判断出电能表某相元件有无缺电流、电流反接或电流差现象;
③电源相序测量--用仪表的相位测量档测量接入电能表电压U
12与U
32
之间的
相位差,若为300°,则为正相序;若为60°,则为反相序;
④接入电能表电流与电压间相位差测量--用仪表的相位测量档可测出U
12

I 1、I
2
之间的相位角及U
32
与I
1
、I
2
之间的相位角。

4 测量结果分析判断
通过所测结果,绘制出向量图,依据负载性质及功率角范围,在图中定出B
相位置(因三相二元件有功电能表中,B相不加电流即B相无电流)及A、C相位置,
并依据三相相序判断出表头实际所加电压U
12及U
32
,尔后根据U
12
与I
1
、I
2
或U
32

I 1、I
2
间的相位关系,确定出实际表头所加电流,并准确判别出相位。

据此可判断
电能表二元件所加电压、电流错误接线形式,并写出电能表错误接线功率表达式,从而推算出错误接线更正系数,计算出退补电量。

5工程实例
10kV高压供电户,变压器总容量为2500kVA,装有150/5计量电流互感器两台、两相不完全星形接线,10/0.1kV电压互感器两台、V-V接线,三相二元件有功电能表一只。

某日,电能表校表人员至现场检查,发现计量装置封印有伪造现象,电能表倒走。

拆封后利用钳形数字万用表检查,测量数据如下:实际负荷功率因数角φ=35°,为感性。

I 1=3.5AI
2
=3.5AI
1
+I
2
=6A可判断出一相电流反接。

U 1=58VU
2
=60VU
3
=59V
U 12=102VU
23
=101VU
31
=99V
U 12与U
32
间相位角φ为60°。

电压与电流间相位角关系见表1。

表1 电压与电流间相位角关系
判断分析结果如下:相序--逆相序;
电能表第一元件:I
A U BA
第二元件:-I
C U CA
向量图如图2所示。

图2 三相两元件电能表向量图
分析计算:一元件P
1=I
A
U
BA
=UIcos(150°-φ)
二元件P
2=-I
C
U
CA
=UIcos(150°+φ)
错误功率表达式:
此时表计实抄示数为-30(电能表倒走)。

错误接线时计量电量A=(-30)×150/5×10/0.1=-90000kWh
退补电量A=(G-1)×A=180000kWh
因该客户擅自开启、伪造计量装置封印,属窃电行为,对照《供电营业规则》第一百零一条之规定,当即对该户中止供电,补收所窃电量的电费,并处所窃电费三倍的违约使用电费,合计约30余万元,为供电企业挽回了经济损失。

后经开箱检查,发现该客户擅自将计量电流互感器C相二次电流反接,并将电压互感器二次a、b相电压线对调窃电,实际情况与测量分析结果完全相符。

6 具体应用
由于手持式钳形数字万用表具有体积小、重量轻、携带使用方便、准确性高、用途广等优点,目前在电力系统电能表接线检查、继电保护工作校验、差动保护二次电流相位关系等工作现场得到了广泛的应用,大大减轻了人力、物力和财力的投入,为现场工作提供了极大的帮助,受到了广大现场工作人员的欢迎。

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