三相三线电能计量装置错接线

三相三线电能计量装 置错接线判断
新疆电力教育培训中心 栗云江
例题1:观察表转得慢(正转)
测相电压:U1=100V, U2=0V, U3=100V 测线电压:Uac=173V(正常是100V) 测电流:I1=5A, I3=5A, I1I3=5A 测相位:[U12U32]=120o
[U12I3]=111o [I1I3]=241o 相量图如后页
PT原边A相断 错误接线图
例题5:观察表慢转
存在断相现象, 原边断B相
去掉表头的电压线测量结果如下
测相电压:U1=53V, U2=0V, U3=47V 测线电压:U12=53V,U32=47V ,U13=100V 测电流:I1=5A, I32U32]=186o [U12I2]=232o [I1I2]=240o
说明电流
回路有问 题
U12
A
290o
U32
I3
C 60o I1 300o
B
电流Ia反
功率和更正系数、退补电量计算
P‘= P1’+ P2‘=U12I1cos230o+U32I3cos10o =UI( cos230o+ cos10o ) K = P/P1’ =1.732UIcos20o/ P1’ = 4.7587 结论:表慢,应追补电量
说明电 流回路 没有问

从相位[U12U32]=300o,相电压U3=0V基本上 可以得出结论:相序电压c a b
U12 U32
C(A) I3
50o 120o
B(C)
300o I1 A(B)
正相序C、A、B
功率和更正系数、退补电量计算
P‘= P1’+ P2‘=U12I1cos170o+U32I3cos110o =UI(cos170o+cos110o) K = P/P1’ =1.732UIcos20o/ P1’ = -1.227 结论:表倒转,应追补电量
电压相序为cab 错误接线图
电压相序为cab 错误接线改正方法
电表
电表
ABC
ABC
改正方法
端子排
端子排
a bc
a bc
例题4:观察表慢转
存在断相现象, 原边断A相
测相电压:U1=38V, U2=0V, U3=100V
测线电压:U12=38V,U32=100V ,U13=63V
测电流:I1=5A, I3=5A, I1I3=5A
PT原边B相断 错误接线图
例题6:观察表慢转
说明电压回路没 有问题
测相电压:U1=100V, U2=0V, U3=100V 测线电压:U12=100V,U32=100V ,U13=100V 测电流:I1=5A, I3=5A, I1I3=8.7A
测相位:
[U12U32]=300o [U12I2]=290o [I1I2]=60o
说明电 流回路 没有问
U12
A
B
I1 186o
120o
46o I3
U32
C
PT原边B相断
功率和更正系数、退补电量计算
P‘= P1’+ P2‘=U12I1cos8o+U32I3cos46o =53×5× cos8o+ 47×5× cos46o K = P/P1’ =1.732UIcos20o/ P1’ = 1.9 结论:表慢,应追补电量
结论:表慢,应追补电量
PT ab极性反错误接线图
例题2:观察表停转
排除反极性, 排除断相
测相电压:U1=100V, U2=100V, U3=0V 测线电压:U12=100V,U32=100V ,U13=100V 测电流:I1=5A, I3=5A, I1I3=5A
测相位:[U12U32]=60o [U12I2]=230o [I1I2]=240o
PT副边ab极性反
U12
UA
U
UA
φc
UC
A
φA
3
1
UC
φA
U32
C
UA
φc
UC
正确相量图
PT副边极性反相量图
U
功率和更正系数、退补电量计算
P‘= P1’+ P2‘=U12I1cos130o+U32I3cos9o =UI(-0.6428+0.9878)=0.3449UI
K = P/P1’ =1.732UIcos20o/ 0.3449UI =4.719
结论:表不转,应追补电量
电压相序为acb 错误接线图
例题3:观察表倒转
排除反极性, 排除断相
测相电压:U1=100V, U2=100V, U3=0V 测线电压:U12=100V,U32=100V ,U13=100V 测电流:I1=5A, I3=5A, I1I3=5A
测相位:[U12U32]=300o [U12I2]=50o [I1I2]=240o
CT: Ia反 错误接线图
测相位:
[U12U32]=356o(虚值,U12实际不存在)
[I1U32]=252o
[I1I2]=240o
说明电 流回路
没有问
U32
I3
C
A
240o
I1
252o
B PT原边UA断
功率和更正系数、退补电量计算
P‘= P2‘=U32I3cos10o =100×5 cos110o K = P/P1’ =1.732UIcos20o/ P1’ = 1.6526 结论:表慢,应追补电量
说明电 流回路 没有问

从相位[U12U32]=60o,相电压U3=0V基本上 可以得出结论:逆相序电压a c b
U12
U32
A I1
60o
B(C)
120o
230o
I3 C(B)电压B、C倒相
功率和更正系数、退补电量计算
P‘= P1’+ P2‘=U12I1cos10o+U32I3cos170o =0 K = P/P1’ =∞
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电能计量装置的错误接线及接线检查方法

电能计量装置的错误接线及接线检查方法

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。

浅谈如何提高三相三线电能计量装置误接线检查判断的正确率

浅谈如何提高三相三线电能计量装置误接线检查判断的正确率

浅谈如何提高三相三线电能计量装置误接线检查判断的正确率摘要:在高供高计的三相三线电能计量方式中,电压互感器有Y0/y0、V/V型两种接线方式,电流互感器为二相不完全星星接线,电压、电流二次回路均采用七线连接方式。

工作中对三相三线的电能计量装置错误接线检查判断并更正,是计量专业实际工作的重要的技能,在计量的专业考核中也是重要的一项实际操作测试内容。

在实际工作和专业竞赛中我们发现工作人员存在误接线检查判断正确率不够高,这影响到更正系数的计算,影响到追退电费的计算。

关键词:三相三线电能计量装置;误接线;判断;正确率一、存在的主要问题我们按照排列图法对检查判断中出现的问题进行分析,发现造成三相三线电能计量装置误接线检查判断错误率高的主要问题:(1)测量仪表(相位伏安表)的使用出现错误,测量数据出现错误。

(2)判断B点位置、相序出现错误。

(3)绘制向量图错误。

(4)列写表达式、三角函数变换、化简错误。

这体现出工作人员操作技能不够熟练,判断思路不够清晰、对向量图理解不够深入,对三角函数的运用不准确。

针对这些问题,我们对这些关键环节的工作进行针对性的改进,总结出一些行之有效的简便方法,提高了正确率。

二、存在问题的解决2.1 加强测量工作测量是三相三线电能计量装置误接线检查的基础,在这个环节出现错误,会导致出现根本性错误,在测量阶段主要是强化测量的顺序、手法。

1.熟练掌握相位伏安表的使用方法,明确测量的顺序。

在变换测量的参数类型之前,要不带电变更到相应的档位。

相位伏安表的两支测量表笔、一支钳子插入正确的位置。

测量前表笔的放置位置,要放在相位伏安表偏向电能表一侧,防止因测量过程中表笔和钳子脱落、接触不严,导致影响数据的正确测量。

设定测量时手执表笔的手法,及换位的顺序。

按照固定的顺序,对待测的参数进行测量稳定性好,测量准确。

要求这个过程要掌握节奏,速度适中,把注意力放在正确性上。

2.测量相电压、测量电压互感器极性。

三相三线错误接线分析及差错电能量计算(续二)

三相三线错误接线分析及差错电能量计算(续二)

农村电工第29卷2021年第6期5.1.2.3绘制错误接线状态下现场更正接线示意图错误接线状态下现场更正接线示意图如图8所示。

结论:(1)电压接入:wvu ;(2)电流接入:I w ,I u ;(3)电流互感器极性接反:u 相。

5.1.2.4写功率表达式、计算更正系数功率表达式为P ′=P 1′+P 2′=U 12I 1cos (330°+φ)+U 32I 2cos (210°+φ)=UI sin φ因为φ=-15°,所以tan φ=-0.2679所以更正系数为K =P P ′=3UI cos φUI sin φ=15.1.2.5计算差错电能量、分析表计运行特点及电能量退补结论例3:接线错误期间抄见电能量示数:起1723.72、止1733.72,电压互感器变压比为10kV/0.1kV ,电流互感器变流比为50A/5A 。

(1)抄见电能量=(电能表止度-电能表起度)×倍率=(1733.72-1723.72)×100×10=10000(kWh )(2)实际用电能量=更正系数×抄见电能量=-6.4651×10000=-64561(kWh )(3)差错电能量=|实际用电能量|-|抄见电能量|=64561-10000=54561(kWh )结论:①表计运行慢,少计量;②在按抄见电能量预收的基础上,用户还应补交54561kWh 电能量对应的电费。

5.1.2.6绘制更正接线示意图更正接线示意图如图9所示。

5.2三相三线电能表电压互感器极性反接错误接线案例当电压互感器二次侧极性反接,电压相量图和二次电压值有不同的表现,接线图和相量图分别如图10和图11所示,比较分析一下,用2只单相电压互感器进行Vv 接线时,极性反接的相量图和线电压。

由此可知:当u 相极性反接时,U uv =100V ,U vw =100V ,U wu =173V ;当w 相极性反接时,U uv =100V ,U vw =100V ,U wu =173V ;当uw 相极性均反接时,U uv =100V ,U vw =100V ,U wu=100V。

三相三线电能表错误接线分析

三相三线电能表错误接线分析
这种错误会导致电能表无法正常工作,因为零线是用于形成电压回路的,没有接 入零线,电能表无法正常工作。在接入零线时,也需要注意零线的接入方式,确 保接入正确。
04
错误接线对计量的影响
计量不准确
电压、电流线圈接反
导致电能表反转,影响计量准确性。
极性错误
电流或电压的极性接反,导致计量值减小或增大。
相序错误
开展跨学科研究,将电能表错误接线分析与其他领域相结合,如电气 工程、计算机科学和数据分析等。
加强国际合作与交流,共同推进电能表错误接线分析领域的进步和发 展。
谢谢观看
情况。
提高工作人员的技能和素质
对工作人员进行定期培训,提 高其对电表接线、故障排查等 方面的技能水平。
加强工作人员的责任心和安全 意识,确保其在工作中能够认 真对待每一个环节,减少人为 失误。
建立完善的考核机制,对工作 人员的工作质量进行评估和监 督和纠 正错误接线情况。
互感器接入式电能表通过电流、电压互感器将线路中的大电流、高电压转化为小电 流、低电压后接入电能表,适用于电流、电压较大的场合。
03
常见错误接线方式分析
电压线接错相
总结词
电压线接错相是指将电能表上的A相电压线接到B相或C相上,或者将B相电压 线接到C相或A相上,或者将C相电压线接到A相或B相上。
详细描述
这种错误会导致电能表无法正确测量各相的电压,从而导致计量不准确。在严 重情况下,电压线的接错相还可能导致电能表损坏。
电流互感器极性接反
总结词
电流互感器极性接反是指将电流互感 器的正极和负极接反。
详细描述
这种错误会导致电能表无法正确测量 各相的电流,从而导致计量不准确。 在严重情况下,电流互感器极性接反 还可能导致电能表损坏。

电能计量装置错误接线检查分析

电能计量装置错误接线检查分析

目录实例一错误现象为表尾电压正相序WUV;电流相序I u I w 方法一:使用相位表,采用对地测量电压的方法确定V相电压,分析判断错误接线方法二:使用相位表,采用不对地测量电压的方法,分析判断错误接线方法三:利用在向量图上对电压电流进行分析,判断错误接线实例二错误现象为表尾电压逆相序VUW;电流相序I u I w;U相电流极性反方法一:使用相位表,采用对地测量电压的方法确定V相电压,分析判断错误接线方法二:使用相位表,采用不对地测量电压的方法,分析判断错误接线方法三:采用在相量图上对电压电流进行分析,判断错误接线实例三错误现象为表尾电压正相序WUV;电流相序I w I u ;功率因数为容性方法一:使用相位表,采用对地测量电压的方法确定V相电压,分析判断错误接线方法二:使用相位表,采用不对地测量电压的方法确定V相电压,分析判断错误接线方法三:使用相位表,利用向量图分析判断错误接线实例四错误现象为表尾电压逆相序UWV;电流相序I u I w ;电流W相极性反;功率因数为容性方法一:使用相位表,采用对地测量电压的方法确定V相电压,分析判断错误接线方法二:使用相位表,采用不对地测量电压的方法确定V相电压,分析判断错误接线方法三:使用相位表,利用向量图分析判断错误接线实例五错误现象为表尾电压正相序VWU;电流相序I u I w ;TV二次侧U相极性反方法一:使用相位伏安表测量数据,分析TV二次侧不断相极性反时的错误接线方法二:使用相位伏安表测量数据,分析TV二次侧不断相极性反时的错误接线方法三:使用相位伏安表测量数据,利用原理图分析TV二次侧不断相极性反时的错误接线实例六错误现象为表尾电压逆相序UWV;电流相序I w I u ;W相电流极性反;TV二次侧W相极性反方法一:使用相位表测量数据,分析TV二次侧不断相极性反时的错误接线方法二:使用相位表测量数据,分析TV二次侧不断相极性反时的错误接线方法三:使用相位伏安表测量数据,利用原理图分析TV二次侧不断相极性反时的错误接线实例七错误现象为表尾电压正相序VWU;电流相序I u -I w ;W 相电流极性反;U相电压断方法一:使用相位表,采用对地测量确定V相电压的分析方法方法二:使用相位表,采用不对地测量确定V相电压的分析方法实例八错误现象为表尾电压逆相序WVU;电流相序I w I u ;W相电压断方法一:使用相位表,采用对地测量确定V相电压的分析方法方法二:使用相位表,采用不对地测量确定V相电压的分析方法附录一常用数学有关公式附录二怎样画向量图实例一错误现象为表尾电压正相序WUV;电流相序I u I w 方法一:使用相位表,采用对地测量电压的方法确定V相电压,分析错误接线一、测量操作步骤:1.将相位表用于测量电压的红笔和黑笔分别插入U1侧相对应的两个孔中。

三相三线制电能表误接线对计量的影响汇总1(精)

三相三线制电能表误接线对计量的影响汇总1(精)

三相三线制电能表误接线对计量的影响作者:绍兴用电管理所韩明磊一、三相三线电能计量表的正确接线及其向量图电能计量装置主要由计量互感器、电能表及二次连接导线组成,正确接线及其向量图如下:计量接线图(外部)向量图计量接线图(内部同名端配合)二、三相三线电能表实际运行中经常出现的非正常运行方式经常出现的非正常运行方式如下:1) A相电压缺相;或B相电压缺相;或C相电压缺相;2)电压接线错误的排列组合(Uc-b-a)(Ua-c-b)(Ub-c-a)(Ub-a-c)(Uc-a-b)3) A相电流接反,如(-Ia/Ic);或C相电流接反,如(Ia/-Ic)4) AC相电流互换5) AC相电流同时接反6) AC相电流互换并同时接反7) A相电流正进Ⅱ元件,C相电流反进Ⅰ元件8) A相电流反进Ⅱ元件,C电流正进Ⅰ元件三、退补电量的计算电能计量装置由于各种原因出现了失准,特别是错误接线,应进行电量的更正。

根据退补电量,即抄见电量与实际用电量的差别,多退少补。

退补电量=正确电量-错误电量ΔW=W-W`更正系数K定义为:K=WW` PP`(P :正确接线时功率;P`错误接线时功率)ΔW=W-W`=KW`-W`=(K-1)W`说明:1)ΔW>0,用户应补交ΔW的电费。

2)ΔW<0,应退给用户ΔW的电费。

3) K>1或K<0,用户应补交ΔW的电费;4) K<1供电企业应退给用户ΔW的电费。

5)若电能表在错误接线期间反转,则W`应取负值。

四、三相三线电能表计量误接线中常用的退补电量计算方法三相三线电能表计量误接线中常用的退补电量计算方法有五种:功率测量法、计量装置对比法、平均电量法、估算法、更正系数法。

其中更正系数法是处理三相三线电能表计量差错最常用的方法,其他方法可在无法采用更正系数法时使用,或对更正系数法的计算结果进行验证:1. 功率测量法:在负荷运行稳定的条件下,使用功率表或现场校验仪测出错误接线时输入电能表的功率值P`及错误接线更正后输入电能表的负荷功率值P,算出更正系数K,再算出退补电量ΔW。

三相三线错误接线分析及差错电能量计算(待续)

农村电工第29卷2021年第4期1相关知识结构梳理1.1感性负载:电流滞后电压φ角通俗地说,应用电磁感应原理制作的大功率电器产品就是感性负载,如电动机、压缩机、继电器、日光灯等。

也可以理解为在电路中带线圈的用电设备,其线圈部分即为感性负载。

如电动机、变压器、电风扇等设备。

1.2容性负载:电流超前电压φ角一般把带电容特性参数的负载,即符合电流超前电压特性的负载,称为容性负载,如电容器、补偿电容。

1.3相序正相序:电压U 1,U 2,U 3接线是顺时针,U 12和U 32的夹角为300°。

逆相序:电压U 1,U 2,U 3接线是逆时针,U 12和U 32的夹角为60°。

正相序和逆相序的相量图如图1所示。

1.4功率因数cos φ反映总电功率中有功功率P 所占的比重大小,S 为视在功率,计算公式为cos φ=P /S1.5常用公式回顾两角和公式为sin (A +B )=sin A cos B +cos A sin B sin (A -B )=sin A cos B -cos A sin B cos (A +B )=cos A cos B -sin A sin B cos (A -B )=cos A cos B +sin A sin B 和差化积公式为sin A +sin B =2sinA +B 2cos A -B2sin A -sin B =2cos A +B 2cosA -B2cos A +cos B =2cos A +B 2cosA -B2cos A +cos B =-2sin A +B 2sinA -B22高压三相三线电能表的正确接线三相三线二元件智能电能表一般应用于中性点非直接接地系统的高供高计用户,可同时计量四象限有功功率和无功功率,其内部结构一般采用二元件有功电能表和60°无功电能表计量原理。

高压三相三线电能表正确接线时的相量图如图2所示。

当系统中三相完全对称时,U uv =U wv =U ,I u =I w =I ,φu =φw =φ。

三相三线电能计量装置误接线快速判断

三相三线电能计量装置误接线快速判断摘要:介绍了三相三线电能计量装置中电能表错误接线的分析过程,提出了错误接线更正系数的快速计算方法,为实际工作提供了有效的参考。

关键词:电能计量装置;错误接线;更正系数0、引言随着电力体制改革的不断深入,用户数量的不断增加,电能计量装置也随之增长,电能计量装置作为“公平秤”,其作用越来越重要。

电能计量是否准确,除了采用高准确度的计量装置准确计量电能外,还必须减少电能计量装置错误接线造成的电量不准。

一旦发生错误接线,可能会使电能计量的误差很大,这会给客户或供电企业带来极大的经济损失。

为了把握好电能计量这一重要环节,电能计量人员必须具备更高的理论基础和专业素质、技能,必须能根据现场测量数据快速判断诸多电能计量中存在的问题,计算和追补因错误接线造成的流失电量,挽回经济损失。

在电力系统和电力用户中,计量装置的错误接线是时有发生的。

单相电能表接线较为简单,出现接线错误时容易分析,三相四线电能表采用分相法即可分析出接线正确与否。

而经电流互感器(TA)、电压互感器(TV)接入的三相三线电能表误接线的种类和几率较多,出现接线错误,且不易分析判断,文章主要介绍三相三线计量装置错误接线的分析与判断,该方法也同样适用于经互感器接入的三相四线电能表接线的检查。

1、判断电能表电流端钮所属相别先判断电流回路接地是否正确,可用一根两端带夹子的短路导线来确定,将导线夹子一端接地,另一端依次连接电能表电流端钮,若电能表转速变慢,则该端钮没有接地,若电能表转速无变化,则该端钮就是接地点,若电能表转速都无变化,说明电流回路未接地或电能表电流端钮两端接地,遇此情况应先查明处理后,再做其他测试。

用钳型电流表依次测量电能表电流端钮进线及出线端公共连线电流,当电能表电流端钮进线及出线端公共连线电流值接近相等时,即IN=I1=I2,说明I1、I2二相电流极性相同。

当电能表出线端公共连线电流接近电能表电流端钮进线电流的倍时,即IN= I1= I2,说明其中I1、I2有一相极性接反;当电能表出线端公共连线电流为零,而电能表电流端钮进线电流不为零时,说明电能表出线端公共连线回路断开,遇此情况,应先连通电能表出线端公共连线回路,再做其他检测。

三相三线制电能表误接线对计量的影响汇总1

三相三线制电能表误接线对计量的影响作者:绍兴用电管理所韩明磊一、三相三线电能计量表的正确接线及其向量图电能计量装置主要由计量互感器、电能表及二次连接导线组成,正确接线及其向量图如下:计量接线图(外部)向量图计量接线图(内部同名端配合)二、三相三线电能表实际运行中经常出现的非正常运行方式经常出现的非正常运行方式如下:1)A相电压缺相;或B相电压缺相;或C相电压缺相;2)电压接线错误的排列组合(Uc-b-a)(Ua-c-b)(Ub-c-a)(Ub-a-c)(Uc-a-b)3)A相电流接反,如(-Ia/Ic);或C相电流接反,如(Ia/-Ic)4)AC相电流互换5)AC相电流同时接反6)AC相电流互换并同时接反7)A相电流正进Ⅱ元件,C相电流反进Ⅰ元件8)A相电流反进Ⅱ元件,C电流正进Ⅰ元件三、退补电量的计算电能计量装置由于各种原因出现了失准,特别是错误接线,应进行电量的更正。

根据退补电量,即抄见电量与实际用电量的差别,多退少补。

退补电量=正确电量-错误电量ΔW =W -W`更正系数K 定义为:K =``P P W W (P :正确接线时功率;P`错误接线时功率) ΔW =W -W`=KW`-W`=(K -1)W`说明:1) ΔW>0,用户应补交ΔW 的电费。

2) ΔW<0,应退给用户ΔW 的电费。

3) K>1或K<0,用户应补交ΔW 的电费; 4) K<1供电企业应退给用户ΔW 的电费。

5) 若电能表在错误接线期间反转,则W`应取负值。

四、三相三线电能表计量误接线中常用的退补电量计算方法 三相三线电能表计量误接线中常用的退补电量计算方法有五种:功率测量法、计量装置对比法、平均电量法、估算法、更正系数法。

其中更正系数法是处理三相三线电能表计量差错最常用的方法,其他方法可在无法采用更正系数法时使用,或对更正系数法的计算结果进行验证: 1. 功率测量法:在负荷运行稳定的条件下,使用功率表或现场校验仪测出错误接线时输入电能表的功率值P`及错误接线更正后输入电能表的负荷功率值P ,算出更正系数K ,再算出退补电量ΔW 。

三相三线电能表误接线对计量的影响

三相三线电能表误接线对计量的影响来源:岁月联盟作者:王竞时间:2010-08-25摘要:在新装计量装置中由于电流互感器相序、极性的错误导致电能表的误接线,造成电能计量的不准确。

本文列举了几种三相三线电能表常见的误接线,通过向量分析推导出电能表误接线时所反映的有功、无功功率表达式,进而求出其对计量的影响。

关键词:三相三线制电能表误接线更正系数电能计量是电力商品交易中的"一杆秤",它的准确与否直接涉及到供用电双方的利益。

同时供电单位将计量管理,列为线损率管理的先决条件。

由于一般10kV及以上的高压系统均采用三相三线的供电方式,所以高压系统大多采用三相两元件电能表计量电能。

三相三线电能表的接线并不复杂,但由于疏忽,特别是附有电压互感器与电流互感器的电能表,错接的机会较多。

三相三线电能表错接线时会产生许多怪现象:有的不转,有的反转,有的随负载功率因数角的变化有时正转,有时反转,有的虽然正转,但计量出的电量数与实际不相符。

由于电压互感器的电压相序可由相序表判断,错误的可能性较小,本文着重讨论电流互感器错接线对电能计量的影响。

如果将电流互感器的二次线接错,共有八种接线,其中1种可以正确计量电能,有2种电能表不走,有3种电能表反转,有2种电能表虽正转,但计量出的电能是错误的。

假设三相负载是平衡对称的,即有如下关系:U A=U B=U C=Uφ,I A=I B=I C=I,φa=φb=φc=φ,正确的接法为有功电能表第一元件接入U AB I A,第二元件接入U CB I C。

相角差为60°的无功电能表第一元件接入U BC I A,第二元件接入U AC I C,有功功率为,无功功率为。

下面分别列出在负载对称时,不同接线方式下的三相三线有功电能表,和60°接线无功电能表的计量功率表达式及更正系数。

1A、C两相元件接错时(1)第一元件接入I C,第二元件接入I A:根据向量图1(a)得出:有功计量功率为:P I=U AB I C cos(90°-φ)PⅡ=U CB I A cos(90°+φ)P'=PⅠ+PⅡ=UIcos(90°-φ )+UIcos(90°+φ)=0式中PⅠ-第一元件所计有功功率PⅡ-第二元件所计有功功率P'-表计计量总功率(2)第一元件接入-I C,第二元件接入-I A时,根据向量图1(b)得出有功计量功率为:PⅠ=U AB I C cos(90°+φ)PⅡ=U CB I A cos(90°-φ)P'=PⅠ+PⅡ=UIcos(90°+φ)+UIcos(90°-φ)=0以上两种接法,计得有功功率为零,有功电能表不走,无法计量有功电量。

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