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| 主题: 电气!!! 周四 八月 05, 2010 10:10 pm | |
| http://bbs.co188.com/index.php?gid=22三相三线错误接线的简易判断方法及状态 三相三线有功电能表计量三相三线有功电能,有两种非标准正确接线方式:(1)元件1采用线电压UBC和相电流ib,元件2采用线电压UAC和相电流iA,这种接线方式的瞬间功率表达式为P=UBCib+UACiA;(2)元件1采用线电压UCA和相电流ic,元件2采用线电压UBA和相电流ib,这种接线方式的瞬间功率表达式为P=UCAic+UBAib。在三相三线系统中,如果B相接地,则这两种非标准接线方式就可能漏计电度。比如:高压两线一地输电方式或低压三相三线供电方式,B相在电能表外的电源侧和负荷侧若同时接地运行,则三相三线有功电能表必然漏计电度,因此通常不采用这两种接线方式。而常用的标准正确接线只有一种,错误接线却有许多种。为了迅速地判别电能表接线是否正确,可采用下述简易方法: (1)首先对任何正转的电能表,如果原电能表接线正确,通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,对调任意两根电压进线后,其功率计算如下: ①对调A、B两相电压其功率为: P1=UBAIAcos(150°-φA)=-UIcos(30°+φ) P2=UCAICcos(30°+φC)=UIcos(30°+φ) P=P1+P2=0 ②对调B、C两相电压,其功率为: P1=UACIAcos(30°-φA)=UIcos(30°-φ) P2=UBCICcos(150°+φC)=-UIcos(30°-φ) P=P1+P2=0 ③对调A、C两相电压,其功率为: P1=UCBIAcos(90°+φA)=-UIcos(90°-φ) P2=UABICcos(90°-φC)=UIcos(90°-φ) P=P1+P2=0 三次对调电压进线后,从电能表的功率计算说明,如果原接线正确,在对调电压进线后都应停转(或有微动)。 (2)通过三次对调电压进线,如果电能表三次都停转,只能说明原电能表接线可能正确。电能表对调电压进线停转,只是电能表原接线正确的必要条件,还不是充分条件。为此还必须进一步进行判断。方法是:首先断开B相电压,此时电能表每分钟转数应为原接线电能表每分钟转数的一半。因为在原接线正确情况下,断开B相电压进线,其功率为: P1=1/2UACIAcos(30°-φA)=UIcos(30°-φ) P2=1/2UCAICcos(30°+φC)=UIcos(30°+φ) P=P1+P2= UIcosφ 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两相电压进线对调,使电能表停转,继续进行断开电压进线的试验。先断开A相电源进线,则电能表的功率为: P1=UCBIAcos(90°+φA)=UIcos(90°+φ)=-UIsinφ 再断开C相电源的电压进线,则电能表的功率为: P2=UABICcos(90°-φC)=-UIcos(90°-φ)=UIsinφ 功率值P1和P2大小相等,方向相反。说明无论用户的功率因数如何,两次断线后,电能表的转数都应一样,但转向相反。 通过上述对调电压进线和分别断开一相电压进线后,观察电能表所处的状态,可以准确地判断电能表的接线是否正确。因为对电能表多种错误接线进行的综合分析和计算的结果表明,在任何错误接线的情况下,都不可能同时出现上述六种情况的组合。 例如将一次侧电源进线A、B、C相分别误接为C、A、B相,实际的UAB线电压误接为UCA线电压,检查步骤如下: ①对调二次侧A、C两相电压; ②对调二次侧A、B两相电压; ③对调二次侧C、B两相电压。 三次对调任意两根二次侧电压进线后,出现三次停转(功率计算式略)。这说明原本错误的接线,在对调电压进线时也能引起三次电能表停转,它只是判定原电能表接线可能正确的必要条件,还要按照断开一相电压进线的方法作进一步地判断。步骤如下: ①首先断开B相二次电压进线,其功率计算式如下: P2=UCAICcos(30°+φC)=UIcos(30°+φ) 当φ=0时转速正好慢一半,当φ≠0时,转速快慢与功率因数有关,不是正好慢一半。 ②对调二次侧A、C相电压进线后分别断开A相和C相电压进线。断开A相时功率为: P2A=UBCIBcos(30°+φB)=UIcos(30°+φ) 断开C相时功率为: P1C=1/2UABICcos(90°-φC)=1/2UIsinφ P2C=1/2UBAIBcos(30°-φB)=1/2UIcos(30°-φ) 断开A相和断开C相时的功率值没有出现大小相等、方向相反的情况。 由此已清楚判明原电能表接线有错误,完成了判明电能表接线正确与否的必要和充分条件。此例说明了在错误接线时三次对调任意两根电压进线后出现了三种电能表停转的情况,但按照断开一相电压进线的方法,没有出现另外三种情况。同样亦可举例说明与此相反的情况。
下面是三相三线错误接线时电表计量的各种状态(注:以下结果为在三相校表台上平衡负载的情况下测试的结果):
一. 当A、C两相电流接线正确的情况下,电压错接线时,电表的功率变化如下:
1、 对调A、B两相电压,即电压顺序为:B、A、C时,A相功率为反向,C相功率为正向,则:P总=-PA+PC=0,即有功总功率为0,电表不走字。
2、 对调B、C两相电压,即电压顺序为:A、C、B时,A相功率为正向,C相功率为正向,则P总=PA+(-PC)=0,有功总功率为0,电表不走字。
3、 对调A、C两相电压,即电压顺序为:C、B、A时,A相功率为0,C相功率为0,则P总=PA+PC=0,即有功总功率为0,电表不走字。
4、 电压顺序为B、C、A时,A相功率为0,P总=PC,电表少计一半。
5、 电压顺序为C、A、B时,C相功率为0,P总=PA,电表少计一半。
二. 当A、B、C三相电压接线正确的情况下,电流错接线时各种状态如下:
1、 A相电流正向,C相电流反向时,P总=-PA+PC=0,即有功总功率为0,电表不走字。
2、 A相电流反向,C相电流正向时,PA=0,则P总=0+PC=PC,即有功总功率等于PC,电表少计一半。
3、 A相电流反向,C相电流反向时,P总=-PA+(-PC),即有功总功率为反向,功率值与正向时相同,但电表计反向用电。
三. 当A相电压电流与C相电压电流同时对调时,P总=PC+PA,功率值不变,但电表会报逆相序。 本文所介绍的简易方法,在现场实际操作中非常方便实用。 | |
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| 主题: 回复: 电气!!! 周四 八月 05, 2010 10:35 pm | |
| 现场测量的向量图为出发点,通过与正确接线时的向量图(六角图)相对照,找出从向量图判断电能表接线错误的一些规律,并进行有效的电能补偿计算。 | |
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| 主题: 回复: 电气!!! 周四 八月 05, 2010 10:45 pm | |
| 从向量图判断电能表接线方式http://www.lcduba.com/databank/tractate/3090083电能表计量知识 电能表计量知识 电能计量装置的0组成 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。 电能计量装置的分类: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 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及以上的高压计费用户、200MW 及以上发电机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。
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及以上的高压计费用户、100MW 及以上发电机、供电企业之间的电量交换点的电能计量装置。
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及以上的计费用户、100MW 以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、考核有功电量平衡的110kVA 及以上的送电线路电能计量装置。
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。
二、电能计量装置的技术要求
1.电能计量装置的接线方式 (1)接入中注点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相三线有功、无功电能表。接入非中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相四线有功、无功电能表或3只感应式无止逆单相电能表。 (2)接入中性点绝缘系统的3台电压互感器,35kV及以上的宜采用Y/y方式接线;35kV以下的宜采用V/V方式接线。接入非中性点绝缘系统的3台电压互感器,宜采用Y0/y0方式接线。其一次侧接地方式和系统接地方式相一致。 (3)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以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。 (4)对三相三线制接线的电能计量装置,其2台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用四线连接。对三相四线制连接的电能计量装置,其3台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六线连接。
2.准确度等级 (1)各类电能计量装置应配置的电能表、互感器的准确度等级不应低于表1所示值。 表1 准确度等级 电能计量装置类别 准确度等级 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 2.0 0.2 0.2S或0.2*) Ⅱ 0.5S或0.5 2.0 0.2 0.2S或0.2*) Ⅲ 1.0 2.0 0.5 0.5S Ⅳ 2.0 3.0 0.5 0.5S Ⅴ 2.0 - - 0.5S
* 0.2级电流互感器仅指发电机出口电能计量装置中配用。
(2)Ⅰ、Ⅱ类用于贸易结算的电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.2%;其他电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.5%。
3.电能计量装置的配置原则 (1) 贸易结算用的电能计量装置原则上应设置在供用电设施产权分界处;在发电企业上网线路、电网经营企业间的联络线路和专线供电线路的另一端应设置考核用电能计量装置。 (2) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的设备。 (3) 计量单机容量在100MW及以上发电机组上网贸易结算电量的电能计量装置和电网经营企业之间购销电量的电能计量装置,宜配置准确度等级相同的主副两套有功电能表。 (4) 35kV以上贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器;35kV及以下贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。 (5) 安装在用户处的贸易结算用电能计量装置,35kV及以下电压供电的用户,应配置全国统一标准的电能计量柜或电能计量箱;kVA20 电压供电的用户,宜配置全国统一标准的电能计量柜或电能计量箱。 (6) 贸易结算用高压电能计量装置应装设电压失压计时器。未配置计量柜(箱)的,其互感器二次回路的所有接线端子、试验端子应能实施铅封。 (7) 互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于4mm2。对电压二次回路,连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,至少应不小于2.5mm2。 (8)互感器实际二次负荷应在25%—100%额定二次负荷范围内;电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8—1.0;电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。 (9) 电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。否则应选用高动热稳定电流互感器以减小变比。 (10)为提高低负荷计量的准确性,应选用过载4倍及以上的电能表。 (11)经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右。直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右进行选择。 (12)执行功率因数调整电费的用户,应安装能计量有功电量、感性和容性无功电量的电能计量装置;按最大需量计收基本电费的用户应装设具有最大需量计量功能的电能表;实行分时电价的用户应装设复费率电能表或多功能电能表。 (13)带有数据通信接口的电能表,其通信规约应符合DL/T 645的要求。 (14)具有正、反向送电的计量点应装设计量正向和反向有功电量以及四象限无功电量的电能表。
三、故障处理及电量追退管理办法
1.电能计量人员接到电量异常、计量不准确、或者电能计量装置故障时,应及时到现场检查电能表、互感器及二次回路,查明故障原因。 2.发现电能表、互感器故障应立即到达现场,立即更换。烧表24h处理完、城区表计(含互感器)故障处理不超过5天,其他地区不超过7天。 3.追退电量处理: 对由于电能计量装置故障引起的电量差错,装表班长需要进行追补电量的计算。计量人员按照电能计量装置故障引起的电量差错的时间、原因按有关规定计算追退电量,计算的结果由计量专工签字后,随工作票向下传递。 4.有以下三种情况需要追退电量: 1)日常工作的追退:如由于现场工作原因甩表(习惯用语)用电电量的追补,由装表班进行追补计算,经确认后将追补电量录入计算机。 2)由于计量差错及窃电引起的追退:如缺相、短TA、安装错误等原因引起,由计量人员进行追退电量的计算,计量专工审批。若追退电量数额较大(追退电量在10万kWh及以上)的需要主管领导审批。 3)其他原因:如烧表、卡字、跳字、潜动、丢表等,由营业电费人员进行电费追退。 5. 追退电量应按照华北电力集团公司《<供电营业规则>实施细则补充规定》中的有关电能计量装置失准追退电量规定计算
四、电能计量装置安装后的验收
验收的项目及内容是:技术资料、现场核查、验收试验、验收结果的处理。 1 电网经营企业之间贸易结算用电能计量装置和省级电网经营企业与其供电企业的供电关口电能计量装置的验收由当地省级电网经营企业负责组织,以省级电网经营企 业的电能计量技术机构为主,当地供电企业配合,涉及发电企业的还应有发电企业电能计量管理人员配合。其他投运后由供电企业管理的电能计量装置应由供电企业 电能计量技术机构负责验收;发电企业管理的用于内部考核的电能计量装置由发电企业的计量管理机构负责组织验收。 2 验收的技术资料如下: (1)电能计量装置计量方式原理接线图,一、二次接线图,施工设计图和施工变更资料; (2)电压、电流互感器安装使用说明书、出厂检验报告、法定计量检定机构的检定证书; (3)计量柜(箱)的出厂检验报告、说明书; (4)二次回路导线或电缆的型号、规格及长度; (5)电压互感器二次回路中的熔断器、接线端子的说明书等; (6)高压电气设备的接地及绝缘试验报告; (7)施工过程中需要说明的其他资料。 3 现场核查内容如下: (1)计量器具型号、规格、计量法制标志、出厂编号应与计量检定证书和技术资料的内容相符; (2)产品外观质量应无明显瑕疵和受损; (3)安装工艺质量应符合有关标准要求; (4)电能表、互感器及其二次回路接线情况应和竣工图一致。 4 验收试验: (1)检查二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触情况; (2)电流、电压互感器实际二次负载及电压互感器二次回路压降的测量; (3)接线正确性检查; (4)电流、电压互感器现场检验。 5 验收结果的处理: (1)经验收的电能计量装置应由验收人员及时实施封印。封印的位置为互感器二次回路的各接线端子、电能表接线端子、计量柜(箱)门等;实施铅封后应由运行人员或用户对铅封的完好签字认可。 (2)经验收的电能计量装置应由验收人员填写验收报告,注明“计量装置验收合格”或者“计量装置验收不合格”及整改意见,整改后再行验收。 (3)验收不合格的电能计量装置禁止投入使用。 (4)验收报告及验收资料应归档。 电能计量装置是供电企业对电力用户使用电能量多少的度量衡器具,是电能贸易结 算的依据。电能计量装置包括电能表、互感器及二次回路接线。电能计量装置的准确性与否不但影响到供电企业的形象和信誉,而且也直接关系到供电企业的经济效 益。因此正确计量电能,不仅要求电能计量装置准确度要通过室内的校验得到保证,并且还要对计量装置的现场运行状态及接线准确性进行检查,下面给出具体的检 查方法。 1 检查前的准备工作 检查前要准备有关电能计量装置的信息资料,如被检查的电能表表号、检验日期、检验人员、安装日期、上次抄表度数等,互感器的出厂编号、检验日期、检验人员、铭牌变比、实际变比、封表箱的铅封号等,以便现场核对判断。还要准备钳形万用表、相序器、秒表、现场校验仪等。 2 计量箱的检查 表 箱开封前,先检查表箱的铅封是否完整,是否与档案相符,最好把原铅封字样带到现场比较,以便于准确判断真伪,由于供电部门加强了铅封管理,采用了防撬铅 封、激光防伪防撬铅封、数字铅封等,所以,铅封的真伪最好由铅封的管理部门来识别。这样就有利于检查出利用伪造表箱和电表的铅封的计量异常现象。 打开表箱后还要检查电表外观有无异常,表脚螺丝有无松动或烧焦的痕迹,电压钩是否被断开,电流互感器的铭牌是否与档案相符,电流互感器的一次匝数是否正确,二次电流、电压线有无明显折断的痕迹等等的外观检查。 3 三相四线电能表检查 2.1 检查外观接线。用相序表检查电压的相序是否为正相序,电压与电流是否接在同一相,用万用表和钳型电流表测量各相电流电压,是否平衡,有无失流失压,接头接触是否良好等。检查电流互感器的极性是否与电表的电流进出线相对应。 2.2 分相断电压法和电流短接法。分别短接A、B、C相电流的进出线或断开A、B、C相电压,看电表转盘转动的快慢,如果负荷比较稳定且平衡,则短接一相电流或 断开一相电压,电表转速为正常的2/3,还可用分相接上各相的电压电流的办法进行检查,比如接上A相的电压电流,此时电表的转速应为正常的1/3。如果以 上情况异常,说明计量装置有问题。 2.3 近似法测算电表误差。当负荷稳定且平衡时,可以根据下列公式进行测算 t0=(3.6×105kin0)/(1.732C0IUcosФ) (1) 其中
<TABLE height=23 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=16 border=0>
<TR> <td align=middle><TABLE height=16 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=8 border=0>
<TR> <td></TD></TR></TABLE> </TD></TR></TABLE> | γ=(t0-t)/t×100% (2) 其中γ为电表误差,为电表转n0 圈秒表实测时间 2.4 用电能表现场校验仪检验电表误差。用现场校验仪可以直观的测出电能表的各相电压、电流、功率、误差。更重要的可以通过向量图判断电表的接线是否正确。当发现电能表误差较大时,应将其拆回校验。 4 三相三线表的检查 4.1 测量线电压法:三相三线表一般都是安装在高压计量箱中使用,属于高供高计方式,高压计量箱的电压线圈最易受雷击开路,所以测量电能表的电压显得十分重要。 用万用表测电能表各电压端钮间的线电压,正常时Uab=Ubc=Uca=100V,如果测出的结果是Uab=0,Ubc=Uca=100V,则说明A相电 压断开,Uab=Ubc=50V,Uca=100V,则说明B相电压断开,Uab= Uca=100V, Ubc=0,则说明C相电压断开。失压的原因可能是电压线圈损坏或电压回路接触不好等。 4.2 断开B相电压法:如果三相电路对称,而且已知电压相序和负荷性质的情况下,将电表的B相电压断开,加在电能表两电压线圈上的电压总和为Uac,故加在A元件的电压为 1/2Uac,加在C元件的电压为- 1/2Uac,根据相量图可列出此时的功率表达式为: P= 1/2UacIaCOS(30º-φ)+ 1/2UacIaCOS(30º+φ) 经整理得 P= 1/2*UpIpcosφ= 1/2P 此时电能表功率减少一倍,所以电表转速减慢一半,此时接线正确。如果断开B相电压后,电表不是减慢一半说明接线有误。 4.3 电压交叉法:当负载不够稳定时,就无法用断B相电压法来判断电能表接线正确与否,这时可采用电压交叉法:将电能表A、C两元件的电压接线互换位置后,根据相量图计算: P=UcbIaCOS(90º+φ)+UabIcCOS(90º-φ) =UpIp [ COS(90º+φ)+ COS(90º-φ)] =UpIp[-sinφ+ sinφ] =0 电表功率为0,电能表不再转动,说明接线正确,反之接线肯定是错误的。 4.4 向量图法:当以上方法无法确定接线的正确与否时,可采用向量图法,使用此法要求三相电压基本对称,负载电流、电压稳定,知道负载的性质及功率因数的大概范围。 4.4.2 确定电压相序和相别 为了确定各相电压与电流的相位的关系,在测得电压正确结果后,及进行电表电压端子排电压相序测量,用相序表测定三相电压相序,根据测得的相序和找出的B相电压,确定其余两个电压端钮连接的电压线所属相别。 4.4.2 画出向量图 把 两只单相标准表电流线圈分别与被测表的两个电流线圈串联电压对应并联,读取标准表数据Pa-ab、Pc-bc,接着将接到两只标准表的电压线互换位置,读 取数据Pa-bc、Pc-ab,最后两只标准表都加电压Uca读取Pa-ca、Pc-ca,若某只标准表反转,应将连接的两根电压线互换位置,使其正转, 但读数要记为负值。验算应满足:Pa-ab+Pa-bc+Pa-ca≈0, Pc-ab+Pc-bc+Pc-ca≈0, Pa-ab,Pa-bc,Pa-ca, Pc-ab,Pc-bc,Pc-ca可看作是Ia、Ic在Uab 、Ubc、Uca上的投影,因此可根据a-ab,Pa-bc,Pa-ca, Pc-ab,Pc-bc,Pc-ca用相同的比例画出Ia、Ic在Uab 、Ubc、Uca上的投影,如Pa-ab为正值,则在Uab上截取,如Pa-ab为负值,则在Uba上截取,由各投影末端引垂线所得交点与原点O的连线, 就确定了A相电流的相位和相对值。用同样的方法可画出C相电流,如下图:
4.4.3 判断。根据负载功率输送方向和负载性质及其功率因数,对绘出的电压、电流向量图进行分析判断,一般能判断电表接线有无错误,也可以根据作图得出的Ia与Ic来判断,正常时两流大小应相近,相角差为120度,相位差还应结合现场的实际功率因数进行判断。 4.5 改正接线:查清错误接线后应该把接线改成正相序的正常接线,即B相电压改接在电表中间电压端钮,A相元件加线电压Uab和电流Ia,C相元件加线电压Uab与电流Ic。 4.6 电表误差检测:误差检测基本上与三相四线电表相同,用校验法校电表时,如果有电流试验端子最好用校验仪电流回路直接串入计量二次电流回路比较准确,如用钳 形电流表误差会稍大些,校验误差后还可以利用向量图来检查接线。三相三线电能表有48种接线方式其中只有一种是正确,即当校验仪显示出接线方式: UabIa UcbIc 时为正确接线。 5 停电检查 如果现场允许停电,停电检查是一种安全、可靠的检查方法,是保证计量装置接线正确的基础。停电检查的主要内容有: 5.1 互感器的变化和极性试验。对于安装前经过互感器误差试验,并有检定合格证的可以不再进行变化试验。但还应进行互感器的实际二次负载测试和实际二次负载下的互感器的误差测试。检查核对互感器的极性标志是否正确,一般现场都是采用直流法进行试验。 5.2 三相电压互感器的组别试验。对于三相电压互感器的连接组别,可采用直流法或交流法,相位表法进行测定。 5.3 二次回路检查。检查二次回路,一方面是作二次回路的导通试验,另一方面是核对二次接线连接的是否正确,明确各相电压、电流是否对应。电能表、电压互感器, 电流互感器的接线有没有差错。在停电情况下,任意断开电流回路的一点用万用表串入测量其回路直流电阻,正常时其电阻近似为零,若电阻很大则可能是二次接错 或短路,测量电压回路时,在电压互感器的端子处断开,分别测量Uab、Ubc、Uca的直流电阻此值应较大,如接近零或很大,可能是短路或开路,则必须分 段查找以缩少检查范围。 5.4 核对端子标记。根据电力系统中一次设备的相色(一般是以黄、绿、红三种颜色来区别U、V、W三相的相别)核对二次回路的相别。首先核对电压互感器、电流互 感器一次绕组的相别与系统是否相符、然后再根据互感器一次侧的相别来确定二次回路的相别。同时还应逐段核对从电压、电流互感器的二次端子直到电能表尾之间 所有接线端子的标号,做到标号正确无误。 5.5 检查计量方式是否合理。根据线路的实际情况,用户的用电性质,检查选择的计量方式是否合理。其中包括电流互感器的变化是否合适,是否经常运行在标定电流的 1/3以上。计量回路是否与其他二次设备共用一组电流互感器。电流、电压互感器二次回路导线的截面是否符合要求,电压互感器二次回路电压降是否合格,无功 电能表和双向计量的有功表中是否加装止逆器,电压互感器的额定电压是否与线路电压相符。有无不同的母线共用一组电压互感器的,电压与电流互感器分别接在变 压器的不同电压侧。 6 使用先进的电能计量产品 6.1 现在普遍采用多功能电子表,它具有准确性,可靠性高,集测有功、无功、电压、电流、功率因数等功能,并且具有失压、失流、断相等报警功能,还能记录这些事 件记录失准情况下的时间,应追补电量多少等信息。通过大量安装这种表计,使我们计量现场检查更科学、方便、准确。 6.2 GPRS远程大用户用电管理系统和居民小区集抄系统的推广使用,两者都是实现远程自动抄表和监视用户用电的系统,它可以把用户计量装置上的电压、电流、功 率因数等信息通过GPRS或电话网传输到主站计算机上,让我们在办公室里就可以实现对计量装置的运行情况进行检查。 7 结束语 通过对电能计量装置的现场检查,可以减少计量差错和用户窃电的可能,对降低供电企业线损,提高经济效益有着重要的作用。
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