高压计量装置接线

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高压计量装置的错误接线和故障检测方法

高压计量装置的错误接线和故障检测方法

相 电流 引入 仪 表 ,选 择 综 合 误 差 测 试 功 能 。此 时 仪 器 的参 量 界 面 可 以 看 到 各 相 电 流 、 电 压 、 相 位 和 功 率
值 。采 用手 动 测 试 先 选 择 手 动 方 式 ,输 入 电表 常 数 和
据是 综 合误 差 , 只要 综 合 误 差 满 足 要 求 就 可 认 为计 量

流 影 响 ,当空 载 电 流所 占 比例 较 大 时 可 近 似按 铭 牌 值 加 在 电源 侧 ,与 负 载 电 流 折 算 值 直 接 按 算 术 加 法 求 出 高压 侧 总电 流 ,然后 验 算高 压 T 变 比 ; ( ) A 2 三相 负 荷
不 平 衡影 响 , 由于 低 压 电流 反 映 到 高 压 侧 ,当 三 相 不
1 检 测 方 法
1 1 电 能 表 误 差 检 测 .
检 测 时 通 常 要 求 满 足 如 下 几 个 条 件 :( ) 测 用 1被 户 的 配 变 是 Y/ Y一 1 准 联 接 组 ; ( ) 户 三 相 负 2标 2用 荷 基 本 平 衡 ,相 差 小 于 2 ; ( ) 荷 电 流 相 对 稳 0 3 负
按 钮 ,计 时结 束 。此 时 显 示 屏 将 自动 显 示 被 测 计 量 装
置 误 差 值 即 是 电能 表 误 差 。
1 2 高 压 T 变 比 间接 测 量 . A
在 满 足上 述 4项 条 件 的 情 况 下 ,将 钳 形 电 流 互 感 器 A相 调 至小 于 5 A档 卡在 TA 二 次侧 ,C相 钳调 至 大 于 5 档 卡在 同相 TA 一 次侧 ,B相 不 用 ,但 应 注 意 待 A
功 率与 变压 器 空 载 损 耗 相 加 后 除 以 互 感 器 二 次功 率 与 高 压 T 变 比, 即可 得 到 TA变 比近似 值 。 V

电力高压用户电能计量装置异常接线判断与处理探析

电力高压用户电能计量装置异常接线判断与处理探析

电力高压用户电能计量装置异常接线判断与处理探析
电力高压用户电能计量装置异常接线是指用户电能计量装置安装后,发现计量装置的
接线与规定不符,或者计量装置的接线错位,导致计量数据异常或者不能正常计量的情况。

这种情况下,需要对异常的接线进行判断和处理,以确保计量数据的准确性和稳定性。

对于电力高压用户电能计量装置异常接线的判断,我们需要根据计量装置的接线规范
和接线图进行对比和分析。

如果接线与规定不符,或者存在错位现象,那么可以初步判断
为异常接线。

还可以通过计量数据的异常表现来判断,比如过高或过低的电量读数,电压
和电流波动较大等。

这些异常数据往往与接线不正常有关。

然后,对于异常接线的处理,我们首先要排除计量装置本身的故障。

可以通过检查计
量装置的接线和连接情况,观察是否存在松动、脱落或者烧焦等现象。

如果发现计量装置
本身存在故障,需要及时更换或修复计量装置。

如果计量装置本身没有问题,那么就需要对接线进行调整和修正。

我们需要根据接线
图和规范,了解正确的接线方式。

然后,对异常接线进行修复,确保接线与规定一致。


修复过程中,需要注意保持接线的稳固和可靠,避免接线松动或者接触不良等问题。

修复
完成后,还需要对计量装置进行测试和校验,确保计量数据的准确性和稳定性。

还需要对异常接线的原因进行分析和处理。

异常接线的原因可能有很多,比如安装人
员疏忽、操作失误或者设备老化等。

通过分析原因,可以采取相应的措施,如加强安装培训、完善操作规程或者及时更换老化设备,以避免类似问题的再次发生。

南方电网公司10kV用电客户电能计量装置典型设计

南方电网公司10kV用电客户电能计量装置典型设计

目次前言 (II)引言.............................................................. 错误!未定义书签。

1范围.. (1)2技术规范编制依据 (1)3术语和定义 (1)3.1电能计量装置 (1)3.2负荷管理终端 (1)3.3配变监测计量终端 (2)3.4集中抄表数据采集终端 (2)3.5集中抄表集中器 (2)3.6电能计量柜 (2)3.7计量表箱 (2)3.8试验接线盒 (2)3.9测控接线盒 (2)4设置原则 (2)5技术要求 (3)5.1电能表配置技术要求 (3)5.2电流互感器技术要求 (3)5.3电压互感器技术要求 (4)5.4电能计量柜技术要求 (5)5.5熔断器技术要求 (7)5.6试验接线盒技术要求 (7)5.7互感器二次回路技术要求 (7)6安装接线要求 (8)6.1电能计量柜的安装及接线要求 (8)6.2电能表的安装要求 (8)6.3负荷管理终端的安装要求 (8)6.4门接点的安装要求 (9)6.5所用电缆及导线安装要求 (9)7概预算编制原则 (9)8适用场合 (10)9设计范围 (10)10编号规则 (10)I前言电能计量是电力安全运行及经营管理的重要环节,其技术和管理水平直接影响供用电各方的公平交易和利益,确保电能计量准确、可靠和公开、公平、公正,是保障供用电各方权益的前提。

南方电网公司为贯彻实施南网中长期发展战略,强化以客户为中心的核心价值观,以提高客户满意度为总抓手,以提升服务效率和质量为着力点,以确保电能计量的准确、规范、可靠为前提,参照国家有关标准和电力行业标准,结合南方电网公司实际,组织开展了南方电网公司电能计量装置典型设计,意在通过推行典型设计,进一步提高电能计量装置技术水平和设计效率,促进电能计量管理水平的提升,降低电能计量装置建设投资和运行维护成本,维护供用电各方的合法权益,促进供用电各方降低消耗、节约能源、改善经营管理和提高经济效益,并为电力用户提供更优质和高效的服务。

高压计量装置的错误接线检查方法

高压计量装置的错误接线检查方法

高压计量装置的错误接线检查方法摘要:随着人们对电量要求的增多,人们对高压计量装置的研究也投入了极大的重视,高压计量装置的数量也随之增多。

高压计量装置在运行和使用到的过程当中,倘若因为考虑不周或者操作失误等原因引起接线错误的情况下,会导致其他危险的产生,所以,需要说明一下比较常见的高压计量装置的接线错误方式,同时,对这些接线错误进行深入的探究以及分析,并给出科学、合理的解决措施。

关键词:高压计量装置;错误接线;检查方法导言:电能计量装置在电力系统中,起到记录电力用户用电实际情况,维护电力用户合法权益,避免漏电、偷电等问题发生的重要装置。

电力计量装置安装,应该认真检查、核对,观察互感器、电能表常见的问题,确保其能够稳定、安全运行。

仔细调整电能表、互感器的倍率。

要保证其二次负载在额定范围内。

在选择接线方式的时候,必须要综合考虑到线路的整体情况,确保接线方法的准确性,这样才能保证安装质量。

1 电能计量装置接线错误检查随着社会经济的快速发展,人们对电能的需求量也在不断提升,在这样的背景下,我国电力企业获得了巨大发展,所以市面上的电能计量装置种类也在不断增多。

一般来说,电能计量装置会出现装置损坏、装置异常两种情况,装置异常分为回路异常、表内异常、计量柜异常,工作人员需要结合计量装置的特点,来对其异常原因进行排查。

通过电能表现场校验仪来检查电能计量装置的接线错误,在电力计量装置种类不断增多的背景下,该检测方法的准确性也在不断降低。

因此,在电能计量装置错误检查中,还需要用电源辅助检查的方式来进行检验。

目前,常见的接线错误有48种,而一般的检测技术也只能检测出这48种错误。

所以,必须要对电能计量装置接线错误有足够的重视,对其检测方法进行创新,这样才能保证电能计量装置的检测效果。

2 电能计量装置接线错误种类2.1 单相接线错误单相接线错误的表现形式较多,其主要原因是因为电能表电流线圈接线错误,从而导致电能表在运行过程中不能朝着正确的方向运转,而在断开电压连接片之后,电能表则无法正常转动。

带电检查电能高压计量箱装置接线的方法和步骤资料

带电检查电能高压计量箱装置接线的方法和步骤资料

带电检查电能高压计量箱装置接线的方法和步骤电能计量装置中单相电能表只有一组电磁元件,接线较为简单,出现接线错误时容易发现。

三相四线电能表可以看成由三只单相电能表所组成。

采用分相法即可检查接线的正确与否。

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,特别是当前农网改造中更换此类表计较多的实际情况,出现接线错误,往往不易判断,而且由于该类表计所计量的电量大,其影响和后果也严重。

现以此类电能表为例浅析接线检查的方法和步骤。

1 电压回路的接线检查(1)测量各二次回路的线电压:在测量Uab、Ubc、Uca时,其值应接近相等且为110V。

测量过程中如发现三组电压不相等,且数值相差较大时,说明TV有一、二次侧断线、熔丝烧断或绕组反接等情况。

①对于采用V/V接线的TV,如线电压中有0V、50V等情况出现时,可能是一次或二次断线。

有一组电压为170V时,说明有一台TV绕组极性反接。

②对于Yyn接线的TV,当测量线电压的值中有58V出现时,说明有一次断线或一台TV绕组极性反接现象。

③带有表计等负载进行测量时,出现二次断线时不论采用何种方式接线的TV,没断的两相之间电压值总为100V其它两组电压按负载阻抗分配。

(2)检查接地点确定相别,用一只电压表一端接地,另一端依次接电能表三个电压端钮,可以判断TV的接地情况。

①电压表三次均指100V,说明TV二次侧回路没有接地,构不成回路.②两次为100V,一次为0,说明可能是两台单相互感器V形连接,也可能是三只单相TV或一台三相五柱TV为Y形连接。

以上三种均可断定B相接地,为0的一相即为B相,根据相序可以定出A相和C相.③三次均指100/ V,说明TV是Y形连接且中性点接地,这种情况一时还不能定相别。

(3)测量三相电压的相序:它应符合接线图规定。

如测出的是逆相序,有功表虽然正转,但因有相序误差,除正弦无功表外,其它无功表都将反转,接线时要把它改为正相序。

高压电能计量装置接线合理性与正确性分析

高压电能计量装置接线合理性与正确性分析

高压电能计量装置接线的合理性与正确性分析摘要:保证电能计量正常运行,准确、合理计量,是计量工作的重要环节。

本文侧重分析如何针对高压电网结构来选择计量装置的接线方式和选择正确的计量方式、高压电能计量装置正确计量应满足的条件以及在线检查电能计量装置的接线的方法。

关键词:高压电能计量装置接线方式合理性正确性中图分类号:r363.1+24 文献标识码:a 文章编号:1、高压电能计量装置接线合理性的分析伴随着高压电网结构的快速发展和用户负载性质的变化,中性点接地电流对高压电能计量装置结果准确性的影响已达到不可忽视的程度。

电力系统的中性点接地方式是一个比较复杂的技术问题,究竟采用那种接地方式,要根据整个电力系统的技术参数确定。

并且,电能计量装置的接线方式也应与其相适应,这样才能保证计量装置的合理、准确计量。

可见,如何针对高压电网结构来选择计量装置的接线方式和选择正确的计量方式更是至关重要的。

一般来讲,220kv及以上的电力系统均为非中性点绝缘系统(直接接地、低电阻接地、消弧线圈接地),而3-66kv的电力系统则多为中性点绝缘系统。

1.1高压计量电能表的选型电能表的接线是指电能表连同测量用的互感器与被测电路间的连接关系。

电能表的接线方式有多种多样,它是由被测电路、测量对象以及选用的电能表和互感器等多种情况决定的,本次只讨论高压三相电力系统中电能计量装置的接线方式及选型。

1.1.1非中性点绝缘系统中电能表的选型在三相电力系统中,若采用的是非中性点绝缘接地方式,当三相三线有功电能表经互感器接入电路时,由于电网三相结构不对称、三相负荷不平衡等原因,中性点接地电流不能总为零。

即ia+ib+ic=i0,则p= uabia+ucbic +ubi0;而三相三线电能表所计的功率为p=uabia+ucbic,比较以上两个功率值,显然我们可以看出,采用两元件三相三线电能表是无法记入ubi0的,因而造成了计量的附加误差。

因此,在非中性点绝缘接地方式的电力系统中,采用三相三线高压电能计量装置不能保证准确计量,应采用三相四线高压电能表。

高压电能计量装置装拆及验收标准化作业指导书

高压电能计量装置装拆及验收标准化作业指导书
作业技能、安全资质等要求。
四、作业前准备
4.2 准备工作安排 根据工作安排合理开展准备工作,内容见表3。
四、作业前准备
4.3 材料和备品、备件
四、作业前准备
4.4 工器具和仪器仪表
四、作业前准备
4.4 工器具和仪器仪表
四、作业前准备
4.5 技术资料 主要包括装拆作业需使用的使用说明书、安装竣工图等
1 DL/T 448 电能计量装置技术管理规程
DL/T 614 多功能电能表 DL/T 825 电能计量装置安装接线规则 国家电网公司生〔2003〕477号 供电服务规范
二、规范性引用文件
国家电网安监〔2009〕664号 国家电网公司电力安全工 作规程(变电部分)
国家电网营销〔2011〕237号 关于印发《营销业扩报装
工作全过程人身事故十二条措施(试行)》、《营销业扩
报装工作全过程安全危险点辨识与预控手册(试行)》的
通知
3
上述文件对于本文件的应用是必不可少的。凡
是注明日期的引用文件,仅所注日期的版本适用 于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版 本(包括所有的修改单)适用于本文件。
三、术语和定义
3.1 电能计量装置
四、作业前准备
4.6 危险点分析及预防控制措施 1.人身伤害或触电
四、作业前准备
4.6 危险点分析及预防控制措施 1.人身伤害或触电
四、作业前准备
4.6 危险点分析及预防控制措施 1.人身伤害或触电
四、作业前准备
4.6 危险点分析及预防控制措施 1.人身伤害或触电
四、作业前准备
4.6 危险点分析及预防控制措施
六.工作程序与作业规范
六.工作程序与作业规范
六.工作程序与作业规范

10kV高压线路电能计量方法技术探讨

10kV高压线路电能计量方法技术探讨

10kV高压线路电能计量方法技术探讨介绍10kV高压线路传统电能计量方法的原理,详细描述10kV线路高压电能表计量的原理,并探讨两种不同计量方法的优缺点。

标签:10kV线路;电能计量;计量装置;高压电能表1 传统10kV计量装置1.1 传统计量装置概述我国配电网主要采用中性点绝缘10kV线路,计量点统一于10kV高压侧。

计量采用“高压电压互感器+高压电流互感器+多功能电能表”组成的电能计量装置构成,装置的整体计量误差与电流、电压互感器的准确度、接线方式(TV二次压降)及电能表的准确度有关。

1.2 传统电能计量装置存在的主要问题1.2.1 高低压之间绝缘要求带来的问题由于低压电能表与高压系统通过电压、电流互感器实现隔离,所以必须使用有效的绝缘方法和材料实现一、二次之间的电气绝缘。

由此带来了如下几点问题:(1)互感器体积大和绝缘材料的大量消耗。

高压电压、电流互感器,为保证绝缘要求而采用大窗口铁芯,导致互感器体积大;绝缘介质采用绝缘纸、漆、胶带或者绝缘油,体积大需要使用较多的绝缘介质和绕组需要大量的铜导线。

(2)绝缘技术自身带来的安全问题。

传统高压电压、电流互感器采用电磁测量技术,往往存在铁磁谐振隐患,也将会影响电力系统的安全运行。

(3)高压电流互感器无法在线检定。

高压下对电流互感器在线检测的成本太高,电力系统不得不在离线或者停电状态下对电流互感器进行校验来替代,这样就与实际带负荷运行时存在计量误差。

1.2.2 无法标定装置整体准确度等级传统计量装置的综合误差包括三大部分:電压、电流互感器的合成误差、PT 二次压降和电能表的误差。

传统方法只能对上述各环节单独进行测试,无法标定整个计量装置的准确度等级,电压、电流互感器单独进行误差测试时一般不考虑实际负载,在实验室检定过程中只施加其设计负荷进行测试,运行过程中实际二次负荷变化大,是影响电压、电流互感器误差的最主要因素。

1.2.3 计量系统可靠性问题传统计量装置由多个环节构成,其工作可靠性容易受到较多因素的影响。

高压计量装置常见故障分析及预控措施

高压计量装置常见故障分析及预控措施

高压计量装置常见故障分析及预控措施摘要:随着社会发展脚步不断加快,电力能源所占地位越来越重要。

从电能的发输配送几个环节来说,每一个步骤都无法离开电力计量,特别是针对于高压电能方面的计量。

一旦高压计量出现异常就会影响到负载端电量的检测。

由此来说,针对于高压电能计量方面的测定意义重大。

本文针对高压计量装置常见故障分析及预控措施进行了探析。

关键词:高压计量装置;常见故障;预控措施电能自从产生以来在一直都在社会经济发展中充当着主要角色,是整个社会工业生产、商业经营和人民生活的基础能源。

时至今日,电能已经在社会中普及,我们可以现象得到一个没有电能的现代社会会成什么样子。

新世纪以来,无论是工商业、交通运输业、农业,还是人们日常生活中,都离不开电能的支持与配合。

但是电能与其他产品存在着一定的差异性,其主要是由发电厂进行发电,通过电力部门进行电力分配和供应,最终输送给用户进行使用。

这三个部门是一个系统、综合的供电体系,其是一个缺一不可的环节。

1高压计量装置系统的基本原理通常来看,可以将高压计量装置体系划分为两种模式,其一是高压侧供给低压侧的计量,其二是高压侧供给高压侧的计量。

高压计量装置体系的工作原理是经由电能表的两至三个计量单元,以四个基础组成部分作为计量设备,将整体电力计量体系和用电体系融合在相同的网络中。

如果高压计量装置体系中某些元件的电力负荷出现改变或者异常状况时,会依据该网络中的阻抗改变情况推测出高压计量装置体系的工况。

按照高压计量装置体系的工作原理,我们不难发现,在电力计量体系中最为核心的组成元件便是电流和电压互感装置。

此外,高压计量装置体系的构建是以互感装置的接表计量技术为核心,从而展开多项电力检测和统计工作,更好的保证电力供电行业的稳定运行和质量管控。

2高压计量装置系统的常见故障及原因2.1高压计量装置系统的常见故障在高压计量装置体系中主要的连接模式有两种,分别是三相三线制和三相四线制。

从本质来看,使用三相接线的高压计量装置体系复杂程度较高,同时种类繁多,所以在实际使用过程中出现的异常问题不尽相同,较为常见的异常情况有以下几种:①高压计量装置体系中的检测设备出现问题,其中产生异常较多的装置有电能表和互感器等。

探究10kV高压计量装置安装检查的注意事项

探究10kV高压计量装置安装检查的注意事项

探究10kV高压计量装置安装检查的注意事项作者:裴兴华薛影来源:《科学与财富》2019年第15期摘要:10kV高压计量装置一般会应用于10kV高压电力能源用户的电力能源计量工作,可以实现对于高压线路有功及无功加以测量,并计量高压供电电力能源。

为了保证10kV 高压计量装置应用的有效性,就需要在装置安装之后做好装置检查工作。

因此本文就10kV高压计量装置安装前和安装后的检查进行分析,希望能给同行提供参考借鉴。

关键词:10kV高压计量装置;电能表;二次接线盒一、10kV 高压计量装置10kV高压计量装置,是一种高压组合计量装置,包括电流与电压互感器、电能表、保护单元与二次接线盒等。

在电力系统中,该装置可以用于测量高压线路中的有功及无功。

除此之外,10kV 高压计量装置还可以应用于线路、专用变频器与大型电力用户等对于高压供电有一定要求的情况下,用以计量高压供电的电力能源以供考核。

10kV 高压计量装置近年来得到快速发展,以干式10kV计量箱为例,该装置是基于国家生产技术应用标准,结合新材料、新工艺与新技术所生产出来的先进产品,采用机械强度较高的玻璃丝浸渍特质绝缘材料缠绕形成绝缘,采用德国工艺,真空浇注封闭电工绝缘材料,因而该设备具备较好的稳定与热稳定效果,且不容易发生材料龟裂的现象,抗开裂效果较好,同时具备较强的抗冷热冲击、抗老化、局部放电量低,并采用了具备新技术与新工艺的组合互感器。

干式计量箱具备通风设备,并搭配支柱绝缘子,具有耐潮湿与耐污染的效果,可以应用于复杂环境下,可以起到与油绝缘的相同效果,并减少油污与火灾隐患,因此无需频繁维护。

同时,该干式计量箱具备良好的计量精度,即便在空载的情况下,干式计量箱依旧能够对其耗电量加以计量。

二、10kV 高压计量装置安装前的检查(一)对高压计量箱计量方式进行检查,明确该计量方式是否符合国家规定的具体要求,检查电能表、电流及电压互感器是否已经经过鉴定并具备检定证书,检查装置外观是否保存良好;(二)基于装置说明书,在装置安装之前,要明确说明书的具体要求,按照说明书的安装要求进行装置安装;(三)10kV 高压计量装置内部需要具备电压等级相对应的避雷器,要求检查装置避雷保护措施是否完备;(四)对10kV高压计量装置是否存在油液渗漏等现象,明确其油面是否正常。

高压计量装置错误接线分析及处理

高压计量装置错误接线分析及处理

高压计量装置错误接线分析及处理作者:甄乾光来源:《山东工业技术》2014年第21期摘要:在整个电力供应系统中,高压计量装置发挥着不可替代的计量功能,系统内部的大电流、高电压途径互感器,在互感器的转换作用下形成低电压与电流,在此基础上链接高压计量装置,进行计量检测,然而,电压、电流转换时会涉及到多个互感器端口,从而引发接线错误,本文分析了错误接线问题以及对应的处理解决对策。

关键词:高压计量装置;错误接线;分析处理高压计量装置类型繁多,针对于不同类电压配置不同类计量装置,高压计量装置是一种常用的计量装置,在使用、运行过程中如果操作失误或者考虑不周等很容易导致接线错误,进而引发其他危险隐患,必须明确高压计量装置常见的错误接线方式,并针对这些错误展开分析和探究,对应给出科学的解决对策。

1 高压计量装置错误的接线方式分析(1)电压互感器一次接线合理时,电压方面出现错误接线,具体体现为:电压互感器二次输出端极性接反、误接、断相等等,特别是与高压计量装置输入端口相连的几个电压线断相的情况十分突出。

(2)电流互感器一次接线合理时,电流方面出现错误接线问题,具体体现为:电流互感器二次输出一侧极性接反,出现断开、短路等问题,同高压计量装置输入端的几根电流线出现错位等问题,电流线输入与输出一侧倒置等错误。

高压计量装置接线错误时,可能不会对计量产生影响,然而,同计量设备链接在一起的其他设备,如继电保护设备等可能无法正常工作。

2.2 电流互感器接线核查为了确保接线正确,就要加强对电流互感器的接线情况的细致检查,第一步需要依照规则掐断电表A相电压端子引线,C相电压端子引线,同时针对电流互感器二次侧进行检查、核查,判断其二次侧是否有断线现象出现,以及是否存在短路等问题。

第二步,对电流互感器二次电流进行测量,从而判断出其有无极性链接相反的问题。

如果电流互感器是三角形接线,那么极性接反的情况下,合相电流要比其他两相电流大1.732倍;如果电流互感器呈现为星形接线,那么当极性接反的情况下,总线电流是其他分相电流的1.732倍。

高压计量装置错误接线分析及处理

高压计量装置错误接线分析及处理

高压计量装置错误接线分析及处理摘要:在供电系统结构组成中,高压计量装置的作用突出,能够计量供电系统的电量。

互感器能够将高电压、大电流转化为低电压、小电流信号。

然而在转换操作中,涉及的互感器接口非常多,很容易出现错误接线问题。

所以在本文研究中,重点分析常见的三相三线和三相四线高压计量装置错误接线问题。

关键词:高压计量装置;错误接线;分析与处理社会生产与生活对电力能源的需求度非常高,人们高度重视高压计量装置的研究,相应增加了高压计量装置的数量。

高压计量装置运行、使用时,当出现操作失误行为,则会导致接线错误,从而产生不良危险。

因此要详细探究高压计量装置的错误接线问题,提出针对性处理对策。

1、高压计量装置错误接线分析高压计量装置接线时,错误接线的表现如下:第一,电压互感器一次接线正确,二次输出端存在错误接线,连接不牢固、断相、串相、电压与电流线错误、三相三线接线时A、C相电压线与电流线错误、二次控制电缆线选型错误导致压降过大等问题,致使计量装置的输出端电压错误。

第二,电流互感器一次接线正确,二次输出端存在错误接线,极性接反、开路、部分短接、串相等问题,致使计量装置的输出端电流错误。

比如,互感器接线正常,接线图、向量图处于稳定运行状态,当互感器极性接反,则会导致接线图一端异常。

为了保证高压计量接线的正确性,要做好电流互感器接线工作。

按照接线要求,断开电能表A相电压端子引线、C相电压端子引线,同时对电流互感器的二次侧进行测试,判断区域内的短路、断线故障。

之后对互感器的二次电流进行测量,明确无极性接反问题。

当互感器应用三角形接线法时,如果极性接反,合相电流高于其他两相。

当电感器使用星型接线法,总线电流高于分相电流,对电力系统运行的影响明显。

第三,表计电压失压:电压互感器 V 形、Y形接线情况下,排除电压互感器无断相失压情况,采用以下方式排查系统问题。

第一:营销系统接线方式为三相三线,传回数据A相电压59.8V、B相电压59.8.1V、C相电压58.6V。

三相两元件高压计量装置错接线分析快捷方法

三相两元件高压计量装置错接线分析快捷方法

三相两元件高压计量装置错接线分析快捷方法作者:黄成捷来源:《科学与财富》2015年第36期【摘要】电能计量装置二次接线的判断、分析和计算是电能计量工作者必须掌握的技能,也是电力系统从事二次回路工作的,如用电监察、电气仪表等人员经常需要解决的问题。

以往的培训、学习和考核,都是偶尔短时间集中操作,在各地流行的介绍解题方法有很多,也是电力系统从事二次回路工作人员的宝贵经验。

但对大数人员来说,想一下子掌握电能计量装置二次接线的判断、分析和计算方法不太可能。

而本文中提到方法是对测量结果的分析和处理,让其可以在自学中通过几次的练习在很短的时间内便可达到。

【关键词】错误接线;判断分析;方法一、前言电能表的接线,不论是单相、三相有功电能表,还是无功电能表;也不论是直接接入式电能表,还是经互感器接入的电能表,其接线方式都是只有一种标准正确接线,但在电能表的装换和运行实践中,由于种种客观或主观原因而发生这样那样的形形色色错误接线。

在各地流行的介绍解题方法有很多,也是老前辈的真知灼见,但对于老前辈们的经验精华在短时间内熟习掌握有一定的难度。

本文吸取前辈们的丰富经验,对于三相两元件高压计量装置错接线分析更加有实用性和可读性,希望能做到“好学好用”之感。

二、错接线分析快捷方法电力行业中的三相二元件电能计量装置,只使用两只计量电流互感器,在南方电网公司的计量典型设计中,其二次回路计量回路采用二相四线连接方式,即在电流互感器和电能表之间,A、C两相电流的S1和S2采用单独的导线连接电能表端和互感器端。

下图为一套三相三线有功、60°无功电能表与电压、电流互感器四线制的联合接线图故本方法约定前提是电流接线方式属分相接法。

测量数据并不难操作,故本文只针对测量结果的分析各处理:(一)三相三线PT二次公共端B有接地:重要提示:电流分相接法下,角度X2- X1一定等于60、120、240、300度(当X2-X1=负数时,将结果+360°),否则可能角度测错了。

高压计量装置安装更换作业指导书

高压计量装置安装更换作业指导书

Q/×××高压计量装置安装/更换作业指导书
(范本)
编写:年月日
审核:年月日
批准:年月日
工作负责人:
作业日期:年月日时至年月日时
安徽省电力公司
1 适用范围
本作业指导书适用于XX供电公司变电站及所辖用户高压电能计量装置安装/更换工作。

2 引用文件
下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中引用,而构成为本作业指导书的条文。

本作业指导书出版时,所有版本均为有效。

所有标准及技术资料都会被修订,使用本作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。

GB1207-1997 电压互感器
GB1208-1997 电流互感器
GB/T16934-1997 电能计量柜
DL/T825-2002 电能计量装置安装接线规则
DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程
《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)(试行)
Q/TGD207.10-2005 铜陵供电公司《测量管理体系手册》
GB50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范
GB50168-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范
3 安装/更换前工作安排
3.1 工作前准备
3.2 人员要求
3.3 备品备件
3.4 仪器仪表
3.5 工器具及材料
3.6 危险点分析及预控措施
3.7 人员分工
4作业程序及作业标准4.1 开工
4.2 检修电源的使用
4.3 作业项目和作业标准
4.4 竣工
5验收记录
6 作业指导书执行情况评估
Word文档仅供参考。

高压计量装置错误接线分析及处理

高压计量装置错误接线分析及处理

高压计量装置错误接线分析及处理作者:李子山来源:《名城绘》2019年第06期摘要:高压计量装置在运行和使用中,如果由于考虑不周或操作失误等原因引起接线错误时,会导致其他危险的产生,因此有必要分析常见的接线错误方式,并对这些接线错误进行深入分析,同时给出合理的解决措施。

关键词:高压计量装置;错误接线;处理1分析高压计量装置错误接线第一,电压互感器一次接线合理时,电压方面出现错误接线,具体表现:电压互感器二次输出端极性接反、误接、断相等等,特别是与高压计量装置输入端口相连的几个电压线断相的情况较为突出。

第二,电流互感器一次接线合理时,电流方面出现错误接线问题,具体表现:电流互感器二次输出一侧极性接反,出现断开等问题,同高压计量装置输入端的几根电流线出现错位等问题,电流线输入与输出一侧倒置等错误。

高压计量装置接线错误时,可能不会影响计量,但同计量设备链接在一起的其他设备可能就会无法正常工作。

当互感器进行完一次接线时,在电压部分错误的接线形式包括:电压互感器的第二次输出端极性反接、断相;在接入高压计量装置的3根电压线错相。

当电流互感器一次接线合理时,在电流部分的错误接线形式包括:电流互感器的二次输出端极性反接和短路;还存在着接入高压计量装置输入端的3根电流线错相;接入高压计量装置输入、输出端的电流线反接。

虽然错误接线的一些接线方式并不能影响最终的计量结果,但它可能会影响到与计量线路相连的其它设备的正常运行。

当电压互感器接线方式科学、合理的情况下,接线图如图1所示。

为确保正确的接线,就需要细致检查电流互感器的接线情况,首先需要依照规则掐断电表A相电压端子引线,C相电压端子引线,同时针对电流互感器二次侧进行检查、核查,判断其二次侧是否有断线现象出现,以及是否存在短路等问题;其次,对电流互感器二次电流进行测量,从而判断出其有无极性链接相反的问题。

如果电流互感器是三角形接线,那么极性接反的情况下,合相电流要比其他两相电流大1.732倍;如果电流互感器呈现为星形接线,那么当极性接反的情况下,总线电流是其他分相电流的1.732倍。

10kV高压组合计量装置常见故障分析

10kV高压组合计量装置常见故障分析

10kV高压组合计量装置常见故障分析摘要:为更好满足现阶段工业产业化发展的用电需求,我国在持续优化电力系统构建,10kV的高压用户逐年增加。

高压组合计量装置是配电网络中的关键电气设备,其安装是否规范、能否正常运行,直接影响供配电质量效率和安全可靠性。

因此,做好该装置的试验检测和常见故障诊断分析、处理解决十分重要。

本文简要分析10kV高压组合计量装置常见故障问题及处理方法,希望对设备运维管理和故障处理工作实施有所参考。

关键词:10kV;高压组合计量装置;故障问题为更好满足现阶段我国的用电需求,在加强10kV配电网络优化设计的同时,还需要认真落实有关配套设备的试验检测、运维管理和故障处理等工作。

高压组合计量装置是10kV配电网络的重要组成和关键电气设备,受多方面因素的影响,如安装缺陷、操作不规范、长时间运行、环境因素等,不可避免的会出现一些异常和故障情况,进而直接影响整个配电网络的正常运行,轻则影响供配电质量,引起大面积停电、电力系统运行异常等,重则导致一些事故风险、威胁周边居民的安全。

因此,需要掌握10kV高压组合计量装置常见故障问题及诱因,监督落实好故障处理和维护管理工作。

一、10kV高压组合计量装置相关概述10kV高压组合计量装置主要由电流互感器、电压互感器、电能表、保护单元、二次接线盒等部分组成,是配电网络中最重要的一类电气设备,主要用于测量10kV线路中有功、无功电能[1]。

该装置主要应用于高供高计用电用户,具备投资少、安装简便、计量准确等多方面的优势。

安装缺陷、运行中操作不规范及故障隐患,都直接影响整个配电网络和电力系统的正常的运行,还可能引发事故风险和造成大的损失,为满足电力用户的用电需求,为其提供优质、安全稳定的电能,需做好安装管理、故障分析、运行和维护管理工作。

二、10kV高压组合计量装置常见故障分析装置运行和操作使用受多方面因素的影响,不可避免的会出现一些异常和故障,包括绝缘老化、烧毁、化学污染等,要通过故障分析处理、定期检修和维护管理工作的开展,尽可能防范这些故障问题,降低不良影响。

探究高压计量装置安装注意事项

探究高压计量装置安装注意事项

探究高压计量装置安装注意事项摘要:计量装置作为电量结算的重要凭证设备,其安装的正确性是衡量电力运维的主要措施,关系着企业与用户的切身利益。

因此在电力运营不断发展的今天,如何规范计量装置的接线及安装,尽可能的避免因为配置方式不合理造成的电能计量发生的错误几率。

关键词:计量装置;电力;接线;反窃电措施1 保证计量装置安装的质量电能表的误差是计量装置产生误差的主要原因,其次是电压互感器角差和比差、二次回路线路的压降及二次回路的计量方式等。

因此,在配置计量装置时,根据具体的规格和标准及技术来形成不同的配置要求。

(1)在电能表及电流互感器的选择上,要求根据不同类型的选择安装与用户用电性质相对应的电能表,以减小电能表的误差。

保证在不同负荷下的电能表,都能够维持计量的正确性。

尽可能的减少导线长度,在计量装置的二次回路的导线设置时,简化计量装置二次回路的串接,比如其它指示仪表的回路,最大限度的减小在运行过程中电量的损失。

(2)适应电力系统的运行方式;对于供电网络的中性点和接地的方式的不同情况,来选择电能表的安装,最大限度的适应电力网络运行的方式。

对于供电网络中的用户,根据用电的负荷量来合理安装电能无功补偿装置,减少电力网络运行和运行的功率因数对计量装置的影响。

(3)提高电能计量装置的安装质量;对于电能计量装置的安装环境需要经过选择,要求所在的环境不能感受到强烈的振动也防止大量的腐蚀气体及没有强磁场的环境。

在供电企业与用户之间采用独立的计量装置,选取两种计量结果的平均值,以获得更加准确的计量数据。

根据现有的《电能计量装置技术管理规程》规范计量装置的安装接线。

2 高压计量装置的安装要求高压专变用户在接线时主要以高压侧为中性点绝缘系统的三相三线的计量方式,以及低压侧为中性非接地点的三相四线计量方式。

在安装过程中需要在接线盒进线时就保证接线的规范性。

可设置专用计量柜,特别是对于高供高计的专变客户;根据不同安装环境设置专用的计量柜或采取户外10kV 组合式互感器与计量箱结合的配置。

高压用户电能计量装置异常接线判断的处理

高压用户电能计量装置异常接线判断的处理

高压用户电能计量装置异常接线判断的处理摘要:高压用户电能计量装置一旦出现接线异常,将会直接影响电能计量的准确性和用户计费的公平性。

本文首先探讨了高压用户电能计量装置的组成类型,并对两种不同的计量装置的接线错误和处理方法进行分析,最后总结了几点降低高压用户电能计量装置接线错误发生几率的有效策略,为高压用户电能计量装置的安装及故障处理提供资料参考。

关键词:高压用户;电能计量;异常接线;判断处理高压用户电能计量装置是对高压用户电能计量和电费结算的基础装置,由于高压用户用电需求量较大,并且电费计算比较复杂,因此电能计量装置一旦发生接线错误,将会直接影响用户电费计量的准确性和公平性。

近年来,随着我国经济和工业的发展,高压用电客户数量不断增多,为了提高服务质量和计费的公平性,提高高压用户电能计量装置安装质量,已然成为业务水平提高的重点。

笔者根据多年高压用户电能计量装置安装工作经验进行分析,对高压用户电能计量装置异常接线的判断及处理具有一定心得经验,先论述于下。

一、高压电能计量装置概述高压电能计量装置包括三相三线制和三相四线制,因此在电能计量装置中较复杂。

另一方面,高压电能计量方式并不是采用直接的接法,而是采用间接的接法。

及利用电流互感器和电压互感器把高电压强电流转换成低电压弱电流的方式进行电量计算。

计算方法和接线方法也因电能表不同而有所不同。

1.感应式电能表和智能电能表感应式电能表利用电磁感应原理,主要由电压线圈、电流线圈、铝盘、永久磁铁、计度器等器件构成,它的工作原理是根据电磁感应原理,当电能表通电时电压线圈和电流线圈就会有感应磁场,磁场的大小跟电流变化率有关,而铝盘由于在磁场的作用下产生电动力发生转动,转动的快慢跟磁场力的大小有关也跟电流的变化率有关,铝盘的转动力矩与负载的有功功率成正比,这样就可以测出电能的大小来;智能电能表利用电子电路芯片测量电能,是后期电子科技的发展应用流行起来的,在科技含量上要高很多,准确性和灵敏性也比感应式强很多,尽管如此,了解一下它的工作原理却是很有必要的。

高压计量装置安装作业指导书

高压计量装置安装作业指导书

高压计量装置安装作业指导书1.适用范围1.电压等级 10kV2.电气类别配网工程中户外高压计量装置的安装2. 依据及引用文件序号标准、文件相关章节条款1 GB 50173-1992《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》第7.0.1 条2 DL/T 5161-2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程》第3部分:电力变压器、油浸电抗器、互感器施工质量检验的表 3.0.1“干式互感器的安装”或 3.0.2“油浸式互感器的安装”的规定3 Q/DSG11105-2008《南方电网工程施工工艺控制规范》第十四章第六节高压计量箱安装4 中国南方电网基建工程质量WHS控制作业标准3.作业流程图:Y 主要作业内容YYY N施工条件户外高压计量装置安装施工准备质量检验支架安装接线及附件安装Y4.作业内容4.1本工序作业前施工条件序号项目内容确认人说明1 任务单根据本单位实际设置内容(包含本项工作)。

本工序施工负责人经审批2 图纸设计图纸。

本工序施工负责人经审批3 预算材料表含主、副材。

本工序施工负责人经审批4 施工方施工措施、安全技术交底(项目部级)。

本工序经审批案施工负责人5 相关证照根据需要办理涉及进入工作场所的手续、证件。

本工序施工负责人有效6 确认上一工序检查合格(1)户外高压计量装置的各项电气试验、计量试验合格。

(2)接地电阻符合设计要求。

本工序施工负责人合格4.2施工准备序号项目内容说明1 人员配置施工阶段建议工作人数现场施工负责人现场施工质安员支架安装技术工人21 1户外高压计量装置安装技术工人2接线及附件安装技术工人2技术岗位必须持有与作业工种相应、有效的上岗证,辅助工不得从事电气设备安装等专业工作。

2 施工内容相对应的设备材料户外高压计量装置(互感器装置、计量表箱)、导线、热镀锌螺丝、热镀锌角铁、瓷担等。

(1)核对设备、材料的到位及数量;核对户外高压计量设备的型号、变比、准确级等技术参数与设计要求相符。

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高压计量装置的安装
接线规律: 接线规律: 1.公共接线端的 区并接两根导线分别进入A 公共接线端的① 1.公共接线端的①区并接两根导线分别进入A表(左侧 右侧表) 表)的2端、B表(右侧表)的2端。 公共接线端的③区并接两根导线分别进入A 公共接线端的③区并接两根导线分别进入A表(左侧 右侧表) 表)的4端、B表(右侧表)的4端。 公共接线端的⑤区并接两根导线分别进入A 公共接线端的⑤区并接两根导线分别进入A表(左侧 表)的6端、B表(右侧表)的6端。 右侧表) 2.公共接线端的 区出一根导线进入 公共接线端的② 进入A ,A表的 2.公共接线端的②区出一根导线进入A表的1端,A表的 出一根导线串接进入 进入B ,B表的 表的3 3端出一根导线串接进入B表的1端,B表的3端出一根导 返回公共接线端的 公共接线端的② 线返回公共接线端的②区。 公共接线端的⑥区出一根导线进入 进入A ,A表的 公共接线端的⑥区出一根导线进入A表的5端,A表的 出一根导线串接进入 进入B ,B表的 表的7 7端出一根导线串接进入B表的5端,B表的7端出一根导
线返回公共接线端的⑥区。 返回公共
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