电能计量电压互感器二次侧极性反接的误差分析
电能计量装置的综合误差计算
电能计量装置的综合误差计算作者:栾阳来源:《科技创新导报》 2012年第15期栾阳(辽宁省朝阳市计量测试所辽宁朝阳 122000)摘要:计算综合误差时,用求代数和的方式求得三者的综合误差。
电能计量装置如果采用准确度很高的电能表、测量用互感器及合理的二次回路就能使计量电能的综合误差很小。
但是在计量设备准确度等级一定的情况下,采取一些措施后,也可以减少一些电能计量装置的综合误差,提高计量电能的准确度。
关键词:计量装置误差准确度中图分类号:TM933 文献标识码:A 文章编号:1674-098x(2012)05(c)-0086-011 电能计量装置综合误差的计算电能计量装置的综合误差是由电能表、互感器、二次接线三部分的合成误差组成。
计算电能计量装置的综合误差时,先将与电能表按不同方式连接的电流互感器、电压互感器的角差和比差统一计算,称为互感器的合成误差,然后再将互感器的合成误差与电能表的误差及电流互感器二次导线降压引起的误差,用求代数和的方式求得三者的综合误差(电压互感器二次导线引起的误差也可以先计入互感器的合成误差以内)。
互感器的合成误差=(电流互感器的额定变比*电压互感器的额定变比*互感器二次侧功率-互感器一次侧功率)/互感器一次侧功率*100(%)在计量电能的线路中,当使用仪用互感器时,由于互感器的比差和角差的存在,会在测量的结果中引起合成误差。
在某些场合下,虽然互感器的比差、角差符合规定要求,但其合成误差值却比较大。
所以在实际工作中,还需要计算互感器的合成误差,以便采取措施减少互感器合成误差的数值,达到提高测量准确度的目地。
1.1 测量电流、电压的综合误差用电流互感器、电压互感器测量电流、电压时,因为电流表和电压表的示值只受互感器比差的影响,不受角差的影响,故此电流互感器的合成误差就是互感器的比差。
对于电流表,根据电流互感器比差的定义可以知道电流互感器的合成误差=(电流互感器的额定变比*电流互感器的二次电流-电流互感器的一次电流)/电流互感器的一次电流测量电流的综合误差=电流互感器的比差+电能表的相对误差(%)同理,对电压表来说电压互感器的合成误差=(电压互感器的额定变比*电压互感器二次电压-电压互感器一次电压)/电压互感器一次电压测量电压的综合误差=电压互感器的比差+电能表的相对误差(%)1.2 测量有功电能(或功率)的综合误差1.2.1 单相电路测量有功电能的综合误差在电路中接入电流互感器、电压互感器测量有功电能时,当电能表与电流互感器、电压互感器连接时,其示数要受到电流互感器、电压互感器比差与角差的影响。
电能计量表关于互感器引起的计量不准的情况
电能计量表关于互感器引起的计量不准的情况在常规的计量不准的情况主要是接线错误,这个问题号判断,首先看功率的符号,再看功率因素的大小,根据四象限电能计量的算法,判断一下这个角度的大小,就能大概知道电压电流线的一个接线情况。
在接线正确的情况下呢,或许是表的问题,但是排除表的问题那只有互感器了,在电力系统中电流互感器的作用是把大电流变成小电流,将连接在继电器及测量仪器仪表的二次回路与一次电流的高压系统隔离,并将一次电流变换到5A或1A两种标准的二次电流值。
电流互感器的极性与电流保护密切相关,特别是在农电系统中,电流保护起主导作用,因此必须掌握好极性与保护的关系。
本文分析了电流互感器的极性和常用电流保护的关系,以及易出错的二次接线。
2电流互感器的极性电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。
电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号"*"、"-"或"."表示。
(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。
按照规定,电流互感器一次线圈首端标为L1,尾端标为L2;二次线圈的首端标为K1,尾端标为K2。
在接线中L1和K1称为同极性端,L2和K2也为同极性端。
电流互感器同极性端的判别与耦合线圈的极性判别相同。
较简单的方法例如用1.5V干电池接一次线圈,用一高内阻、大量程的直流电压表接二次线圈。
当开关闭合时,如果发现电压表指针正向偏转,可判定1和2是同极性端,当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转。
一相式电流保护的电流互感器主要用于测量对称三相负载或相负荷平衡度小的三相装置中的一相电流。
电流互感器的接线与极性的关系不大,但需注意的是二次侧要有保护接地,防止一次侧发生过电流现象时,电流互感器被击穿,烧坏二次侧仪表、继电设备。
但是严禁多点接地。
两点接地二次电流在继电器前形成分路,会造成继电器无动作。
电能计量装置技术检查与错误接线分析讲解
被检 互感器
V,v接线三相TV Y,yn接线三相TV
打开计量装置接线盒,用 相位伏安表的200V量程或 一只250V的普通电压表, 依次测量三个二次侧电压;
若在Y,yn接线三相TV电 压互感器的二次端子测 得的三个线电压值有接 近57.7V的电压,则互感 器内部一定存在一次断 线或接触不良故障
若三个线电压中有明显低于100V的电压 如0、50V等,则互感器内部一定存在二 次断线或接触不良故障
二次绕组K1、K2端被短接
一次绕组的L1、L2端被短接
TA二次回路开路
电能计量装置检查
2、带电检查电流互感器 (2)TA的短路、开路检查
被检 TA
V,v接线四线制TA Y,yn接线六线制TA
若某相电流为零,而负载电 流不为零,则可能
外接短接线一般用直观 法可帮助确认
用相位伏安表55AA电流量程 分别测二次两三个电流,应 该得到这两个电流不大于 5A
1 Uab Uca 2 Ubc
电能计量装置检查
2.二次b相断线:如果二次接有同前一样的负载,当b相断线 时,可画出图7-10(b)所示的等值电路图。
按阻抗大小分配得到的电压值为Uca=100(V)
Uab=(2/3)×100=66.7(V) Ubc=(1/3)×100=33.3(V)
(1)检查电压互感器开路故障
实负载比较法适用范围是:所有的有功、无功电能计量 装置。
操作方法
电能计量装置检查
1、实负载比较法 用一只秒表记录电能表圆盘转N(r)所需的时间t(s)
根据电能表常数(一次或二次常数)求出负载功率
P 36001000 N (W) Ct
Q 36001000 N (var) K t
与线路中负载实际功率值相比较
电能计量装置错接线检查及故障分析
电能计量装置错接线检查及故障分析作者:陈颖心来源:《中国新技术新产品》2018年第21期摘要:随着我国的电力能源在生产与生活中愈发重要,使电能计量装置也受到了一定的关注。
电能计量装置在电能计量的工作中是最重要的组成部分,它是由电能表、互感器等来确保其准确性。
由于电能计量装置在安装与检查的过程中会因为工作失误造成接线故障,在运行的过程中也可能出现由于自然因素或是偷电行为造成接线故障。
而接线故障在计量时的误差远大于电能表与互感器的基本误差,因此为了可以更准确的计量电能,接线的准确性至关重要。
本文主要讲述了电能计量装置错接线的检查与故障分析。
关键词:电能计量装置;错接线检查;故障分析中图分类号:TM93 文献标志码:A由于我国目前的经济发展十分迅速,电力企业的工作也在不断地改革与深化。
随着人民的生活水平的不断提升,在日常生活中对电力的需求量也在逐步增加。
而这时候就出现了很多电能计量设备,这些设备主要的作用是对供电量、售电量、发电量进行精准合理的计算,电能计量装置不仅为电力企业的效益提供了有效的保证,还为所有的用电用户提供了优质便捷的服务。
在电能计量装置中正确的接线很重要,一旦出现错接线的问题就会导致电力计算的不准确,电力表与互感器之间出现误差。
错接线的问题不只是影响了电能计量装置的运行过程,也影响着整个电力系统的正常运行。
1 电能计量装置中错接线的类型电能计量装置由电能表、互感器、二次回路等部分组成,如果出现了错接线的现象则可以通过各种不同的部件反映出来。
而电能计量装置的错接线有以下几种类型。
1.1 单相电能表的错接线单相电能表方面的错接线是一种主要的类型,具体包括以下几方面的问题:第一是出现了电压接口断开的情况,会导致整个电能计量装置没有办法正常运行工作;第二是在装配时把中性线与相线连接接反,不仅给偷电者可乘之机,还会引起严重的安全事故;第三是在电能计量装置中的零线与相线连接方向出现了相反问题,这样的错接线会使整个电能计量装置出现反转,还会使最后的计量出现非常大的偏差,导致其失去参考的价值;第四就是电能计量装置的电源与电流线部位发生短路问题,一旦发生短路的问题就会导致电能计量装置的线圈直接烧毁,从而无法正常的工作。
谈谈电能计量装置常见错误接线和检查方法
谈谈电能计量装置常见错误接线和检查方法引言电能计量装置的准确性不仅取决于电能表、互感器的等级,还与它们的接线有关。
即使电能表和互感器本身准确性很高,接线错误也会导致整套计量装置少计、不计或反记,致使电力企业遭受损失。
因此,在电力运行过程中,需要对电能计量装置进行定期的检查,做到预防工作,以确保电能计量装置的准确性。
本文结合笔者的工作总结,主要就电能计量错误接线的形式及检查方法进行了论述。
1 电能计量装置中常见错误接线在整个电能计量装置中,主要包括电能表、互感器和附件、失压计时仪以及二次回路部分。
在出现接线错误的过程中,都能通过不同的部件反映出来。
而在电能计量装置中常见错误接线形式主要包括以下几方面:1.1 计量单相电路有功电能的错误接线计量单相电路有功电能的错误接线是整个电能计量装置错误接线中最为常见的错误类型,在这种错误类型中,主要分为以下5个方面:第一,工作人员在连接相线与零线的过程中,由于工作失误将其接反。
第二,在整个装置中,工作人员没有准确的区分装置的进出线。
第三,在接线的过程中,电流线圈与电源之间出现短路。
第四,在接线时,工作人员忘记连接电压钩连片。
第五,在计量380V单相负载电能时,工作人员习惯用一只220V的单相电能表读数乘以2的方法来计量,然而这种方法缺乏一定的规范性与稳定性。
1.2 計量三相四线电路有功电能的错误接线计量三相四线电路有功电能的错误接线形式中,主要包括以下3种:(1)在三相四线有功电能表电压线圈连接的过程中,电压线圈中线出现断线状况。
(2)三相四线有功电能表在运转的过程中,本应经过一台电流互感器接入电路,然而在某些状况下经过两台电流互感器连入电路,由此造成错误接线。
(3)在计量三相四线电路有功电能时,工作人员习惯使用三相三线两元件来对其进行计量,这样的计量结果与实际结果存在很大的偏差。
1.3 计量三相三线电路有功电能的错误接线计量三相三线电路有功电能的错误接线形式有:(1)电流端子进出线接反;(2)电压端子接线顺序不对;(3)电压与电流相位不对应等。
电压互感器计量检测误差超差分析
电压互感器计量检测误差超差分析摘要:电力系统中电压互感器作为支撑智能电网正常运行重要环节,衡量电能量贸易结算依据、计量发电厂用电量、测量供电公司每条线路实际线损、核算工农业客户电能成本、计量各单位下属部门分电量的中间设备,在电量考核和结算中都起到重要作用,因此电压互感器准确计量对供用电企业至关重要。
而此文主要对电压互感器计量现场检测误差超差的原因进行如下分析:被检电压互感器自身问题,计量试验时不规范接线,标准电压互感器的问题。
关键词:计量;误差;互感器电压互感器计量检测误差超差分析根据现场统计发现,目前影响电压互感器计量检测误差超差的因素主要有以下三仲。
1.被检电压互感器自身问题电压互感器计量现场检测试验过程中发现误差超差有很大一部分原因是电压互感器本身故障,如:(1)由于长途颠簸运输、现场吊装、安装等原因造成计量绕组线圈物理损坏,迫使匝数与实际不符;(2)因安装人员的疏忽致使电压互感器绝缘电容器安装错位,使电压互感器额定变比出现不匹配现象;这些都将导致在计量试验时误差超差。
电压互感器的电压误差(比值差)按下式定义:式中为电压互感器的额定电压比,为一次电压有效值,为二次电压有效值。
电压互感器的相位误差定义为一次电压相量与二次电压相量的相位差,单位为“ˊ”。
相量方向以理想电压互感器的相位差为零来决定,当二次电压相量超前一次电压相量时,相位差为正,反之为负。
2.计量试验不规范接线2.1电压互感器现场检测带二次回路测试电容式电压互感器原理图K=U1/U2(C1+C2)输出电压U2为U2=C1U1(C1+C2)中间电压变压器T将中间电压变为二次电压(绕组1a、1n和2a、2n间电压),调节C1、C2的比值即可得到不同的分压比。
为使C2上的电压不随负载电流的大小而变化,串入了适当的电抗L(补偿电抗器),这一串入的电抗L称为补偿电抗。
电感量的大小,决定于分压器的内阻Z。
如果串入电抗L后,分压器内阻等于零,则输出的电压不随负载的电流的大小而变化。
计量用电压互感器现场检验常见超差问题及措施分析
计量用电压互感器现场检验常见超差问题及措施分析摘要:文章主要是针对变电站10KV电压互感器测试中存在的问题展开了相关的分析,提出了可行性的解决方案,最后探讨了一体式三相电压互感器现场检验的方法,望能为有关人员提供到一定的参考和帮助。
关键词:电压互感器;误差测试;下限负荷1 引言电压互感器是电能计量装置中重要的组成部分,其在投运的过程中一定要经过误差测试的检测。
为此应当在其中加入三相对称电压对电压互感器进行误差的一个检测,同时还需要二次负荷箱来模拟出各种不同形式的三相负荷。
2 电压互感器下限负荷误差超差的原因及解决措施2.1 情况介绍随着电子式电能表在电能计量装置中的普遍应用,由于电子式电能表电压回路的视在容量比机械式电能表电压回路的视在容量小很多,因此对电压互感器二次容量的要求相应减小很多。
目前,电子式电能表没有统一进行设计,各种型号电能表电压回路的容量相差较大(0.4-1.6VA),而且随着设计出线路数变化,电压互感器的实际二次负荷有较大变化。
为了使电压互感器的工作负荷满足现场所带表计的负荷数,JJG1201-2007要求测试误差的下限负荷为2.5VA,也就是说要求电压互感器从2.5VA到额定负荷时的误差均满足等级指数要求,而GB1207-2006《电磁式电压互感器》要求的下限负荷为额定负荷的1/4,因此,在对电能计量用电压互感器按照JJG1201-2007进行检定时,经常出现1/4额定负荷时检定合格,而在下限负荷选2.5VA时检定不合格的情况。
现场对1台二次有2个输出绕组,额定负荷均为50VA 的电压互感器进行误差测试。
2 2 原因分析电压互感器设计时的误差主要包括匝数补偿误差、空载激磁误差和二次负荷误差。
按照GB1207-2006的规定,制造厂在设计互感器时,为节省材料和成本,一般会让互感器额定负荷下的比值差与1/4额定负荷下的比值差变化15个化整单位,按线性影响计算,1/4额定负荷的变化对比值差影响就是5个化整单位。
电能计量回路错误接线故障分析与处理
电能计量回路错误接线故障分析与处理摘要:当今社会,电能资源在人们日常的生产生活中扮演着极其重要的角色,是确保人们生产生活正常开展的基础所在。
随着用电要求的不断提高,电能计量已经越来越重要,要确保用电安全与稳定,就需要保证电能的准确计量。
本文针对电能计量装置接线及错误接线判断方法进行了浅谈,以供参考。
关键词:电能计量装置;错误接线;判断方法1电能计量设备的构造与接线原理电能计量装置包括各种类型电能表、计量用电压、电流互感器及其计量二次回路、电能屏(柜、箱)等,其中电能表包括单相电能表,不带CT三相四线电能表,带CT三相四线电能表,三相三线电能表,无功表等系列设备。
在电能计量设备的运行过程中计量模式是选择计量设备和接线模式的标准。
电能计量设备的接线主要包括电能表直接接线和带互感器接线两种方式。
1.1电能表接线单相表是工农业生产和日常生活中最常用的电能表。
单线电能表主要是二进二出接线方式,第一、第三端子接入电源,第二、第四端子接负载。
这样的接线方式保障了用户用电安全,也保障了电能表的正常运行。
1.2三相四线电能表直接接线三相四线电能表也叫三件电表三相四线电能表最主要的构成部分是三个驱动部件,在照明混合供电电路中经常可以见到三相四线电能表。
三相四线电能表的直接接入方法可以用图2来表示,从图2中可以看出三相四线电能表直接接线为四进四出接线方式,与单相电能表接线原理相似。
1.3互感器的接线1.3.1电流互感器接线电流互感器的接线方式主要有二相分相接法和三相分相接法。
这两类互感器接线方法,具有各自的特点,适合不同的系统。
二相分相接法主要适合三相三线系统和中性点不接地系统之间的连接。
三相分相接法主要适合三相四线系统和接地系统之间的连接。
这种电流互感器的连接模式可以有效的避免接线失误造成的不良后果,做到对电量进行技术的追捕计算。
1.3.2电压互感器V/V接线电压互感器V/V接线模式在10kV中性点三线系统中比较常见,与其他方式相比可以有效控制互感器的使用。
Vv接线TV二次绕组极性反接对电能表计量的影响分析
董风 文 魏 清 涛 康 广庸
( 克山县 电业局 , 黑龙江 克 山 110 ) 660
摘 要 : 两 台单 相 电压 互 感 器 T 经 v按 v 接线 方式 , 用 两 元 件 三 相三 线 电能 表 计量 电能 时 , 出 现 T v 利 若 v二 次 绕 组 极 性 反 接 情 况 , 不 仅 计 量 失 准 , 则 甚
假设 电流 互感 器 T A接 线 正确 而 电压互 感 器 T v二
() 2 当 >6 。 , >4 贝 有 y> 0时 t g 5, 0 0 () 3 当 <6 。 , < j 贝 有 )<0 0时 t √ , 0 , g
2 T V二 次绕组 6 极性 反接
次绕 组极性 反接 , 会 造成 计 量 失 准 , 至损 坏 电能表 。 则 甚 本文 分三种 错误 接线 情况 分析 如下 。
=
装 仁 後 等 谈现 代产 品 设 骨 中的绿 色设 计 浅
还 可为产 品 的快 速更 新换代 , 高产 品的质量 、 提 方便 维修
提供 便利 条件 。此外 还有 利于产 品废 弃后 的拆 卸 , 回收 ,
尾气 排放是 空气 污染 的主要 来 源 , 因此 在 汽 车研 发 过 程
董 风 文 等 : v 线 二 次 绕组 极 性 反 接 对 电 能表 计 量 的 彰 响 分析 y接
V v接 线 T V二 次 绕 组 极 性 反 接 对 电 能 表 计 量 的 影 响 分 析
Ef c V R vre d ryi wc oln V fet f T eesdP ai T i C i i v o t n e
电压互感器电能表计量误差
电压互感器电能表计量误差
电压互感器电能表的计量误差主要受到以下因素的影响:
1. 电压互感器的技术参数。
当电压互感器二次负载增大时,误差也会随着增大,因此在使用中应尽量使电压互感器二次侧工作于空载。
此外,电压互感器的比差和角差都会影响计量误差。
2. 外部因素。
包括电源频率、电压互感器二次导线压降等。
这些因素不仅会影响电压互感器的误差,也会影响电能表的计量精度。
3. 接线方式。
单相电能表通过电流和电压互感器接入电路时,其接线和相量关系也会导致计量误差。
为了减小电压互感器电能表的计量误差,可以采取以下措施:
1. 定期测量电压互感器在实际经常负载下运行时的各项参数,计算出误差值,与允许误差相比较,从而确定计量装置是否运行在允许的误差范围内。
2. 采取措施减小电压互感器二次回路电压降,如缩短TV与表计的距离、增大二次导线截面积等。
电能计量装置错误接线相量分析法
2 相量 分 析 具 体 方 法
( 1 ) 分 别 测量 U 。 、 、J 、J :的幅值 ,并 以
为参 考 相量 ,测量 U 2 。 、
、J 、I : 的夹 角 。 L , 为
实际电能值 ,最终使差错电量得 以退 、补 ,确保供 用电双
方 的公 平 交 易 。相 关 文献 教材 已针 对 各 种 不 同 的错 误 接 线 类 别提 出 了相应 的 分析 思 路 和方 法 , 内容 全 面 ,但 表述 复 杂 ,不利 于 理解 。为此 ,本 文提 出 了一 种 简 单 完 整 的 相 量 分 析 方法 ,用 于计 量装 置 中电流 反 接 和 互 换 、电 压 反 相 序 和 极性 反 接 中一 种 或 多种 情 况叠 加 时 ,分 析 其 有 功 功 率 和 无 功 功率 及计 算 更 正 系数 。
接线组合的分析和判断 ,并计算其有功 电量和无功电量的更正 系数。
关键词 计 量 装 置 错 误 接 线 相 量 分 析
中图分 类号
T M9 3 3 . 4
0 引言
电能 计量 装 置错 误 接 线会 给 电能计 量 带 来 很 大 的计 量 误 差 。通 过 相量 分 析错 误 接线 ,推 导 出 电能 表在 错 误 接 线 时 所计 量 的电 能 ( 功率) 占正 确计 量 电能 的百 分 比 ,可得 出
实 际接 入情 况 。
( 5 ) 写出错误接线方式 的功率表达式。 1 9 2 种错误接线方式下的有功功率和无功功率表 达式
均 可通 过 以上 步 骤判 断 写 出 ,但 具 体分 析 方 法 稍 不 同 ,现
1 理 论 基 础
目前 ,查 找 、分 析 电能 计 量 装 置 错 误 接 线 都 使 用 六 角 向量 图 绘 制 方 法 。先 测 量 电 能 表 电 压 端 子 间 的 线 电 压
浅析三相三线电能表错误接线判断及处理
浅析三相三线电能表错误接线判断及处理发布时间:2021-12-17T03:56:57.049Z 来源:《河南电力》2021年8期作者:叶新[导读] 电能计量的准确性对计划用电、节约用电和成本核算起到决定性的作用。
电能表是统计电量的重要工具,在安装使用过程中,接线错误时有发生,造成计量故障,甚至造成很大的经济损失。
(广东电网有限责任公司河源供电局广东河源 517000)摘要:本文首先分析三相三线电能表接电中错误接线的原因及类型,深入探讨三相三线电能表错误接线的判断原理,结合案例对相位表法的实际应用进行分析三相三线电能表中错误接线判断。
关键词:三相三线;电能表;错误接线;判断方法引言电能计量的准确性对计划用电、节约用电和成本核算起到决定性的作用。
电能表是统计电量的重要工具,在安装使用过程中,接线错误时有发生,造成计量故障,甚至造成很大的经济损失。
为此,如何在安装过程中规避错误接线已成为当前供电企业需要考虑的重要问题。
同时,还要利用科学的技术手段对电能表错误接线的实际情况进行预测、判断,及时纠正计量表的错误接线,避免问题的进一步扩大。
1 三相三线电能表接电中错误接线的原因及类型作为供电计量和核算电费的重要组成要素,三相三线电能表接线对计算用电费用是非常重要的。
接线的正确性可以保证用户的使用电量不出现错误,但在现实生活中装表接电容易受到各种因素的影响,在安装过程中常常出现错误接线的现象。
而导致三相三线电能表接线过程中出现错误接线的主要原因在于:在安装过程中,工作人员未对工作仪器进行全面检查和验收;电表在运输过程中极易受到外力作用引发故障;对电表没有进行相应的调整;用户为了偷电私自进行跨越电表接线。
三相三线电能表接电中错误接线的类型主要有以下几种:没有正确接入 B 相或者接入 B 相的线发生断裂;电表接线位置和电流互感器不符合,使电表出现快走、慢走或倒走的现象;电压线断裂;电流互感器与其他相的变比不一致。
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。
试析电能计量装置故障及错误接线检查
试析电能计量装置故障及错误接线检查摘要】:二次回路接线、电流互感器、电压互感器、电能表是电能计量表装置主要组成部分,这个装置在安装和运行过程中,受众多因素的影响,包库运行环境、设备装置、工作质量等,导致该装置错误接线及故障问题发生率较高,对计量装置的可靠性和准确性造成了极大影响,并且对营销计量管理要求也无法满足。
基于此营销计量管理人员需要管理方案进行创建和完善,进而使错误接线工作及装置故障处理工作有效进行。
【关键词】:错误接线;电能计量装置;故障电能计量装置是电能计量工作中的一个重要组成部分,其运行是否正常在一定程度上会凸显一个企业的技术管理水平,并且与电网的平稳运作和电费的结算工作的顺畅性有着直接联系,对电能计量的可靠性、准确性及公平性起决定作用,会起电气企业未来的健康发展和企业与用户之间的关系造成了较大影响。
正确安装电能计量装置,可利用电能计量检定机构的校检以此对接线的合格性进行确保。
而在电能计量装置安装运行中会发生众多问题,因而本文深入探讨了电能计量装置错误接线检查及故障问题。
一、分析电能计量装置中常见的错误接线类型1.1错误接线单相电路有功电能计量在电能计量装置中单相电路有功电能计量的错误接线问题极为常见,造成这一错误接线问题发生的原因主要涵盖以下几个方面:其一,由于装置安装人员在接线过程中相关操作存在缺失或者操作不得当,造成线路接反问题的发生,零线和相线分辨难度加大。
其二在进行电能计量装置接线时,工作人员对于进线出线并没有准确区分开来。
其三电能计量装置电源和电流线圈之间本身就存在短路隐患,接线不正确电能表的相关功能也得不到有效发挥。
其四因工作人员工作的缺失和失误,导致电压钩连片连接不畅通或者连接这一操作根本未进行[1]。
1.2反接电流极性反接电流极性说明电流互感器一次和二次接线“+”和“-”错误,这一情况的发生影响了电表计数的准确性[2]。
比如:电表指数升高或降低。
引发电能计量装置错误接线的因素众多,相应错误接线的种类也非常之多,接线错误的发生会对无供电量和有功电量造成极大的干扰。
电能计量装置误接线分析及电费电量核算
电能计量装置误接线分析及电费电量核算摘 要:在电能计量过程中,电能计量装置不能正确反映实际电量而出现错误 计量的情况称为电能计量异常。
为公平、公正、合理计量电能,维护发、 供、用电各方的经济利益,必须对各种电能异常计量进行及时、快捷、准 确地检查诊断和纠正,并采取有效的防范措施。
电能计量装置包括各种类型的计量用电压、电流互感器及其二次回路、电能计量柜、箱等。
任何一部件发生异常,都会影响电能表的正确计量,从而使供、用电双方不能公平、公正地进行电量、电费的核算。
关键词:计量装置;更正系数;退补电量;1电费电量核算 1.1有功功率的计量有功功率的计量包括单相有功功率的计量和三相有功功率的计量,三相有功功率的计量又分为三相三线制电路和三相四线制电路有功功率的计量。
(1)单相交流电路有功功率的计算公式为ϕcos UI P =式中,U 代表电压有效值,,I 代表电流有效值,ϕ代表功率因数角。
(1)三相三线制电路的有功功率的计算公式为)30cos()30cos(21C o C CB A o A AB I U I U P P P ϕϕ-++=+=当三相电路完全对称时,三相功率为ϕϕϕcos 3)30cos()30cos(21UI I U I U P P P o C CB o A AB =-++=+=图1-1三相三线制电路有功功率相量图1.2.更正系数计算更正系数K 的定义为:更正系数是在同一功率因数下,电能表正确接线应计量的电能值W 与错误接线时电能表所计量的电能值,W ,即:K=,WW。
更正系数K 乘以错误接线时电能表所计量电能即为实际电能值。
设正确计量时功率为正确P ,错误计量时的功率为错误P ,发生错误接线的时间t ,则:tt 错误,正确P W P W ==。
故K= t t 错误正确错误正确,P P P P W W==,即更正系数等于电能表正确接线时的功率正确P 与错误接线时的功率错误P 之比。
错误接线时电能表所记录的功率正确P 可先按元件计算,每一元件实际所接电压、电流及电压与电流间夹角余弦的乘积即为该元件的功率,再将所有元件功率相加就可得到总的功率。
电能计量电压互感器二次侧极性反接的误差分析
电能计量电压互感器二次侧极性反接的误差分析作者:武星磊来源:《科技创新导报》 2013年第34期武星磊(江苏省电力公司灌南县供电公司江苏灌南 222500)摘要:在三相三线高压网络中,进行电能计量的电能表必须接入电压互感器的二次回路内。
二次线路增多,就大大增加了接线错误的几率。
互感器有极性问题,极性反接就是造成计量错误的主要原因之一。
三相三线高压网络中一般采用三相两元件电能表进行电能计量,配合使用的电压互感器存在两种接线方式,不同的接法造成的误差并不相同,该文简要分析了电压互感器一种正确接线而另一种二次侧反接情况下对电能计量误差的影响,分析了电能表功率表达式、更正系数及更正率。
关键词:电压互感器极性反接误差更正中图分类号:TM452 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2013)12(a)-0065-021 电压互感器V、v接线时,u相极性接反(图1)此时电能计量功率表达式为:当电压互感器Y、y接线u或w相极性接反,负荷感性时,电能表正转,测得电量为实际电量1/3。
5 结语由上分析可知,在电能计量装置中出现一种电压互感器接线正确,另一种互感器有反接情况下,通过对电能表的观察,有时计量差错容易发现,有时计量差错程度随负荷功率因数的变化而变化,难以做出判断。
在新装或轮换高压电能计量装置后,应对互感器电压、变比、极性、连接线做全面细致的检查,用有效的方法加核对,才能保证接线和计量的准确;对已运行的高压电能计量装置检查中发现有互感器接反现象,运用上述分析可对用户进行电量退补。
�参考文献[1] 陈向群.电能计量技能考核培训教材[M].中国电力出版社,2003.[2]张林清.三相三线电能计量装置错误接线快捷分析方法[J].中国电业(技术版),2012(3).[3] 徐理英.电压互感器二次侧一相极性反接引起计量误差的分析[J].邵阳高等专科学校学报,2002(1).。
电能计量电压互感器二次侧极性反接误差探究
Px=P1+P2=UvuIucos(300+ )+UwvIwcos(1500+ ) =UI[COS(300+ )+ COS(1500+ )] =-UIsin 其更正系数是: Gx=P/Px= 3 UIcos /-UIsin =- 3 ctg
而更正率为: =Gx-1=- 3 ctg -1
在此基础上进行讨论:(1)负载感性 =0 , 此时电能表反 转; (2 ) =0 0时, 此时电能表不转, 无计量值; (3 )当负载为容 性, 其电能表正常运转。
2 电压互感器Y/Y接法
(1)U极性接反; 当处于这种状态时, 电能的计量功能表 达式是:
3 结语
当接线错误后, 在运行的这段时间中所产生的电量就 要进行更正, 计算更正电量所采用的方法如下所示:
假设线路正常连接时, 电能表的计量电量是 P= 3 UIc os ,而将线路反接情况下电能表所测量的电量 是P 1 , 那么更正的系统为K g = P / P 1 , 退补的电量ΔP = ( K g 1)P1.
而更正率为: =Gx-1=-3-1=2
从上面的分析来看, 当电压互感器采用了Y / Y 接法之 时, 无论是出现二次侧U 相或者W 相的极性反接, 此时负载 表现为感性, 那么计量表依然处于正传, 但是转速和正常 情况相比相对较慢, 所测出来的电量值仅仅是实际电量1 / 3, 其误差达到了- 6 6 % , 并且极难发现接线中的错误, 这种 反接现象极易造成严重的计量误差。
发生接线错误的几率。而互感器发生极性问题因素较多,极性反接是引发计量错误的重要原因之一。本文探讨互感器二次极性反接所产生
电压互感器接线错误分析(计量).
文章编号:1009-2439(2002)01-0020-03电压互感器二次侧一相极性反接引起计量误差的分析徐理英(长沙电力学院湖南长沙410015)摘要:根据电压互感器的不同接线方式,具体分析了二次侧一相极性反接对电能计量误差的影响,讨论了更正系数及退补电量的计算。
关键词:电压互感器;极性反接;电能计量中图分类号:TM5 文献标识码:A 收稿日期:2001-11-27在三相三线制高压网络中,对该线路进行计量的电度表必须通过电压。
电流互感器引入。
这样,二次线路增多,就大大增加了接线错误的几率,极性反接就是造成计量错误的主要原因之一。
三相三线制电路一般采用三相两元件电度表计量,线路中电流互感器多为两相星形接法,而电压互感器接线方式多样,不同的接线方式对计量的影响并不相同。
现根据电压互感器的不同接线方式,进行一一分析。
三相三线制电路有功电能计量的标准接线如图1(a )所示,相量图如图1(b )所示图1 三相三线制有功电能计量的标准接线正常情况下,电度表测得电量(以下均用功率表示)为元件1,元件2测得电量之和,即P =p 1+P 2=U ab I a cos (30°+<a )+U cb I c cos (30°-<c )以下计算均设三相电路对称,有U ab =U cb =U ca =U I a =I b =I c =I <a =<b =<c =<得:P =U I [cos (30°+<)+cos (30°-<)]=3U I cos <将电度表的示数值乘以互感器的倍数,就是三相回路中实际消耗电能。
当电压互感器的二次侧一相极性反接时,实际用电数和表计的计量数之间存在很大的误差,具体分析如下:1 电压互感器的V/V 接法1.1 相极性反接接线如图2(a )所示,极性反接后的相量图如图2(b )所示。
U ・′ab =U ・′ab ∠180°,U ・cb ,I ・a ,I ・c 不变电表测得电量为:P ′=P ′1+P ′2=U ab I a cos (150°-<)+U cb I c cos (30°-<)=U I [cos (150°-<)+cos (30°-<)]=U I sin <当<=0°时,电表不转;0°<<<60°,电表转速较慢,少计电量;<=60°,电表可正确计量;60°<<<90°,电表转速较快,多计第15卷 第1期邵阳高等专科学校学报Vol.15.No.12002年3月Journal of Shaoyang College Mar.2002图2 V/V 接线法的a 相极性反接电量;当负载为容性时,电表反转。
电压互感器连接导线引起的误差分析
电压互感器连接导线引起的误差分析摘要:近年来,电压互感器连接导线引起的误差问题得到了业内的广泛关注,研究其相关课题凸显出重要意义。
该项课题的研究,将会更好地提升对电压互感器连接导线引起误差的分析力度,从而优化该项工作的整体效果。
文章通过分析了电压互感器现场误差测试方法及如何判断电压互感器误差是否满足运行要求。
关键词:电压互感器;连接导线;误差;分析1 前言计量装置的准确、稳定运行直接影响到电量统计的准确、公正,涉及广大用电客户的利益。
而电能计量装置的检定是保证电能计量准确、可靠的重要手段。
电压互感器是电能计量装置的一个重要组成部分,其误差直接影响电能计量装置的准确性,确保其安全、正确运行是一项效益显著的工作。
2 电压互感器的分类1)按用途分可分为测量用和保护用,测量用电压互感器是输出电压信息给电压表、电能表等;保护用电压互感器是输出电压信息给继电保护装置及设备。
2)按相数分为单相式和三相式。
3)按变压原理可分为电磁式及电容式电压互感器,又称为TV(PT)及CVT。
4)按绕组个数分为单绕组和多绕组电压互感器,多绕组顾名思义就是在低压侧只有多个二次绕组,可以根据准确等级不同使用于保护、测量、计量设备。
3 电磁式电压互感器基本原理及误差3.1电磁式电压互感器工作原理一次、二次线圈通过铁芯电磁感应,将高电压变换成标准低电压(100;100/3;V),供计量及保护用。
电压互感器入端阻抗为电抗(感抗性质)。
电网的所有元件中,入端阻抗为容抗(XC)性质的有:输电线对地电容;耦合电容器;断路器断口的并联电容及电容式电压互感器(以下简称CVT)。
入端阻抗为感抗(XL)性质的有:电压互感器、变压器及电抗器。
当电网正常操作(断路器投切)出现的操作过电压或大气过电压时,电网会因铁磁谐振(电网中容抗与感抗相等)而烧毁电网的某些元件(例:电压互感器)。
由于变压器和电抗器在工作电压及过电压时其产品处于铁芯饱和状态,产品的入端阻抗值基本不变,而PT在电网电压改变时自身的感抗值可能会与电网的容抗值相等发生铁磁谐振烧毁电压互感器。
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电能计量电压互感器二次侧极性反接的误差分析摘要:在三相三线高压网络中,进行电能计量的电能表必须接入电压互感器的二次回路内。
二次线路增多,就大大增加了接线错误的几率。
互感器有极性问题,极性反接就是造成计量错误的主要原因之一。
三相三线高压网络中一般采用三相两元件电能表进行电能计量,配合使用的电压互感器存在两种接线方式,不同的接法造成的误差并不相同,该文简要分析了电压互感器一种正确接线而另一种二次侧反接情况下对电能计量误差的影响,分析了电能表功率表达式、更正系数及更正率。
关键词:电压互感器极性反接误差更正
1 电压互感器V、v接线时,u相极性接反(图1)
此时电能计量功率表达式为:
当电压互感器Y、y接线u或w相极性接反,负荷感性时,电能表正转,测得电量为实际电量1/3。
5 结语
由上分析可知,在电能计量装置中出现一种电压互感器接线正确,另一种互感器有反接情况下,通过对电能表的观察,有时计量差错容易发现,有时计量差错程度随负荷功率因数的变化而变化,难以做出判断。
在新装或轮换高压电能计量装置后,应对互感器电压、变
比、极性、连接线做全面细致的检查,用有效的方法加核对,才能保证接线和计量的准确;对已运行的高压电能计量装置检查中发现有互感器接反现象,运用上述分析可对用户进行电量退补。
参考文献
[1] 陈向群.电能计量技能考核培训教材[M].中国电力出版社,2003.
[2] 张林清.三相三线电能计量装置错误接线快捷分析方法[J].中国电业(技术版),2012(3).
[3] 徐理英.电压互感器二次侧一相极性反接引起计量误差的分析[J].邵阳高等专科学校学报,2002(1).。