三相四线计量装置检查分析和故障处理

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低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断

低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断

低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断1. 引言1.1 背景介绍低压三相四线电能计量装置是供电系统中非常重要的设备之一,用于对电能进行计量和监测。

正确连接线是保证电能计量准确性和供电安全的关键因素之一。

在实际使用中,由于施工人员操作不当或者其他原因,容易出现错误连接线的情况,导致电能计量数据不准确甚至可能损坏装置。

为了帮助大家更好地理解低压三相四线电能计量装置的连接原理以及如何正确判断和避免错误连接线,本文将对这一问题进行深入分析和探讨。

通过对常见的错误连接线情况进行总结和归纳,以及对影响与解决方法的详细阐述,希望能够帮助读者在日常使用中更加灵活和准确地应对各种问题。

在现代社会中,电能计量装置的准确性和可靠性对于电力行业的运行和发展至关重要。

我们有必要深入研究低压三相四线电能计量装置的错误连接线问题,加强对相关知识的了解和掌握,以提高供电系统的稳定性和安全性。

1.2 研究目的本文旨在通过对低压三相四线电能计量装置错误连接线的分析和判断,探讨其可能的原因、影响及解决方法,以提高电能计量装置的使用效率和准确性。

具体研究目的包括:1. 分析低压三相四线电能计量装置连接原理,深入理解其工作机制和电路结构;2. 探讨错误连接线的原因和可能情况,以提高对错误连接线的识别能力;3. 提出判断错误连接线的方法和步骤,帮助用户及时发现和解决问题;4. 分析常见的错误连接线情况,总结经验教训,避免类似问题的再次发生;5. 探讨错误连接线对电能计量装置的影响,提出解决方案,保证装置正常运行;6. 总结应注意的问题,并提出建议和展望,为日后的电能计量装置连接维护提供参考。

2. 正文2.1 低压三相四线电能计量装置连接原理低压三相四线电能计量装置连接原理主要是通过接线板和电能表实现电能的准确计量。

接线板上有三相四线的接线端子,分别对应A相、B相、C相和零线。

在接线板上接好线后,再将电能表与接线板连接,电能表通过对接线板的接线进行监测和计量电能的消耗情况。

低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断

低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断

低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断低压三相四线电能计量装置是用于测量低压三相四线电能的设备,它的精度、可靠性和安全性对于电力系统的正常运行至关重要。

如果该设备错误连接线,将导致电能计量错误,甚至造成安全隐患。

因此,及时发现和排除错误连接线是电力系统维护和管理的重要任务。

本文将从错误连接线的原因、表现和应对措施等方面展开分析和判断。

一、错误连接线的原因错误连接线的原因非常多样化,主要包括以下几个方面:1.电缆接头或插头接触不良。

2.线路过载或短路,导致连接线烧损。

3.操作人员误判电源柜端子,将三相电线连接到错误的电源柜端子上。

4.操作人员误接三相电线的相序。

5.操作人员误将中性线与地线连接而导致相位错乱等。

以上原因都是由于操作人员的疏忽或者电力设备自身问题导致的。

出现这些问题后,将会引起明显的错误测量和计量数据。

1.电能计量表示值异常:低压三相四线电能计量装置的计量精度高,因此在正确连接线的情况下,其显示值应该非常接近实际值,即误差非常小。

但在错误连接线的情况下,显示值将会出现异常,误差明显。

2.三相电压或电流不平衡:在正常情况下,三相电压或电流应该平衡,而在错误连接线的情况下,往往会导致三相电压或电流不平衡。

这是由于三相电压或电流相位错乱,导致测量出的电能值错误。

3.电器设备损坏:错误连接线可能会导致电器设备受损或故障。

如果在错误连接线的情况下,某些电线过载或短路,将会导致电器设备受损或故障。

以上表现都是错误连接线的明显表现,应当引起操作人员的重视。

当发现错误连接线的情况时,应立即采取措施进行排除。

经验表明,以下措施可以有效解决错误连接线问题:1.检查接线是否正确:如果检查到接线错误,应当立即进行更正。

2.检查电器设备是否受损:如果检查到电器设备受损,应当采取相应措施进行维修或更换。

3.用万用表进行检测:使用万用表可以快速检测出连接线错误,以便确定是否需要进行更正。

4.翻看电力设备的相关手册:电力设备的相关手册中通常会有正确连接线的示意图,可以作为排除错误连接线问题的参考。

低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断

低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断

低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断低压三相四线电能计量装置是一种重要的电能计量设备,通常被用于对低压电网中的电能进行计量。

但是,在实际应用过程中,由于操作不规范或者其它原因,可能会出现错误的连接,从而影响到设备的正常工作和计量精度。

本文将会对低压三相四线电能计量装置的错误连接线进行分析和判断。

低压三相四线电能计量装置一般由电压互感器、电流互感器、三相四线电能表和配电箱等组成。

这些部件都有特定的接线方法,正确的连接方式可以确保设备正常工作和计量精度。

当这些部件的接线发生错误时,可能会导致电能计量装置无法正常工作,甚至导致计量精度大幅降低。

错误连接线的判断方法:1. 对比装置说明书:在进行接线之前,应当认真阅读电能计量装置的说明书,确认每个部件的正确接线方法,以免错误连接。

3. 逐一排除法:对电能计量装置的每一个部件进行逐一排查,以确定是否存在错误连接或接线不良的情况。

1. 连接绝缘带的位置不对:有时候,在连接电缆时,绝缘带的位置可能会连接到器件的导电部分上,导致电路短路,应当及时更换正确的绝缘带。

2. 连接头未必负:在连接电线时,连接头必须正确接地,否则可能会导致电器短路。

应当注意检查连接头的负极性。

3. 接线处错位放置:在连接电器时,应该注意每根电线与器件接触的位置,以确保电路正确连接。

4. 电缆长度不符合要求:由于低压电能计量装置需要计量的电压和电流比较小,而电缆的长度和其电感系数成正比,电缆长度过长可能会导致电流损失和测量误差增加,应当根据实际情况选择更合适的线缆。

错误连接线对电能计量装置的影响:错误的连接方式可能会导致电能计量装置失效,得到的计量数据不准确。

在严重情况下,可能会导致短路或者火灾等安全事故发生。

因此,在使用低压三相四线电能计量装置时,应当认真阅读说明书、检查配线图、逐一排除错误连接,保证设备正常工作和计量精度。

同时,使用电能计量装置的人员应具备相应的电力知识和正确的操作技能,确保安全使用。

低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断

低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断

低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断一、引言低压三相四线电能计量装置是电力系统中用于对电能进行计量和监测的重要设备。

正确的连接线对于电能计量的准确性和可靠性至关重要。

由于各种原因,有时会出现错误的连接线,导致电能计量出现异常甚至错误。

对于低压三相四线电能计量装置错误连接线的分析和判断显得十分重要。

二、错误连接线的原因分析1. 人为失误人为失误是导致错误连接线的主要原因之一。

在安装和维护过程中,操作人员可能由于疏忽大意或者不熟悉设备操作流程,错误地连接了计量装置的线路。

将A相接到了B相的端子上,将B相接到了C相的端子上,导致了线路的错误连接。

2. 设备故障设备故障也是导致错误连接线的原因之一。

如果计量装置的插头、端子等零部件出现了损坏或者老化问题,可能会导致连接线接触不良或者断路现象,从而导致错误连接线的出现。

3. 环境影响环境因素也会对连接线造成影响。

设备安装位置不当、工作环境湿度大、温度变化较大等都可能导致连接线的腐蚀、断裂等问题,进而产生错误的连接线。

4. 维修错误在设备维修过程中,如果维修人员操作不当,可能会导致连接线错误。

在更换设备零部件时,未按照正确的顺序连接线,或者没有正确地连接线固定,都可能导致错误连接线的产生。

5. 设计缺陷在一些情况下,设备本身存在设计缺陷,可能会导致连接线错误。

计量装置的插头设计不合理,易于误接线;端子标识不清晰,容易造成误操作等。

三、错误连接线的判断方法1. 监测报警现代的低压三相四线电能计量装置通常会设置监测报警功能,一旦发现连接线错误,会立即产生报警信号。

这是最直接、最有效的判断错误连接线的方法之一。

通过监测报警,操作人员可以及时发现问题并进行处理。

2. 电能计量数据异常错误连接线可能会导致电能计量数据出现异常。

通过对计量数据的定期分析和比对,可以发现异常数据并进行错误连接线的判断。

3. 线路自检设备通常也会提供线路自检功能,操作人员可以通过对设备进行线路自检,判断连接线是否正确。

三相四线电能计量装置错误接线检查作业指导书

三相四线电能计量装置错误接线检查作业指导书

三相四线错误接线检查作业指导书一、任务要求1、遵守安全工作规程,正确使用仪表;2、画出向量图,描述故障错误;3、列出各元件功率表达式及总的功率表达式;4、求出更正系数。

二、使用工具 1、低压验电笔; 2、相位表; 3、相序表。

三、适用范围三相四线制感应式有功电能表与三相四线制感应式跨相900无功电能表无TV 、经TA 接入或经TV 、TA 接入的联合接线方式。

四、相关知识1、三相四线有功电能表正确接线的相量图:2、②正确功率表达式: u u u I U P ϕcos 1= v v v I U P ϕcos 2= w w w I U P ϕcos 3=ϕϕϕϕcos 3cos cos cos 3210UI I U I U I U P P P P w w w v v v u u u =++=++= )090900( ≤≤-≤≤ϕϕ::容性时感性时五、操作步骤说明:①下列涉及1、2、3数字均表示电能表第几元件;N 表示有功电能表的零线端,即在万特模拟台有功电能表的零线端。

②操作前均需办理第二种工作票,并做好安全措施。

1、未经TV ,经TA 接入的三相四线制有功和无功电能表接线方式: (1)测量相电压,判断是否存在断相。

U 1N = U 2N = U 3N =注:不近似或不等于220V 的为断线相。

(2)测量各相与参考点(U u )的电压,判断哪相是U 相。

U 1u = U 2u = U 3u = 注:①0V 为U 相;②其他两相近似或等于380V ,则非0V 相为U 相。

(3)确定电压相序。

注:①利用相序表确定电压相序;②利用任意正常两相相电压的夹角(按顺序相邻两相夹角为1200或相隔两相夹角为2400均为正相序;反之类推)。

12120U U ∧••= 013240U U ∧••= 023120U U ∧••=均为正相序; 012240U U ∧••= 013120U U ∧••= 023240U U ∧••=均为逆相序; (4)测量相电流,判断是否存在短路、断相。

三相四线电能计量装置接线检查与分析

三相四线电能计量装置接线检查与分析

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三相四线电能计量装置接线检查与分析
作品介绍:
在日常生活中我们经常会遇到怀疑电能表计量不准的情况,遇到这种问题该如何分析?有没有可能是接线出现了错误?本次课,我们将讨论如何利用相位伏安表等工具判断电能计量装置的接线方式。

首先利用相位伏安表测量电气参数,测试步骤我给大家总结为四步:“先测压,后测流,确定基准,角随后”即:第一步测电压,第二步测电流,第三步确定基准相,第四步测量电压之间的夹角及电压和电流之间的夹角。

根据测量的电气参数(特别是角度信息)画出各相量在相量图中的位置,根据正确相量图的“三符合原则”确定各电压、电流电气量。

从而判断电能计量装置的接线方式有无错误。

低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断

低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断

低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断电能计量装置是电力系统中必不可少的设备之一。

然而,在现实生产中,由于人员操作不当、设备故障、配电系统改造等原因,电能计量装置的连线错误情况时有发生。

其中,低压三相四线电能计量装置错误连接线是一种比较常见的问题。

下面将从错误连接线的原因、影响和解决方法三个方面进行分析和判断。

一、错误连接线的原因1、现场施工疏忽在电气设备安装、改造和维修过程中,有时候为了简单快捷,施工人员可能会选择不按照规定的接线方式进行连线,导致出现错误连接线的情况。

2、设备故障引起在设备本身存在故障的情况下,电能计量装置也会出现误差,而且可能会引起错误连接线。

例如,接线端子松动、连接线路短路、计量装置内部部件损坏等。

3、电气工程改造在电气工程改造过程中,可能会涉及到现有设备的移位、重新接线或更换,如果在改造过程中没有按照原有接线方式进行连线,则也会引起错误连接线。

1、计量误差增大错误连接线会导致电能计量装置的工作出现误差,进而产生计量误差。

这种误差可能是累积误差,也可能是单次测量误差。

误差的增大会导致电能计量不准确,进而影响到用户的用电量计量和电费计算。

2、计量装置故障错误连接线在一定程度上会影响计量装置的正常工作,还可能引起设备故障,如果不及时处理,就会给设备带来更严重的影响,甚至影响电力系统的安全运行。

1、查明原因,重新接线发现错误连接线后,首先要查明具体原因,了解接线方式和接线要求,然后重新按照规定的接线方式进行接线,保证接地可靠、保护完好。

2、加强施工管理,质量控制加强施工管理是避免出现错误连接线的关键,严格执行电气设备施工规定,对施工过程进行质量控制,保证按照标准规定接线。

3、定期检查维护定期检查和维护电能计量装置的连线状态,及时发现和处理错误连接线,确保计量装置的正常工作。

总之,低压三相四线电能计量装置错误连接线是一种常见的设备故障,对电力系统的安全稳定运行有重要影响。

因此,应加强施工管理,保证设备按照规定标准进行接地,同时定期检查维护设备,确保电气设备的正常运行。

三相三线和三相四线有功电能表接线的计量影响及改善对策

三相三线和三相四线有功电能表接线的计量影响及改善对策

三相三线和三相四线有功电能表接线的计量影响及改善对策电能表作为衡量电能的计量仪器,其技术性要求很高,既要求精确、更要求稳定,并保证长期可靠运行,并且随着我国电力市场的逐步建立和完善,电力系统越来越复杂,作为电力系统重要组成部分的电能表受到了越来越多的关注。

在工业用户的电力系统中,电能表从性能上要满足恶劣的工作环境,电压高、电流大、负荷重等条件。

随着大庆炼化公司落实国家“十二五规划”提出的节能减排目标,全公司上下正在积极的开展节能工作。

然而,电能计量综合误差过大是电能计量存在的一个关键问题,它直接影响着公司的经济利益。

因此,努力提高电能计量的综合准确水平,是一项刻不容缓的重要任务。

本文通过对三相三线和三相四线有功电能表接线错误接线的分析,希望对减小计量电能误差有所帮助。

二、三相三线有功电能表的正确接线三相三线制只有三根相线,电能表中有两个计量元件,在一定程度上节约了成本,但其中B相的电流是通过其他两相计算出来的,一旦出现三相负载不平衡的情况,就会导致测量不准确。

如图1所示,大写字母A、B、C代表电压的一次侧,小写字母a、b、c代表电压的二次侧,三个电压互感器TV1、TV2、TV3的一次侧与二次侧构成Y/Y 型接线,a、b相之间的相电压构成了第一元件的线电压Uab=Ua-Ub,c、b相之间的相电压构成了第二元件的线电压Uab=Uc-Ub。

TA1和TA2分别是第一元件和第二元件的电流互感器,Ia、Ic分别为第一元件和第二元件的相电流。

①—⑦为两个元件的接线端子,例如①为第一元件的相电流进线端子,③为相电流出线端子,②和④端子构成第一元件的线电压。

在接线正确的情况下,三相三线有功电能表测得电量为第一元件和第二元件测得电量之和,即:当三相电压和电流对称时Uab=Ubc=Uca=U线Ia=Ib=Ic=I当有接线错误或其他计量故障时,有功电能表计量数和实际用电度数之间存在较大误差。

图1 三相三线电能计量装置正确接线图三、三相三线有功电能表的错误接线分析在实际的开关柜中线路远比原理图中的线路多,这就加大了接线错误的几率。

电能计量装置错误接线判断分析与处理

电能计量装置错误接线判断分析与处理

电能计量装置错误接线判断分析与处理【摘要】三相三线错误接线判断原理、三相三线测量数据、错误的相量图、更正系数、追退电量、错误接线图、三相四线测量数据、三相四线的错误向量图及更正系数和错误接线图、【关键词】元件、相别、相电压、线电压、电流、夹角、参考点、相量图、更正系数、接线图前言:电能计量装置准确与否直接关系企业的经济效益和社会的效益,掌握电能计量装置接线检测是每个计量工作者必须具备技能,掌握错误接线判断分析、以便计算更正系数,追退电量,维护企业和用电户的合法权益。

1、三相三线错误接线判断处理1.1三相三线错误接线判断原理三相三线电能计量装置电能表二元件构造正常接线第一元件:电压、电流为 Uab Ia第二元件:电压、电流为 Ucb Ic判断错误接线需测量数据,一般用,元件指的表尾一般用1、2、3来表示,表示接入的位置,所以,测量数据元件表示:第一元件:电压、电流为 U12 I1第二元件:电压、电流为 U32 I3这样画向量图时就可以把元件和相分开、元件指的表尾一般用1、2、3来表示,相别用A B C来表示1.2、三相三线需要测量数据(1)测量赋值-伏安相位仪测量:测量电压、电流的大小,能够判断是否存在断线问题U12 = U32= U31= I1= I3=U1-地= U2-地= U3-地=(2)需要测量相位:∠U12U32=∠U12I1 =、∠U32I3=、∠I1I2 =(3)相序判断∠U12U32= 300° 表示正相序 abc、bcc cab∠U12U32= 60°表示逆相序acb bac cba(4)三相三线需要找参考点用伏安相位仪电压测量黑笔按电能表装置上Ub(零)电压参考点红笔分别接电能表尾三元件U1 U2 U3哪个与Ub(零)参考电压为零,则表示该元件为Ub 例如:1 2 30(B)1.3、根据电压相别绘电压向量图(1)可以先以相别定坐标,建立坐标系,然后根据电压相序标注元件电压,电压 Ua Ub Uc注意因是矢量,所以应点点(3)根据前面判断的电压相序,以及接地相,判断第一、第二元件接入的电压,然后在相量图上标出U1 U2 U3 ,再画出U12 U32 。

低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断

低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断

低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断低压三相四线电能计量装置是一种用于对电能进行计量和监测的重要设备,它能够准确地测量和记录低压电网中的电能使用情况,从而为电力管理和计费提供了依据。

由于电能计量装置牵涉到高电压和大电流的测量,如果安装或连接不当就会导致严重的错误计量,影响电能计量的准确性和可靠性。

本文将针对低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断进行详细的讨论和分析。

我们需要了解低压三相四线电能计量装置的基本原理和连接方式。

低压三相四线电能计量装置主要由电能表、互感器、电流互感器、电压互感器和连接线路等部分组成。

电能表负责测量电能的使用量,而互感器则是起到了降压和转换信号的作用,使得电能表可以进行准确测量。

在这个连接过程中,连接线路起着至关重要的作用,它直接影响着电能计量的准确性和稳定性。

在实际的安装和连接过程中,我们经常会遇到一些错误的连接线路,这些错误可能是由于操作人员对设备的不熟悉,也可能是由于设备或材料的质量问题。

下面我们将详细分析一些常见的错误连接线路,并进行判断和分析。

首先是电流互感器错误连接线路分析和判断。

电流互感器是用于测量电流的重要部件,它的错误连接会导致电流的测量不准确。

在实际中,电流互感器错误连接的主要表现有:连接线路接错、连接线路接触不良等。

如果电流互感器的连接线路接错,就会导致电流的测量结果出现偏差,影响电能计量的准确性。

而如果电流互感器的连接线路接触不良,就会导致测量信号失真,同样会影响电能计量的准确性。

针对以上的错误连接线路,我们需要及时发现并进行纠正。

对于连接线路接错或接触不良的情况,我们可以通过检查和调试来进行处理,确保连接线路正确接入。

对于连接线路断路的情况,我们需要及时找到断路原因并进行修复,确保连接线路完好。

对于电能表相线接错或相序接错的情况,我们可以通过重新连接来进行纠正,确保连接正确。

在对错误连接线路进行纠正的过程中,我们需要特别注意安全问题,确保在正确的操作规程和操作流程下进行处理,避免出现安全事故。

低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断

低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断

低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断
低压三相四线电能计量装置错误连接线是指装置的接线方式与实际应该连接的方式不符,导致电能计量装置无法正常工作或者读数不准确的情况。

低压三相四线电能计量装置的正确接线方式应该是三相四线制,即A相、B相、C相分别连接计量装置的对应端子,中性线连接到中性线端子,接地线连接到接地线端子。

如果接线错误,则会出现以下几种情况:
1. 相序错误:相序错误是指接线时将三相线连接到计量装置的错误相位上。

将A相连接到B相端子,B相连接到C相端子,C相连接到A相端子。

相序错误会导致电流和电压的相位不匹配,计量装置无法准确测量电能,读数偏高或偏低。

3. 接地线接错:接地线接错是指将接地线接到计量装置的错误端子上。

接地线用于保护人身安全和设备的正常运行,如果接地线接错,可能会导致计量装置和其他设备的故障,造成电能计量装置读数异常。

1. 查看接线图:查看计量装置的接线图,了解正确的接线方式和各个端子的功能。

2. 检查接线方式:检查计量装置与实际接线是否一致,包括相序、中性线和接地线的连接方式是否正确。

3. 测试电流和电压:使用电流表和电压表对接线进行测试,确认电流和电压的相位和数值是否符合正常工作的要求。

4. 观察读数:观察计量装置的读数是否正常,与实际用电情况是否相符。

5. 纠正错误:如果发现错误连接线,应及时进行纠正,确保计量装置能够正常工作。

对于低压三相四线电能计量装置错误连接线的分析和判断,需要查看接线图,检查接线方式,测试电流和电压,观察读数,并及时纠正错误,以确保计量装置的正常工作和准确计量。

低压三相四线 电能计量装置错误接线分析和判断

低压三相四线 电能计量装置错误接线分析和判断
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主 …持 : 。朱 一
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jlj5压 三相 四线 电能 计量装 置
(646100)国网四 川 泸州 市泸川供 电公 司 陈 杰 李 守棋
目前 lO kV公 用 配 电 变 压 器 0.4 kV侧 计 量 装 置 广 泛 采 用 三 相 四 线 方 式 接 线 。 非 直 接 接 入 电 流 式 电能 表 都 通 过 电 流 互 感 器 变 流 后 接 入 电 能 计 量 装 置 ,电 压 直 接 接 入 。 如 发 生 电 流 互 感 器 极 性 错 误 ,二 次 端 子 短 接 、 虚 接 或 部 分 电 压 线 断 相 等 情 况 ,将 形 成 很 大 的 电 能 量 差 错 。 笔 者 现 介 绍 低 压 三 相 四 线 电 能 计 量 装 置 (经 电 流 互 感 器 接 入 电 流 方 式 )错 误 接 线 分 析 和 判 断 的 一 些 经 验 ,供 参 考 。 1 低 压 三 相 四 线 接 线 方 式 的 介 绍
用 。智 能 电 能 表 可 测 量 采 集 有 功 功 率 、无 功 功 率 、功 率 因 数 、电 压 、电 流 、相 序 、频 率 等 参 数 ,为 我 们 快 速 判 断 低 压 三 相 四 线 错 误 接 线 提 供 了 有 力 的 帮 助 。 3.1 利 用 用 电 信 息 采 集 系 统 数 据 进 行 :9-析
(1)观 察 智 能 电 能 表 液 晶 显 示 面 板 左 上 角 显 示 的 运 行 实 时 象 限 。 由 于 0.4 kV低 压 三 相 供 电 系 统 用 电 负 荷 多 为 感 性 ,一 般 应 运 行 在 I象 限 ;如 安 装 无 功 补 偿 装 置 ,过 补 偿 时 呈 容 性 ,此 时应 运 行 在 1V象 限 。

计量故障分析与排除-4.17

计量故障分析与排除-4.17

二、计量装置故障分类与分析
10)烧表
原因
周检定 电流线路螺丝未拧紧端子过热 接线时发生短路或电能表内部有短路 供电线路被雷电击 用户用电负过荷超 表箱破损,表进水
二、计量装置故障分类与分析 智能电能表故障代码
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
故障代码 Err-01 Err-02 Err-03 Err-04 Err-05 Err-06 Err-08 Err-51 Err-52 Err-53
二、计量装置故障分类与分析
例题
周检定 周期管理办法》,客户申校申请工作单、计 量装置装拆工单、检测记录等客户履行签字 手续的材料应至少保存(C )年。
A、一年 B、二年 C、三年 D、四年
1.根据《国家电网公司计量资产全寿命
二、计量装置故障分类与分析
例题
根据《国家电网公司电能计量故障、差 周检定 错调查处理规定》电能计量故障、差错 分为哪两大类?( C ) A、 计量故障 人为差错 B、 计量故障 计量差错 C、 设备故障 人为差错 D、 设备故障 计量差错
计量故障分析与排除 案例讨论
01 计量装置基础知识回顾
目 录
02 计量装置故障分类与分析 03 计量装置现场检查及处理 04 案例分析及讨论
一、计量装置基础回顾
高供高计
计量方式
高供低计 低供低计
计量装置接线方式
单相 三相三线 三相四线
二、计量装置故障分类与分析
1.正确计量条件
电能计量装
电能计量装置接线正确
二、计量装置故障分类与分析
8)显示故障
现象
液晶无法显示电能表的各项信息或显示出现错字
周检定
原因
液晶由于挤压、震动、敲击等外力原因导致 表内液晶驱动芯片出现故障,无法正常显示。

计量接线错误检查方法解析

计量接线错误检查方法解析

计量接线错误检查方法解析电能计量装置的主要作用是为电费的收取提供依据,在人们的生活中具有不可或缺的作用。

因而作为新时期背景下的供电企业,必须确保其各项作用得到有效的发挥,尤其是作为企业用电检查人员和技术人员,必须确保电能计量装置接线的正确性,但是其在接线过程中,经常会出现这样或那样的错误,因而企业用电检查人员必须强化用电检查工作的开展,才能更好地促进其作用的发挥。

1 切实做好各项准备工作为了确保电能计量装置的接线错误情况得到有效控制,必须强化检查工作的开展。

但是任何工作的开展必须做好各项准备工作,所以用电检查人员必须在准备阶段切实强化以下工作的开展:第一,切实准备好用电检查所需的各种工具和设备。

常见的主要有试电笔、螺丝刀、扳手、铅封钳、相位表、万用表、铅封、铅封线、绝缘导线、梯子等,并对需要检查的用电客户上月和本月的用电量进行查看,通过对其比较之后找出其是否存在异常变化情况,同时还应对比往年与同年用电负荷情况,结合用电量的变化,对用户是否存在窃电嫌疑进行初步性的判断,从而为取证做好准备。

同时应准备检查所需的工作服和绝缘手套,以保证剩余电流动作保护器可以正常高效地运行,同时还应为高空作业做好安全保护措施。

第二,对需要检查的电能计量装置的型号规格以及营销MIS中的户号等情况进行核对,并对电能计量装置所安装的位置是否存在磁场干扰和热源以及剧烈的机械振荡等问题,并对电能表的接线固定度进行检查,电能计量装置安装是否倾斜,其各种配置齐全和安装牢固等进行观察,再对电能计量装置能否正常的高效的工作进行观察,通过听、摸、看等措施对其运行情况进行高效稳定检查。

2 检查工作的内容在做好各项准备工作的基础上,为了确保检查工作的高效开展,用电检查人员就必须在检查工作中切实强化以下工作的开展:第一,在对单相的电能计量装置进行错误接线检查时,若电能计量装置不转动且无计量电量,初步判断应该是电压小钩处于断开的状态,所以此时就应打开接线盒,并对其是否处于断开状态进行检查,若属于中性线和相线被反接,那么在正常用电过程中,电能计量装置虽然能够正常转动,但是其实是采取一火、一地的方式来窃电,同时也极易导致触电的情况出现。

三相四线计量装置检查、分析和故障处理(端子盒).

三相四线计量装置检查、分析和故障处理(端子盒).

模块2 经互感器的三相四线计量装置检查、分析和故障处理(ZY2400401002)【模块描述】本模块包含低压计量装置(经互感器的三相四线)常见故障的现场操作程序、检查内容、分析方法等。

通过原因分析及案例介绍,掌握常见低压计量装置错误接线等异常现象分析、判断方法,并进行故障处理。

【正文】经电流互感器(以下简称为TA)接入的低压三相四线计量装置一般安装在客户端,由于安装环境的多样化,此类计量装置的运行环境复杂,在安装和运行中会发生一些常见的故障,如:计量装置三相电压与电流不同相,二次电流回路短路、开路、极性反接,电压开路;互感器变比错误等,由此造成电能表故障,影响正确计量。

经电流互感器接入三相四线计量装置分为经联合接线盒接入和不经联合接线盒接入两种,其接线图分别如图ZY2400401002-1、图ZY2400401002-2所示。

UV负载WN图ZY2400401002-1 经TA及联合接线盒接入三相四线电能表接线图图ZY2400401002-2 经TA接入三相四线有、无功电能表联合接线图一、作业人员、使用设备和安全措施1.作业人员组成工作班成员至少2人,其中工作负责人1人,工作班成员1人,客户相关人员等。

2.使用设备相位伏安表、钳形电流表、相序表、万用表、秒表等。

3.安全措施本工作属于带电作业,进行低压计量装置接线检查时应根据《电力安全工作规程》要求做好安全措施,办理工作票(作业书)。

还要特别注意:(1)现场查勘计量装置安装位置及工作环境,保持与带电部位的安全距离。

谨防误碰其他带电体,威胁人身安全。

如果TA安装在变压器出线侧(桩头),则必须将变压器停电,做好安全措施,再进行检查工作。

(2)使用梯子时,要检查其安全性,应有专人扶护,有防止梯子滑动措施。

(3)使用登高工具(如脚扣、踏板等)时,检查登高工具是否完好并正确使用。

(4)高处作业应戴好安全帽,系好安全带,防止高空坠落。

(5)工作所使用的工具和仪表表笔等,其金属裸露部分应做好绝缘处理,防止误碰带电体,以保证工作人员的人身安全。

计量装置故障案例分析和处理措施

计量装置故障案例分析和处理措施

计量装置故障案例分析和处理措施论⽂题⽬:计量装置故障案例分析与处理措施姓名:刘宏杰所在单位:蒙城供电公司2015年8⽉3⽇计量装置故障案例分析与处理措施摘要:本⽂通过分析⼀起因计量装置接线问题导致的电量计量错误处理措施,阐述了电能计量的重要意义,常见的计量装置错误接线种类和分析查找常见故障的⼀般⽅法和步骤。

并通过案例简单介绍了⼀种常见的退、补电量计算⽅法,另外,提出了规范的电能计量装置安装接线的⼀般⽅法和技巧,试图从根本上杜绝错误或不规范计量装置安装的出现,具有⼀定的实际意义。

关键词:计量,接线,计算,规范⽬录第⼀章绪论 (1)第⼆章计量装置错误分析 (1)2.1电能计量装置常见错误接线 (1)2.2 差错电量计算及退补处理措施 (2)第三章规范电能表计量装置的安装接线及⼯艺 (4)参考⽂献 (4)第⼀章绪论电能表是电能计量的重要量具,为保证电能计量的准确可靠,要求电能表必须接线正确,否则将可能产⽣很⼤的误差。

⽬前电⼒系统和重要电⼒⽤户使⽤的电能表⼤多为三相三线电能表。

由于种种原因,电能表经常会发⽣错误接线,⼯业常⽤的三相三线有功电能表其接线并不复杂(7根或5根接线),可在实际安装接线时往往由于疏忽,容易造成接线错误.特别是配有电流互感器和电压互感器的电能表接线时,接错机会更多,使其有的不转,有的反转,也有的虽正转但正转的电能表计量有功功率与实际功率不相符。

错误接线带来的误差远远超过电能表本⾝误差,因此电能表接线错误是电能计量不准确的主要原因之⼀[1]。

电能表错接线的主要表现为: 电能表反转、不转、转速变慢等情况。

由于电能表计量装置是由电能表、互感器、⼆次回路等多种元件构成,因此,电能表的错误计量及其更正也呈多样性变化。

为公平、公正、合理计量电能,及时、快捷、正确诊断错误接线及采取有效的防范措施,是摆在供电企业员⼯⾯前的重要课题,是提⾼供电企业形象和减少电量丢失的有效途径。

本⽂通过本单位⼀则案例,简单分析⼀般计量装置故障的分析、查找⽅法及差错电量的计算。

电能计量装置检测及常见故障分析与处理

电能计量装置检测及常见故障分析与处理

电能计量装置检测及常见故障分析与处理摘要:电能计量装置故障会直接影响电能计量的可靠性与准确性,故障一旦发生,就很可能对用电单位及供电企业造成不同程度的经济损失,因此,工作人员应当重视电能计量装置故障分析与管理工作,使用切实可行的处理措施,让故障发生的概率得到有效的控制,为供电单位电能计量工作的进一步发展提供良好的保障。

关键词:电能计量装置;检测;故障处理电能计量装置故障对计量的准确性具有直接影响,一旦出现故障就会对供电企业或用电单位造成经济损失,因此需要加强电能计量装置的故障分析与管理工作探讨,采取切实可行的办法减少故障发生率,促进供电企业电能计量工作的发展。

1.电能计量装置的故障分析1.1显示方面的故障智能电表一般都是LCD的显示屏,显示屏还有背光的功能,常发生的故障有接电后显示屏没有显示、液晶屏内数字缺少笔画、一直闪烁、背光的功能无效等一些故障。

形成这些故障的原因主要是液晶屏自身就存有质量上的问题,其包括电路的虚焊或是错焊,液晶屏的显示与温度还有关系,长期处于高温的状态下会给显示效果带来影响。

1.2电表及事件的故障智能电表发生电表及事件的故障时,电表循环显示的功能就会停止,在此同时,液晶屏则会显示出电表故障的代码。

技术人员需参照这一代码来查询具体的故障名称,并且选取最合理的解决方法。

1.3计算精度上的故障额定电压及电流情况下,表上的脉冲灯显示闪烁但并无脉冲的输出;轻载的情况下,误差不是线性或是形成无序的脉冲;额定电压及电流的情况下,脉冲灯没有显示也不闪。

如果电能表有这些现象出现,说明电能测量的准确性发生了问题,技术人员应检查电器的元件看其是不是已经发生损坏,回路是不是虚焊等,充分分析形成这些故障的真正原因。

2.降低电能计量装置相关故障的措施2.1电能计量装置自身的故障处理首先一定要在采购期间把控好计量装置的质量,在采购过程尽量选择一些规模比较大的厂商,这样可以从源头上规避因为计量装置自身质量引起故障的问题。

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模块2 经互感器的三相四线计量装置检查、分析和故障处理(ZY2400401002)【模块描述】本模块包含低压计量装置(经互感器的三相四线)常见故障的现场操作程序、检查内容、分析方法等。

通过原因分析及案例介绍,掌握常见低压计量装置错误接线等异常现象分析、判断方法,并进行故障处理。

【正文】经电流互感器(以下简称为TA)接入的低压三相四线计量装置一般安装在客户端,由于安装环境的多样化,此类计量装置的运行环境复杂,在安装和运行中会发生一些常见的故障,如:计量装置三相电压与电流不同相,二次电流回路短路、开路、极性反接,电压开路;互感器变比错误等,由此造成电能表故障,影响正确计量。

经电流互感器接入三相四线计量装置分为经联合接线盒接入和不经联合接线盒接入两种,其接线图分别如图ZY2400401002-1、图ZY2400401002-2所示。

UV负载WN图ZY2400401002-1 经TA及联合接线盒接入三相四线电能表接线图图ZY2400401002-2 经TA接入三相四线有、无功电能表联合接线图一、作业人员、使用设备和安全措施1.作业人员组成工作班成员至少2人,其中工作负责人1人,工作班成员1人,客户相关人员等。

2.使用设备相位伏安表、钳形电流表、相序表、万用表、秒表等。

3.安全措施本工作属于带电作业,进行低压计量装置接线检查时应根据《电力安全工作规程》要求做好安全措施,办理工作票(作业书)。

还要特别注意:(1)现场查勘计量装置安装位置及工作环境,保持与带电部位的安全距离。

谨防误碰其他带电体,威胁人身安全。

如果TA安装在变压器出线侧(桩头),则必须将变压器停电,做好安全措施,再进行检查工作。

(2)使用梯子时,要检查其安全性,应有专人扶护,有防止梯子滑动措施。

(3)使用登高工具(如脚扣、踏板等)时,检查登高工具是否完好并正确使用。

(4)高处作业应戴好安全帽,系好安全带,防止高空坠落。

(5)工作所使用的工具和仪表表笔等,其金属裸露部分应做好绝缘处理,防止误碰带电体,以保证工作人员的人身安全。

(6)工作人员按规定着装,穿绝缘鞋,并站在绝缘垫上工作。

(7)当计量装置元件或回路上有过热、绝缘碳化痕迹时,要小心谨慎,防止因检查动作引起碳化点发生接地、短路事故。

二、作业项目和内容除参照模块“低压直接接入式计量装置检查、分析和故障处理”(ZY2400401001)进行现场作业外,还应检查以下项目:1.TA变比(1)检查三只TA铭牌变比是否一致,若不一致,应根据TA实际变比分别计算三相计费倍率。

(2)检查TA实际变比是否与铭牌变比相符。

先根据运行中TA一、二次电流大小,选择两只合适的钳型电流表,然后分别测量TA一、二次电流,将测得的一、二次电流数值之比与TA铭牌变比核对,判断是否一致。

(3)如发现TA实际变比与铭牌变比不一致,应查证TA更换时间,确认故障时间和故障期间用户负荷情况,按实际变比和已计收电量,进行电量退补。

(4)如发现TA实际变比或铭牌变比与用户档案资料不符,应初步判断不符的原因,并立即向主管部门报告,工作人员在现场守候,等待相关部门共同处理。

现场如果有人为更换TA变比痕迹,应启动窃电等相关程序查证处理。

(5)当TA为穿芯式多变比时,一次导线实际穿芯匝数与铭牌不一致,会导致计量倍率差错,因此对此类TA还要检查一次导线匝数是否正确,要注意数导线穿过TA圆心的根数而不是TA外导线根数。

2.TA接线端子检查TA一、二次接线端子以及二次回路电流、电压端子连接是否可靠,如果发现明显缺陷点,应保全现状,待按照营销管理相关程序确认,差错电量处理程序完成后,再开展计量故障处理。

3.TA与电能表电压线连接方式检查电能表电压是否接在TA的P1侧,接触是否良好。

如接在TA的P2侧,由于TA一次线圈两侧存在电位差(理论上P2侧电位低于P1侧电位),因此有可能增大电能表电压附加误差。

4.TA与电能表元件对应关系将钳型电流表置于适当的电流档位,电流钳夹在三相四线有功电能表某一相电流输入端子引入线上,同时使用专用短接线,可靠短接TA二次侧输出端子S1、S2,当短接某一相TA 二次端时,钳型电流表指示值发生明显变化(比如趋于零),说明该相TA接入该元件电流,做好标记后用同样的方法确定另外两相的对应关系。

有条件时,也可采用本模块第四部分介绍的相量图法进行检查。

5.TA与电能表电流极性对应关系对于互感器本体极性判断,可参见模块“互感器极性判断”(ZY2400601002)。

这里只需要检查TA与电能表电流端子极性是否一致。

在电压接入正确、三相电流对称平衡前提下,可利用三相电流和为零的原理,在电能表侧将三根电流进线同时卡入钳形电流表,测量三相合成电流。

若合成电流为零,电能表正转,电流无反接;若合成电流为零;电能表反转,三相电流均反接。

若出现其他情况或前提条件不成立,最好采用本模块第四部分介绍的相量图法进行检查。

6.联合接线盒(电压、电流二次试验端子)检查联合接线盒到电能表接线端连接导线是否规范(如:按黄、绿、红排列)和正确。

电流极性是否正确,三相工作电压和电流是否同相。

接线盒螺丝是否紧固,电流回路连片(试验连片、旋钮)位置是否正确可靠。

联合接线盒规范接线图如ZY2400401002-3所示。

12U V W N图ZY2400401002-3 联合接线盒规范接线图7.电能表各元件电压与电流同相接入将万用表置于交流500V档位,表笔一端接在某相TA一次的电源侧,另一只表笔,分别连接三相四线有功电能表三个电压输入端子,应得到两个380V左右,一个0V,示值为零的相,表笔两侧为同相。

再结合电流回路的判定,确认电能表元件是否接入同一相电压、电流。

8.电能表各元件电压与电流相位关系用相位伏安表在电能表接线端子处测量电能表电压、电流及相位,运用接线分析方法判断接线是否正确,具体方法将在本模块第四部分详细介绍。

9.电能表接入电压相序将相序表的三个表笔按固定次序,分别接到电能表表尾电压端,相序表正转或显示“正”,表明为正相序,反之,为逆向序。

若为逆相序,对不同电能表有不同的处理方式。

对于三相四线有功电能表,能够正确计量,不属于故障。

对于机电式无功电能表,会引起表计反转,由于机电式无功电能表装有止逆器,表计将停转,从而导致失去容性无功电量数据而无法计算正确的力率电费,改正的方法见模块“低压电能计量装置的安装”(ZY2400501005)。

对于电子式多功能表,则会引起感性无功和容性无功象限记录错误,需要根据该表的设置进行具体分析。

10.计量装置故障处理对于无接线盒的计量装置,发现故障后处理原则与直接接入式计量装置相同,可参照模块“低压直接接入式计量装置检查、分析和故障处理”(ZY2400401001)进行处理。

对于经接线盒接入计量装置,如需现场改正错误接线,可采用不停电方式进行接线更正,具体操作参照模块“低压电能计量装置的调换”(ZY2400502002)实施。

三、分析方法——相量图法相量图法是指根据现场采集的计量装置有关参数绘制相量图,由有关参数固有相量关系分析计量装置实际接线情况的一种方法。

先回顾一下单相电能表和三相四线电能表有关参数之间存在的相量关系。

1.单相电能表相量关系当单相电能表接入电路,负载为电感性时,其测量元件中接入的电压与电流的关系可以表示为图ZY2400401002-4所示关系。

单相电能表计量功率表达式为:u u u I U P ϕcos =式中:u U 为U 相相电压;u I 为U 相相电流;u ϕ为U 相功率因数角,表示u U 与u I 之间的相位差。

•UI •图ZY2400401002-4 单相电能表(感性负载)相量图感性负载时,电流滞后电压ϕ角。

若负载为容性,则电流超前电压ϕ角。

2.三相四线电能表相量关系当三相四线电能表接入电感性对称负载时,相量关系如图ZY2400401002-5所示。

三相四线电能表计量功率表达式为:321P P P P ++=w w w v v v u u u I U I U I U ϕϕϕcos cos cos ++= 式中:321P P P ⋅⋅ 分别为三相四线电能表一、二、三元件计量功率;w v u U U U ,,--分别为U 相、V 相、W 相相电压; w v u I I I ,,-----分别为U 相、V 相、W 相相电流;w v u ϕϕϕ,,----分别为U 相、V 相、W 相功率因数角。

设三相对称平衡,U U U U w v u ===;I I I I w v u ===;ϕϕϕϕ===w v u则:ϕcos 3UI P =UU •U •VU •图ZY2400401002-5 三相四线电能表(对称感性负载)相量图3.相量图法相量图法就是通过测量与功率相关量值来比较电压、电流相量关系,从而判断电能表的接线方式,它适应的条件是:(1)三相电压相量已知,且基本对称。

(2)电压、电流比较稳定。

(3)已知负荷性质(感性或容性),功率因数波动较小,且三相负荷基本平衡。

相量图法包括测试、分析、绘图和计算等5个步骤,具体如下:(1)测量电压相序和各元件电压电流相位。

(2)确定接入电能表电压相别。

(3)绘制电压、电流相量图。

(4)分析实际接线情况。

(5)计算更正系数和退补电量。

四、案例分析例1:一低压计量装置,三相四线电能表经TA 接入,已知电能表起数000015,止数000030,TA 变比100/5A ,负载功率因数0.966,三相电压、电流基本对称平衡,试进行现场检查判断接线是否正确并进行电量退补。

解:采用相量图法分析操作步骤如下:(1)在电能表接线盒上测量电压相序和各元件所接入的电压、电流以及电压、电流之间夹角。

1)测量电压:相位伏安表置于500V 电压档,分别在电能表表尾接线盒处三个元件的电压接入端对N 端子进行测量。

2)测量电流:相位伏安表置于10A 电流档,将电流钳分别夹在电能表表尾接线盒处三个元件的电流进线上进行测量。

3)测量相位:相位伏安表置于相位角测量档位,分别测量一、二元件电压与电流间的相位角。

测量时应确认电压表笔和电流钳的极性端符合要求,即,电压红色表笔应接在电能表电压接入端,应使电流流入电流钳规定的一次侧极性端(注意,不同厂家电流钳的极性标志可能有不同定义,以使用说明书为准),否则,相位测量结果会出错,导致分析出现原则性错误。

4)测定电压接入相序:将相序表测试笔按照排列顺序分别接入电能表三个电压端,相序表上显示判定结果。

关键数据测量结果:电压相序为逆相序;各元件所接入的电压、电流之间相位角分别为一元件15°,二元件255°,三元件315°。

辅助分析数据测量结果:电压分别为一元件220V ,二元件219V ,三元件221V ;电流分别为一元件2.53A ,二元件2.55A ,三元件2.54A 。

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