电度表实际接线.共50页文档
电度表接线及工作原理ppt课件
比如用的是100/5的互感器,那它的倍率为20(即100除以5),如果是200/5的即 倍率为40,如果是500/5的,那倍率就是100。以此类推,把表上显示的读数,再乘以这个倍率,就是您实际使用的电量数,单位为KWh(千瓦时: 度)。即:实际用电量=实际读数×倍率 3、互感器如果不只绕一匝,那么,实际用电量=互感器倍率/互感器匝数×实际读数。匝数,指互感器内圈导线的条数,不 指外圈。一般计量收费时,大多不计小数位的读数。如下图
三相四线制有功电度表工作原理及接线
直接接入法:如果负载的功率在电度表允许的范围内,那么就可以采用直接接入法。
2、经互感器接入法: 电度表测量大电流的三相电路的用电量时,因为线路流过的电流很大,例如300-500A,不可能采用直接接入法,应使用电流互感器进行电流变换,将大的电流变 换成小的电流,即电度表能承受的电流,然后再进行计量。一般来说,电流互感器的二次侧电流都是5A。 例如300/5,100/5。
经互感器接入法
3、经互感器接入法在用单相电度表测量大电流的单相电路的用电量时,应使用电流互感器进行电流变换,电流互感器接电度表的电流线圈。接法有两种: (1)单相电度表内5和1端未断开时的接法。由于表内短接片没有断开,所以互感器的K2端子禁止接 地。如图所示:
经互感器接线图
(2)单相电度表内5和1端短接片已断开时的接法。由于表内短接片已断开,所以互感器的K2端子应该接地。同时,电压线圈应该接于电源两端。
用三块单相电能表测三相四线电能接线图(直接接入)
用三块单相电能表测三相四线电能接线图(经电流互感器接入)
测量三相四线无功电能的电度表接线图(直接接入)
测量三相四线无功电能的电度表接线图(经互感器接入)
老电工分享25张电能表接线图,你了解多少?
“雷正电气”11年专注生产:电缆桥架、金属线槽、JDG/KBG镀锌线管厂家
老电工分享25张电能表接线图,你了解多少?
电能表是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。
使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。
在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配合电压互感器或电流互感器使用。
单相有功电度表(简称:单相电度表)由接线端子、电流线圈、电压线圈、计量转盘、计数器构成,只要电流线圈通过电流,同时电压线圈加有电压,转盘就受到电磁力而转动。
单相电度表共有5个接线端子,其中有两个端子在表的内部用连片短接,所以,单相电度表的外接端子只有4个,即1、2、3、4号端子。
由于电度表的型号不同,各类型的表在铅封盖内都有4各端子的接线图。
(整理)电度表接线图
电度表的接线图电度表的接线图-单相-三相四线单相有功电度表/三相四线制有功电度表/电子式电能表的工作原理及接线——图文JW原创一、机械式电度表的型号及其含义。
电度表型号是用字母和数字的排列来表示的,内容如下:类别代号+组别代号+设计序号+派生号。
如我们常用的家用单相电度表:DD862-4型、DDS97l型、DDSY97l型等。
1、类别代号: D--电度表2、组别代号表示相线:D--单相;S--三相三线;T--三相四线。
表示用途的分类:D--多功能;S--电子式;X--无功;Y--预付费;F--复费率。
3、设计序号用阿拉伯数字表示。
每个制造厂的设计序号不同,如长纱希麦特电子科技发展有限公司设计生产的电度表产品备案的序列号为971,正泰公司的为666等。
综合上面几点:DD--表示单相电度表:如DD971型 DD862型DS--表示三相三线有功电度表:如DS862,DS97l型DT--表示三相四线有功电度表:如DT862、DT971型DX--表示无功电度表:如DX97l、DX864型DDS--表示单相电子式电度表:如DDS97l型精品文档D丅S--表示三相四线电子式有功电度表:如DTS97l型DDSY--表示单相电子式预付费电度表:如DDSY97l型DTSF--表示三相四线电子式复费率有功电度表:如DTSF97l型DSSD--表示三相三线多功能电度表:如DSSD97l型4、基本电流和额定最大电流基本电流是确定电度表有关特性的电流值,额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值。
如 5(20)A 即表示电度表的基本电流为5A,额定最大电流为20A,对于三相电度表还应在前面乘以相数,如 3x5(20)A。
5、参比电压指的是确定电度表有关特性的电压值对于三相三线电度表以相数乘以线电压表示,如3x380V。
对于三相四线电度表则以相数乘以相电压或线电压表示,如3x220/380V。
对于单相电度表则以电压线路接线端上的电压表示,如220V。
电能表的实物接线图
单相电能表的实物接线单相电能表的实物接线漏电开关的作用是:用于保护人体触电和设备绝缘破坏触电的故障;漏电开关使用:在安装接线后,按下漏电保护器的漏电测试按纽,可制造一短暂人工漏电情况,以检验漏电保护器能否动作;测试按纽应每月试验一次,以检验漏电保护器之功能;在接地漏电情况下,漏电保护器自动跳闸;在故障未被清除之前,即使再把手推至“ON”的位置,也不能使电路重新接通,避免了人为错误地将故障电路接上;单相电能表的实物接线单相电能表的实物接线漏电开关的作用是:用于保护人体触电和设备绝缘破坏触电的故障;漏电开关使用:在安装接线后,按下漏电保护器的漏电测试按纽,可制造一短暂人工漏电情况,以检验漏电保护器能否动作;测试按纽应每月试验一次,以检验漏电保护器之功能;在接地漏电情况下,漏电保护器自动跳闸;在故障未被清除之前,即使再把手推至“ON”的位置,也不能使电路重新接通,避免了人为错误地将故障电路接上;在图中,a图为主电路,通过当接触器KM1三对主触点把三相电源和电动机的定子绕组按顺相序L1、L2、L 3连接,,而KM2的三对主触点把三相电源和电动机的定子绕组按反相序L3、L2、L1连接,使电动机可以实现正反两个方向上的运行;而图b中,按下正转起动按钮SB2,接触器KM1线圈通电且自锁,主触点闭合使电动机正转,按下停止按钮S B1,接触器KM1线圈断电,主触点断开,电动机断电停转;再按下反转起动按钮SB3,接触器KM2线圈通电且自锁,主触点闭合使电动机反转;但是在b图中,若按下正转起动按钮SB2再按下反转起动按钮SB3,或者同时按下SB2和SB3,接触器KM1和KM2线圈都能通电,两个接触器的主触点都会闭合,造成主电路中两相电源短路,因此,对正反转控制线路最基本的要求是:必须保证两个接触器不能同时工作,以防止电源短路,即进行互锁,使同一时间里只允许两个接触器中一个接触器工作;所以在图c中,接触器KM1 、KM2线圈的支路中分别串接了对方的一个常闭辅助触点;工作时,按下正转起动按钮SB2,接触器KM1线圈通电,电动机正转,此时串接在KM2线圈支路中的KM1常闭触点断开,切断了反转接触器KM2线圈的通路,此时按下反转起动按钮SB3将无效;除非按下停止按钮SB1,接触器KM1线圈断电,KM1常闭触点复位闭合,再按下反转起动按钮SB3实现电动机的反转,同时,串接在KM1线圈支路中的KM2常闭触点断开,封锁了接触器KM1使它无法通电;这样的控制线路可以保证接触器KM1 、KM2不会同时通电,这种作用称为互锁,这两个接触器的常闭触点称为互锁触点,这种通过接触器常闭触点实现互锁的控制方式称为接触器互锁,又称为电气互锁;判断一台电动机的好坏,一般16KW以下使用万用表就可以,30KW以下可用电桥;是可以用的;50KW以上使用就很不准了,最好的方法是低电压接入测电流,有大功率2KVA 以上三相变压器,380V/36V或更低电压变压器接入电机直接用钳形表测电流平衡最好;还可用交流电焊机,电机接成星形连接并联接入,测量三个绕组的电流是否一样;另外还可用200vA变压器380V或220V/36V或更低电压串联一个大功率电灯泡100W以上,接入一组绕组测量另两组两头联灯泡电压是否一样然后换一组接入;相差2%是正常的;5%以上就有可能匝间短路;试一试;还有接电源380V输出功率达不到接线正确如果电动机是修过的极有可能铁芯被火烧过退火了;1、万用表测电流,三相不平衡率不大于10%;2、2、摇表测绝缘,每相对地、相间均不小于兆;3、3、电桥测直流电阻,三相不平衡率不大于2%;4、还有的话大概就是转速表测转速了,再有什么就想不出来了;5、判断电动机是否好坏可从问、看、听、闻、摸、测几方面来判断,其实任何设备的检修都可从这几方面入手电机损坏用万用表、绝缘摇表和电桥测量是没有的,绝缘没损坏,三相直流电阻正常,可有匝间短路或转子断条;电机异常,查电源正常,只好拆下电机解体检查,一查便知除了楼上说的方法,检查其绕组是否正常的方法是在其中任意两根引线上接上万用表的小电流档比如50微安,这时用用转动电机,万用表的表针应该是可以明显摆动与转动快慢有关;这是利用电机的剩磁来检查绕组的“土”办法;如果绕组烧了,表针肯定不会动了三相电流不平衡率在±10%以内,电机正常;三相电流不平有两种情况:一是电源电压引起的,如果不是很大的话是没问题的,如果不是这个问题那就是电机本身的质量问题了,一般是不能超过10%的;就是三相之和除三与差距最大的一项电流比偏差不得超过10%;内部线圈绝缘不良,有局部短路可能;绕组内部局部短路,或者电压偏相较严重也会导致电流偏相;三相电压不平衡电机线圈有砸间短路的所以不平衡三相绕组电阻为0,三相对地电阻至少在0 .5兆欧以上,越大越好如何检测换气扇电机的好坏有万用表就可以啦,用万用表的电阻档X10分别测量电动机的三根线头,应该是互通的,只是阻值不一样,红接火线与黑接零线+蓝接电容与黑接零线=红与蓝蓝黑的电阻大于红黑的电阻,一般有可能是红与蓝是通的有电阻,而黑色与红、蓝都不通的话,那就是电动机内部的过热保护烧掉了,有代换的就换掉,没有就不要了,直接跳过就可以了;用500V兆欧表测量电动机绕组与外壳的绝缘电阻,不应小于兆欧;用万用表测量绕组各引线,没有断线;上述都符合要求,电动机就是好的;检测电容器的好坏用指针万用表方便些也有带电容档的数字表,可直接测量;如何检测单相电机的好坏将万用表拨到1K或10K电阻档,测电容器的2个引线,表针快速向右偏转后慢慢回到左侧电容器是好的;始终偏向右侧说明电容器被击穿了;指针不动则电容器内部断线或没有容量了;用这种方法只能判断电容器的好坏,容量的大小就需要长期的经验积累进行估计了;。
电度表的连接方法
电度表的连接方法
电度表是一种用于测量电能消耗的仪表,它可以帮助我们更好地控制电能的使用,从而达到节能的目的。
但是,在使用电度表前,我们需要先了解其连接方法。
一般情况下,电度表的连接方法分为直接接线和间接接线两种方式。
直接接线是将电度表直接连接在电路中,适用于小型电路或家庭用电。
而间接接线则需要配备电流互感器等附加设备,适用于大型工业电路。
在直接接线的情况下,我们需要根据电路的负载类型以及电度表的额定电流来确定电度表的接线方式。
一般情况下,电度表有两个接线端子,分别为相位线接线端和零线接线端。
相位线接线端连接在电路的相位线上,零线接线端连接在电路的零线上。
在接线时,需要注意电路的正负极性,保证电度表的接线正确无误。
另外,为了保证电度表的测量准确,我们还需要注意电路的额定电压和额定频率是否与电度表相符。
如果电路的额定电压或频率不同于电度表的额定电压或频率,需要进行适当的调整或更换。
总之,电度表的连接方法是与电路的负载类型、电度表的额定电流以及电路的额定电压和频率等相关的。
只有正确地连接电度表,才
能保证其测量准确,帮助我们更好地控制电能消耗。
电表接线方法
电表接线方法电表是用来测量电能消耗的仪器,它在电力系统中起着非常重要的作用。
正确的接线方法不仅可以保证电表的正常运行,还可以确保电能计量的准确性。
下面将介绍电表的接线方法。
首先,接线前需要确认电表的型号和额定电压,以确保选择正确的电缆和接线方式。
接线时,应该先断开电源,确保安全。
然后,根据电表的接线图纸,正确连接电缆和电表的接线端子。
在接线过程中,要注意电缆的绝缘是否完好,接线端子是否松动,确保接线牢固可靠。
在接线过程中,需要注意电表的接线极性。
一般来说,电表的接线端子会标有相应的极性标识,如L、N等。
在接线时,要确保电缆的相应导线与电表的接线端子相匹配,不要接反极性,以免影响电表的正常运行。
另外,接线时要注意电缆的截面积是否符合要求。
电表的额定电流和额定电压决定了接线电缆的截面积,过小的电缆截面积会导致电缆发热,影响电能计量的准确性,甚至造成安全隐患。
因此,在接线时,要选择合适截面积的电缆,确保电能传输的安全可靠。
最后,接线完成后,要进行接线测试。
接线测试包括电表的功能测试和电能计量测试。
功能测试主要是检查电表的各项功能是否正常,如电流、电压、功率因数等。
电能计量测试则是检查电表的计量准确性,通过接入标准负载进行电能计量测试,确保电表的计量结果符合要求。
总之,电表的接线方法对于电能计量至关重要。
正确的接线方法可以保证电表的正常运行和电能计量的准确性,同时也可以确保电力系统的安全稳定运行。
因此,在接线时,一定要严格按照电表的接线图纸进行接线,并注意接线的安全和可靠性。
接线完成后,还要进行相应的测试,确保电表的正常运行和计量准确性。
电度表接线及工作原理
电度表接线及工作原理咱先来说说电度表这玩意儿啊。
您想想,咱们家里每个月用了多少电,不都是靠这电度表给咱算出来的嘛。
电度表就像是一个超级认真负责的“电管家”,一分一毫都算得清清楚楚。
电度表的接线其实挺有讲究的。
我记得有一次,我去一个朋友家帮忙查看电路问题。
他家新装修,结果电度表的接线好像出了点岔子,电费那叫一个不正常,高得吓人。
我到了他家,打开电表箱一看,好家伙,那接线乱得就像一团解不开的毛线。
我就一点点地捋,先找到进线和出线,进线一般是从外面的电网接进来的,这就像是给电度表“送粮食”的路;出线呢,则是把电送到家里各个电器的“通道”。
咱就拿常见的单相电度表来说吧,它一般有四个接线端子,分别是火线进线、火线出线、零线进线和零线出线。
接线的时候可千万不能马虎,火线进线得接对,不然电度表可能就“晕头转向”,算不准啦。
还有那零线,也得老老实实接在该接的地方。
再来说说电度表的工作原理。
这电度表啊,就像是一个勤劳的记数员。
它主要是通过测量电流和电压来计算用电量的。
电流流过电度表内部的电流线圈,电压则加在电压线圈上,然后通过一系列复杂但又巧妙的电路和机械装置,把用电量给记录下来。
比如说,当您打开一盏灯,电流就开始流动啦,电度表里面的小装置就开始工作,就像一个小齿轮一样,不停地转动,记录下您用电的点点滴滴。
我还记得那次帮朋友弄好电度表接线之后,他特别感激我。
我跟他说:“这电度表接线可得弄好了,不然多花冤枉钱不说,还影响正常用电呢。
”他连连点头,说以后一定注意。
总之啊,电度表接线虽然看起来有点复杂,但只要咱们认真细心,按照正确的方法来,就不会出问题。
而了解它的工作原理,也能让咱们对用电这件事儿更明白、更有数。
所以啊,大家可得好好关注这电度表,让它为咱们准确地服务,不多算一分,也不少算一毫,这样咱们用电才能用得明明白白、踏踏实实!。
电度表实际接线
UBC
当 < 60º时,P1和P2 均为正值,P = P1+P2
当 > 60º时,P1为正值,P2为负值,P = P1– P2 可见,采用两表法可测量三相功率。
两元件三相有功电度表
•
•
第一元件接入 U AC 、I A
两功率表读数之和为 : P = P1+ P2
= Ul Il cos (30º– )+ Ul Il cos (30º+ )
记录该显示向售电部门反映
插清零卡时显示,表示已清除表内数据
可当新表使用
电能计量装置技术管理规程(DL/T 448—2000) 电能计量装置技术管理规程
Technical administrative code of electric energy metering
5.2 电能计量装置的接线方式
a) 接入中性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。
•
•
第二元件接入 U CB 、I C
U C IC
结论:无论三相三线负载是否对称, 其有功功率为两表读数之和
IB
U B
IA UA
30º
U AC
UBC
三相三线有功电度表
a直接接线线路:
对1.电低度压表供是电直线接接入式, 所路以,与其端负子荷1,6相连的连
片电流不为可8拆0A掉及,否则 电度
表以不下会时转,动宜。
三、A相电流不能反接,A相、C相两相电流也不能同时反接。元件1、2应 按规定接入电压和电流,不能相互接错,可以避免电度表反转、不转或所计 电度无意义等现象
三、电能表地接线
电能计量装置的接线第一节单相电能表接线一、直接接入式二、经互感器接入式L第二节 三相四线有功电能表接线一、直接接入式图4—1—2 经电流互感器接入单相电能表的 (a ) 电流、电压线共用方式接线图 (b ) 电流、电压线分开方式接线图接线图4—1—3 同时经电流互感器、电压互感器接入单相电能表的接线L 1 NL 3 L 2 电 源 负 载图4—2—1 三相四线有功电能表标准接线(低压)二、三相四线有功电能表正确接线的相量图三、经互感器接入式L L L 电 源 负 载图4—2—3 电压、电流线共用接线方式(低压)B∙U ∙C ∙I图4—2—2 三相四线有功电能表接感性负载时的相量图 各元件所接电压、电流L L L 电 源 负 载图4—2—4 电压、电流线分开接线方式(低压)图4—2—4 三相四线有功电能表经互感器 (TV 、YA )负载电压公共线断,由于相电压中没有零序分量,将引起附加误差第三节 三相三线有功电能表接线一、直接接入式图4—3—1 计量三相三线有功电能表的标准接线方式A负 载C B二、经互感器接入式三、三相三线有功电能表标准接线相量图B图4—3—3 三相三线电能表标准接线相量图图4—3—2 电压互感器V ,v 接线 L L L 电 源第四节 三相无功电能表接线一、三相四线无功电能表接线一般三相四线无功电能表多采用跨相90°型无功电能表(为三相三元件)二、三相三线无功电能表接线一般三相三线无功电能表多采用60°型无功电能表(为三相二元件)。
(但三相电压仍需对称或只为简单不对称,否则将产生附加误差。
)负载 LL L 电 源 图4—4—2 60°型三相三线无功电能表直接接入式接线负 载AB C 电 源图4—4—1 90°型三相四线无功电能表标准接线图N第五节 电能表联合接线一、概念电能表的联合接线系指在电流互感器或电流、电压互感器二次回路中同时接入有功、无功电能表以及其它有关测量仪表(失压记录表、最大需量表)。
电表接线方法
电表接线方法电表是用来测量电能消耗的仪器,正确的接线方法对于电表的准确测量至关重要。
接线不当可能导致电表读数不准确甚至损坏电表,因此在接线时需要格外注意。
下面将介绍一些常见的电表接线方法,希望能对大家有所帮助。
首先,接线前需要确认电表的型号和规格,以及待测电路的电压和电流参数。
根据实际情况选择合适的电表,并确保电表处于断电状态。
接下来,根据电表的接线图和说明书,正确连接电表的各项接线。
一般来说,电表有输入端和输出端,输入端连接待测电路,输出端连接负载。
在接线的过程中,需要注意接线端子的标识,确保接线正确无误。
在接线完成后,需要对接线进行检查,确保每根导线都连接牢固,没有松动或接触不良的情况。
同时,还需要检查接线是否符合电表的接线要求,避免出现接错线导致的故障。
接线完成后,可以进行电路的通电测试,观察电表的读数是否正常。
如果电表读数不正常,需要及时断电检查,找出问题所在,并进行调整和修正。
在日常使用中,还需要定期对电表的接线进行检查和维护,确保接线的可靠性和稳定性。
同时,还需要注意电表的使用环境,避免受潮、受热或受损,影响电表的正常使用。
总的来说,电表的接线方法对于电能的准确测量至关重要。
正确的接线方法可以保证电表的正常运行,确保电能的准确计量。
因此,在接线时需要认真对待,遵循电表的接线要求,确保接线的正确性和可靠性。
以上就是关于电表接线方法的介绍,希望对大家有所帮助。
在使用电表时,一定要严格按照接线要求进行接线,确保电表的正常使用和准确计量。
同时,也要定期对电表进行检查和维护,确保电表的长期稳定运行。
电工常用电表接线图大全~
电工常用电表接线图大全~ 单相表▼三相电表直接表▼过电流互感器【3X220/380V 1.5(6)A】电能表▼三相四线电能表【3X57.7/100V 1.5(6)A】▼三相三线电能表【3X100V 1.5(6)A】▼三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N或PEN(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。
在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。
而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
三相四线电表接线图三相四线怎么接?首先你得明白什么是三相四线制供电电路:三相四线制指三相交流供电中有三根火线(U、V、W表示),一根零线(N表示)。
每两条火线之间电压380V,称为线电压,任何一根火线与零线的电压为220V,称为相电压。
所以,220V的灯泡不管功率多少,都应给接相电压,即一根接零线,另一根任接一根火线。
按三相交流电压380V考虑,线电压为380V,相电压为220V,则三只相同阻抗元件,先以星形接入,再以角形接入,其中Z为电机每相绕组的阻抗(三根钨丝管),应该是相电流会增大到原来的1.732(根号3)倍,线电流会增大到原来的3倍,功率也变为原来的3倍。
三相四线零线怎么接?三相四线中,零线的作用是:1、在三项负载不平衡的情况下,零线导通,不平衡电流流回中性点,从而使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡;2、当采用保护接零的电气设备绝缘损坏发生碰壳时,短路电流将通过零线构成回路,由于零线阻抗较小,所以短路电流将很大,它促使保护装置迅速动作以断开电源,从而起到保护作用;3、零线还是单相220V电气设备的电源回路。