电能计量装置选型与接线错误问题及处理措施探讨

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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随着电力系统的不断发展和智能化技术的逐步成熟,电力高压用户电能计量装置成为了电力系统中不可或缺的重要组成部分。

其准确、稳定和可靠的运行,直接关系到电力系统的正常运行和用户的用电质量。

在实际运行中,电能计量装置异常接线问题时有发生,对此,我们有必要对其原因进行深入探讨,分析其处理方法,并提出相应的预防和改进措施。

1. 电缆连接错误电能计量装置通常由电能表、电流互感器、电压互感器、误差计量装置等组成。

电流互感器和电压互感器是连接到电能表上的关键部件,如果电缆连接错误,就会导致电流信号和电压信号的失真,从而带来计量误差。

2. 电流互感器和电压互感器损坏电流互感器和电压互感器在使用过程中,可能会出现损坏的情况,比如绝缘破损、短路、断路等,这些故障都会导致电能计量装置的异常接线。

3. 外部干扰电能计量装置在使用过程中,可能会受到外部干扰,比如电缆受潮、电磁干扰、接地不良等,都会引起电能计量装置的异常接线。

1. 现场巡检在装置电能计量装置时,可以实行现场巡检,检查电源接线、电缆连接、电流互感器和电压互感器等部件,确保其连接稳固、绝缘完好。

2. 仪器检测采用专业的测试仪器,对电能计量装置的电流信号和电压信号进行检测,确保其正常输出。

3. 故障定位当发现电能计量装置出现异常接线时,要及时对其进行故障定位,找出具体的故障原因,包括电缆连接错误、互感器损坏等,并采取相应的措施进行修复。

4. 数据分析对电能计量装置的异常接线问题进行数据分析,找出影响因素,从而制定相应的改进措施,提高电能计量装置的稳定性和可靠性。

三、电力高压用户电能计量装置异常接线的预防与改进措施1. 提高安全意识对电能计量装置的安装、调试、维护人员进行安全教育培训,提高其安全意识,避免人为操作失误造成的异常接线问题。

2. 定期维护检修对电能计量装置进行定期维护检修,定期更换电缆和互感器等易损件,确保其正常运行。

电能计量装置错误接线原因及检查措施探讨

电能计量装置错误接线原因及检查措施探讨

电能计量装置错误接线原因及检查措施探讨发表时间:2020-01-09T16:56:33.787Z 来源:《电力设备》2019年第19期作者:盛志芳宋培云[导读] 摘要: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。

(国网山东省电力公司平度市供电公司山东青岛 266700)摘要: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。

本文主要围绕电能计量装置的错误接线原因以及相关检查措施进行分析,以供参考。

关键词:电能计量装置;错误接线原因;检查措施一、电能计量装置电能计量装置是电力企业与用电客户之间进行贸易结算的重要依据,也是其电力企业进行内部考核工作的关键信息数据来源。

此种装置主要是由电流互感装置、电压互感装置、二次接线以及电能表装置组合而成,其接线是否准确直接关系到后续电能计量装置运行的精准性。

事实上,电能计量装置经常会由于各种原因出现接线错误,为尽量规避接线错误,技术人员要仔细进行接线检查,以保证电能计量装置处于正常运转状态。

电能计量装置的主要作用就是对用电住户的实际用电量进行准确记录,给供电企业提供数据证明,一方面能够有效维护电力用户的合法权益,与此同时还能规避漏电或者偷电等违法行为,保证供电企业的实际经济收益。

技术人员在安装电能计量装置的时候,需要注意以下几个安装要素,首先,在安装互感器装置以及电能表之前,技术人员需要进行设备检查并完成误差检测,必须误差严格控制在标准范围内。

完成上述装置的安装之后,技术人员要注意检查设备的实际运行状态,适当调整电能表装置和互感器装置的倍率,保证其测量精准度。

一般来说,电能计量装置的安装连接工作中需重点检测的参数主要包括连接线路的电压值、电流值、电能表装置的铭牌数据、系统频率以及相序等等。

二、电能计量装置常见错误接线类型及原因分析1、三相四线电路有功电能的错误接线及原因一般来说,三相四线电路有功电能的错误接线原因主要有以下几种。

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能计量是供电公司向用户提供电能计量服务的重要环节,电能计量装置的准确性和稳定性对于供电公司和用户都具有重要的意义。

在电能计量装置的安装、维护和管理过程中,存在着一些设备接线异常的情况,这将直接影响到电能计量装置的准确性和稳定性。

因此,如何正确判断和处理电能计量装置的异常接线问题,是供电公司和用户必须要重视和解决的问题。

一、电能计量装置的安装和接线原则电能计量装置的安装和接线是保证电能计量准确性和稳定性的前提。

根据《电力测量技术规程》和《电力行业标准》的规定,电能计量装置的安装和接线原则如下:1.电能计量装置应根据电能计量的需要选择适当的装置类型和规格;3.电能计量装置应按照电路图正确接线,否则会影响装置的计量准确性和稳定性,导致计量误差增大或者丧失计量功能。

1.人为原因:人为操作不规范导致接线错误,比如操作失误、不熟悉设备、安装位置选择错误等;2.设备问题:电能计量装置设备问题导致接线错误,比如设备质量问题、设备老化、不合格设备使用等;3.外界因素:外界环境因素导致电能计量装置接线错误,比如雷击、损坏等。

1.通电试验法:将接线板的所有接线通电试验,观察电表的读数是否正常。

如果读数异常,则可以判断存在接线错误;2.检查校验法:检查电能计量装置的读数是否与检定数据一致,如果不一致,说明可能存在接线异常;3.设备运行监测法:通过设备运行的监测和分析,发现设备故障的可能性,比如电流异常、电压异常等;4.专业仪器法:可以使用专业仪器进行检测、诊断和分析,比如电力能量质量分析仪等。

针对不同的电能计量装置异常接线问题,处理方法也不尽相同,但是一般情况下可以采取以下方法:1.找出电能计量装置接线异常的原因,并依据错误原因进行修正;2.对于设备老化或损坏的情况,需要更换新设备;3.针对未找到异常原因的情况,可以考虑升级设备或者更换经验证实的其他品牌产品。

五、结论电能计量装置的安装和接线是保证电能计量准确性和稳定性的前提。

关于电能计量装置错误接线的探讨

关于电能计量装置错误接线的探讨

1 电 能 计 量 装 置 及 错 误 接 线 类 型
() 电能 计量 装 置 的过程 中, 作人 员 还 要确 保 电 能表 的铭 3在 工 存 整 个 电 能计 量 装 置 中 , 要 包括 电能 表 、 感 器 和 附件 、 主 互 失 电流 、 频率 以及 相 序等 保 持一致 。 压 计 时仪 以及 二 次 回路 部分 。 出现接 线 错误 的过 程 中 , 能通 过 牌 数据 与线 路 电压 、 一 在 都
其 接反 。第 二 , 整个装 置 中, 在 工作人 员没有 准确 的区分 装置 的进 出 线。 第 , 在接线 的过 程 中, 电流线 圈与 电源 之 间出现短 路 。 四 , 第 在
3 电能计 量装 置 的接 线检 查方 法
. 接 线 时, 工作人 员忘 记连接 电压钩 连片 。第五 , 计量 30 在 8 V单相 负 3 1 停 电 检 查 在 电能计 量装 置检 查 的过 程 中 , 电能表 在停 电状态 下 , 常 处 通 载 电能 时 ,工 作人 员习惯用 一只 2 0 2 V的单相 电能表 读 数乘 以 2的

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关于 电能计量装置 错误接线 的探讨
李 力
( 南 电 网 公 司 昆 明供 电局 , 南 昆 明 6 0 1) 云 云 5 0 1

要: 针对 电能计量装置错 误接线中的相关 问题 , 讨论 了电能计量的准确性与节约用 电、 计划用 电以及 提高经济效益之间的关系 。
不 同的部 件反 映 出来 。 在 电能计 量装 置 及错 误接 线类 型 中 , 要 而 主
包 括 以下 几类 。
11 计 量单 相 电路有 功 电能 的错误 接 线 .

电能计量装置故障及错误接线检查分析

电能计量装置故障及错误接线检查分析

电能计量装置故障及错误接线检查分析发表时间:2018-06-19T10:47:00.483Z 来源:《电力设备》2018年第4期作者:姜婉1 周建祥2[导读] 摘要:电能计量装置故障和错误接线检查是防范计量装置故障和错误发生的根本和有效途径,是提升计量装置准确率、可靠率、可用率的强有力手段,同时对供电企业降低电能损耗、提升供电企业经济效益有着重要的意义。

(1国网本溪供电公司辽宁 117000;2国网营口供电公司辽宁 115000)摘要:电能计量装置故障和错误接线检查是防范计量装置故障和错误发生的根本和有效途径,是提升计量装置准确率、可靠率、可用率的强有力手段,同时对供电企业降低电能损耗、提升供电企业经济效益有着重要的意义。

本文根据笔者工作实践,对电能计量装置故障及错误接线检查进行了分析和探讨。

关键词:电能;计量装置;故障;错误接线1 电能计量装置故障及错误接线检查的重要性第一,电能计量装置故障和错误接线问题,与用户利益息息相关。

作为贸易结算依据的电能计量装置若存在故障或者错误接线,势必造成计量失准,存在多计量或少计量的情况,有违电能计量“公平、合理、准确”的宗旨,对用户权益造成侵蚀,造成用户用电成本失真,影响用户效益效率。

第二,电能计量装置故障和错误接线问题,与电力企业经济技术指标和经济效益相互关联,若电能计量装置存在故障和错误接线,将会影响供售电量的统计,难以准确记录电力用户的实际用电情况,致使线损等相关指标统计失准失真,影响着交易的公平性,容易造成优质服务事件,影响供电企业服务社会的形象。

2准备工作在对电能计量装置故障及错误接线进行检查前,必须做好相关准备工作,准备有关电能计量装置的信息资料,如被检查的电能表规格、等级、表号、检定日期、检定人员、安装日期、上次抄表度数等;互感器的出厂编号、等级、检定日期、检定人员、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、相序表、秒表,有条件的可准备相位伏安表或者现场校验仪等,另外在系统中调出用户近几个月的用电相关信息,以作为对故障的初步判断提供依据。

电能计量回路错误接线故障分析与处理探讨

电能计量回路错误接线故障分析与处理探讨
测试系统的近似对此系统 , 即:
I a = I b = I c Ua = Ub = U c
② 在 电能表端子 上电源 、 负载线 出现反错 接线 , 这样将 导
致P = U l c o s  ̄ o , 从而使 得电流将 出现反相进线 , 电 能 表 出 现 反 相
运转 , 表 内读 数 为 反 转 读 数 , 检 查 时 可 将 电能 表 1 、 2号 进 线 对
电流 量 。 由于 A、 C相 电 流之 间 的夹 角 只有 3 。 , 这 主 要是 由 于 线 路 不完全对称 而致 , 为了便于 忽略夹角影 响 , 可 根 据 相 关 数 据
得 出更 正 系数 K:
K=P一 P

① 电流 、 电压相位不对应 ;
② 电压端子 接线 顺序错误 ;
近标定值 的 1 0 %; 工 作 人 员 采 用 三 相 电 能 表 校 验 仪 进 行 现 场 测
量( 测量结果详 细见表 1 ) 。
表 1 某 电能 电流 、 电压 值 表 现 场 测 量 统 计 数 据
3 结 语
在 电 能 表 计 量 常 维 护 检 测 中 。 应 注 意对 电 能 计 量 回路 的 错误接线 形式进行 检查 、 分析 . 当 检 测 发 现 电 能 表 出现 错 误 接 线时 , 若 能 够 正 确 绘 制 出错 误 接 线 图及 向 量 图 , 这 样 可 准 确 进
≯ a = b = c
将 上 述 公 式 带 入 电 能计 算 公 式 中 . 可 得 出 以下 计 算 公 式 :
lc o s g , + 厶c o s  ̄ o 6 + I c o s q  ̄ 。 = 3 U l c o s q  ̄

电能计量误差的原因与应对措施分析

电能计量误差的原因与应对措施分析

电能计量误差的原因与应对措施分析摘要:电能计量需要正确并且合理,这样才能让电力企业获得自身应得的利益,而用户也不会因为计算的误差导致受到不公平的待遇。

电能计量会有很多种原因造成计算不精确或者偏高、偏低。

这些原因的根本原因在于电力企业的设备或者相对的技术存在问题,因为自身的情况导致的电能计量存在误差。

所以,就如何改进电能计量问题,从而减少误差的存在,进而让电费的收取更加合理,主要在供电企业的技术和设备两个方面进行。

关键词:电能计量误差;原因;应对措施1电能计量误差的原因1.1电能计量装置应用不规范此外,电力装置配置不当,使得最后的计量结果产生误差。

通常情况下,如果客户的用电设备和计量装置彼此匹配,那么最终的电能计量结果并不会产生太大偏差[2]。

但是在现实生活中,计量装置和客户的用电设备并不一定匹配,这对相关技术人员的工作也会造成一定的麻烦。

具体来讲,主要存在大材小用和小材大用这两种不适配的具体情况。

而在上述情况中,无论哪一种情况发生,都会导致少计算电量和提高线损程度的不良后果,并且使得相关电力企业蒙受一定的经济损失。

除此之外,还存在一种用电功率无法计算的情况,这虽然可以利用客户用电设备的容量和其使用时间进行估算,但这种计算方式得出的最终结论往往并不精确,只能当作最终结果的参考数据,虽然具有一定的使用价值,但实际的实用性和准确度都难以满足实际要求。

1.2计量方式的选择(1)有功电能计量误差,目前主要采用三相三线二元件电度表对有功电能进行计量,在计量过程中易因为负荷不平产生零序电压,若是少计算了零序电流消耗的功率,便会导致电能计量出现误差。

(2)如果电能计量装置的电阻超出了标准范围,同样会引发电能计量误差问题,主要原因是计量人员没有按照规范进行操作,使得中线在运行时电阻过大。

1.3电压、电流、温度变化电能计量的过程中需要通过电能计量表来完成,该装置在运行的过程中受到电压的影响、电流的影响、温度的影响。

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

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

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。

电能计量装置错误接线的原因与措施

电能计量装置错误接线的原因与措施

DX2型电能表。所有的无功电能表都呈正 转。
通过以上描述不难了解,在无功电能 表反转的情况下。不仅受到了功率输送方 向的影响。还受到了负载、相序的影响. 所以必须进行具体、深入地检查分析。
1.3电能表异常运行情况 在功率传输方向及负载性质没有发生 变化的前提下,除了接错线等其他原因会 使电能表出现反转、不转或者功率发生变 化的情况外,电能表还会出现时而正转、 时而反转、时而不转的异常情况。非常容 易判断。当发生接线错误导致的电能表正 转的情况,就应根据负载对用电量进行有 效核实,并且对接线进行检查。从中发现 问题。 二、带电检查接线步骤 检查具体内容如下: (1)一次线路和二次线路的接线是否 正确: (2)负载情况下电能表的运行误差; (3)倍率问题。 正常情况下,只要在三相四线有功电 能表的每个元件中加入对应相别的相电压 和相电流,不管负载是感性还是容性,也 不管电路的相序如何,都会产生正向驱动 力矩。如果接线正确,当将其中任一元件 保持接入相电压和负载电流,而断开其余 元件所加电压时,转盘将正转,负载对称
囵艇
智能电力与应用
电能计量装置错误接线的原冈与措施
徐欣
盐城市计量测试所,江苏盐城224000
摘要:随着厂网分离等电力企业体制改革的逐步推进.发电厂、电力用户密切关注电能计量装置,电力企业对经济效益的考核也越来 越重视,其核心就是保障贸易结算过程中电能计量的准确和可靠,因此电能计量装置的错误接线问题尤其重要。本文分析了错误接线的原 因并提出了相应的解决措施
2.3检测负载电流 检测负载电流,就是将电流表与电能 表中的电流回路依次进行串联,以了解三 相负载电流的情况,判断有无倍正常相电 流存在,根据负载情况断定与电能表连接 的外部电流回路有无断路和短路。这项工 作通常同测定电流相位同时进行。

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 。

电能计量装置综合误差分析及应对措施(精)

电能计量装置综合误差分析及应对措施(精)

电能计量装置综合误差分析及应对措施一、电能计量装置分析及存在问题电能计量装置包括电能表、互感器、二次接线三部分,其误差亦由这三部分的误差组成,统称为综合误差,即为电能表误差、互感器合成误差、电压互感器二次导线压降引起的误差三者的代数和。

在实际的计量装置中,除了电能表的误差eb可以在负荷点下将其误差调至误差最小,其他的计量装置误差均与实际二次回路的运行参数有关。

要降低计量综合误差e,则在新投运和改造的计量装置选型上,要求电能表、互感器都必须符合《电能计量装置技术管理规程》要求,按负荷类别选取适当的准确度等级,并在投产前做好各项测试工作,在以后的运行管理中,还要根据规程规定进行周期检定和轮换制度。

电流互感器、电压互感器的合成误差在额定二次负荷范围内均可用准确度来控制。

而电压互感器二次导线压降所造成的误差,在综合误差中也占有相当的比例,可以通过电能表、互感器的合理选择来补偿,从而降低计量装置的综合误差。

(一)电能表选型及使用不当引起的误差(1)由于用电量的增加,使用户的计量装置类别提高,要求计量装置的准确等级也相应提高。

为了保证电能计量装置准确地测量电能,必须按照有关规程要求,合理选择电能表的型式、电压等级、基本电流、最大额定电流以及准确度等级。

对于月平均用电量在100万kW.h以上的Ⅱ类高压计费用户,应采用0.2级的电压、电流互感器,0.5级的有功电能表及2.0级无功电能表。

在实际运行中,一般很少因供电量增加而更换计量装置,若用户的负荷电流变化幅度较大或实际使用电流经常小于电流互感器额定一次电流的30%,长期运行于较低载负荷点,会造成计量误差,应采用宽负载电能表。

(2)用三相三线电能表测量三相四线电能将引起附加误差。

由于三相负载不平衡,产生零序电压,在零序中就会有零序电流通过,特别是农村负荷,更难满足三相电流之和为零的条件,中性点普遍有电流存在,而Ib=In-Ia-Ic所以,缺少电流Ib所消耗的功率,在这种情况下,少计了零序电流所消耗的功率,引起计量误差。

计量装置错误接线分析及防范措施论文

计量装置错误接线分析及防范措施论文

计量装置错误接线分析及防范措施[摘要] 本文从国网重庆市奉节供电有限责任公司供电的10kV 某市政管理处客户的计量装置接线过失的分析入手,分析了过失的发现过程,过失产生引起的电量误差分析,以及如何进展追补电量,现场如何进展更改良行了阐述,找出了计量装置在采购、安装、验收、首检当中的薄弱环节,并从以下四个方面提出了防范措施。

一是加强计量设备采购监管,确保设备自身接线的正确性,二是加强中间环节验收和竣工验收,确保计量装置全过程监管,三是加强电能表现场安装的管控,确保二次线接线的正确性,四是加强电能表首次现场校验的及时性,确保计量装置接线过失发现的及时性,以此来提高国网重庆市奉节供电有限责任公司新投运的高压供电客户计量装置接线的正确性。

[关键词] 电能计量装置计量过失案例分析防范措施前言当今电力工业开展迅猛,为了保证电力工业生产、电能计量能平安、可靠、准确和经济地运行,我们必须依靠安装在电力生产现场上的能测量电压、电流、功率、电能等电参数的仪器仪表来保证。

电能计量装置是进展电能交易的“秤〞,供用电双方都很重视。

电能计量是否准确,除了与电能计量装置的准确度有关之外,还与计量回路接线是否正确有密切关系。

如果由于电能表本身的误差和超差,使电能计量产生的误差一般只有百分之几,但如果由于电能表计量回路有错误接线,可能会使电能计量的误差到达百分之几百,这会给用户或供电企业带来极大的经济损失。

电能计量装置是供用电双方进展贸易结算的依据,电能计量装置接线的正确、装置本身误差合格是电能计量装置实现准确计量的两个必要条件。

如果电能计量装置发生接线错误会引起的供用电量过失较大,容易引起供用电双方造成纠纷,影响供电企业的社会形象。

一、电能计量装置现状我国电力行业市场化改革的总体目标要求打破垄断,引入竟争,降低本钱,健全电价机制,从而迫使处于电能生产、送配和销售等各个环节上的电力企业加强对上下游产品的监控,以维护自身的经济利益,这就有赖于加强对电能计量工作的重视,提高计量数据的完整性、可靠性和准确性,从而为控制本钱和经济核算提供依据。

探讨电力计量误差产生原因分析及改进措施

探讨电力计量误差产生原因分析及改进措施

探讨电力计量误差产生原因分析及改进措施电力计量误差是指电能计量仪表的测量结果与实际电能消耗之间存在差异。

电力计量误差的产生原因主要有以下几个方面:1.仪表的设计和制造问题:电能计量仪表作为电力系统中的重要设备,其设计和制造质量直接影响到电能计量的准确性。

仪表内部的元器件、电路等部分的质量、精度以及选材等都可能会对计量误差产生影响。

改进措施:加强电能计量仪表的设计和制造过程的质量管理,严格按照国家标准和相关技术规范进行设计和制造,提高仪表的品质和精度。

2.仪表的安装和维护问题:电能计量仪表的安装和维护是影响计量误差的关键环节。

如果安装过程中存在接线错误、仪表与电源之间存在不良接触等问题,都可能导致电能计量误差的产生。

同时,长期使用后,仪表的老化、损坏等也会对计量误差产生影响。

改进措施:加强对电能计量仪表的安装质量控制,确保接线正确、稳固可靠。

同时,定期对仪表进行维护和保养,及时更换老化和损坏的部件,保持仪表的良好状态。

3.电力系统负载变化问题:电力系统的负载变化也可能导致计量误差的产生。

负载变化会引起电压和电流的波动,而电能计量仪表对电压和电流的测量是基于一定的稳态条件下进行的,如果负载变化过于剧烈,则可能导致计量误差的产生。

改进措施:加强对电力系统的负载管理,尽量减少负载的剧烈变化。

同时,在电能计量仪表的设计中考虑负载变化对测量结果的影响,采取相应的补偿措施,提高计量精度。

4.仪表的校验和检定问题:电能计量仪表的校验和检定是保证计量准确性的重要手段,如果校验和检定不完善、不及时,则可能导致计量误差的产生。

改进措施:建立健全电能计量仪表的校验和检定制度,定期进行校验和检定,及时发现和纠正误差。

总之,电力计量误差的产生原因是多方面的,需要从设计、制造、安装、维护以及负载管理等方面进行综合考虑和改进。

只有全面提高电能计量仪表的质量和管理水平,才能更好地保障计量准确性,满足电能计量的需求。

数字电能计量装置存在的问题及改善措施探讨

数字电能计量装置存在的问题及改善措施探讨

数字电能计量装置存在的问题及改善措施探讨随着电力工业的发展,数字电能计量装置已经成为电能计量的常用工具。

数字电能计量装置具有精度高、安装方便、维护费用低等优点。

然而,在数字电能计量装置的应用过程中,也存在着一些问题,需要采取相应的改善措施。

1. 准确性问题。

数字电能计量装置在长时间使用后,由于受到环境、电源电压波动等因素的影响,其显示数值可能会发生抖动偏差,这就会影响准确计量。

2. 稳定性问题。

数字电能计量装置在长时间使用后,可能会出现稳定性不好的情况,也会造成计量误差的出现。

3. 报警功能问题。

数字电能计量装置在发现超负荷或短路等故障时应该具有报警功能,但是有些数字电能计量装置存在故障不报警的问题,这将会导致用户无法及时处理故障。

4. 电能数据传输问题。

数字电能计量装置需要将测量到的电能数据传输至PC机或其他数据采集设备上,但传输过程中存在数据丢失或数据传输错误的问题。

5. 电池寿命问题。

部分数字电能计量装置设计中,电池容量较小,使用寿命不长,需要经常更换电池,这就增加了维护成本。

1. 保证环境。

在使用数字电能计量装置时,需要保证用电环境稳定,减少电源电压波动。

2. 定期维护。

对数字电能计量装置要进行定期的校准和保养,以保证装置的准确、稳定。

3. 提高技术水平。

对于数字电能计量装置,需要操作人员具有一定的技术水平和专业知识,对设备进行正确使用和维护。

4. 安装合理。

在安装数字电能计量装置时,要按照设备说明书的要求进行安装,保证设备正常工作。

6. 提高报警功能。

数字电能计量装置应该在设计时增加报警功能,发现故障时及时报警。

7. 技术升级。

解决数字电能计量装置的存在问题,需要制造商在生产中提高技术水平,设计更加精密、稳定、可靠的数字电能计量装置,以满足用户的需求。

浅论电能计量装置选型与接线错误问题及措施

浅论电能计量装置选型与接线错误问题及措施

1 引 言
长时间以来. 由于 1 0 k V 架 空 线 配 电 系统 采 用 绝缘 中性 点
计 量 点 使 用 电 能计 量 装 置 。 第 二 类 为 2 0 0 o k V A 以上 , 平 均每
月 用 电量 1 0 0万 k Wh的 用 户 . 使用高 于 1 0 0 MW 的 发 电 机 . 供
低碳技术
L o W C A R B o NW o R L D 2 0 1 7 / 1
浅论电能计量装置选型与 接线错误问题及措施
杨小 红 ( 国网四川省电力公司蓬安县供电分公司, I  ̄ 1 ) l l 蓬安 6 3 7 8 0 0 )
【 摘 要】 电能计量装置在现代社会发展 中发挥着重要作 用 , 同时 电能计量装 置选 型与接线 问题也变得越来越 突出, 如何做 好 电能计量装 置选
户 电能 用 量 的 装 置 。 对 于 低 电压 。 功耗 相 对较 小 的 用 电 , 通 常 通 过 直 接接 入 式 电表 , 此 种 接 入 方 式 的误 差将 相 对 较 小 , 产 生
性能 , 并 保 证 了计 量 装 置 的 可 靠 性 和精 度 。 电能计量装置采用
统 一 的 标 准化 测 量模 式 . 进 一 步 强化 了电 能 计 量 装 置 的 结 构 , 使 操 作 管 理 和 维 护 更加 方 便 。 电能 计 量 装 置 的优 化 发 展 可 以
2 电能 计量 装置的相关概念
2 . 1 电能计量装置的组成及分类
电 能计 量装 置是 连接 电 网和 用 户的 桥 梁 .是 用 于 测 量客
能计 量 装 置 . 进 一 步提 高 了客 户 服 务 的 管 理 水 平 和 质 量 , 有 效

电能计量装置选型与接线错误问题及措施微探 芦明明

电能计量装置选型与接线错误问题及措施微探 芦明明

电能计量装置选型与接线错误问题及措施微探芦明明摘要:在现代化建设当中,对于电力资源的需求量越来越大,只有保障电力系统设备的良好运行,才能为社会生产生活的正常运转奠定基础。

其中,电能计量装置是一种常见的电力设备,其计量精确性不仅与电力企业的经济效益密切相关,而且也会对用户的合法权益产生影响。

但是,在选型和接线过程中容易出现错误问题,导致电能计量装置出现较大的计量误差,给电力企业带来严重的损失,同时影响了用户的用电体验。

本文将通过分析电能计量装置的分类与发展趋势,探索电能计量装置选型与接线错误问题及措施。

关键词:电能计量装置;选型;接线;错误问题;措施我国电力事业发展逐渐繁荣,同时电网建设规模也在不断扩增,尤其是在智能电网建设当中,对电能计量装置的运行性能提出了更高的要求。

随着电力市场的逐渐开发,电力企业面临的竞争压力不断增大,只有对电能计量装置性能进行提升,防止较大误差的出现,才能创造良好的经济效益与社会效益,促进其竞争实力的增强。

与此同时,这也是避免侵犯用户合法权益的关键措施。

选型与接线是电能计量装置安装中的关键工作,应该结合用户的实际用电需求开展工作,提升供电服务质量,同时为抄核收工作的开展提供保障。

因此,应该对选型和接线错误引发的问题进行总结,并制定针对性处理方案,防止在用电过程中由于误差而引发不必要的纠纷,满足电力企业的改革与发展需求。

一、电能计量装置概述直接接入式电表通常应用于低压用电当中,在此类电表的应用中产生的误差较小;而电流互感器的应用,适合用电量较大的低压用户当中;电流互感器和电压互感器的共同使用,则适合高压供电用户当中。

由于电能量的不同,电能计量装置也分为不同的形式,第一类是变压器容量在10000kVA以上高压计费用户的电能计量装置;第二类是变压器容量在2000kVA以上高压计费用户的电能计量装置;第三类是用电量在10万kW•h以上计费用户的电能计量装置;第四类是负荷容量在315kVA以下计费用户的电能计量装置;第五类是单相电力用户的电能计量装置。

浅谈电能计量装置接线存在的问题及对策

浅谈电能计量装置接线存在的问题及对策

浅谈电能计量装置接线存在的问题及对策摘要:电能计量装置的正确接线是供电企业的重要组成部分,由于各种人为因素,计量装置在接线过程中总是存在各种容易忽视的安全隐患。

我们通过诸多表计因接线存在问题可以证明,要想准确地计量用电客户所用的电量,不仅要保证电能表及互感器的准确度,更重要的是要保证电能计量装置的正确接线。

关键词:计量装置接线;问题;安全;措施1.计量装置接线存在的问题1、窃电问题:电能计量装置接线完毕后,未对其表盖及接线端子盒进行加封,用户发现我们在计量装置接线处存在漏洞再加之受经济利益的驱动下,此刻用户就抱着一种侥幸心理进行窃电和违章用电,这样给国家和供电企业遭受巨大的经济损失;同时窃电的社会危害性很大,因窃电造成变压器、线路烧坏导致的停电事故时有发生,甚至引发民事纠纷、安全、火灾、刑事案件,影响社会稳定。

1.用户的窃电行为主要包含以下几个方面:第一、在电力企业或其他单位、个人的供用电设施上擅自接线,其用电行为没有经过许可;第二、实行两部制电价,客户私自对变压器增容或减容,非法侵占与电力容量相对应的电费行为;第三、非法改变用电计量装置的计量方式及标准,致使计量不准的行为,因为隐蔽性强、查处困难、危害性较大。

3、供电方案确定流程复杂,部门间协调工作多:从客户申请装表用电到装表完成以后验收,这中间环节流程太多,所以在进行工作中常常因为后期要赶进度而导致了一系列的问题出现(如客户所安装的变压器还未安装计量装置,就偷偷在用电,存在漏计电量)。

4.用户表计的故障问题。

在现有的装表接电,用户的电表总会出现一些计量故障,此时供电企业有义务处理用户表计故障,这是供电部门的职责。

因为表计计量故障直接影响供电企业与用电客户之间的融洽关系,所以处理故障问题要坚持事无大小。

二、计量装置接线存在问题处理及对策:1.装表接电结束后记着对表盖,接线端子盒加封处理。

2.优化供电方案,对较大村庄进行小容量多布点安装变压器,提高用户的电压质量,大量节省客户投资。

电能计量装置错误接线处理要点探讨

电能计量装置错误接线处理要点探讨

电能计量装置错误接线处理要点探讨发布时间:2021-06-17T11:46:50.227Z 来源:《基层建设》2021年第7期作者:宁艳华马秀萍[导读] 摘要:当前我国电力需求量不断增加,因此电网建设规模相应增大,并且电能计量装置安装量也大幅度增加,该装置作为电力企业对于电力用户的电费收取依据,一旦出现故障问题,会影响双方利益。

桥头铝电股份有限公司青海省西宁市 810000摘要:当前我国电力需求量不断增加,因此电网建设规模相应增大,并且电能计量装置安装量也大幅度增加,该装置作为电力企业对于电力用户的电费收取依据,一旦出现故障问题,会影响双方利益。

目前,电能计量装置常出现错误接线问题,严重影响该装置计量准确性,大大降低了使用质量。

为此,本文首先阐述当前常见的电能计量装置错误接线类型,并分析了电能计量装置错误接线的处理要点,最后提出电能计量装置接线质量保障措施,以期为确保电能计量装置稳定使用提供一定参考。

关键词:电能计量装置;错误接线;处理要点;停电检查;带电检查引言:当前大众工作生活均需要充足的电力供应,为了确保用电公平性,电力企业安装大量的电能计量装置,用于保证电力企业及用户利益。

但这种装置安装过程中,常出现接线错误情况,致使计量不准确,造成电力资源浪费,也会产生电费纠纷,严重损害电力企业经济利益,因此针对这种情况,电能计量装置错误接线处理要点探讨研究意义重大。

一、当前常见的电能计量装置错误接线类型实际电能计量装置使用过程中,错误接线问题较为常见,而错误接线类型大体包括下列三种。

1、计量三相四线电路有功电能对于计量装置来说,假使利用三相四线电路有功电能实施接线时,常出现作业不规范的情况,严重影响装置精确度,其具体表现在以下三个方面。

(1)电能表电压线圈连接阶段,假使作业人员操作失误,常引发电压线圈中线问题,尤其是断线会严重影响计量装置计量准确性。

(2)电能表实际使用时,常需利用一台电流互感器接入电路,而接线过程中常发生两台电流互感器同时连入电路情况,这样易出现接线失误情况。

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电能计量装置选型与接线错误问题及处理措施探讨
发表时间:2019-03-25T16:48:36.937Z 来源:《基层建设》2018年第35期作者:朱成武孙溶森
[导读] 摘要:电能计量装置在现代社会发展中发挥着重要作用,同时电能计量装置选型与接线问题也变得越来越突出,如何做好电能计量装置选型与接线问题成为人们关注的焦点。

国网安徽省电力有限公司庐江县供电公司安徽庐江 231500
摘要:电能计量装置在现代社会发展中发挥着重要作用,同时电能计量装置选型与接线问题也变得越来越突出,如何做好电能计量装置选型与接线问题成为人们关注的焦点。

本文首先对电能计量装置的相关概念以及发展趋势做了简单介绍,同时阐述了电力计量装置选型错误带来的问题并提出相应的解决措施,希望对相关人员有所帮助。

关键词:电能计量装置;接线错误;处理措施
1.电能计量装置的组成及分类
电能计量装置是连接电网与用电客户的桥梁,是实现对客户电能的计量的一种装置。

对于低压用电,耗电量比较小,通常会采用直接接入式电表,这种接入方式误差会比较小,仅仅局限于电表本身产生的误差。

相对于用电量较大的低压用户,在实际的过程中,则需要通过添加电流互感器。

对于高压供电用户,电能计量表则需要接入电流、电压互感器。

电能计量装置,按照电能量的多少与计量的对象的主次程度,可以分成以下几类: 第一类是变压器容量为 10000 kVA 以上以及户月平均用电量 500 万 kWh 的高压计费用户,200 MW及以上发电机、发电企业上网电量、省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点采用电能计量装置。

第二类主要是2000 kVA 以上以及户月平均用电量 100 万 kWh 的高压计费用户,100 MW 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。

第三类主要是变压器容量在 315 kVA 及以上,用电量在 10 万 kWh 以上的计费用户采用电能计量装置。

第四类主要是负荷容量在 315 kVA 以下的计费用户、考核用的电能计量装置。

第五类主要是针对单相电力用户计费使用的电能计量装置。

2. 电力计量装置选型错误带来的问题及解决措施
2.1由于选型不正确导致的电能计量产生误差
电力计量装置的选型不正确。

就必然会影响其使用效果。

如果电力计量装置的安装现场为10kV 电能用户,采用正确的接线方式,为三相三线连接,电表的各项功能都能够得以发挥。

但是,在实际操作中,就会存在互感器没有正确连接的现象。

在电力计量装置的选型出现了错误,导致安装问题产生,影响了电表的正常运行。

由于配置不正确,所安装的电表成为了三相四线制,导致计量误差是必然的。

日常使用的电能计量装置产生故障,也多是由于接线不正确所导致的,二次回路的电压不稳定也是一个重要因素。

2.2电能计量误差的解决措施
(1)对错误加以确认。

要对这些问题予以解决,需要采取的解决方式就是将错误原因查找出来,用公式计算出准确的接线方式。

在处理电能差错时,要注意电能计量装置的检查人员、客户人员和电能用户都要到现场,将所存在的错误体现在书面报告中。

(2)追补电量。

在追补电量的时候,需要将电能计量的差错告知电能用户,得到确认之后才可以进行追补。

具体的操作中,设定三个电能用户为 A、B、C 电能用户的电能计量装置在选择性上不正确,可以通过安装三相三线且功能多样化的电能计量装置,将两者加以对比,以做好电量的追补工作。

A、B、C 电能用户的功率因各有不同,所产生的电量错误也各有不同。

经过计算之后,就可以将更正系数计算出来,即 A、B、C 三个电能用户分别为 1.387、1.562、1.683。

电流互感器的变化比例为 25:5;电压互感器的变化比例为10000:100,所获得的比值等于 500。

通过电能计量化装置的自动化运行,就可以可以计算出 A、B、C 三个电能用户追补的电量为38.297kWh。

其中,A 电能用户追补的电量为 13.256kWh;B 电能用户追补的电量为 10.508kWh;C 电能用户追补的电量为
14.461kWh。

3. 常见三相电能计量装置错误接线的带电检查和处理方法
电能计量装置包括电能表、电压互感器、电流互感、失压计时器、电能表箱(柜)、二次回路、计量终端等。

为了能够使用电检查员、电能计量专业人员在现场找到并处理正确的处理问题,这里详细分析电能计量装置接线误差判断、分析及处理方法,对于单相电表的接线错误问题,由于接线简单,在此不作讨论。

本文主要介绍了三相三线,三相四线通过互感器接入电能计量装置。

由于三相三线电能表通过互感器接入,因为电压二次回路、电流两者组合在一起,加上极性反接和断线就有近一百多种错误接线方式,因此分析三相三线电能仪表的连接方法具有代表性,由于三相三线测量装置使用的是不完全星形连接,三相四线测量装置用于星形连接,因此两种不同的连接方式检查方法不同。

下面详细介绍了两种接线方式的带电检查和处理方法。

3.1三相三线电能计量装置错误接线的带电检查和处理方法
第一步:确定电压序列:由于三相三线电能表采用的是两只电压互感器以及互感器连接组成的 V/V 接线,电压互感器的一次使用的是A-X-A-X 接线,二次使用 A-X-A-X 接线,第二、第三的 X-A 连接一起引出作为 b 相电压。

具体检查方法:首先用相位伏安表或万用表找到 B 相的电压,将相位伏安表或万用表的档位选择电压,将表笔的一端接地,另一端连接测量的电压表 A,B,C 相电压端钮上测量它们电压,其中对接地电压为 0V 或接近 0V 的相位则判定为 B 相。

将相位伏安表的档位选择 U1、U2 相电档,使用测试线以相位伏安表的U1、
U2 相电压公共端连接为 B 相,并与已找到的电能表 B 相电压端钮相连接,相位伏安表的 U1、U2 两端分别于电能表的另外两个电压端钮相连如果相位伏安表显示角度为 60°,则为逆相序,如果相位伏安表显示角度为 300°,则为正相序。

第二步:相序更正:如果电压序列为逆相序,根据第一步骤判断的电压序列,将电能表的电压接线更换为 ABC 正相序。

第三步:根据电压 UAB 查找 Ia,UCB 查找 Ic。

首先,有必要确定该计量装置的负荷容性还是感性负荷以及潮流方向、功率因数。

如果它是工业用户,则计量点位于用户侧进线柜中,潮流方向是流入在感性负载的情况下,例如UAB和IA 之间的角度大于30°小于120°,电流可以判断为A相,例如UCB和Ic之间的角度大于330°,小于 60°可以将电流判断为C相。

UAB和Ia在容性负载的条件下小于30°大于300°,电流可以判断为A相,UCB 和Ic之间的角度大于30°,小于 120°,电流为 C 相。

第四步:改正接线:根据上述步骤测得的 UAB 和 IA,UCB和Ic,IA,Ic 之间的夹角,分别确定电流IA,Ic,并将它们与电能表电流的进线接线 IA、Ic 端钮相接。

3.2三相四线的带电检查和处理方法
第一步:对电压零线进行确定:首先是将万用表选择电压档位,将万用表笔一端表笔接地,另外的一端分别测量仪表UA,UB,
Uc,Un 端钮,找到对地电压为零的一个端钮,确定端钮电压为 Un。

第二步:确定电压相序:使用三相三线带电检查方法的第一步确定电能表的相序。

第三步:相序更正:将在步骤
一中确定的电压 Un 与电能表的零线端钮相接,然后找出电压正相序分别连接到仪表端子盒 Ua,UB,UC,此处提到的 UA、UB、Uc 为正相序的 UA、UB、Uc,是人为的,不是电网中指的 Ua、Ub、Uc。

第四步:确定 A、B、c 相电流在知道负荷陛质、潮流方向以及功率因数的情况下确定 Ua 与 IA、Ub 与 IB、Uc 与 Ic 的夹角,在容性负载 UA 和 IA,U 和 UB、UC 和 Ic 夹角为(270~360°)。


感负载 UA 和 IA,UB 和 IB,UC 和 Ic 夹角为(0~90°)因此可以找到 A,B,C 相电流。

第五步:改正接线:根据上述测量 IB、Uc 与Ic 与 UA 与 IA、UB 的夹角,分别确定电流IA,Ic,并将它们与电能表电流的进线接线 IA、Ic 端钮相接。

4.结语
综上所述,电能计量装置的测量数值就是电能用户的能源消耗量,供电企业根据这个测量结果收取费用,以获得一定的经济收入。

但是,受到装置选型错误以及接线错误的影响,就会导致电能计量装置在计量电能的时候存在误差。

为了避免这样的问题存在,就要针对相关问题采取必要的防御措施。

参考文献:
[1]白勇智.电能计量装置的接线检查及典型故障排除[J].湖南电力,2011(6):36-38.
[2]孙大为,李冬华.哈尔滨城网10kV系统中性点接地方式的分析[J].供用电通讯,2015(2):22~23.。

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