三、电力高级工电能计量部分

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电力系统中电能计量技术的应用研究进展

电力系统中电能计量技术的应用研究进展

电力系统中电能计量技术的应用研究进展电能作为现代社会的重要能源形式,其计量的准确性和可靠性对于电力系统的稳定运行、电力市场的公平交易以及用户的合理用电都具有至关重要的意义。

随着电力技术的不断发展和进步,电能计量技术也在不断创新和完善。

本文将对电力系统中电能计量技术的应用研究进展进行详细阐述。

一、传统电能计量技术传统的电能计量技术主要基于电磁感应原理,通过电磁式电能表来实现电能的计量。

电磁式电能表由电流互感器、电压互感器、乘法器和计数器等部分组成。

电流互感器和电压互感器将大电流和高电压转换为适合测量的小电流和低电压,乘法器对电流和电压信号进行乘法运算,得到功率信号,最后计数器对功率信号进行积分,从而计算出电能的消耗量。

然而,传统电磁式电能表存在一些局限性。

例如,精度容易受到温度、频率、谐波等因素的影响;长期使用后会出现机械磨损,导致精度下降;对于非线性负载产生的谐波电能无法准确计量等。

二、电子式电能计量技术为了克服传统电磁式电能表的不足,电子式电能计量技术应运而生。

电子式电能表采用电子电路来实现电能的测量和计算,具有精度高、稳定性好、响应速度快等优点。

电子式电能表的核心部件是电能计量芯片,它能够对电流和电压信号进行数字化采样和处理,并通过内置的算法计算出电能值。

与传统电磁式电能表相比,电子式电能表不仅能够准确计量基波电能,还能够对谐波电能进行计量,从而更全面地反映用户的用电情况。

此外,电子式电能表还具有强大的通信功能,可以与电力系统中的其他设备进行数据交换,实现远程抄表、实时监测和负荷控制等功能,大大提高了电力系统的自动化管理水平。

三、智能电能计量技术随着智能电网的发展,智能电能计量技术成为了研究的热点。

智能电能表是智能电能计量技术的核心设备,它融合了多种先进技术,如传感技术、通信技术、计算机技术和电力电子技术等。

智能电能表除了具备传统电能表的计量功能外,还具有以下特点:1、多费率计量能够根据不同的时间段设置不同的电价,鼓励用户合理安排用电时间,实现电力负荷的削峰填谷,提高电力系统的运行效率。

三相电能计量芯片 400hz

三相电能计量芯片 400hz

三相电能计量芯片400hz三相电能计量芯片,即用于度量三相电能的芯片,具有适用于400Hz频率的特点。

本文将从介绍三相电能计量芯片的原理和结构开始,然后探讨其在400Hz频率下的应用,最后分析其优势和前景。

首先,我们来了解一下三相电能计量芯片的原理和结构。

三相电能计量芯片是一种电子芯片,内部集成了多个功能模块,包括功率采样、AD转换、DSP计算等。

它通过采集三相电流和电压信号,进行一系列的运算和计算,最终得到准确的三相电能数据。

三相电能计量芯片的结构通常包括功率采样模块、信号处理模块、计算模块和通讯模块等。

功率采样模块负责采集电流和电压信号,并进行高精度的模数转换;信号处理模块对采集到的信号进行滤波、增益校正等处理;计算模块利用采集到的信号进行功率和能量计算,并提供相应的接口供外部读取;通讯模块负责与外部系统进行数据交互,实现远程数据传输和监控。

接下来,我们来探讨三相电能计量芯片在400Hz频率应用中的情况。

400Hz电力系统主要应用于航空航天、军事、舰船等特殊领域,要求系统稳定性高、精度要求高。

而传统的50Hz或60Hz电能计量设备往往无法满足这些特殊领域的需求,因此需要专门设计适用于400Hz频率的三相电能计量芯片。

在400Hz频率下,三相电能计量芯片需要克服高频率对精度和稳定性的要求。

一方面,芯片需要采用高精度的模数转换器,确保对电流和电压的采样精度;另一方面,芯片需要采用高速的信号处理和计算算法,确保数据的准确性和实时性。

此外,芯片还需要具备抗干扰和抗高温等功能,以满足特殊领域应用的需求。

三相电能计量芯片在400Hz电力系统中的应用是十分广泛的。

在航空航天领域,它被广泛应用于飞机和卫星的电能计量和监控系统中,实时监测电能消耗和电力负荷,确保系统的正常运行;在军事领域,它被用于战车、军舰等装备的电能管理和控制系统中,保障电力供给的可靠性和稳定性。

三相电能计量芯片在400Hz频率下的应用优势主要体现在以下几个方面。

(高级工)—实负荷换表

(高级工)—实负荷换表

四川省电力公司高级工技能考核操作任务书
一、任务名称
实负荷换表(不间断计量)
二、适用职业等级
装表接电高级工
三、具体任务
利用试验接线盒功能带负荷不间断计量完成Y/y0型“高供低计”电能计量装置三相四线有功电能表更换,并向客户出具换表期间的应补收电量。

四、工作规范及要求
1、规范填写工作命令票、现场换表工作单;
2、正确接入、撤出临时计量电能表;
2、完成用户侧电能表的实负荷更换;
3、正确使用双钳伏安相位仪判断计量装置的正确性;
4、考评员同时扮演客户角色。

五、时间要求
本模块操作时间为45分钟,时间到立即终止任务。

四川省电力公司装表接电高级工实负荷换表考核要求及评分细则
2
3
4
四川省电力公司技能鉴定技能考核记录、计算页
电业局(公司)
安全工作命令票
2、每日按工作分别填写,工作完毕后交回安全员
3、票不能涂改,涂改无效。

填写人:签发人:
200 年月日。

电能计量高级工的个人工作总结6篇

电能计量高级工的个人工作总结6篇

电能计量高级工的个人工作总结6篇篇1一、引言在过去的一年中,我作为电能计量高级工,在公司的大家庭中,不断学习、进步,为公司的发展贡献出自己的一份力量。

在此,我对过去的工作进行总结,以便更好地认识自己的工作成果和需要改进的地方。

二、工作成果1. 计量设备维护与检修作为电能计量高级工,我主要负责计量设备的维护与检修工作。

在过去的一年中,我严格按照公司的设备维护计划,对各类计量设备进行了定期的检修和维护,确保了设备的正常运行。

同时,针对设备运行中出现的故障和问题,我及时进行了排查和处理,减少了设备故障对生产的影响。

2. 计量设备安装与调试在新设备的安装与调试过程中,我充分发挥自己的专业技能和实践经验,积极参与设备的安装与调试工作。

通过认真的调试和测试,我确保了新设备能够稳定、准确地运行,为公司的生产提供了有力的保障。

3. 技术创新与改进在工作中,我注重技术创新与改进,积极探索新的技术手段和方法,以提高工作效率和准确性。

通过不断的尝试和实验,我提出了一些有益的改进方案,得到了公司的认可和推广。

这些技术创新不仅提高了工作效率,还为公司节省了一定的成本。

4. 团队协作与沟通我深知团队协作的重要性,因此在工作中始终注重与同事的沟通和协作。

在与同事相处中,我始终保持积极、乐观的态度,主动与同事交流工作经验和心得体会。

通过团队协作,我们共同完成了许多项目,不仅提高了工作效率,还增强了团队的凝聚力和向心力。

三、需要改进的地方1. 学习新知识的能力虽然我在电能计量领域有着丰富的实践经验,但仍然需要不断学习新知识,以适应不断变化的工作环境。

在未来的工作中,我将继续加强学习,提高自己的知识水平和综合素质。

2. 创新能力有待提高虽然我在工作中注重创新和改进,但仍然有许多方面需要进一步提高。

在未来的工作中,我将继续积极探索新的技术手段和方法,以提高工作效率和准确性。

3. 团队协作精神有待加强在工作中,我发现自己的团队协作精神还有待加强。

电能计量方案

电能计量方案

电能计量方案1. 背景随着电力行业的发展,电能计量变得越来越重要。

电能计量是指对电能进行准确测量和计算的过程,旨在实现能源的合理分配和管理。

在工业和商业领域,电能计量方案是实现电能管理和节能减排的基础。

2. 电能计量的重要性2.1 能源管理电能计量方案可用于对能源的有效管理。

通过准确测量和计算每个使用点的能耗,能够帮助企业了解能源的使用情况和趋势,并根据这些数据制定相应的能源管理措施。

通过对能源的有效管理,企业可以减少能源浪费,节约成本并提高生产效率。

2.2 费用结算电能计量方案能够为企业提供准确的能源消耗数据,确保能源的费用结算的公平和透明。

通过合理的计量方案,可以避免因计量不准确而导致的争议和纠纷。

2.3 节能减排电能计量方案是实现节能减排的关键。

通过实时监测和测量能源消耗数据,可以帮助企业发现能源浪费和低效设备,从而制定相应的节能改造措施。

通过减少能源消耗,可以降低企业的碳排放并保护环境。

3. 电能计量方案的组成3.1 电能计量装置电能计量装置是电能计量方案的核心组成部分。

它能够测量电能的使用量,并将数据传输给数据中心进行分析和处理。

电能计量装置通常包括电能表、智能电表以及数据采集设备等。

3.2 数据传输与处理电能计量方案需要建立一个数据传输和处理系统。

这个系统可以通过有线或无线方式将电能计量装置采集到的数据传输给数据中心。

数据中心可以对数据进行分析和处理,并生成相应的报表和统计数据。

3.3 数据管理与分析电能计量方案需要建立一个数据管理和分析平台。

数据管理平台可以对采集到的数据进行存储和管理,并提供数据查询和访问服务。

数据分析平台可以利用采集到的数据进行能源消耗分析、趋势分析和预测分析等,帮助企业进行能源管理和节能减排。

4. 电能计量方案的实施步骤4.1 确定计量点企业需要确定需要进行电能计量的计量点。

计量点可以包括生产设备、照明设备、办公设备等。

通过确定计量点,可以准确测量和计算每个使用点的能耗。

电力公司营业高级工试题之电能计量知识(高级工)

电力公司营业高级工试题之电能计量知识(高级工)

〖判断题〗1、计量点容量在1000KW以上或月电量在10万KWH上,为一类电能表。

答案:错误2、35kV及以上电压供电的用户,其计量用的电压互感器二次绕组的连接线可以和测量回路共用。

答案:错误3、对低压供电的用户,其负荷电流为50A及以下时,电能计量装置接线宜采用直接接入式,其负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式。

答案:正确4、接入中性点非有效接地高压线路的计量装置,宜采用三相四线有功、无功电能表。

答案:错误5、在用于计费和考核的电能计量装置竣工验收时,应测量电流互感器实际二次负荷和电压互感器二次回路电压降。

答案:正确6、电流互感器二次回路接用熔断器可以防止过负荷电流流过互感器烧坏计量装置。

答案:错误7、复费率电能表是用于实行峰、谷分时电价的计量装置。

答案:正确8、用来计算电能的有功部分,即视在功率的有功分量和时间乘积的计量表,称有功电能表。

答案:正确9、三只单相电能表测三相四线电路有功功率电能时,电能消耗笔于三只表的绝对值和。

答案:错误10、当三相电流不平衡时,用三相三线计量方式会造成电能计量误差。

答案:错误11、采用三只单相电能表计量有功电度,在电能表接线正确的前提下,由于负荷可能会使其中一只电能表反转。

答案:错误12、接入非中性点绝缘系统的电能计量装置应采用3只感应式无止逆单相电能表。

答案:正确〖单选题〗1、电能计量装置的接线按被测电路的不同分为( )。

A、单相和三相三线B、单相和三相四线C、单相、三相三线、三相四线D、三相三线和三相四线答案:C2、无论采用何种计量方式,均应将照明、动力( )计量。

A、串接B、并接C、分表分线D、分时答案:C3、供电企业应在用户每一个受电点内按不同电价类别分别安装( )。

A、负荷装置B、考核装置C、受电装置D、电能计量装置答案:D4、用电计量装置原则上应装在供电设备的( )。

A、装设地点B、附近。

电能计量高级工的个人总结范文

电能计量高级工的个人总结范文

电能计量高级工的个人总结范文作为一名电能计量高级工,我在这个岗位上积累了丰富的经验,并取得了一定的成绩。

在这里,我将对我在工作中的主要工作内容、所取得的成绩以及在工作中的一些思考进行总结。

首先,作为电能计量高级工,我的主要工作职责是负责电能计量装置的安装、调试和维护。

我会根据用户的需求,选择合适的计量装置,并进行安装和调试工作,确保计量准确。

在维护方面,我会定期对计量装置进行检修和校准,保证其正常运行。

此外,我还会协助其他部门的工程师进行电能计量数据分析,为用户提供相应的报告和建议。

在工作中,我注重细节和准确性,始终抱着严谨的态度。

我会仔细阅读技术文档和用户需求,确保安装和调试的准确性。

在维护方面,我会定期进行检查和校准,及时发现和解决问题。

在分析数据和编写报告方面,我会保持客观和准确的态度,确保数据和结论的可靠性。

在工作中,我也取得了一些成绩。

首先,我能够独立完成各项计量装置的安装、调试和维护工作,准确率高,得到了用户的认可和好评。

其次,我能够快速的分析和解决技术问题,提供优质的服务。

最后,我还与其他部门的工程师进行了良好的合作,共同完成了一些大型项目,为公司赢得了一定的利润。

在工作中,我也遇到了一些困难和挑战。

首先,由于电能计量装置的多样性和复杂性,我在新型装置上的安装和调试上还有一定的困难。

为了克服这个困难,我会积极学习新的技术知识,提升自己的专业水平。

其次,在与用户的沟通中,有时会遇到一些问题,例如用户需求不清晰或者对装置的使用方法不熟悉。

为了解决这个问题,我会和用户保持密切的联系,及时沟通,确保双方对需求和要求有清晰的认识。

总结起来,作为一名电能计量高级工,我在工作中取得了一定的成绩,也面临了一些挑战。

在未来的工作中,我将继续努力学习,提升自己的专业水平,以更好地为用户提供优质的服务。

同时,我也会注重与团队的合作,加强沟通,提高工作效率。

希望借助我个人的努力和公司的支持,能够更好地发展自己的事业,并为公司的发展做出更大的贡献。

电力公司装表高级工试题之电能计量装置配置

电力公司装表高级工试题之电能计量装置配置

一、判断题1、在三相负荷对称情况下,三相四线有功电能表漏接一相电压或电流,电能表少计电量1/3。

答案:正确2、计量装置的电流互感器二次回路导线截面不小于2.5 平方毫米。

答案:错误3、装设在35kV及以上的电能计量装置,应使用互感器的专用二次回路。

答案:正确4、接入中性点绝缘系统的3台电压互感器,35kV及以上的宜采用Yo/yo方式接线;35kV以下的宜采用V/v方式接线。

答案:错误5、由于接线错误,三相三线有功电能表,在运行中始终反转,则计算出的更正系数必定是负值。

答案:正确6、电源线从互感器P1穿过时,S1接电表进线端,S2接出线端,称正接式。

答案:正确7、若电能表端子按顺序接3、6、9端子接电流互感器的S1出线,2、5、8端子从电源线引一根电线出来接1、4、7端子接电流互感器的S2出线10接零线,两种接线方式的电表均逆转,违反上述接线时电表则正转。

答案:错误8、三相三线无功电能表在运行中产生反转的重要原因是,三相电压进线相序接反或容性负荷所致。

答案:正确9、常用电气设备容量低于电能表标定值20%时,造成少计电量。

答案:错误10、带互感器的计量装置,应使用专用接线盒接线。

答案:错误11、对用户计费的110kV及以上的计量点或容量在3150kVA及以上的计量点,应采用0.5级或0.55级的有功电能表。

答案:正确12、从电压互感器到电能表的二次回路的电压降不得超过1.5%。

答案:错误13、安装在用户处的35kV以上计费用电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器。

答案:错误14、一只电流互感器二次极性接反,将引起相接的三相三线有功电能表反转。

答案:错误15、10kV电压互感器在高压侧装有熔断器,其熔断丝电流应为1.5A。

答案:错误16、电压互感器二次回路连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,但至少不应小于2.5平方毫米。

答案:正确17、电压互感器一次绕组与被测的一次电路并联,二次绕组与测量仪表的电压绕组串联。

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三 电能计量计算题部分第一类:4.感应式电能表潜动转盘转一转时间t 为40秒钟,每天不用电时间为19小时,电能表常数为3600转/千瓦时,共潜动36天,请计算应退给用户电量为多少千瓦时。

【W=17.1】 (4)解:(1)先求出每小时潜动多少转:转秒秒90403600= (2)kWh kWh1.17/360036h 1990P =⨯⨯=∆转天转 答:应退给用户电量为17.1千瓦时16、340为同类计算题16.感应式电能表潜动转盘转一转时间t 为50秒钟,每天不用电时间为19小时,电能表常数为3600转/千瓦时,共潜动36天,请计算应退给用户电量为几千瓦时。

【W=13.68】 (2)340.感应式电能表潜动转盘转一转时间t 为30秒钟,每天不用电时间为19小时,电能表常数为3600转/千瓦时,共潜动36天,请计算应退给用户电量=千瓦时。

【W=22.8】 (1)第二类:36.某电能表常数C 为450r/(kWh ),负载功率P 为2kW,计量倍率K 为50/5,该表表盘10min (T )应转几转;若实际测得转数n 为14r,表计实际误差为%。

【N=15.0r=-6.666666666666667】 (2)解:t :6min=600sr 1510360060045023600=⨯⨯⨯=⨯⨯⨯=k s t C P n %6667.6%100151514-=⨯-=r 答:该表表盘10min (T )应转15转;若实际测得转数n 为14r,表计实际误差为-6.6667%。

69、134为同类计算题69.某电能表常数C 为450r/(kWh ),负载功率P 为2kW,计量倍率K 为50/5,该表表盘9min (T )应转几转;若实际测得转数n 为14r,表计实际误差为多少%。

【N=13.5r=3.7037037037037037】 (2)134.某电能表常数C 为450r/(kWh ),负载功率P 为2kW,计量倍率K 为50/5,该表表盘14min (T )应转几转;若实际测得转数n 为14r,表计实际误差= %。

【N=21.0r=-33.333333333333336】 (1)第三类:40.某10kV 用电户,高压侧三相电能表计量收费,已知该户装配的电流互感器变比K TA 为100/5A,电压互感器变比K TV 为10000/100V,该户的计费总倍率为多少。

【N=2000.0】 (2)解:2000510010010000=⨯=⨯=TA TV L K K B答:该户的计费总倍率为2000。

187为同类计算题187.某10kV 用电户,高压侧三相电能表计量收费,已知该户装配的电流互感器变比K TA 为50/5A,电压互感器变比K TV 为10000/100V,该户的计费总倍率为。

【N=1000.0】 (1)第四类:45.一只电流表满量限为Im=10A,准确等级为0.5,用此表测量I=3A 电流时的相对误差为±多少%。

【M=1.6666666666666667】 (2)解:A A 05.0%5.010±=±⨯%6667.1%100305.0±=⨯±=A A r答:相对误差为±1.6667%282、302为同类计算题282.一只电流表满量限为Im=10A,准确等级为0.5,用此表测量I=1A 电流时的相对误差=±%。

【M=5.0】 (1)302.一只电流表满量限为Im=10A,准确等级为0.5,用此表测量I=4A 电流时的相对误差=±%。

【M=1.25】 (1)第五类:66.某一单相电能表铭牌上标明C=1000r/kWh,则该表转一转应为多少瓦时。

【K=1.0】 (2)解:k=1/Ck=1000/1000=1.0wh/r答:该表转一转应为1.0瓦时。

81、224、438为同类计算题81.某一单相电能表铭牌上标明C=1500r/kWh,则该表转一转应为几瓦时。

【K=0.6666666666666666】 (1)224.某一单相电能表铭牌上标明C=2000r/kWh,则该表转一转应=瓦时。

【K=0.5】 (1)438.某一单相电能表铭牌上标明C=1200r/kWh,则该表转一转应=瓦时。

【K=0.8333333333333334】 (1)第六类:一、70.有一只单相电能表,常数 c=2500r/kWh,运行中测得每转的时间T 是4秒,则该表所接的负载功率是几瓦 。

【P=360.0】 (2) 解:W kW T C n P 36036.042500136003600==⨯⨯=⨯⨯= 答:该表所接的负载功率是360瓦 。

114、148、203、296、368为同类计算题114.有一只单相电能表,常数 c=2500r/kWh,运行中测得每转的时间T 是5秒,则该表所接的负载功率是几瓦 。

【P=288.0】 (1)148.有一只单相电能表,常数 c=2500r/kWh,运行中测得每转的时间T 是12秒,则该表所接的负载功率= 瓦 。

【P=120.0】 (1)203.有一只单相电能表,常数 c=2500r/kWh,运行中测得每转的时间T 是13秒,则该表所接的负载功率=瓦 。

【P=110.76923076923077】 (1)296.有一只单相电能表,常数 c=2500r/kWh,运行中测得每转的时间T 是6秒,则该表所接的负载功率=瓦 。

【P=240.0】 (1)368.有一只单相电能表,常数 c=2500r/kWh,运行中测得每转的时间T 是3秒,则该表所接的负载功率=瓦 。

【P=480.0】 (1)二、205.某高压用户,T V 为10kV/0.1kV,T A 为50A/5A,有功表常数为2500r/kWh,现实测有功表6转需46秒,试计算该用户有功功率=kW 。

【P=187.82608695652175】 (1) 解:kW K T C n P 826087.1875501.010462500636003600=⨯⨯⨯⨯=⨯⨯⨯= 答:该用户有功功率=187.826087kW 。

424为同类计算题424.某高压用户,T V 为10kV/0.1kV,T A 为50A/5A,有功表常数为2500r/kWh,现实测有功表6转需55秒,试计算该用户有功功率=kW 。

【P=157.0909090909091】 (1)第七类:74.某用户TV 为10/0.1kV,TA 为200/5A,电表常数为2500转/kWh,现场实测电压为10kV,电流为170A,功率因素为0.9,有功表在以上负荷时5转用15秒钟,请计算该表计量误差为多少%【r=-27.46666666666666】 (2) 解:kW A kV UI P 960.26499.0170103cos 3=⨯⨯⨯==φ s K K P C n T TA TV 86776.1052001.010960.264925005360036000=⨯⨯⨯⨯=⨯⨯⨯⨯= %5.27%100151586556.10%1000-=⨯-=⨯-=X X T T T r 答:该表计量误差为-27.5%.261为同类计算题261.某用户TV 为10/0.1kV,TA 为200/5A,电表常数为2500转/kWh,现场实测电压为10kV,电流为170A,功率因素为0.9,有功表在以上负荷时5转用20秒钟,请计算该表计量误差=%【r=-45.599999999999994】 (1)第八类:77.某居民用户反映电能表不准,检查人员查明这块电能表准确等级为2.0,电能表常数C 为3600r/kWh,当用户点一盏P 为60W 灯泡时,用秒表测得电表转数N=6r,用电时间t 为143秒。

则该表的相对误差为%多少。

【r=-30.069930069930066】 (1)解: s P C n T 10006.036006360036000=⨯⨯=⨯⨯= %06993.30%100143143100%1000-=⨯-=⨯-=X X T T T r 答:该表的相对误差为-30.06993%。

232为同类计算题232.某居民用户反映电能表不准,检查人员查明这块电能表准确等级为2.0,电能表常数C 为3600r/kWh,当用户点一盏P 为60W 灯泡时,用秒表测得电表转数N=6r,用电时间t 为136秒。

则该表的相对误差=% 。

【r=-26.47058823529412】 (1)第九类:78.三相四线电能计算装置,经查其U 、V 、W 三相所配TA 变比分别为150/5、100/5、200/5,且C 相TA 极性反接。

计量期间,供电部门按150/5计收其电量Winc=84544kWh,则计量装置应退补电量Δ=几kWh 。

【W=60388.57142857143】 (1)解:(1)三相四线电能表正确电量=31+31+31=1 (2)按题意,错误电量=31+5100515031⨯-5200515031⨯=31+21-41=127(3)%429.71%1001271271%100=⨯-=⨯-=错误电量错误电量正确电量更正率 (4)Wh 60388.517k8454471.429%W %429.71=⨯=⨯=∆W 答:计量装置应退补电量Δ=60388.517kWh 。

98、413为同类计算题98.三相四线电能计算装置,经查其U 、V 、W 三相所配TA 变比分别为150/5、100/5、200/5,且C 相TA 极性反接。

计量期间,供电部门按150/5计收其电量Winc=199335kWh,则计量装置应退补电量Δ=多少kWh 。

【W=142382.14285714287】 (1)413.三相四线电能计算装置,经查其U 、V 、W 三相所配TA 变比分别为150/5、100/5、200/5,且C 相TA 极性反接。

计量期间,供电部门按150/5计收其电量Winc=142253kWh,则计量装置应退补电量Δ=kWh 。

【W=101609.28571428571】 (1)第十类:90.某三相低压平衡负荷用户,安装的三相四线电能表U 相失压,W 相低压TA 开路,TA 变比K 均为500/5A,若抄回表码N 为342(电能表起码为0),试求应追补的电量=几kWh 。

【W=68400.0】 (1)解:按题意三相四线表因U 相失压,W 相低压TA 开路φcos UI P =错φcos 3UI P =正3cos cos 3===∴φφUI UI P P 错正更正系数 kWh 68400550034213=⨯⨯-=∆)(W 答:应追补的电量=68400kWh 。

420、422为同类计算题420.某三相低压平衡负荷用户,安装的三相四线电能表U 相失压,W 相低压TA 开路,TA 变比K 均为500/5A,若抄回表码N 为480(电能表起码为0),试求应追补的电量=kWh 。

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