电能表正确接线..(优.选)
浅谈三相有功电能表接线检查方法及步骤

浅谈三相有功电能表接线检查方法及步骤摘要:在电力系统中,三相电能表的使用十分普遍。
因三相电能表配上互感器时接线复杂,容易出现接线错误。
电能表接线错误,不仅会产生计量差错,还有可能造成电能表损坏或人员伤亡事件。
为及时发现并更正错误接线,确保计量装置接线的正确,及时挽回电量电费损失、降低生产经营风险,对三相电能表进行接线检查十分必要。
本文主要阐述三相三线、三相四线两种有功电能表的正确接线方式、现场检查方法及步骤,通过实例分析,为处理错误接线提供处理建议。
希望能为电能表接线检查工作提供参考与借鉴。
关键词:三相四线、三相三线、有功电能表、接线检查前言:三相电能表应用非常广泛,当三相电能表配上互感器时,接线相对复杂,容易出现接线错误。
本文通过理论结合实例的形式,利用伏安相位表等工具,使用相量图的方法检查错误接线。
正文:一、三相四线有功电能表的正确接法三相四线有功电能表由3组电磁元件组成,正确接入时,接线如图1所示:第1元件接a相电流,a相电压;第2元件接b相电流,b相电压;第3元件接c相电流,c相电压。
在三相负荷均衡时,电能表计量电路的有功功率为:图1二、三相四线电能表接线检查方法使用伏安相位表对低压带电流互感器的三相四线有功电能表进行接线检查分析。
具体方法及步骤如下:1、测量线电压。
使用伏安相位表对三相四线电能表的第1、2、3元件电压端子进行线电压测量。
正常情况下线电压为;;;若非380V需检查电压是否反接、电压接线是否牢固。
2、测量相电压。
使用伏安相位表对电能表的第1、2、3元件电压端子对地端子进行相电压测量。
正常情况下相电压为;;;若出现0V或非全电压则可判断为断相。
3、测量三相对A点电压使用伏安相位表对电能表的第1、2、3元件电压端子对A点进行相电压测量。
正常情况下相电压为;;;测量为0V的元件端子表示接入的为A相。
如果出现两个0V或全为0V或全为380V,则可判断为电压短接。
4、测量相电流使用伏安相位表对电能表第1、2、3元件电流进线端子进行相电流测量。
三相三线有功电能表常见错误接线解析
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三相三线有功电能表常见错误接线解析电能表是电能计量的重要器具,它的准确可靠直接关系到供用双方的利益,是供用双方关注的焦点,同时也是计量工作的重点。
在日常、检测和维护工作中,经常接触到计量高电压、大容量的三相三线有功电能表错误接线。
在这种错误的运行状态下,即使电能表和互感器本身的准确度很高,也达不到准确计量的目的。
错误接线常常会使计量的电能值发生错误甚至无法计量,严重的还可能造成人身伤亡或仪器仪表、设备的损坏,同时也会给企业带来一定的经济损失。
因此判断和分析电能计量装置接线错误类型,并对错误电量进行准确计算,是保证供用电双方利益的关键。
1 三相三线有功电能表正确接线在电力系统和电力用户中,计量装置的错误接线是有可能发生的,若有人为窃电的话,错误的接线更是花样百出。
单相电能表或直接接入式三相表,其接线较为简单,差错少,即使接线有错误也比较容易发现和改正;而高压大工业用户所使用的经互感器接入的三相三线有功电能表,则比较容易发生错误接线。
因为是电流、电压二次回路两者的结合,再加上极性反接和断线等就有很多种可能的接线方式。
1.1 三相三线有功电能表的正确接线图1是三相三线有功电能表经电流互感器和电压互感器计量系统中有功电能表的接线图:在没有中性线的三相三线系统中,IU+IV+IW=0,因此不论负载是否对称,都可以不用其中一相电流就能准确计量三相电能。
不论负载是否对称,三相三线有功电能表计量的功率是元件1和元件2各自计量的功率之和,即电能表计量的功率表达式是P=UUVIU+UWVIW。
1.2 三相三线有功电能表接线的判别方法对于三相三线有功电能表的带电检查,需要经过对相关数据的测量和对各相量的分析,才可以得出错误接线的接线方式。
在这里,我们主要分析的是电能表有计量的情况,在此情况下需要测试的有关数据有各线电压值、电流值、UUV 与IU相量夹角、UWV和IW的相量夹角、UUV与UWV的相量夹角。
具体分析步骤如下:三相三线带电线路检查,相关数据测量。
电能表接线ppt课件
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七、电能表接线图
10
负 载 零线
图3 单相电能表经电流互感器接入共用电压线和电流线的接
线图
11
12
负 载 零线 图4单相电能表经电流互感器接入,分用电压线和电流线的接线图
图4接线方式功率表达式
13
零线或火线 图5 单相电能表经电压电流互感器接入共用电压和电流线路的接线图 图5接线方式功率表达式
w K1 K2
L1 L2
负 荷 侧
46
当 cos 0.8 ,时 36o50, tg 0.75
则更正系数为:
kp
2 3 1.396 3 0.75
则更正率为:
p k P 1
所以,应追补电量为:
A 39.6 Wh
P
47
例题:
有一只三相三线有功电能表,在A相电压回路断 线的情况下运行了四个月,电量累计为5万kW·h(千 瓦时),功率因数要约为0.8,求追补电量。
• g)互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。对电流二次回 路。连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少 应不小于4mm2。对电压二次回路。连接导线截面积应按允许的电压 降计算确定,至少应不小于2.5mm2。
• h)互感器实际二次负荷应在25%-100%额定二次负荷范围内;电流 互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8-1.0;电压互感器额定二次功 率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。
• b)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Y/y方式接线; 35kV及以下的宜采用V/v方式接线。 接入非中性点绝缘系统的3台电压互感器,宜采用Y0/y0方式 接线,其一次侧接地方式和系统接地方式一致。
• c)低压供电、负荷电流为50A及以下时,宜采用直接接入 式电能表;负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接 入式的接线方式。
三相三线电度表正确接线的简易别法
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三相三线电度表正确接线的简易别法三相三线有功电能表计量三相三线有功电能,有两种非标准正确接线方式:(1)元件1采用线电压UBC和相电流ib,元件2采用线电压UAC和相电流iA,这种接线方式的瞬间功率表达式为P=UBCib+UACiA;(2)元件1采用线电压UCA和相电流ic,元件2采用线电压UBA和相电流ib,这种接线方式的瞬间功率表达式为P=UCAic+UBAib。
在三相三线系统中,如果B 相接地,则这两种非标准接线方式就可能漏计电度。
比如:高压两线一地输电方式或低压三相三线供电方式,B相在电能表外的电源侧和负荷侧若同时接地运行,则三相三线有功电能表必然漏计电度,因此通常不采用这两种接线方式。
而常用的标准正确接线只有一种(如图1),错误接线却有许多种。
为了迅速地判别电能表接线是否正确,可采用下述简易方法:(1)首先对任何正转的电能表,如果原电能表接线正确,通过三次对调任意两根电压进线后,三次电能表都应停转,如不停转或有一次不停转,则证明原电能表接线肯定有错误。
因为原电能表接线如果正确,对调任意两根电压进线后,其功率计算如下:①对调A、B两相电压(矢量图如图2a所示)其功率为:P1=UBAIAcos(150-φA)=-UIcos(30+φ)P2=UCAICcos(30+φC)=UIcos(30+φ)P=P1+P2=0②对调B、C两相电压(矢量图如图2b所示),其功率为:P1=UACIAcos(30-φA)=UIcos(30-φ)P2=UBCICcos(150+φC)=-UIcos(30-φ)P=P1+P2=0③对调A、C两相电压(矢量图如图2c所示),其功率为:P1=UCBIAcos(90+φA)=-UIcos(90-φ)P2=UABICcos(90-φC)=UIcos(90-φ)P=P1+P2=0(1)首先对任何正转的电能表,如果原电能表接线正确,通过三次对调任意两根电压进线后,三次电能表都应停转,如不停转或有一次不停转,则证明原电能表接线肯定有错误。
电工教程:电能表正确接线图解法和接线注意事项
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电工教程:电能表正确接线图解法和接线注意事项单相电能表一般都是直入式电表,接线方法如图:
单相电表接线实物图
当电流超过100A时,我们可以采用三相电源、三相电表;如果没有三相电或者不得不用单相电,那就必须要采用互感型单相电表配合电流互感器使用。
它的接线方法如下:
三相电能表接线
三相电表分直入式和互感式两大类,直入式三相电表最大电流也是100A。
当电流超过100A时,也必须要采用三相互感式电表并配合电流互感器使用。
直入式电表接线如图所示:
互感式三相电表接线如图所示:
关于电表接线注意事项
不管是三相互感式电表还是单相互感式电表,接线时必须注意以下几点:
S1必须接1、S2接3,不能接反;否则都会出现电表反转
火线必须从互感器的P1面穿入,从P2面穿出;否则都会出现电表反转
规范要求连接S1、S2的导线必须用2.5平方以上的铜线(注意是铜芯线)
为了防止电流互感器开路产生的高压,电流互感器S1或者S2必须接地,一般接在配电箱的地排上或者和地线连接起来。
三相三线电度表正确接线的简易判别法(精)
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三相三线电度表正确接线的简易判别法三相三线有功电能表计量三相三线有功电能,有两种非标准正确接线方式:(1元件 1采用线电压 U BC和相电流 ib , 元件 2采用线电压 UAC 和相电流 iA , 这种接线方式的瞬间功率表达式为 P=UBC ib+UACiA; (2元件 1采用线电压 U C A 和相电流 ic , 元件 2采用线电压 U B A 和相电流 ib , 这种接线方式的瞬间功率表达式为P=UC Aic+UBAib。
在三相三线系统中, 如果 B 相接地,则这两种非标准接线方式就可能漏计电度。
比如:高压两线一地输电方式或低压三相三线供电方式, B 相在电能表外的电源侧和负荷侧若同时接地运行,则三相三线有功电能表必然漏计电度, 因此通常不采用这两种接线方式。
而常用的标准正确接线只有一种 (如图 1 ,错误接线却有许多种。
为了迅速地判别电能表接线是否正确,可采用下述简易方法: (1首先对任何正转的电能表, 如果原电能表接线正确, 通过三次对调任意两根电压进线后,三次电能表都应停转,如不停转或有一次不停转,则证明原电能表接线肯定有错误。
因为原电能表接线如果正确,对调任意两根电压进线后,其功率计算如下:①对调 A 、 B 两相电压 (矢量图如图 2a 所示其功率为:P1=UBAIAcos(150-φA=-UIcos(30+φP2=UCAICcos(30+φC=UIcos(30+φP=P1+P2=0②对调 B 、 C 两相电压 (矢量图如图 2b 所示 ,其功率为:P1=UACIAcos(30-φA=UIcos(30-φP2=UBCICcos(150+φC=-UIcos(30-φP=P1+P2=0③对调 A 、 C 两相电压 (矢量图如图 2c 所示 ,其功率为:P1=UCBIAcos(90+φA=-UIcos(90-φP2=UABICcos(90-φC=UIcos(90-φP=P1+P2=0三次对调电压进线后,从电能表的功率计算说明,如果原接线正确,在对调电压进线后都应停转 (或有微动。
单相电能表正确接线
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单相电能表正确接线
长春工程学院(130012)胥凤柱
摘要电能表正确接线,保证供电线路正常运行至关重要。
关键词电能表接线
单相电能表有4个线端子,分别用1、2、3和4表示(如图一、图二)。
1.不正确接线为1、3进线,2、3(或4)出线(如图一所示)
当单相电能表接成如图一时,省掉了接线端子3(或4)上的零线。
有人认为这种接线也正确,电能表正常运转,计量准确。
其实不然,分析发现这种接线有隐患。
当电能表上的零线接触良好时,省掉了3(或4)接线端子并不影响电能表的正常运行和准确计量。
但当接线端子3(或4)上的零线由于氧化或其它原因断开时,用户能继续正常用电,而电能表的电压线圈失去电压,致使电能表不能正常运转,会造成少计电能。
2.正确接线应为1、3进线,2、4出线(如图二所示)
将单相电能表接成图二时。
2.1 当接线端子3上的零线断开时,电能表电压线圈失压电能表停走,用户用电亦终止;
2.2 当接线端子4上的零线断开时,负荷零线断开,电度表电流线圈不通过电流,电能表也停走。
上述两种情况均不会出现少计电能问题,所以正确接线应为1、3进线,2、4出线,接成图二所示,以提高电能计量的准确性。
第 1 页共1 页。
电能计量装置安装接线规则
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(2)表板的厚度不小于20mm, 牢固地安装在可靠及干燥的墙上。
(3)一般安装在楼下,沿线长度 一般不超过8m,其环境应干净、 明亮,便于装拆、维修和抄表。
整理课件
21
(4)表箱下沿离地高度为1.7~ 2m,暗式表箱下沿离地应1.5m 左右,并列安装的电能表中心距离 不应小于20cm 。
2、高压电流互感器必须接地。
整理课件
19
安装要求:
电能表: 安装必须垂直牢固,表中心线
向各方向的倾斜不大于1度。有功 和无功电能表应垂直排列或水平排 列,无功电能表应在有功电能表下 方或右方,二只三相电能表相距的 最小距离应大于80mm,但相电 能表相距的最小距离为30mm。
整理课件
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电能计量箱的安装
整理课件
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2、单相计量有功电能,经电流互感器接入 式接线图
整理课件
42
3、低压计量有功电能,直接接入式接线图
整理课件
43
4、低压分相计量有功电能,直接接入式 接线图
整理课件
44
5、低压计量有功电能,经电流互感器接入式 分相接线方式接线图(三相四线机械式电脑表)
整理课件
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6、低压计量有功电能,经电流互感器接入式 分相接线方式接线图(三相四线多功能表)
整理课件
38
(6)执行功率因数调整电费的用户, 应安装能计量有功电量、感性和容 性无功电量的电能计量装置;按最 大需量计收基本电费的用户应装设 具有最大需量计量功能的电能表; 实行分时电价的用户应装设复费率 电能表或多功能电能表。
整理课件
39
几种常见电能表接线图
整理课件
40
带电流互感器的三相四线有功电能表的接线课件
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高精度测量
随着测量技术的不断 进步,未来电能表的 测量精度将不断提高 ,能够更准确地反映 电力系统的实际运行 情况,为电力调度和 决策提供有力支持。
多功能集成
未来电能表将实现更 多功能的集成,如谐 波分析、功率因数测 量、电能质量监测等 ,满足电力系统日益 增长的多样化需求。
绿色环保
随着环保意识的不断 提高,未来电能表将 更加注重环保设计, 采用低能耗、无污染 的材料和工艺,降低
课件内容与结构
1 2
3
引言
简要介绍课件的背景和目的。
基本原理
阐述带电流互感器的三相四线有功电能表的工作原理和主要 特点。
接线方法
详细介绍带电流互感器的三相四线有功电能表的接线步骤和 注意事项。
课件内容与结构
实践操作
提供实践操作指导和建议,帮助 学员掌握正确的操作技能。
总结与展望
总结课件内容,提出未来发展趋 势和应用前景。
对环境的影响。
THANKS
将电源线路的相线和零线分别接 入电能表的电压输入端子,注意
火线和零线的区分。
固定电能表
将电能表固定在配电箱或电表箱 内,确保安装牢固,防止外力损
坏。
接线后的检查与测试
01
02
03
检查接线正确性
对接线进行全面检查,确 保所有连接点牢固可靠, 无短路、断路等异常情况 。
测试电能表功能
接通电源后,观察电能表 显示屏是否正常显示,各 项功能是否正常工作。
修复电压线接触问题
对接触不良或断线的电压线进行修复,确保连接可靠。
重新设置电流互感器变比
根据实际需要重新设置电流互感器的变比,确保计量精度 。
06
安全注意事项与操作规范
浅谈电能表错误接线的检查方法及预防措施
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浅谈电能表错误接线的检查方法及预防措施摘要:自改革开放以来,我国社会和经济的发展越来越快,电力行业的发展相较之前也有了一定的进步。
电能计量作为电力企业与用户核算的重要依据,其计量的准确性直接关系到供用电双方的利益,而且还与供用电双方的和谐关系具有极为重要的影响,所以需要做好电能计量工作。
而要想实现电能计量的准确性,则需要做好电能表的检修和维护工作的同时,还要确保电能表接线的正确,这样才能有效的降低电能表误差的产生。
因此在电能表安装过程中,需要装接人员不仅要具有较强的专业技能,而且还要对相关规章制度等进行掌握,这样才能确保装接工作能够遵守相关的规程,确保接线的正确性,降低操作错误的可能性,为用户提供更优质的服务。
基于此,本文主要阐述了对电能表错误接线进行详细的分析、解决电能表错误接线的预防策略,以供参考。
关键词:电能表;错误接线;预防策略一、对电能表错误接线的详细的分析1.1对三相四线电能表出现错误接线的详细分析(1)一般的状况下,电能表必须要用铜芯线作为二次回路的连接线,可是对用户的进户线一般都会使用多股的铝芯线,通常都会运用破皮接来对两种连接线进行连接,可是在长期的连接时会很容易出现接头氧化,进而导致电源接触不良等状况的出现,就会引发电能表发生电压断压问题。
(2)电压和电流之间如果发生不同相位的时候,就是说在出现电流互感器和需要连接的电能表两者在不同的平面上却必须进行连接安装情况下,就很容易发生其电压、电流的连接错相,这就引起电能表在各种不一样的功率因数下发生倒走、慢走、不走的状况。
在发生这种问题的时候,可以运用抽压的方法,分别利用每相电压让电能表进行运转,在三相分别运转后如果它们都是以正转的顺序进行转动就表示连接是正确的,反之就是错误的。
(3)电流互感器二次极性接反。
如果是三相负载对称,在单相互感器出现反接的状况时,电能表就会出现慢走的情况,没有其它两相电的电量,是接线正确时的1/3,;如果是两相互感器进行了反接,电能表就会出现反转的情况,这时候计量的电量也就是一相反转的电量,是接线正确时的-1/3;还有一种状况就是三相互感器全部接反,这就直接导致电能表反转,当然计量的电量也就是反转的电量,是接线正确时的-1倍。
三相三线电能表的正确接线
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三相三线电能表的正确接线
鲍伟勇;王海军
【期刊名称】《电气试验》
【年(卷),期】2002(000)002
【总页数】3页(P26-28)
【作者】鲍伟勇;王海军
【作者单位】河南省新郑市电业局451150;河南省新郑市电业局451150
【正文语种】中文
【中图分类】TM933.4
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3.三相三线电能表在接线正确情况下出现负电流的原因分析 [J], 邓得政;隋玉珊
4.正确接线情况下三相三线电能表负电流现象原因分析 [J], 宋钰钰;王点睛;李生建;覃明吉;沈学峰;刘义华;唐科
5.三相三线电能表正确接线的简易判别法 [J], 李四梅
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电能表接法
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电能表接法
需要注意的是,电能表的接线应该符合国家和地方的电气安全规范和标准。在进行接线前 ,应该确保电源和负载的电压、频率和相数等参数与电能表相匹配。同时,接线时应注意正 确连接相线、零线和地线,避免接反或者短路等错误操作。
如果不具备相关电气知识和经验,建议请专业电工进行电能表的接线工作,以确保安全和 正确性。
电能表接法
电能表的接法主要包括电源接线和负载接线两部分。 1. 电源接线:
- 将电源的相线(L)连接到电能表的输入端的相线(L1)上。 - 将电源的零线(N)连接到电能表的输入端的零线(N)上。 - 将电源的地线(PE)连接到电能表的输入端的地线(PE)上。
2. 负载接线: - 将负载的相线(L)连接到电能表的输出端的相线(L2)上。 - 将负载的零线(N)连接到电能表的输出端的零线(N)上。 - 上。
浅谈单相电能表误接线及分析

浅谈单相电能表误接线及分析摘要:针对电子式电能表在接线过程中经常遇到错误接线,导致计量不准确或烧毁电能表和设备,有时会烧伤装表人员脸部毁容,危险极大,为此,电能表接线正确与否非常重要。
下面就电能表接线方式和错误接线进行分析。
关键词:电能表接线方式接错分析电能表的接线是指电能表联通测量用互感器与被测电路之间的连接关系。
电能表的接线方式有多种多样,它是有被测电路(单相、三线三制、三相四线制)等、测量对象(有功或无功电能表)以及选用的电能表或互感器等多种情况决定的。
不管那种接线方式,必须保正接线的正确性,如果接线不正确,即使电能表和互感器本身的准确度有多高,也达不到准确计量的目的。
为此接线错误,有时会使错误的计量达到不充许的程度,甚至会因接线错误造成人身伤亡或仪表、设备的损坏。
所以,必须按照设计要求和规程的规定进行接线,才能达到计量准确。
计量单相电路有功多能表接线1.1、直接接入式直接接入式接线就是将电能表端子盒内的端子直接接入被测电路。
根据单相电能表端子盒内电压、电流端子排列方法的不同,又可将直接接入式分为:单进单出(图1-1)即端子1和端子3进;端子2和端子4出;若双进双出(图1-2)两种方式。
这两种方式的接线原理是一样的,因为它们多反映的功率都是P=UICOS.另外,它们的电压、电流端子同名端子的连接片都是在表内连好的。
所不同的仅仅是端子盒内电压、电流的出入的排列位置不同。
所以,接线之前必须核准端子排列方式。
如果误将单出方式双进双出方式接线,则会造成电流线圈与电源线短路而烧表。
图1-1单进单出接线方式图1-2双进双出接线方式经过互感器接线方式当电能表电流或电压的量程不能满足要求时,便需要经过互感器接入,有时只需经过电流互感器接入,有时需同时经过电流互感器和电压互感器接入。
当电能表内电流、电压同名端子连接片时连着的,可采用电流、电压线共用方式接线;当连接片是拆开的,则应采取电流、电压分开方式接入。
三相三线电度表正确接线的简易判别法

三相三线电度表正确接线的简易判别法三相三线有功电能表计量三相三线有功电能,有两种非标准正确接线方式:(1)元件1采用线电压UBC和相电流ib,元件2采用线电压UAC和相电流iA,这种接线方式的瞬间功率表达式为P=UBCib+UACiA;(2)元件1采用线电压UCA和相电流ic,元件2采用线电压UBA 和相电流ib,这种接线方式的瞬间功率表达式为P=UCAic+UBAib。
在三相三线系统中,如果B相接地,则这两种非标准接线方式就可能漏计电度。
比如:高压两线一地输电方式或低压三相三线供电方式,B相在电能表外的电源侧和负荷侧若同时接地运行,则三相三线有功电能表必然漏计电度,因此通常不采用这两种接线方式。
而常用的标准正确接线只有一种(如图1),错误接线却有许多种。
为了迅速地判别电能表接线是否正确,可采用下述简易方法:(1)首先对任何正转的电能表,如果原电能表接线正确,通过三次对调任意两根电压进线后,三次电能表都应停转,如不停转或有一次不停转,则证明原电能表接线肯定有错误。
因为原电能表接线如果正确,对调任意两根电压进线后,其功率计算如下:①对调A、B两相电压(矢量图如图2a所示)其功率为:P1=UBAIAcos(150-φA)=-UIcos(30+φ)P2=UCAICcos(30+φC)=UIcos(30+φ)P=P1+P2=0②对调B、C两相电压(矢量图如图2b所示),其功率为:P1=UACIAcos(30-φA)=UIcos(30-φ)P2=UBCICcos(150+φC)=-UIcos(30-φ)P=P1+P2=0③对调A、C两相电压(矢量图如图2c所示),其功率为:P1=UCBIAcos(90+φA)=-UIcos(90-φ)P2=UABICcos(90-φC)=UIcos(90-φ)P=P1+P2=0三次对调电压进线后,从电能表的功率计算说明,如果原接线正确,在对调电压进线后都应停转(或有微动)。
三相三线电能表正确接线

三相三线电能表正确接线的简易判别法三相三线有功电能表计量三相三线有功电能,有两种非标准正确接线方式:(1)元件1采用线电压UBC和相电流ib,元件2采用线电压UAC和相电流iA,这种接线方式的瞬间功率表达式为P=UBCib+UACiA;(2)元件1采用线电压UCA和相电流ic,元件2采用线电压UBA和相电流ib,这种接线方式的瞬间功率表达式为P=UCAic+UBAib。
在三相三线系统中,如果B相接地,则这两种非标准接线方式就可能漏计电度。
比如:高压两线一地输电方式或低压三相三线供电方式,B相在电能表外的电源侧和负荷侧若同时接地运行,则三相三线有功电能表必然漏计电度,因此通常不采用这两种接线方式。
而常用的标准正确接线只有一种(如图1),错误接线却有许多种。
为了迅速地判别电能表接线是否正确,可采用下述简易方法:(1)首先对任何正转的电能表,如果原电能表接线正确,通过三次对调任意两根电压进线后,三次电能表都应停转,如不停转或有一次不停转,则证明原电能表接线肯定有错误。
因为原电能表接线如果正确,对调任意两根电压进线后,其功率计算如下:①对调A、B两相电压(矢量图如图2a所示)其功率为:P1=UBAIAcos(150°-φA)=-UIcos(30°+φ)P2=UCAICcos(30°+φC)=UIcos(30°+φ)P=P1+P2=0②对调B、C两相电压(矢量图如图2b所示),其功率为:P1=UACIAcos(30°-φA)=UIcos(30°-φ)P2=UBCICcos(150°+φC)=-UIcos(30°-φ)P=P1+P2=0③对调A、C两相电压(矢量图如图2c所示),其功率为:P1=UCBIAcos(90°+φA)=-UIcos(90°-φ)P2=UABICcos(90°-φC)=UIcos(90°-φ)P=P1+P2=0三次对调电压进线后,从电能表的功率计算说明,如果原接线正确,在对调电压进线后都应停转(或有微动)。
第六章电能计量装置接线方式

火线如此零线不。
接线压实不可虚, 否则过热外壳糊。 一号端旁小连片, 保持原状莫拆除。
电能计量
电能计量
电能计量
现象分析1:单相电能表按下图接线,当用户
用电时电能表将如何计量?此时负载相量图如 何?请对图加以修正。 很明显:电流线圈 正确接线原则: 极性接反
1)电流元件串接于火线中 2)电压元件并接于电源侧
Z
ⅠAUAN
此时电能表正转
~
N
电能计量
单 相 电 能 表 相 量 图
电能表所测有功功率:
P = U I cos φ
电能表(感应式)的驱动力矩:
MQ = K ΦI ΦU sinψ
电能计量
单相电能表实际接线图
电能计量
单相表直接接线 方法 ——口诀
单相电表四端口, 1、2、3、4左到右 1、2接火3、4零, 单数为进双数出。 进出颠倒表反转,
M Q K (U P I A sin A U P I B sin B U P I C sin C ) KQ
电能计量
无功表接线总结:
60°型无功电能表(有功表在电压线圈串接一电阻)
——以二元件使用较广
——二元件60型无功表( IaUbc、IcUac),只适用 于三相三线电路无功电能测量
电能计量
三相四线有功表原理接线
P U A I AN cos a U B I BN cos b U C I CN cos c
电流元件串接在火线中 电压元件并接在电源侧
A B
ⅠAUAN
i 及 iU 都从同名端 “• ” 输 入
ⅠBUBN ⅠCUCN
C N
电能计量
三相四线有功表电路原理接线
论述三相四线有功电能表错误接线分析与判断

率为正确接线计量的-1/3,电能表反转明显。如果极性接反的 为B相与C相,则其实际反应情况与A相、B项接反情况相反。
三只电流互感器全部接反,此情况下如果三相负载对称, 则有功功率为正确接线计量-1倍,电能表出现反转。
1 三相四线有功电能表正确接线方式分析 1.1 三相四线有功电能表零线接法 使用直接接入法,零线经过10#或11#接线端子直接接到开
关。这种接线方式下,三相电压与电流对称与否,在中性点直 接接地三相四线电路中都可对电路有功电能实现准确计量。而 采取一进一出方式对单相电能表零线接线,剪断电源零线,然 后接入电能表,由于电源零线被剪断后,容易导致接入电能表 零线端子的过程中出现接触不良、断线等问题。此情况下,如 果负荷不对称,则无法保证电能表计量准确性,且电路中性点 发生位移,会降低某些相的电压,而一些相电压则会升高,从 而将电器设备烧坏,甚至酿成严重的火灾事故,其安全隐患较 大。因此,在三相四线有功电能表零线接线中,不可将其剪断 接入,而要采用交接法进行[1]。
2.2 电流、电压回路不同相 两元件电流、电压不同相,A相电流、电压是同一相,B 相和C相电压、电流不同相,此时如果为三相负载对称,则有 功功率为零,电能表无法运转。B相和C相同相,其他两相不同 相时,分析方法与结论相同。 三元件电流、电压不同相,此时三相负载对称,如果Φ在 0~60°范围内,则电能表反转,计量值失准。三元件电流、电 压不同相,另一种情况在三相负载对称的情况下,Φ在0~30° 之间,则电能表反转;Φ为30°,则电能表不转;Φ>30°, 电能表正转,相比正确接线时转速比较慢[2]。 2.3 电压、电流回路断线 首先是一相电压或电流断线,此时A相电压断线,其元件 不计量,如果为三相负载对称,计量值为正确接线计量的2/3, 电能表走慢。其次是两相电压、电流断线,如果断线为A、B相 电压、电流断线,则两相元件都不计量,计量值为正确接线计 量的1/3,同样电能表走慢。最后,三相电压、电流都断线,此时 三相元件都不计量,电能表不走。在三相四线电能表中,一个 元件电流、电压或者各相元件同时失流失压,元件不计量,且 少计量值为正确接线计量1/3。 2.4 零线断线 负载不平衡、三相四线有功电能表没有接入零线的情况 下,正常情况下电能表不会出现计量误差。而在三相不对称的 情况下,则会产生计量误差,且不同于接零线时误差。而实际 情况中多为三相不对称,因此会产生误差。 因此,在装表接电前,需准备好标准接线图,认真核对电 能表型号、电压等级和极性等,装表过程中二次回路接线需穿 对应标号,按相色接入电能表,避免接线错误。现场需使用相 关仪器仪表检查计量装置,实现正确接线。
单相三相电能表经互感器接线详解

S2
P1
P2
2、高压三相四线有功电能表经电压互感器和电流互感器的接线
高压三相四线有功电能表经电压互感器和电流互感器的接线适用于110KV及 以上电网(中性点有效接地电网)。
3、高压三相三线电能表经电压互感器、电流互感器接线
直接接入式
3、高压三相三线电能表经电压互感器、电流互感器接线
经TA、TV接入式
经TA接入式
S1
S2
P1
P2 S1
S2
P1
P2 S1
S2
P1
P2
1、低压三相四线有功电能表经电流互感器接线
低压三相四线有功电能表经电流互感器接线适用于计量低压大电流(电流 大于50A)负荷。
2、高压三相四线有功电能表经电压互感器和电流互感器的接线
经TA、TV接入式
S1
S2
P1
P2 S1
S2
P1
P2 S1
S1
S2
P1
S1
S2
P1
P2
3、高压三相三线电能表经电压互感器、电流互感器接线
高压三相三线有功电能表经电压互感器和电流互感器的接线适用于10KV、 35KV电网(中性点非有效接地电网)。
二、归纳总结
1、电能计量装置:电能计量装置包括各种 类型的电能表、计量用电压互感器(TV)、 电流互感器(TA)及二次回路、计量柜 (箱)等。
2、上述三种接线的适用范围
(1)低压三相四线有功电能表经电流互感器接线适用于 计量低压大电流(电流大于50A)负荷。
(2)高压三相四线有功电能表经电压互感器和电流互感 器的接线适用于110KV及以上电网(中性点有效接地电 网)。
(3)高压三相三线有功电能表经电压互感器和电流互感 器的接线适用于10KV、35KV电网(中性点非有效接地电 网)。
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电能表正确接线与错误接线221.试绘出单相、三相电能表的正确接线和注意事项。
答:(1)绘出单相电能表的正确接线,如图7—1所示。
负荷单相电能表接线应注意事项如下:1)用验电笔确认相线和零线;2)相线接单相电能表第一个接线孔,如图7—1所示;3)零线接单相电能表第三个接线孔,如图7—1所示;4)负荷线接第二和第四个出线孔,如图7—1所示。
(2)绘出三相三线有功电能表的正确接线图,如图7—2所示。
222.试画出三相四线有功电能表正确接线图和注意事项。
答:三相四线有功电能表的接线图,如图7—3所示。
三相四线有功电能表接线应注意事项如下:豪?WT接零线上负荷图7—3(1)三相四线有功电能表的零线T接到电源的零线上;(2)电源的零线不能剪断直接接入用户的负荷开关,以防止断零线和烧坏用户的设备;(3)注意电压的连接片要上紧以防止松脱,造成断压故障。
223.试画出单相电能表相线和零线接反的错误接线图,有何缺点?答:单相电能表相线和零线接反的错误接线图,如图7—4所示。
电零线源相线这种错误接线的缺点有如下几点:(1)其错误是将相线和零线接错,造成相线没有通过电能表的电流线圈,方便了用电户偷电。
(2)相线接在零线的接线孔,容易误碰造成触电人身事故。
(3)这种接错线容易使电能表计量不准。
224.试画出三相三线有功电能表第一相电流极性接反的错误接线图,并求更正系数。
答:三相三线有功电能表接错线是电能表第一相电流的极性反接,其接线如图7—5所示。
图7—5三相三线有功电能表的第一相电流极性接反造成电能表慢转,产生负误差。
其负误差计算公式如下即三相三线有功电能表正转,但是产生负误差。
当cos∮=0.866时.电能表变慢66.6%。
225.试绘出单相电能表的相线进出线接反的错误接线图,有何问题?答:单相电能表的相线进出线接反的错误接线图,如图7—6所示。
电相源零负荷图7—6图7—6所示的是相线进出线反接的错误接线图,所以电能表转盘反转,抄表计费虽然可以用首次抄表的黑读数减去末次抄表的读数计算电量,但是不准确。
因为转盘反转时,补偿力矩的方向仍然为原来的方向,会产生很大的负误差,误差可达一8%一一10%。
因此,如果产生这种错误接线时计算电费,除了反转计量电量外还要加上一8%~一10%的电量方可达到准确计费。
例如,电能表反转计量100kWh时,就要加上10%电量,即等于100+10=110kWh电量。
226.试绘出单相电能表相线电压连接片脱落的错误接线图,有什么缺点?答:绘出单相电能表相线电压连接片脱落的错误接线图,如图7—7所示。
单相电能表的电压连接片脱落的情况如下:(1)修校电能表后没有把电压连接片的螺丝上紧而脱开;(2)用电户偷电把电压连接片松脱,致使电能表停负荷转。
其原因是电能表的电压线圈因电压连接片脱开,没有电压给电压线圈,致使驱动转矩Mp=Kp UIcos∮=Kp X 0 XI×COS∮=0,因此转盘不转,电能表停转。
227.试绘出单相电能表的相线和零线错接在电能表的电流线圈(即第一和第二个接线孔)上的接线图,有什么缺点?答:绘出单相电能表的相线和零线错接在电能表的电流线圈(即第一个和第二个接线孔)上的接线图,如图7—8所示。
图7—8所示的是单相电能表的相线和零线错接在电能表的第一、二接线孔造成错误的接线,其缺点是:。
.(1)会使电源短路,烧坏嚣导线;”零(2)会使电能表电流线圈短路烧坏爆炸,发生火灾事故。
负荷228.试绘出单相电能表的相线和零线接线正确,但表内电压连接片错接在电流线圈负荷端的接线图,有什么缺点? 电相源。
§答:单相电能表的相线和零线接线正确,但表内电压连接片错接在负荷端的接线图,如图7—9所示,其缺点如下:(1)这种错误连接是修图7—9 试表人员的错误。
(2)会造成抄表和装表人员难以发现的隐患故障。
(3)因电压线圈串人一个电流线圈,电压线圈的激磁电流通过电流线圈,会造成电压线圈电压降低使到电能表产生负误差,少计电量。
229.试画出三相四线有功电能表第三相电流进出线接反的错误接线图,并举例说明其产生的误差为多少?答:画出三相四线有功电能表第三相电流进出线接反的错误接线图,如图7—10所示。
图7—10的错误接线使计量产生误差,下列进行计算总电量形=W1+W2+W3由于第三相电流反接,当三相负荷平衡时,则总电量W=W1+W2一W3=W1总电量W=W1.,总电量只有总量的1/3。
电源电源负荷幽7—10举例,当W1=W2=W3=100 k鼢时,总电量为正常时:总电量W=100+100+100=300(kwh)接错线时:总电量W=100+100—100=100(kWh)正常时应是300kWh,接错线只得lOOkWh,因此证明了接错线的电能表少计2/3电量。
230.试画出三相四线有功电能表的进线零线剪断后接电能表零线端子的错误接线图,并说明会产生什么问题?答:画出三相四线有功电能表的进线零线剪断后接入端子的错误接线图,如图7—11所示。
图7—11的这种错误接线,是很容易触犯,表面上是很难觉察其问题,但实际上往往会出现很严重的问题:(1)电源进线的零线剪断后接入电能表端子,当接触不良时就会做成断零线会使用电户的电压由220V变为380V,烧坏用电设备或造成人身事故。
(2)电源进线的零线如图7—11接线时,由于表内的零线连接片如未被修表人员把螺丝上紧的话,则会造成表内零线断开,其故障和第一点一样。
(3)断开零线接端子的日久导线被氧化,又因零线电压低电流通不过时,也就是接触不良,等于断开零线,其故障和第一点一样。
故零线不能剪断,应直接到用户开关。
(4)有很多此类电能表,其接线盒上的图和图7—11一样是错的。
第二节电流互感器正确接线与错误接线231.试述电流互感器的极性和接线的关系。
答:电流互感器的一次绕组和二次绕组的极性,可以接成加极性和减极性两种。
正确的接线规定是采用减极性,减极性接线是一次绕组L1和二次绕组Kl为同极性端子,二次绕组IJ2和二次绕组K2为同极性端子,接线时一次绕组u接电源侧,二次绕组K1接电能表的电流线圈正极,一次绕组L2接负荷端,二次绕组K2接由电能表电流线圈负极,这种接线称为减淋极性接线方法,也就是正确接线。
如图7—12所示。
电能表附电流互感器的接线电能表电流线圈负荷必须采用减极性接线,不能用加极性接线,因为加极性接线是错误的,会造成电能表产生误差,少计算电费。
232.常用低压电流互感器和电能表的电流线圈接线有哪几种?答:常用低压电流互感器和电能表的电流线圈接线有以下三种:(1)用一具电流互感器测量三相负荷接近平衡只装其中一相的电能表,其电流线圈接线的正确接线图,如图7—13所示(接电能表电流线圈)。
(2)用两具电流互感器测量三相平衡负荷和接近平衡负荷的三相三线电路负荷,其接线适合三相三线380V两元件的电能表,计量三相380V的电动机负荷,不能计量照明用电的负荷,因为 V相没有装设电流互感器,用电户容易进行窃电(接电能表电流线圈),如图7—14所示。
TA(3)用三具电流互感器测量三相不平衡较大的负荷的三相四线有功电能表,称为星形接线,这种接线适合于三相四线制,如电压为380/220V的线路供电。
如图7—15所示,接电能表电流线圈。
TA233.低压电流互感器和单相电能表极性接错,试画出其错误的接线图。
如何改正接线。
答:画出错误接线图,如图7—16所示。
图7—16中电流互感器的正负极性接错造成电能表倒转和记录错误的电量。
原因是二次侧K1和K2反接造电相线源零线圈7—16成的。
将电流互感器二次侧导线正负极两条导线反接,即可计量正确。
现按图7—16进行改正接线处理,即K1和K2对换接线。
234.低压两具电流互感器和三相三线有功电能表组合的第三相电流互感器极性反接的错误接线,试画出其接线图,如何改正?答:画出错误接线图,如图7—17所示。
主要是第三相电流互感器的正负极接反造成电能表反转,计量错误。
改正处理:将第三相电流互感器二次侧反接即可。
负荷235.试画出单相电能表附电流互感器的正确接线图。
答:单相电能表附电流互感器的正确接线图,如图7—18所示。
236.试画出三相四线有功电能表附电流互感器的正确接线图。
为什么电流互感器二次侧负极不用接地?答:三相四线有功电能表附电流互感器的正确接线图,如图7—19所示。
电相线源零线负荷电流互感器二次侧负极不用接地保护的原因有以下几点:(1)每一相都是利用二次线借压,如果接地会使三相短路。
(2)因为电流互感器是低压,对地电压只有220V。
(3)如果接地后接线盒因日久潮湿、老化,会造成对地短路后发生三相短路,烧坏电气设备,甚至火灾。
237.试画出三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图,有什么缺点?答:三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图,如图7—20所示。
这种错误接线的缺点说明如下:(1)由于三相四线电能表三相电流负端连接起来和三具电流互感二次侧负极也连接起来一并接地,电能表的三相电压端子螺丝距离电流接线端子很近,装表人员在装拆表时所用的螺丝刀很容易会发生触碰,触碰时就会造成三相电压短路、爆炸和设备与人身事故图7—20。
(2)这种错误的接线,日久后接线盒绝缘会降低,再加上天气潮湿后,就会产生电压击穿,造成三相短路、爆炸事故,甚至发生火灾。
(3)由这种接线错误所发生的事故,案例很多,但产品厂仍然有用这种接线图,因此装表人员应予以改正。
238.试画出三相四线电能表附电流互感器后,电能表第一相电流线圈进出线接反的错误接线图,并计算出其误差的更正系数和举例说明。
答:三相四线有功电能表附电流互感器后,电能表第一相电流线圈进出线接反的接线图,如图7—21所示。
图7—21为电能表第一相电流线圈出入线接反,其计算如下总电量W=一Wl+W2+W3=W3因第一相和第二相电量互相抵消,所以总电量W=W3。
电源举例:正常时W1=W2=W3=2000(kwh);接错线时W=一2000+2000+2000=2000(kWh);正常时总电量W=2000+2000+2000=6000(kwh)正常时和接错线时对比电能表少计2/3的电量。
239.试画出三相三线两元件有功、无功电能表附电流互感器的正确接线图,要注意哪些问题?答:三相三线两元件有功、无功电能表附电流互感器的正确接线图,如图7—22所示。
图7—22以上接线要注意以下事项:(1)电流互感器极性接线正确;(2)有功、无功电能表的三相电压接在电源侧,即接在电流互感器前侧,不能接在电流互感器后侧,因为接在电流互感器后侧等于电能表的电压线圈串人一个电感线圈,使电能表产生负误差,亦即电能表变慢;(3)电流互感器负极不接地,因为电压是220/380V,不是高压,只是低压对地,是250V等级电压,所以可不采用接地保护。