电能表的接线
三相数字式电能表接线方法
三相数字式电能表接线方法三相数字式电能表是一种用于测量三相交流电能消耗的仪表。
它通过接线方法与电源和负载连接,实现对电能的准确测量。
接下来将介绍三相数字式电能表的接线方法及其作用。
一、三相数字式电能表的接线方法1. 三相四线制接线方法三相四线制是最常用的接线方法,适用于三相四线制电力系统。
其中,三相线分别连接A相、B相和C相,中性线连接到中性点,地线连接到接地电极。
这种接线方法可以实现对三相电能的准确测量,并且能够检测电力系统的电流、电压、功率因数等参数。
2. 三相三线制接线方法三相三线制接线方法适用于没有中性点的三相电力系统,如高压输电线路。
其中,三相线分别连接A相、B相和C相,地线连接到接地电极。
这种接线方法可以实现对三相电能的准确测量,但无法测量电流、电压、功率因数等参数。
3. 三相二线制接线方法三相二线制接线方法适用于特殊场合,如电力系统的临时供电。
其中,三相线分别连接A相、B相和C相,没有中性线和地线。
这种接线方法只能实现对三相电能的测量,无法检测电流、电压、功率因数等参数。
二、三相数字式电能表的作用1. 测量电能消耗三相数字式电能表可以准确测量三相电能的消耗,包括有功电能和无功电能。
通过连接到电力系统的电源和负载,电能表可以实时记录电能的使用情况,为电力管理提供准确的数据。
2. 监测电力系统参数三相数字式电能表可以监测电力系统的电流、电压、功率因数等参数。
通过对这些参数的测量和分析,可以及时发现电力系统中的问题,如电流过载、电压不平衡等,从而采取相应的措施进行调整和维护。
3. 保护电力设备三相数字式电能表可以监测电力设备的运行状态,如电流、电压波形的畸变情况。
通过对这些参数的监测,可以及时发现电力设备的故障和损坏,从而采取相应的措施进行维修和保护。
4. 提高电能利用效率通过对电能的准确测量和分析,可以了解电能的使用情况,从而制定合理的用电计划,提高电能的利用效率。
同时,电能表可以监测电力系统的功率因数,指导用户进行功率因数校正,减少无功功率的消耗,提高电力系统的能效。
电能表的接线方法
(1)单相交流电度表的接线方法。
交流电能的测量大多采用感应系电度表。
单相电度表有专门的接线盒。
接线盒内设有4个端钮。
电压和电流线圈在电表出厂时已在接线盒中连好。
单相电度表共有4个接线桩,从左至右按1、2、3、4编号,配线时,只需按l、3端接电源,2、4端接负载即可(少数也有l、2端接电源,3、4端接负载的,接线时要参看电表的接线图)。
若负载电流很大或电压很高,则应通过电流或电压互感器才能接入电路.接线应按电流互感器的初级与负载串联,次级与电度表的电压线圈并联的原则。
(2)三相电度表的接线方法。
三相电度表是按两表法测功率的原理,采用两只单相电度表组合而成的。
三相电度表的接线方法依据三相电源线制的不同略有不同。
对于直接式三相三线制电度表,从左至右共8个接线桩,1、4、6接进线,3、5、8接出线,2、7可空着;对直接式三相四线制电度表,从左至右共有11个接线桩,1、4、7为A、B、c三相进线,10为中性线进线,3、6、9为3根相线出线,11为中性线出线,2、5、8可空着。
对于大负荷电路,必须采用间接式三相电度表,接线时需配2~3个同规格的电流互感器。
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。
三相电表的接线方法
三相电表的接线方法随着我国电力行业的不断发展,三相电表的应用越来越广泛。
三相电表是一种用于测量三相电源电能的仪表,它可以为工业、商业和住宅用户提供准确的电能计量。
然而,对于很多人来说,三相电表的接线方法还是一个难题。
本文将介绍三相电表的接线方法,帮助读者更好地了解和应用它。
一、三相电能表的基本结构三相电能表是由电动机、计量机构、显示器和外壳组成的。
其中,电动机是三相异步电动机,它的转速随着电源电压和负载电流的变化而变化。
计量机构是用于测量电能的部分,它包括电压变压器、电流互感器和计量机构。
显示器是用于显示电能的数字显示器,它可以显示电能的实时值、累计值和功率因数。
外壳则是用于保护电能表内部部件的壳体,它通常采用防火材料制成。
二、三相电能表的接线方法三相电能表的接线方法是根据不同的电源类型和负载类型来确定的。
通常,三相电能表可以分为两种类型:三相三线制和三相四线制。
以下分别介绍它们的接线方法。
1、三相三线制接线方法三相三线制接线方法适用于三相电源中没有中性线的情况。
它的接线方式如下:(1)将三相电源的三根相线A、B、C分别接到电能表的三相线接线端子1、2、3上。
(2)将电能表的电流互感器的三根接线A1、B1、C1分别接到负载的三相线A、B、C上。
(3)将电能表的电压变压器的三根接线A2、B2、C2分别接到负载的三相线A、B、C上。
(4)将电能表的中性线N与地线连接。
2、三相四线制接线方法三相四线制接线方法适用于三相电源中有中性线的情况。
它的接线方式如下:(1)将三相电源的三根相线A、B、C分别接到电能表的三相线接线端子1、2、3上。
(2)将电能表的电流互感器的三根接线A1、B1、C1分别接到负载的三相线A、B、C上。
(3)将电能表的电压变压器的三根接线A2、B2、C2分别接到负载的三相线A、B、C上。
(4)将电能表的中性线N与三相电源的中性线相连。
(5)将电能表的地线连接到地线。
三、注意事项在进行三相电能表的接线时,需要注意以下几点:1、接线前应检查电源和负载的电压、电流、频率等参数是否符合电能表的要求。
家庭电表的接线方法
家庭电表的接线方法
嘿,大家知道吗,家庭电表的接线可是个重要的事儿呢!这可不能马虎!
下面咱就详细说说家庭电表的接线步骤和注意事项哈。
首先得准备好工具,像螺丝刀啥的。
然后呢,把进线和出线区分清楚,进线一般是从外面接进来的电线,出线就是接到家里各个电器的线啦。
接下来,把进线接到电表的相应端子上,螺丝要拧紧哦,可别松松垮垮的,不然会出问题的呀!出线也是同样的操作。
注意啦,接线的时候一定要断电操作,这可不是开玩笑的,万一触电了那可不得了哇!还有就是要按照电表上的标识来接线,千万别接错啦!
再来说说这个过程中的安全性和稳定性。
哎呀呀,这可太重要啦!正确接线才能保证家里的用电安全呀,不会出现漏电、短路这些吓人的情况。
而且稳定的接线能让电表正常工作,准确计量用电量呢,这样咱交电费也交得明明白白呀!要是接线出了问题,那后果不堪设想哇,说不定家里电器都没法正常用了呢!
家庭电表的接线应用场景那可多了去啦!不管是新装修的房子,还是老房子改造,都得接好电表呀。
它的优势也很明显呀,能让咱清楚知道家里用了多少电,还能及时发现用电异常情况呢。
这就好像是家里用电的小卫士一样,守护着咱的用电安全呢!
我就知道一个实际案例,有户人家装修的时候,电工没把电表接好,结果后来经常跳闸,可把他们烦死啦!后来找了专业的电工重新接线,问题才解决了。
你看看,这就是没接好线的后果呀!
所以说呀,家庭电表的接线一定要重视起来,可不能随便乱来呀!一定要找专业的人来做,或者自己好好研究清楚再动手哦!这样才能保证家里的用电安全和稳定呀!。
电工教程:电能表正确接线图解法和接线注意事项
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。
380v三相四线电表怎么接线
380v三相四线电表怎么接线在电力系统中,为了方便对电能的计量和管理,常常需要使用电表来对电能进行准确测量。
而对于380V三相电源来说,我们常常会用到三相四线电表。
那么,接线时应该注意些什么呢?首先,我们需要了解三相四线系统的基本原理。
三相四线系统由三个相位和一个共地线组成,其中每个相位的电压都为380V,而相邻两相之间的电压差为220V。
在接线时,需要正确连接三个相位和一个共地线,以确保电表能够正常工作。
接下来,我们来具体讲解一下三相四线电表的接线方法。
在接线之前,请确保断开电源,以避免触电事故的发生。
首先,我们需要找到电表的接线端子,一般来说,电表的输入端子是位于上方的,而输出端子则位于下方。
接下来,我们开始接线。
首先,将三相电源的L1、L2、L3分别与电表的三个输入端子相连。
这里需要注意的是,L1相位应与电表的第一个输入端子相连,L2相位应与电表的第二个输入端子相连,L3相位应与电表的第三个输入端子相连。
正确连接相位电源是确保电表正常工作的关键。
接下来,我们需要连接共地线。
将共地线与电表的输出端子相连即可。
共地线的作用是为了将电表与地面相连接,以实现电流的正常回路。
最后,将电表的输出端子与负载相连。
负载可以是各种用电设备,如灯泡、电脑等。
通过连接负载,电表可以测量电流的大小,并计算出相应的电能使用量。
在接线完成后,我们需要再次检查各个端子的连接情况,确保没有接错线,以免引起电路故障。
接线完成后,可以重新闭合断路器,恢复电源供应。
通过正确接线,我们可以确保三相四线电表的正常工作,准确记录电能的使用量。
同时,接线时需要注意保持接线牢固,确保电线连接良好,避免电线松动带来的电路故障和安全隐患。
总结起来,380V三相四线电表的接线方法主要包括连接相位电源、共地线和负载。
正确的接线可以确保电表的正常工作和电能的准确测量。
同时,在接线时要注意安全,断开电源,并检查端子连接情况,确保电线连接牢固。
希望通过本文的介绍,能够对大家正确接线有所帮助。
电能表接线
所以,应追补电量为:
kW· h 39.6 AP
三相四线的更正系数、更正率以及追补电量得计 算方法和三想三线的计算发一样,主要是掌握正 确接线的功率表达式和错误接线方式情况下的功 率表达式利用前面学过公式进行计算就能算出要 追补的电量。
我要讲的内容就全部讲完 了,难免有不对的地方请各 位领导和师傅们提出批评指 正谢谢大家!!
L1
w
K2 L2
K1
L1
w
K2
负 载
L2
三相三线有功电能表和无功电能表联合接
线
三相三线有功电能表
三相三线无功电能表
I UA A
UB
UC
I A
I C
I 直接接入式有功电能表和无功电能表联合接线 C
有功电能表接线的注意事项
⑴电能表或电流互感器的电流线圈,必须串联在 相应的火线上,若串联在地线上就可能漏计电能 的现象。
图6 单相电能表经电压电流互感器接入分用电压和电流线路的接线图
图6接线方式功率表达式
图7两单相有功电能表经电流互感器接入计量380V两相负荷时的接 线图 注意:这种接线方式可能有时其中一只表计倒转,计量的电量是两单相 电能表读数的代数和。
八、三相三线有功电能表接线
图8
三相三线两元件低压直接接入式计量有功电能表接线图和向量图
P P
Q Q
无功电量更正系数:
K
Q
A A
Q Q
式中:
KP、KQ
有功、无功电量更正系数 有功、无功实耗电量 错误接线情况下,电能表实计有 功、无功耗电量 实际的有功、无功功率
A P 、A Q
A 、A
ˊ P
ˊ Q
P、 Q
P 、Q ˊ
电能表的接线原理
第三节 电能表的测量接线 电能表的测量接线根据被测线路分为单相、三相三线和三相四线,并依据被测负荷的大小和计费方式分为直接接入式、经电流互感器接入式、经电压互感器和电流互感器接入式、有功无功联合接线等形式。
电能表的接线正确与否,不仅影响电能的正确计量,还影响用电安全,因此,选择、使用标准的接线方式十分重要。
在进行接线之前,必须看明白接线图(图中圆圈部分表示一组驱动元件,较粗的横线表示电流线圈,较细的竖线表示电压线圈,线圈的进线端在旁边加点注明),分清电流线圈和电压线圈的接线端子及进线与出线端子。
配套使用TA、TV时,必须正确识别互感器的极性,电流互感器的一次与二次进出线分别以L1、L2与K1、K2表示,电压互感器的一次与二次接线端分别以大写U、V、W(或A、B、C)与小写u、v、w(或a、b、c)表示。
接线时,注意接线螺丝必须压紧导线,以免接触不良导致过热烧毁接线端子;TA、TV二次侧均应可靠接地,以保证人身及设备的安全;接线完毕必须复核所接线路,完全无误方可送电。
1 单相电能表测量接线 单相电能表的接线使用最多,特别注意一点,即必须将相线(火线)连接电流线圈进线端子(一般是第一个接线端子)。
(1)单相直接接入式。
这种接线适用于城乡居民生活用电,见图3-1(a)。
图3-1 单相电能表测量接线图 (2)单相经TA接入式。
这种接线适用于单相负荷较大的厂房、车间、矿区的照明以及居民用电的总表等,见图3-1(b)。
有的电工为了接线省事一点,将电源L1与TA二次接线端子K1连接,利用电流二次导线到电能表的电流接线端子,通过连片或挂勾将电压送到电压接线端子,见图3-1(c)。
这种接线虽然也能正确计量电能,但TA二次侧不能可靠接地(如果接地等于相线直接接地),一旦TA二次侧开路,则会因产生的高电压威胁人身与设备安全,所以不提倡使用。
2 三相三线电能表测量接线 三相三线接线方式适用于三相负荷较平衡电能的测量,动力、照明在同一回路、三相负荷严重不平衡时,不宜采用此种接线。
电能表接法
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。
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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。
单相电能表的接线方法
单相电能表的接线方法单相电能表是一种常用的电力计量仪表,可以用于测量单相交流电路中的电能消耗。
下面是单相电能表的两种常见接线方法:直接接入法和互感器接入法。
1.直接接入法1.1确认负载电流不超过电能表的额定电流。
在连接电能表之前,需要确认负载电流不超过电能表的额定电流。
超过额定电流会导致电能表过载,甚至损坏。
1.2按照电能表端子标记图接线。
在电能表上会有端子标记图,标明电源进线、负载线和地线的连接位置。
按照标记图上的指示进行接线。
1.3连接电源进线和负载线。
根据标记图,将电源进线和负载线分别连接到电能表的相应端子上。
确保连接牢固,但不要用力过度以免损坏端子。
2.互感器接入法2.1确认负载电流超过电能表的额定电流,需使用电流互感器。
如果负载电流超过了电能表的额定电流,就需要使用电流互感器来扩大电能表的量程。
根据负载电流的大小选择合适的电流互感器。
2.2根据电流互感器变比和接线方式,将电源进线和负载线连接到电能表。
根据电流互感器的变比和接线方式,将电源进线和负载线连接到电能表和电流互感器上。
通常,电流互感器的进出线接在电能表的进线端子上。
2.3连接互感器进出线。
将电源进线和负载线分别连接到电流互感器的进出线端子上。
确保连接牢固,但不要用力过度以免损坏端子。
2.4连接地线。
为了提高安全性,需要将地线连接到电能表和电流互感器的地线端子上。
确保地线连接牢固。
3.接线注意事项3.1确保电源进线和负载线的正确连接,不要接反。
接反会导致电能表无法正确计量电能消耗。
3.2确保地线的正确连接,以提高安全性。
地线的正确连接可以有效地降低触电风险,提高设备运行的安全性。
以上是单相电能表的两种常见接线方法:直接接入法和互感器接入法。
在实际应用中,根据具体情况选择合适的接线方法,并严格按照接线图进行接线。
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)。
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电能表的接线
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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
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
图4—1—3 同时经电流互感器、电压互感器接入单相
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
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
A
I B
I C
I 各元件所接电压、电
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 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
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 图4—3—2 电压互感器V ,v 接
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
负 载
A
B C 电 源
图4
—4—1 90°型三相四线无功电能表标准接线
N
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
L L L
电 源 图4—4—2 60°型三相三线无功电能表直接接入式接
负 载
A B
C
电
源
图4—4—
3 60°型三相三线无功电能表经电流互感器接入式接线
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)。
二、三相三线制有功电能表与无功电能表通过联合接线盒接线
联合接线盒:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
联合接线盒的作用:可以较方便地带负荷现场校表及带负荷现场换表。
1、三相负载基本平衡时
三、三相四线有功电能表与无功电能表通过联合接线盒接线
1、三相四线有功电能表与无功电能表通过联合接线盒接线
2、具有双方送电与受电的高压中性点直接接地三相系统的有功电能表与无功电能表通过联合接线盒接线
联合接线应满足下列条件:
1、电流互感器、电压互感器二次回路的电能计量回路应专用,且回路中不得串接开关辅助接点;
2、电流互感器、电压互感器二次回路中应装设专用的试验端子,且应先接入试验端子,后接入电能表,以便试验或检修时不影响正常计量;
3、电流互感器、电压互感器应有足够的容量与相应的精度,以保证电能计
量的准确度。
联合接线应遵守以下基本规则:
1)电流互感器、电压互感器二次回路应可靠接地,且接地点应在互感器二次端子至试验端子之间,但低压电流互感器二次回路可不接地;
2)各电能表的电压线圈应并联,电流线圈应串联;
3)电压互感器应接在电流互感器的电源侧;
4)电压互感器和电流互感器应装于变压器的同一侧,而不应分别装于变压器的两侧;
5)非并列运行的线路,不许共用一个电压互感器;
6)电压互感器、电流互感器二次回路导线应采用单股或多股硬铜线,中间不得有接头,导线在转角处应留有足够的长度;
7)电压、电流二次回路导线颜色:相线A、B、C应分别采用黄、绿、红相色线,中性线N应采用黑色线。
电流回路接线端子相位排列顺序为从左至右或从上至下为A、B、C、N或A、C、N;电压回路排列顺序为A、B、C;
8)电压回路导线的选择:应保证其Ⅰ、Ⅱ类的电能计量装置中电压互感器二次回路压降不大于额定二次电压的0.2%;其它电能计量装置中应保证其电压降不大于其额定电压的0.5%,一般规定导线截面不应小于2.5mm2;
9)电流互感器二次回路导线,其截面一般规定不应小于4 mm2;
10)连接导线的端子处应有清晰的端子编号和符号。
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