三相四线电度表错误接线分析 (2)
低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断

低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断1. 引言1.1 背景介绍低压三相四线电能计量装置是供电系统中非常重要的设备之一,用于对电能进行计量和监测。
正确连接线是保证电能计量准确性和供电安全的关键因素之一。
在实际使用中,由于施工人员操作不当或者其他原因,容易出现错误连接线的情况,导致电能计量数据不准确甚至可能损坏装置。
为了帮助大家更好地理解低压三相四线电能计量装置的连接原理以及如何正确判断和避免错误连接线,本文将对这一问题进行深入分析和探讨。
通过对常见的错误连接线情况进行总结和归纳,以及对影响与解决方法的详细阐述,希望能够帮助读者在日常使用中更加灵活和准确地应对各种问题。
在现代社会中,电能计量装置的准确性和可靠性对于电力行业的运行和发展至关重要。
我们有必要深入研究低压三相四线电能计量装置的错误连接线问题,加强对相关知识的了解和掌握,以提高供电系统的稳定性和安全性。
1.2 研究目的本文旨在通过对低压三相四线电能计量装置错误连接线的分析和判断,探讨其可能的原因、影响及解决方法,以提高电能计量装置的使用效率和准确性。
具体研究目的包括:1. 分析低压三相四线电能计量装置连接原理,深入理解其工作机制和电路结构;2. 探讨错误连接线的原因和可能情况,以提高对错误连接线的识别能力;3. 提出判断错误连接线的方法和步骤,帮助用户及时发现和解决问题;4. 分析常见的错误连接线情况,总结经验教训,避免类似问题的再次发生;5. 探讨错误连接线对电能计量装置的影响,提出解决方案,保证装置正常运行;6. 总结应注意的问题,并提出建议和展望,为日后的电能计量装置连接维护提供参考。
2. 正文2.1 低压三相四线电能计量装置连接原理低压三相四线电能计量装置连接原理主要是通过接线板和电能表实现电能的准确计量。
接线板上有三相四线的接线端子,分别对应A相、B相、C相和零线。
在接线板上接好线后,再将电能表与接线板连接,电能表通过对接线板的接线进行监测和计量电能的消耗情况。
低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断
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低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断低压三相四线电能计量装置是用于测量低压三相四线电能的设备,它的精度、可靠性和安全性对于电力系统的正常运行至关重要。
如果该设备错误连接线,将导致电能计量错误,甚至造成安全隐患。
因此,及时发现和排除错误连接线是电力系统维护和管理的重要任务。
本文将从错误连接线的原因、表现和应对措施等方面展开分析和判断。
一、错误连接线的原因错误连接线的原因非常多样化,主要包括以下几个方面:1.电缆接头或插头接触不良。
2.线路过载或短路,导致连接线烧损。
3.操作人员误判电源柜端子,将三相电线连接到错误的电源柜端子上。
4.操作人员误接三相电线的相序。
5.操作人员误将中性线与地线连接而导致相位错乱等。
以上原因都是由于操作人员的疏忽或者电力设备自身问题导致的。
出现这些问题后,将会引起明显的错误测量和计量数据。
1.电能计量表示值异常:低压三相四线电能计量装置的计量精度高,因此在正确连接线的情况下,其显示值应该非常接近实际值,即误差非常小。
但在错误连接线的情况下,显示值将会出现异常,误差明显。
2.三相电压或电流不平衡:在正常情况下,三相电压或电流应该平衡,而在错误连接线的情况下,往往会导致三相电压或电流不平衡。
这是由于三相电压或电流相位错乱,导致测量出的电能值错误。
3.电器设备损坏:错误连接线可能会导致电器设备受损或故障。
如果在错误连接线的情况下,某些电线过载或短路,将会导致电器设备受损或故障。
以上表现都是错误连接线的明显表现,应当引起操作人员的重视。
当发现错误连接线的情况时,应立即采取措施进行排除。
经验表明,以下措施可以有效解决错误连接线问题:1.检查接线是否正确:如果检查到接线错误,应当立即进行更正。
2.检查电器设备是否受损:如果检查到电器设备受损,应当采取相应措施进行维修或更换。
3.用万用表进行检测:使用万用表可以快速检测出连接线错误,以便确定是否需要进行更正。
4.翻看电力设备的相关手册:电力设备的相关手册中通常会有正确连接线的示意图,可以作为排除错误连接线问题的参考。
三相四线电能表常见错误接线分析
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三相四线电能表常见错误接线分析摘要:三相四线电能表的功能主要在于精确计量电能,进而实现用电安全与保证计量的科学性,电能表常装置在客户终端。
要实现电能计量功能的准确、高效,就一定要确保电能表接线的正确。
本文分析了三相四线电能表常见的错误接线,并提出检测方法,以供同行业参考。
关键词:三相四线;电能表;接线0.引言通常来说,国内多采取相量法来检查三相四线电能表的错位接线,但因相量法操作较为复杂,对从业时间不长的用电稽查人员而言,实践难度大且易产生误判,缺乏时效性。
对比之下,压降测试技术通过高效的工作效率与精确的电能计量,已广泛应用于装表接电的实际工作中,对用户与供电单位的经济效益起到了有利保障。
1.常见错误接线一是电压断线,电能表二次回路基本是使用铜芯导线为材料,而入户电线主要以多股铝芯线为主。
两种材料对连接工艺有严格标准,即如果线路于连接时处理不慎,则会致使导线长时间运行在过压的状态,易发生氧化,从而导致电能表缺相运行,最终计量发生误差。
二是电压电流相位不同。
这种错误接线会使得电流互感器和电能表装置位于不同操作界面,在功率参数的作用下,电能表的运行不稳定,快慢不一。
对此可行抽压法,对三相四线正转情况施以相关核查、考量。
三是零线未接入,由于零线接触不适导致内部线路发生断开,在电量负荷不均时,电能表计量受到极大制约。
2.检测三相四线电能表电流互感器二次回路方法2.1检测原理对电流二次同路极性端各相电压幅值展开检测,得知测量值中电流同相电压最小。
如果Ua1、Ub1、Uc1分别对应流过电能表一元件、二元件、三元件的电流线圈电压降,可得出电能表每一电压线圈所加电压相位关系图。
可知Uaa1、Uab1、Uac1作为A相电压对应a1、b1、c1电压值,其中Ua同相的极性端电压幅值最低,同理可证,把极性端对各相位电压幅值测出,最小电压便是该相电流。
3.测试三相四线电能表常见错误接线方法3.1仪表准备通过压降测试技术测试时,测试仪表中应包括高精度的数字万用表、相序表、钳形电流表[1]。
三相四线电能表常见错误接线分析
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三相四线电能表常见错误接线分析摘要:三相四线电能表的功能主要在于精确计量电能,进而实现用电安全与保证计量的科学性,电能表常装置在客户终端。
要实现电能计量功能的准确、高效,就一定要确保电能表接线的正确。
本文分析了三相四线电能表常见的错误接线,并提出检测方法,以供同行业参考。
关键词:三相四线;电能表;接线0.引言通常来说,国内多采取相量法来检查三相四线电能表的错位接线,但因相量法操作较为复杂,对从业时间不长的用电稽查人员而言,实践难度大且易产生误判,缺乏时效性。
对比之下,压降测试技术通过高效的工作效率与精确的电能计量,已广泛应用于装表接电的实际工作中,对用户与供电单位的经济效益起到了有利保障。
1.常见错误接线一是电压断线,电能表二次回路基本是使用铜芯导线为材料,而入户电线主要以多股铝芯线为主。
两种材料对连接工艺有严格标准,即如果线路于连接时处理不慎,则会致使导线长时间运行在过压的状态,易发生氧化,从而导致电能表缺相运行,最终计量发生误差。
二是电压电流相位不同。
这种错误接线会使得电流互感器和电能表装置位于不同操作界面,在功率参数的作用下,电能表的运行不稳定,快慢不一。
对此可行抽压法,对三相四线正转情况施以相关核查、考量。
三是零线未接入,由于零线接触不适导致内部线路发生断开,在电量负荷不均时,电能表计量受到极大制约。
2.检测三相四线电能表电流互感器二次回路方法2.1检测原理对电流二次同路极性端各相电压幅值展开检测,得知测量值中电流同相电压最小。
如果Ua1、Ub1、Uc1分别对应流过电能表一元件、二元件、三元件的电流线圈电压降,可得出电能表每一电压线圈所加电压相位关系图。
可知Uaa1、Uab1、Uac1作为A相电压对应a1、b1、c1电压值,其中Ua同相的极性端电压幅值最低,同理可证,把极性端对各相位电压幅值测出,最小电压便是该相电流。
3.测试三相四线电能表常见错误接线方法3.1仪表准备通过压降测试技术测试时,测试仪表中应包括高精度的数字万用表、相序表、钳形电流表[1]。
低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断
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低压三相四线电能计量装置错误连接线分析和判断一、引言低压三相四线电能计量装置是电力系统中用于对电能进行计量和监测的重要设备。
正确的连接线对于电能计量的准确性和可靠性至关重要。
由于各种原因,有时会出现错误的连接线,导致电能计量出现异常甚至错误。
对于低压三相四线电能计量装置错误连接线的分析和判断显得十分重要。
二、错误连接线的原因分析1. 人为失误人为失误是导致错误连接线的主要原因之一。
在安装和维护过程中,操作人员可能由于疏忽大意或者不熟悉设备操作流程,错误地连接了计量装置的线路。
将A相接到了B相的端子上,将B相接到了C相的端子上,导致了线路的错误连接。
2. 设备故障设备故障也是导致错误连接线的原因之一。
如果计量装置的插头、端子等零部件出现了损坏或者老化问题,可能会导致连接线接触不良或者断路现象,从而导致错误连接线的出现。
3. 环境影响环境因素也会对连接线造成影响。
设备安装位置不当、工作环境湿度大、温度变化较大等都可能导致连接线的腐蚀、断裂等问题,进而产生错误的连接线。
4. 维修错误在设备维修过程中,如果维修人员操作不当,可能会导致连接线错误。
在更换设备零部件时,未按照正确的顺序连接线,或者没有正确地连接线固定,都可能导致错误连接线的产生。
5. 设计缺陷在一些情况下,设备本身存在设计缺陷,可能会导致连接线错误。
计量装置的插头设计不合理,易于误接线;端子标识不清晰,容易造成误操作等。
三、错误连接线的判断方法1. 监测报警现代的低压三相四线电能计量装置通常会设置监测报警功能,一旦发现连接线错误,会立即产生报警信号。
这是最直接、最有效的判断错误连接线的方法之一。
通过监测报警,操作人员可以及时发现问题并进行处理。
2. 电能计量数据异常错误连接线可能会导致电能计量数据出现异常。
通过对计量数据的定期分析和比对,可以发现异常数据并进行错误连接线的判断。
3. 线路自检设备通常也会提供线路自检功能,操作人员可以通过对设备进行线路自检,判断连接线是否正确。
相位表相量图分析三相四线错误接线方法与步骤图解
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三相四线相位表查错误接线方法与步骤(完全根据个人的经验总结,肯定有不完善甚至不正确的地方,仅供参考)第一步:测各元件电压目的:判断各元件电压数值是否有异常, 57V为正常(不带电压互感器时220V为正常),且三相电压数值相接近为正常。
如果有某相为0,说明该相电压断线。
U1n= V U2n = V U3n = V测量U1n接线图如下:测量U2n、U3n方法与上面图类似,移动红线到第二、第三元件电压端,零线不动。
注意档位第二步:测量各元件对参考点Ua的电压目的:测出对参考点电压为0的该相确定为A相U1a = V U2a = V U3a = V测量U1a方法如下图:U2a、U3a测量方法与上类似,移动红线到第二、第三元件电压端,接参考点的连线不动。
注意档位第三步:测量三个元件的相电流目的:判断各元件电流是否正常,正常是三相相电流相接近,如果有某相为0,说明该相电流开路或短路。
I1= A I2= A I3= A测量I1的方法如下图:测量其它相与上图类似,移动黑线到第二、第三元件电流进线端。
注意档位第四步:测量第一元件电压与各元件电流的相位角目的:根据测出的角度来画相量图及功率表达式<U1I1 = 度<U1I2 = 度<U1I3 = 度测量<U1I1的方法如下图:测量第一元件电压与其它相电流的相位角相类似,电压线可以不动,逐相移动钳子到第二元件、第三元件电流进线端。
注意档位第五步:测量第一元件与第二元件电压间的相位角目的:用来判断接线是正相序还是逆相序,一般来说测出的角度为120为正相序,240度为逆相序。
(其它情况如为300度则为正相序,但B相反接。
如为60度,则为逆相序,B相反接,有点难,一般不会来这种)。
<U1 U2 = 度测量方法如下图:注意档位第六步:根据测量数据进行分析(一)分析各元件对应的电压相序1、根据第二步:对测量参考点电压为0的该相定为A相2、根据第五步:U1U2=120度为正相序,U1U2=240度则为逆相序3、标示出各元件对应的电压相序:例1:如第1元件(U1)对参考点电压为0V,那么第1元件为A相,而且U1U2=120度,可以确为正相序,标示如下:1 2 3A B C例2:如第1元件(U1)对参考点电压为0V,那么第1元件为A相,而且U1U2=240度,可以确为逆相序,标示如下:1 2 3A C B例3:如第3元件(U3)对参考点电压为0V,那么第3元件为A相,而且U1U2=240度,可以确为逆相序,标示如下:1 2 3C B A例4:如第2元件(U2)对参考点电压为0V,那么第3元件为A相,而且U1U2=240度,可以确为逆相序,标示如下:1 2 3B A C例5:如第2元件(U2)对参考点电压为0V,那么第2元件为A相,而且U1U2=120度,可以确为逆相序,标示如下:1 2 3C A B方法:第几元件对参考点电压为0,那么第几元件就标A。
电能计量装置三相四线错误接线分析
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电能计量装置三相四线错误接线分析【摘要】为确保电能计量的公平、公正,电能计量装置必须正确接线、准确计量,因此避免电能计量装置的错误接线显得尤为重要,而供电企业的大多数电能均是被三相四线制的用户消耗掉的,对这些用户的电能计量装置进行错误接线分析会对供电企业产生举足轻重的作用,并对错误接线的电能计量装置按正确接线方式进行电量追退,能更好地维护发、供、用电三方的合法权益。
【关键词】计量装置错误接线分析1 电能计量装置的基础知识1.1 电能计量装置的概念电能计量装置包含各种类型电能表,计量用电压、电流互感器及其二次回路、电能计量柜(箱)等。
1.2 电能表的分类电能表的分类一般有以下五种:按使用电源性质:分为交流电能表和直流电能表。
按结构及原理:分为感应式、电子式和机电式。
按准确度等级:分为普通级和精密级。
普通级电能表一般用于测量电能,常见等级有0.5、1.0、2.0 、3.0 级;精密级电能表则主要作为标准表,用于校验普通电能表,常见等级有0.01、0.05、0.2 级等按用途:分为工业与民用电能表、电子标准电能表及特殊用途电能表等。
按接线:分为单相两线有功电能表、三相四线有功电能表、三相三线有功电能表、三相三线60°无功电能表、三相四线90°无功电能表。
1.3 电能表用电压、电流互感器分类及介绍(1)电能表用互感器按用途分为:电压互感器和电流互感器。
(2)电能表用互感器按接线分①电能表用电压互感器按接线分为单相电压互感器和三相电压互感器。
②电能表用电流互感器按接线分为:单一变比的电流互感器、有两个变比的电流互感器、还有多抽头式的电流互感器。
2 三相四线电能计量装置的正确接线2.1 三相四线有功电能表的接线方式常见的三相四线有功电能表的共同特点是有三个规格相同的驱动元件,其接线方式是:其电流Ia、Ib 、Ic 分别通过第一元件、第二元件和第三元件的电流线圈,电压Ua、Ub、Uc 分别并接于第一元件、第二元件和第三元件的电压线圈上,因此三相四线电路可看成由三个单相电路组成,所以总的电能为各相电能(以功率表示)之和。
三相四线有功电度表错误接线分析与判断
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三相四线有功电度表错误接线分析与判断刘艳红重庆建峰化肥公司重庆涪陵 408601摘要:本文针对三相四线有功电度表经过电流互感器间接接入低压系统计量时容易出现的几种错误接法进行了分析,并提出了判断依据。
关键词:三相四线有功电度表接法电流互感器1 前言三相四线有功电度表在低压系统电能计量中应用较为普遍,其接线方式主要有直接接入和经过电流互感器间接接入两种方式,直接接入法主要用于负荷电流较小的用户,负荷较大的用户一般采用经电流互感器接入法。
采用电流互感器间接接入时,在实际接线中经常会出现电流互感器接反、电流电压不同相、电压回路断线等造成电度表不能准确计量等现象,本文针对以上几种现象进行了分析,并给出了判断依据。
2 三相四线有功电度表经电流互感器间接接入正确接线正确接线图及向量图如图1所示,此时三相有功功率的计算式为:P=U a I a COS(180°-Φa)+ U b I b COSΦb+ U c I c COSΦc假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=UICOSΦ,是正确接线计量值的1/3,此时电度表明显走慢。
B、C相CT接反与A相接反结果相同。
3.1.2 2CT接反3个CT中2个CT接反,假设为A、B相CT接反,其接线图及向量图如图3所示:此时三相有功功率的计算式为:P=U a I a COS(180°-Φa)+ U b I b COS(180°-Φb)+ U c I c COS(180°-Φc)假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=-3UICOSΦ,是正确接线计量值的-1倍,此时电度表反转。
3.2电压、电流回路不同相3.2.1两元件电压、电流不同相假设A相电压、电流同相,其它两相电压、电流不同相,其接线图、向量图如图5所示。
图6所示接法中有功功率的计算式为P=U a I b COS(120°+Φb)+ U b I c COS(120°+Φc)+ U c I a COS(120°+Φa)假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=3UICOS(120°+Φ),此时电度表反转,计量值为正确接法的-1/(1/2+ tanΦ* /2)图7所示接法中有功功率的计算式为P=U a I c COS(120°-Φc)+ U b I a COS(120°-Φa)+ U c I b COS(120°-Φb)假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=3UICOS(120°-Φ)当0°<Φ<30°时,电度表反转,当Φ=30°时,电度表不转,当Φ>30°时,电度表正转,但比正确接线时慢,此时计量值为正确接法的1/(-1/2+ tanΦ* /2)3.4电压回路断线3.4.1一相电压断线假设为A相断线,其接线图如图8所示此时第一元件不计量,有功功率计算式为:P= U b I b COSΦb+ U c I c COSΦc假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=2UICOSΦ,此时计量值为正确接法的2/3,电度表走慢。
三相四线电能表错误接线分析及其判断

三相四线电能表错误接线分析及判断三相四线电度表接线方式的分析与判断1、三相四线电度表标准接线方式P=P1+P2+P3=U A I A cos ψA + U B I B cos ψB + U C I C cos ψC =3 UI cos ψ负载120o120o120oU AU BU CI AI BI C ΨAΨBΨC(a)(b)2、三相四线电度表电压正相序A 、B 、C 而电流正相序是B 、C 、A 的接线方式P=P1+P2+P3=U A I B cos (120°+ψB )+ U B I C cos (120°+ψC )+ U C I A cos (120°+ψA ) =3 UI cos (120°+ψ)=-3 UI cos (60°-ψ)故当Ψ在0°~60°内,呈反转状态。
负载120o120o120oU AU BU CI AI BI C ΨAΨBΨC(a)(b)P=P1+P2+P3=U A I C cos (120°-ψC )+ U B I A cos (120°-ψA )+ U C I B cos (120°-ψB ) =3 UI cos (120°-ψ)=-3 UI cos (60°+ψ)故当Ψ在0°~30°内,呈反转状态。
负载120o120o120oU AU BU CI AI BI C ΨAΨBΨC(a)(b)4、三相四线电度表电压正相序B 、C 、A 而电流正相序是A 、B 、C 的接线方式P=P1+P2+P3=U B I A cos (120°-ψA )+ U C I B cos (120°-ψB )+ U A I C cos (120°-ψC ) =3 UI cos (120°-ψ)=-3 UI cos (60°+ψ)故当Ψ在0°~30°内,呈反转状态。
【电网 营销】电能计量装置错误接线分析及退补电量计算
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1电能计量装置错误接线分析及退补电量计算一、电能表错误接线分析 1、单相有功电能表错误接线分析(1)未接电压挂钩:0)u (i,:元件= 0P = 表不转。
(2)电压挂钩接②端:)u ,i (i :元件b + 电压元件损耗被计入电能表,对用户不公平,因用户已分摊了表损电费。
2(3)火线②进①出:u)(-i,:元件 ϕ-=cos UI P 表反转。
(4)火线、零线搞错:(-i,-u):元件 ϕ=cos UI P 负载1的电能被正确计量,但负载2的电能不被计量,所以容易造成窃电。
(5)火线①进,零线②进:火零线被电流元件短接,若电源方向送电,立刻烧毁电表。
2、三相四线有功电能表错误接线分析分析步骤:(1)确定各元件所接电流、电压;(2)画各元件所接电流、电压相量图;(3)根据相量图,写出电能表在对称负载时,各元件的功率表达式及总功率表达式并化简;(4)由化简后的总功率表达式判断计量是否正确。
【例1】某三相四线有功电能表接线如下图所示,试分析计量是否正确。
34解:三个元件所接电流、电压分别为:)U ,I (:1A a ••元件、)U ,I (:2元件B c ••、)U ,I (:3元件C b ••-5根据相量图得负载对称时三个元件的功率分别为:ϕ=cos UI P 1、)120cos(UI P 2ϕ+︒=、)60cos(UI P 3ϕ+︒=∴总功率 )sin 3(cos UI P P P P 321ϕ-ϕ=++='A•U6∴计量不正确。
【例2】某三相四线有功电能表接线为)U ,I (:1元件B a ••、)U ,I (:2元件C b ••、)U ,I (:3元件A c ••试分析计量是否正确。
解:根据三相四线有功电能表相量图得负载对称时三个元件的功率分别为:)120cos(UI P 1ϕ-︒=、)120cos(UI P 2ϕ-︒=、)120cos(UI P 3ϕ-︒=∴总功率)sin 23cos 21(UI 3)120cos(UI 3P P P P 321ϕ+ϕ-=ϕ-︒=++=' ∴计量不正确。
三相四线电度表错误接线分析报告

三相四线电度表错误接线的分析与判断动力工程部电气车间二O一一年九月三相四线电度表接线方式的分析与判断1、三相四线电度表标准接线方式P=P1+P2+P3=U A I A cos ψA + U B I B cos ψB + U C I C cos ψC=3 UI cos ψ负载120o120o 120o U AU B U C I AI B I CΨAΨB ΨC (a)(b)2、三相四线电度表电压正相序A 、B 、C 而电流正相序是B 、C 、A 的接线方式P=P1+P2+P3=U A I B cos (120°+ψB )+ U B I C cos (120°+ψC )+ U C I A cos (120°+ψA )=3 UI cos (120°+ψ)=-3 UI cos (60°-ψ)故当Ψ在0°~60°,呈反转状态。
负载120o120o 120o U AU B U C I AI B I CΨAΨB ΨC (a)(b)3、三相四线电度表电压正相序A 、B 、C 而电流正相序是C 、A 、B 的接线方式P=P1+P2+P3=U A I C cos (120°-ψC )+ U B I A cos (120°-ψA )+ U C I B cos (120°-ψB )=3 UI cos (120°-ψ)=-3 UI cos (60°+ψ)故当Ψ在0°~30°,呈反转状态。
负载120o120o 120o U AU B U C I AI B I CΨAΨB ΨC (a)(b)4、三相四线电度表电压正相序B 、C 、A 而电流正相序是A 、B 、C 的接线方式P=P1+P2+P3=U B I A cos (120°-ψA )+ U C I B cos (120°-ψB )+ U A I C cos (120°-ψC )=3 UI cos (120°-ψ)=-3 UI cos (60°+ψ)故当Ψ在0°~30°,呈反转状态。
三相四线有功电度表错误接线分析与判断
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三相四线有功电度表错误接线分析与判断1、三相四线有功电度表经电流互感器间接接入正确接线正确接线图及向量图如图1所示,此时三相有功功率的计算式为:P=U a I a COS(180°-Φa)+ U b I b COSΦb+ U c I c COSΦc假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=UICOSΦ,是正确接线计量值的1/3,此时电度表明显走慢。
B、C相CT接反与A相接反结果相同。
3.1.2 2CT接反3个CT中2个CT接反,假设为A、B相CT接反,其接线图及向量图如图3所示:此时三相有功功率的计算式为:P=U a I a COS(180°-Φa)+ U b I b COS(180°-Φb)+ U c I c COS(180°-Φc)假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=-3UICOSΦ,是正确接线计量值的-1倍,此时电度表反转。
3.2电压、电流回路不同相3.2.1两元件电压、电流不同相假设A相电压、电流同相,其它两相电压、电流不同相,其接线图、向量图如图5所示。
图6所示接法中有功功率的计算式为P=U a I b COS(120°+Φb)+ U b I c COS(120°+Φc)+ U c I a COS(120°+Φa)假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=3UICOS(120°+Φ),此时电度表反转,计量值为正确接法的-1/(1/2+ tanΦ* /2)图7所示接法中有功功率的计算式为P=U a I c COS(120°-Φc)+ U b I a COS(120°-Φa)+ U c I b COS(120°-Φb)假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=3UICOS(120°-Φ)当0°<Φ<30°时,电度表反转,当Φ=30°时,电度表不转,当Φ>30°时,电度表正转,但比正确接线时慢,此时计量值为正确接法的1/(-1/2+ tanΦ* /2) 3.4电压回路断线3.4.1一相电压断线假设为A相断线,其接线图如图8所示此时第一元件不计量,有功功率计算式为:P= U b I b COSΦb+ U c I c COSΦc假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=2UICOSΦ,此时计量值为正确接法的2/3,电度表走慢。
三相四线有功电度表常见非正规接线分析
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三相四线有功电度表常见非正规接线分析245300 安徽省绩溪县供电局汪承平一、反相序接线三相四线有功电度表的反相序接线是非常普遍的一种非正规接法(见图1、图2)。
有一定的误差。
这是因为:第一,目前我国生产的三相四线有功电度表其内部结构即每个元件的组装是按电源正相序要求设计的,各元件产生的力矩是按三相正相序排列的,各元件间的力矩误差也考虑在最小范围。
如果按反相序接线,改变元件力矩误差,产生电度表的转速误差。
第二、一般电度表在室内校表台上校验时,都是按正相序接线调整校验误差。
试验表明,反相序的接线,其误差改变在土2.5~0.5%左右,如果是经电流互感器接入加上倍率,将产生更大的误差。
二、电压电流线共用接线通过电流互感器接线的三相四线有功电度表,电压线与电流线共用接线方式,在农电计量中为数不少。
这种方法省去三根电压引线,将电流互感器K与1相连,通过电流二次线,将电度表电压桩头与电流桩头连片连接接入(见电源L1图3)。
这种接法旨在减少二次接线根数。
但是,这种按法非常危险:第一,电流互感器二次回路不得接地,否则,引起短路,烧坏电度表。
然而规程规定,互感器二次回路必须有一点接地。
第二,因电度表的电压、电流接线端子和互感器二次回路均带 380/220V电压,在带电工作中、要时刻注意不能误碰。
第三,接到电度表的零线不能与其它任何一根搞错或调换,否则电度表电流线卷因短路而烧坏,同时电流互感器因二次回路接入电度表电压线卷,使回路阻抗无限增大而趋于开路状态,这些都是很危险的。
三、不接导线或导线接触不好一般人们认为,三相电源都是对称的,因此,每相电压都相等,中性线不接或随便接到配电盘的角铁或外壳上,而不是将变压器中性线直接并且是牢靠地接入(见图4,图5)。
实际上负载是不可能绝对平衡的,因此即产生电压偏差。
当电度表的零线断开或未接时,电度表的每个元件上的电压将出现不平衡。
产生误差。
下面试以两种情况来分析。
(一)在负载对称时,假设三相中某一根(如B 相)电压线在电表前断开(见图5)此时电度表第一元件A 相的电压是1/2U AC ,第五元件B 相的电压是出,第三元件c 相的电压是。
三相四线有功电能表的几种误接线计量分析
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三相四线有功电能表的几种误接线计量分析三相四线有功电能表是市场上常见的计量仪表,其主要用于实现有功电能计量。
但是,误接线时会导致计量不准确,甚至无法正常计量。
因此,本文将探讨三相四线有功电能表的几种误接线及其计量分析。
一、电流接反误接线电流接反误接线是指在三相四线有功电能表的接线过程中,将电流接线反向接入到了电能表上。
这种接线错误可能会导致电能表不能正常计量,或者计量误差较大。
其计量分析可从电路结构和电流技术两个方面进行探讨。
1.电路结构分析三相四线有功电能表主要由电流电路和电压电路两部分组成。
其中,电流电路通过互感器感应三相电流,将其变换为与电压等效的电压信号。
而电压电路则通过电压分压器将接入的三相电压分压为低电平信号。
这两个电路均结合了控制电路和电子计量单元,构成了完整的计量系统。
如果将电流接反,则互感器感应的电流与实际电流方向相反,导致电路中电压信号的相位错误。
进而,改变整个计量系统中的电量积分方向,导致能量计量的出错。
2.电流技术分析在三相电路中,每个电源的电流方向都是不同的。
若将电流接反,则会导致三相电流的相位相反,包括电流的大小及其相位角。
因此,在计量分析中还需要考虑三相电流的相位和相对大小。
三相电流在不同的相位位置上具有不同的时间加权系数和相位角,因此不同时段的计算结果会有所不同。
二、电压接反误接线与电流接反误接线相似,电压接反误接线也会对三相四线有功电能表的计量结果产生较大影响,进而产生类似的计量误差。
计量分析可从电路结构和电压技术两个方面进行探讨。
1.电路结构分析电压接线与电流接线相似,均分为电压电路和电流电路两部分。
当电压接反时,电压电路的输入信号与正常接线情况下输入的信号相反,使得计量系统中的电量积分方向变化,从而影响电能表的计量准确性。
2.电压技术分析电压技术分析包括各相电压的相位、电压比例系数和有效值。
当其中一相电压接反时,其他电压的相对相位就发生了变化,进而导致与电流相关联的电功率计算错误。
三相四线错误接线检查方法2
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三相四线错误接线检查作业指导书一、任务要求1、遵守平安工作规程,正确使用仪表;2、画出向量图,描述故障错误;3、列出各元件功率表达式及总的功率表达式;4、求出更正系数。
二、使用工具1、低压验电笔;2、相位表;3、相序表。
三、适用围三相四线制感应式有功电能表与三相四线制感应式跨相900无功电能表无TV 、经TA 接入或经TV 、TA 接入的联合接线方式。
四、相关知识① 三相四线有功电能表正确接线的相量图:②正确功率表达式: u u u I U P ϕcos 1=v v v I U P ϕcos 2=w w w I U P ϕcos 3=ϕϕϕϕcos 3cos cos cos 3210UI I U I U I U P P P P w w w v v v u u u =++=++= )090900( ≤≤-≤≤ϕϕ::容性时感性时五、操作步骤说明:①以下涉及1、2、3数字均表示电能表第几元件;N 表示有功电能表的零线端,即在万特模拟台有功电能表的零线端。
②操作前均需办理第二种工作票,并做好平安措施。
1、未经TV ,经TA 接入的三相四线制有功和无功电能表接线方式: 〔1〕测量相电压,判断是否存在断相。
U 1N = U 2N = U 3N = 注:不近似或不等于220V 的为断线相。
〔2〕测量各相与参考点〔U u )的电压,判断哪相是U 相。
U 1u = U 2u = U 3u = 注:①0V 为U 相;②其他两相近似或等于380V ,那么非0V 相为U 相。
〔3〕确定电压相序。
注:①利用相序表确定电压相序;②利用任意正常两相相电压的夹角(按顺序相邻两相夹角为1200或相隔两相夹角为2400均为正相序;反之类推)。
12120U U ∧••=013240U U ∧••=023120U U ∧••=均为正相序; 012240U U ∧••=013120U U ∧••=023240U U ∧••=均为逆相序;〔4〕测量相电流,判断是否存在短路、断相。
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三相四线电度表错误接线分析
1 前言
三相四线有功电度表在低压系统电能计量中应用较为普遍,其接线方式主要有直接接入和经过电流互感器间接接入两种方式,直接接入法主要用于负荷电流较小的用户,负荷较大的用户一般采用经电流互感器接入法。
采用电流互感器间接接入时,在实际接线中经常会出现电流互感器接反、电流电压不同相、电压回路断线等造成电度表不能准确计量等现象,本文针对以上几种现象进行了分析,并给出了判断依据。
2 三相四线有功电度表经电流互感器间接接入正确接线
正确接线图及向量图如图1所示,
此时三相有功功率的计算式为:
P=U a I a COS(180°-Φa)+ U b I b COSΦb+ U c I c COSΦc
假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=UICOSΦ,是正确接线计量值的1/3,此时电度表明显走慢。
B、C 相CT接反与A相接反结果相同。
3.1.2 2CT接反
3个CT中2个CT接反,假设为A、B相CT接反,其接线图及向量图如图3所示:
此时三相有功功率的计算式为:
P=U a I a COS(180°-Φa)+ U b I b COS(180°-Φb)+ U c I c COS(180°-Φc)
假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=-3UICOSΦ,是正确接线计量值的-1倍,此时电度表反转。
3.2电压、电流回路不同相
3.2.1两元件电压、电流不同相
假设A相电压、电流同相,其它两相电压、电流不同相,其接线图、向量图如图5所示。
图6所示接法中有功功率的计算式为
P=U a I b COS(120°+Φb)+ U b I c COS(120°+Φc)+ U c I a COS(120°+Φa)
假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=3UICOS(120°+Φ),此时电度表反转,计量值为正确接法的-1/(1/2+ tanΦ* /2)
图7所示接法中有功功率的计算式为
P=U a I c COS(120°-Φc)+ U b I a COS(120°-Φa)+ U c I b COS(120°-Φb)
假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=3UICOS(120°-Φ)
当0°<Φ<30°时,电度表反转,当Φ=30°时,电度表不转,当Φ>30°时,电度表正转,但比正确接线时慢,此时计量值为正确接法的1/(-1/2+ tanΦ* /2)
3.4电压回路断线
3.4.1一相电压断线
假设为A相断线,其接线图如图8所示
此时第一元件不计量,有功功率计算式为:
P= U b I b COSΦb+ U c I c COSΦc
假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=2UICOSΦ,此时计量值为正确接法的2/3,电度表走慢。
3.4.2两相电压断线
此时第一、第二元件均不计量,有功功率计算时为P=UICOSΦ,此时计量值为正确接法的1/3,电度表明显走慢。
3.4.3三相电压均断线
此时三个元件均不计量,电度表不走。
3.5根据以上几种类型的错误接线分析,将其总结为判断依据,如表1所示
4 应用
某车间一三相四线有功电度表经电流互感器接入用户回路,连续两个月抄表发现,电度表均未走字,检查未发现电压回路有断线情况,用钳形电流表测试,有电流显示。
根据现象,从表1中判断为两元件电压、电流不同相所致,后经停电检查确认为B、C相电压、电流不同相导致电度表不走。
5 结论
本文对三相四线有功电度表经电流互感器接入用户回路时,常见的几种错误现象进行了分析,得出判断依据(表1),可帮助计量部门快速判断电度表的错误接线,挽回一定的计量损失。
在三相四线有功电度表的日常维护中,应加强对表计接线端子的确认,谨防电流回路接线松动或开路,此时电流互感器二次测产生的高电压将是非常危险的。
表1 三相四线有功电度表经电流互感器间接接入时错误接法电度表转动情况汇总
序号接线类型有功功率计算公式三相对称时与
正确接法的比
较值
电度表
转动情况
1 1CT接反A相CT 接反P=U a I a COS(120°-Φa)+ U b I b COSΦb+ U c I c COSΦc
1/3 明显走慢B相CT 接反P=U a I a COSΦa+ U b I b COS(120°-Φb)+ U c I c COSΦc
C相CT 接反P=U a I a COSΦa+ U b I b COSΦb+U c I c COS(120°-Φc)
2 2CT接反A、B相CT 接
反
P=U a I a COS(180°-Φa)+ U b I b COS(180°-Φb)
+ U c I c COSΦc
-1/3 电度表反转B、C相CT 接
反
P=U a I a COSΦa+ U b I b COS(180°-Φb)+ U c I c COS
(180°-Φc)
C、A相CT 接
反
P=U a I a COS(180°-Φa)+ U b I b COSΦb+ U c I c COS
(180°-Φc)
3 3CT接反P=U a I a COS(180°-Φa)+ U b I b COS(180°-Φb)
+
U c I c COS(180°-Φc)
-1 电度表反转
4 两元件电
压、电流
不同相
B、C相电压、
电流不同相
P=U a I a COSΦa + U b I c COS(120°+Φc)+ U c I b COS
(120°-Φb)
电度表不转
A、C相电压、
电流不同相
P=U a I c COS(120°-Φc)+ U b I b COSΦb+ U c I a COS
(120°+Φa)
B、A相电压、
电流不同相
P=U c I c CO SΦc+ U a I b COS(120°+Φb)+ U b I a COS
(120°-Φa)
5
三元件电
流电压均接法为:
U a I b U b I c U c I a
P=U a I b COS(120°+Φb)+ U b I c COS(120°+Φc)
+
-1/(1/2+
tanΦ*/2)
电度表反转
不同相U c I a COS(120°+Φa)
接法为:
U a I c U b I a U b I a P=U a I c COS(120°-Φc)+ U b I a COS(120°-Φa)
+
U b I a COS(120°-Φb)
1/(-1/2+
tanΦ*/2)
当0°<Φ<30°时,电度表
反转,当Φ=30°时,电
度表不转,当Φ>30°时,
电度表正转,转速较慢
6 一相
电压
断线
A相断线P=U b I b COSΦb+ U c I c COSΦc
2/3 电度表转慢B相断线P=U a IaCOSΦa+ U c I c COSΦc
C相断线P=U b I b COSΦb+ U a I a COSΦa
7 两相
电压
断线
A、B相断线P=U c I c COSΦc
1/3 电度表明显转慢
B、C相断线P=U a I a COSΦa
C、A相断线P= U b I b COSΦb
8 三相电压断线0。