三相三线常见接线错误

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接线错误问题

接线错误问题
同时说明负荷为阻容性而且功率因数小于0.5。
1.问: 新装10kv高压计量用的三相三线电能表错误接线,三相电压接线正确,A相电流极性接反,用的是多功能电子表,抄见底数为:正有功0.4,正无功86.54、反有功58.4、反无功0。
答: 确实是一个简单却常见的错误。大家都知道这样记录的有功功率是;P=UIsinφ;正弦值可以有正有负,从电量反映上也是正常的。将电压相量后移90。得到无功功率,Q=-UIcosφ;余弦值应该不会出现负值(无功电量不会是正值),这是无功组合设置上将第4象限无功设为正向无功,无功电量就为正电量原因。
所以实际有功电量Apo=-1.732*Aq
Aq=第一象限无功电量-第四象限无功电量;一般多功能表有四象限无功电量,和组合无功电量储存,可以调看一下。
如果确实没有第一象限无功,那记录无功电量为负值,实际有计Ic时而正、时而为-Ic,查看表计错误代码为功率因数超限,什么原因引起,该怎么纠正,对电能计量有影响吗。谢谢。表计为:长沙威胜、三相三线智能表
答:与用户负载特性有较大关系,同时也不排除计量箱或相关互感器误差超限或故障,可用线路综合测试仪进一步确定。功率因数超限对电能计量一般没有什么影响,但可能会造成线路损耗加大,应考虑进行补偿。
这就是智能电表不智能之处了。因为是交变电流是无法直接感受电流的方向的,只能以某一相量(电压相量)为参考进行计算。如果只有负载,电流只能在电压相量+90。和-90。之间左右摆动。如果角度大于±90。一定是方向反向了。但是三相二元件电能表两个元件分别运行在30。±φ的条件,当φ大于60。时,实际角度是可以大于90。的。电能表将这样的情况判断为-Ic也就不奇怪了。

三相三线电能表

三相三线电能表

三相三线电能表接线一、正确接线二、不正确接线(1) 电压回路断线1)电压回路 B 相断线,其接线及向量图(a ),则有 P1=12U AC I A cos (300−Ø) P2=12 U AC I C cos (300+Ø)P 、= P1+ P2=12U AC I A cos (300−Ø) +12U AC I C cos (300+Ø)=√32IUCOS Ø 更正系数:K=P/P '= √3IUCOS Ø√32IUCOS Ø=22)电压回路A 相断线,其接线及向量图如图 (b)则有 P1= U AB I A cos (300+Ø)=0 P2= U CB I C cos (300−Ø) P 、= P2=U CB I C cos (300−Ø) 更正系数:K=P/P '=√3IUCOS ØU CB I C cos (30−Ø) =1+√33tan Ø3)电压回路C 相断线,其接线及向量图(c)所示,则有P1= U AB I A cos (300+Ø) P2= U CB I C cos (300−Ø)=0 P 、= P1=U AB I A cos (300+Ø)更正系数:K=P/P '= √3IUCOS ØU AB I A cos (300+Ø) =1−√33tan Ø(2) 电流回路断线 1)电流回路 B 相断线,其接线及向量图如图 1-51 所示,则有I ak =E a −E c 2z 0=12(I a -I c )P1= U AB I ak cos (600+Ø) = 12U AB I ac cos (600+Ø) =√32IU cos (600+Ø)P2= U CB I Ck cos (600−Ø) =12U CB I ac cos (600−Ø)=√32IU cos (600−Ø)P、= P1+ P2=√32IU cos (600+Ø)+√32IU cos (600−Ø)=√32IUCOS Ø更正系数:K=P/P '= √3IUCOS Ø√3IUCOS Ø=2(若考虑磁饱和影响,则 K 略大于 2)2)电流回路 A 相断线,其接线及向量图如图 1-52 所示,则有A 相断线时,P 1=0,则P 、= P2=U CB I C cos (300−Ø)=IU cos (300−Ø)更正系数:K=P/P '= √3IUCOS ØU CB I C cos (30−Ø) =1+√33tan Ø3)电流回路 C 相断线,其接线及向量图如图 1-52 所示,则有C 相断线时,P1= U AB I A cos (300+Ø) P2= U CB I C cos (300−Ø)=0则P 、= P1=U AB I A cos (300+Ø)=IU cos (300+Ø) 更正系数:K=P/P '=√3IUCOS ØU AB I A cos (30+Ø) =1−√33tan Ø(3)电流回路短路。

三相三线有功电能表常见错误接线解析

三相三线有功电能表常见错误接线解析

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。

浅析高供高计三相三线多功能电能表错误接线分析

浅析高供高计三相三线多功能电能表错误接线分析

浅析高供高计三相三线多功能电能表错误接线分析发布时间:2021-11-04T07:01:09.894Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第13期作者:付习平[导读] 在日常的电能表运行中,由于多种因素的影响,导致多功能电表会出现很多种因素所导致的错误接线,不仅会影响到有功计量,也会影响到无功计量,同时如果因为错误的无功电能计量,那么还会影响到用电功率因素的正确与否。

贵州电网有限责任公司六盘水六枝供电局贵州省六盘水市 553400摘要:在日常的电能表运行中,由于多种因素的影响,导致多功能电表会出现很多种因素所导致的错误接线,不仅会影响到有功计量,也会影响到无功计量,同时如果因为错误的无功电能计量,那么还会影响到用电功率因素的正确与否。

文章结合高供高计三相三相多功能电能表的接线原理和要求,对几种错误的接线情况进行了简要的分析,同时分析了错误接线下电能表出现的变化,从而为用户在错误接线的状况下正确计算其用电功率提供了一定的借鉴。

关键词:三相三线;电能表;错误接线;改进措施一、三相三线多功能电能表原理及接线要求1、原理。

电能表作为一个综合性的技术产品,是集设计技术、微处理技术、采样技术为一体的,制造商结合自身经验以及理解,加上对技术的应用,从而将电能表的各项功能加以实现。

对于当下社会中已经应用的电能表而言,多数产品已经具备了数字化、多功能、智能化以及网络化的种种需求,可以充分地满足当下的计量要求,比如最大需量计量、无功计量、有功计量、记录电网事件、检测电网质量等多种功能,同时其可以作为中央控制主站和通讯从站来实现对数据的交互。

一般在机电式电能表里,当将电能表和被测电路进行接入时,就会有交变电流从电压线圈与电流线圈中流过,在电压与电流线圈的铁芯中交变电流会有交变磁通产生,穿过铝盘的交变磁通就会感应出涡流,在磁场中涡流会受到力的作用,这样就会影响到铝盘产生转动。

一般而言,负载消耗出的功率越大,从电流线圈通过的电流就越大,那么铝盘感应产生的涡流也就随之越大,随之产生的力矩也就越大。

三相三线电能表错误接线分析

三相三线电能表错误接线分析

测量U1、U2、U3对地电 压,对地电压为0V为b
相。
第二步:电压、电流测量
A
测量U12、U32线电压, B
测量I1和I2电流。
C
U12 Ⅰ
1
I1
Ⅱ U32
2
3
I2
三、错误接线检查方法与步骤
第三步:判断电压相 序
测量 U12 与 U32 的相位角,如果为
300°是正相序。 A
若相位角为60°,
三、错误接线检查方法与步骤
P UbcIa cos(90 ) UacIc cos(150 )
UI cos(90 ) cos(150 )
UI (sin cos150 cos sin150 sin )
3 (cos 3 sin )
I1
I2
U12 300° 293° 173°
A
B
C
U12 Ⅰ
1
I1
Ⅱ U32
23
I2
表2
电压、电流测量结果表
U1
U2
U3
U12
U32
U31
I1
I2
0V
100V
100V
100V
99.9V
100V
1.49A 1.50A
三、错误接线检查方法与步骤
第五步:根据测 量结果,画出 相量图。写出 错误功率表达 式。
正确电量 错误电量
KG

P P


3UI cos

3 UI(cos 3 sin) 1
2
3 tan
2
退补电量 W W W 1 KG W
若ΔW >0,意味着什么? 若ΔW<0,又意味着什么?

三相三线错误接线分析及差错电能量计算(续一)

三相三线错误接线分析及差错电能量计算(续一)

三相三线错误接线分析及差错电能量计算(续一)三相三线接线方式是电力系统中常用的一种方式,但是在实际应用中可能出现错误接线的情况。

本文旨在分析三相三线错误接线的原因及差错电能量计算方法。

一、三相三线接线方式介绍三相三线接线方式是指将三个相位以及一个中性线连接起来,以形成一个三相电力系统,中性线通常用于连接电路地线。

三相三线接线方式通常应用于低压配电系统中,包括住宅、商业和工业区域。

在三相三线接线方式中,三相之间的线电压为相邻两相差的电压,即线电压为根号3 倍相电压。

三相之间的相位差为120 度,按照正序排列,即A 相电压与B 相电压为正常相次序,B 相电压与C 相电压为正常相次序,C 相电压与A 相电压为正常相次序。

三相之间的负序电压应为相同的电压值,但是相位依次后移120 度。

二、三相三线错误接线原因三相三线接线方式中,可能会出现错误接线的情况。

常见的错误接线原因包括电源相序错乱、中性线短路、负载相位接错。

1.电源相序错乱电源相序错乱是指三相电源相序连接错误,通常由于安装人员安装电缆或插头时未仔细检查导致。

电源相序错乱会导致三相电压不同,三相负载不平衡,甚至损坏负载设备。

2.中性线短路中性线短路是指中性线与相线之间的短路,通常由于电缆损坏或插头松动导致。

中性线短路会导致额定电压下电流增加,从而加热电缆,甚至引发火灾。

3.负载相位接错负载相位接错是指负载设备的相序连接错误,通常由于负载设备或电缆接线极性标志不清晰导致。

负载相位接错会导致三相负载不平衡,影响设备性能,甚至损坏设备。

三、差错电能量计算方法差错电能量是指由于三相三线错误接线导致的电能损失或多余电能。

计算差错电能量需要考虑错误接线对电路电压、电流、功率、电能的影响。

1.电压、电流计算在三相三线接线方式中,计算差错电能量需要先计算错误接线之后的电路电压、电流。

如果相位多余(如A 相连接了两个设备),则要先计算每个设备的电流,再计算总电流。

电压和电流的计算可以通过模拟软件进行模拟,或利用相关数据记录仪进行实测。

三相三线错误接线分析及差错电能量计算(续二)

三相三线错误接线分析及差错电能量计算(续二)

农村电工第29卷2021年第6期5.1.2.3绘制错误接线状态下现场更正接线示意图错误接线状态下现场更正接线示意图如图8所示。

结论:(1)电压接入:wvu ;(2)电流接入:I w ,I u ;(3)电流互感器极性接反:u 相。

5.1.2.4写功率表达式、计算更正系数功率表达式为P ′=P 1′+P 2′=U 12I 1cos (330°+φ)+U 32I 2cos (210°+φ)=UI sin φ因为φ=-15°,所以tan φ=-0.2679所以更正系数为K =P P ′=3UI cos φUI sin φ=15.1.2.5计算差错电能量、分析表计运行特点及电能量退补结论例3:接线错误期间抄见电能量示数:起1723.72、止1733.72,电压互感器变压比为10kV/0.1kV ,电流互感器变流比为50A/5A 。

(1)抄见电能量=(电能表止度-电能表起度)×倍率=(1733.72-1723.72)×100×10=10000(kWh )(2)实际用电能量=更正系数×抄见电能量=-6.4651×10000=-64561(kWh )(3)差错电能量=|实际用电能量|-|抄见电能量|=64561-10000=54561(kWh )结论:①表计运行慢,少计量;②在按抄见电能量预收的基础上,用户还应补交54561kWh 电能量对应的电费。

5.1.2.6绘制更正接线示意图更正接线示意图如图9所示。

5.2三相三线电能表电压互感器极性反接错误接线案例当电压互感器二次侧极性反接,电压相量图和二次电压值有不同的表现,接线图和相量图分别如图10和图11所示,比较分析一下,用2只单相电压互感器进行Vv 接线时,极性反接的相量图和线电压。

由此可知:当u 相极性反接时,U uv =100V ,U vw =100V ,U wu =173V ;当w 相极性反接时,U uv =100V ,U vw =100V ,U wu =173V ;当uw 相极性均反接时,U uv =100V ,U vw =100V ,U wu=100V。

三相三线电能表错误接线分析

三相三线电能表错误接线分析
这种错误会导致电能表无法正常工作,因为零线是用于形成电压回路的,没有接 入零线,电能表无法正常工作。在接入零线时,也需要注意零线的接入方式,确 保接入正确。
04
错误接线对计量的影响
计量不准确
电压、电流线圈接反
导致电能表反转,影响计量准确性。
极性错误
电流或电压的极性接反,导致计量值减小或增大。
相序错误
开展跨学科研究,将电能表错误接线分析与其他领域相结合,如电气 工程、计算机科学和数据分析等。
加强国际合作与交流,共同推进电能表错误接线分析领域的进步和发 展。
谢谢观看
情况。
提高工作人员的技能和素质
对工作人员进行定期培训,提 高其对电表接线、故障排查等 方面的技能水平。
加强工作人员的责任心和安全 意识,确保其在工作中能够认 真对待每一个环节,减少人为 失误。
建立完善的考核机制,对工作 人员的工作质量进行评估和监 督和纠 正错误接线情况。
互感器接入式电能表通过电流、电压互感器将线路中的大电流、高电压转化为小电 流、低电压后接入电能表,适用于电流、电压较大的场合。
03
常见错误接线方式分析
电压线接错相
总结词
电压线接错相是指将电能表上的A相电压线接到B相或C相上,或者将B相电压 线接到C相或A相上,或者将C相电压线接到A相或B相上。
详细描述
这种错误会导致电能表无法正确测量各相的电压,从而导致计量不准确。在严 重情况下,电压线的接错相还可能导致电能表损坏。
电流互感器极性接反
总结词
电流互感器极性接反是指将电流互感 器的正极和负极接反。
详细描述
这种错误会导致电能表无法正确测量 各相的电流,从而导致计量不准确。 在严重情况下,电流互感器极性接反 还可能导致电能表损坏。

三相三线有功电能表的错误接线分析报告

三相三线有功电能表的错误接线分析报告

三相三线有功电能表的错误接线分析报告第1章绪论1.1有功电能表接线的⽬的和意义电能表的接线是指电能表或⽤互感器与被测电路间的连接关系。

电能表的接线⽅式多种多样.它是由被测电路(单相、三相三线、三相三四线等)、测量对象(有功电能或⽆功电能)以及选⽤的电能表或电流互感器、电压互感器等多种情况决定的。

不管选择那种接线⽅式.都必须保证接线的正确性。

如果接线不正确.即使电能表和互感器本⾝的准确度都很⾼.也达不到准确计量的⽬的。

因为接线错误.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。

所以.电能表的接线必须按设计要求和规程的规定正确进⾏。

电能表本⾝有很多误差。

如电能表潜动、电能表的误差等等。

很容易引起计量误差。

错误接线包括互感器的误接线、断线、电能表的误接线或断线.⽆论错在哪⾥。

最终都反映在电能计量装置发⽣偏差.这个偏差远远⼤于误差引起的计量误差。

所以正确接线很重要。

1.2有功电能表的技术现状和发展趋势⼀、国内各类电能表产品的技术现状1、感应式表缺乏突破经过近年来我国⼤⾯积城乡电⽹的改造建设.我国感应式表的技术和质量已较刚起步有了明显的提⾼。

特别是根据国外先进国家的经验.设计出了长寿命和亚长寿命感应式电能表.并制定了相关标准。

但与国外知名品牌相⽐.我国的感应式电能表还有⼀定的差距.主要表现为性能⼀致性较差、材料质量问题和关键⼯艺技术得不到解决等。

2、电⼦式表技术更新较快居民⽤表功能不断增强。

⼏年来的城乡居民⼀户⼀表改造⼯程中.电⼦式电能表得以⼤⾯积的推⼴使⽤.普通民⽤电⼦式电能表的使⽤寿命能够确保15年甚⾄20年以上。

多费率表发展较快。

多费率表得到了很多经济发达⽽电⼒紧张的地区供电部门的青睐。

⼯商业⽤表多功能化成趋势。

早在本世纪初.电⼦式电能表就已经取代感应式表.成为⼯商业⽤表的主流。

预付费表逐步趋于完善。

预付费表在经过⼏年的沉寂后.从2006年起有明显复苏的迹象.这⼀⽅⾯是由于供电部门加⼤对⽋费⽤户的管理⼒度.⾃动抄表技术发展颇具前景。

三相三线错误接线分析及差错电能量计算(续一)

三相三线错误接线分析及差错电能量计算(续一)

工培训NONGCUN DIANGONG三相三线错误接线圏丽匿■園_謂園S fr 園(纟卖一)(621000)国网四川绵阳供电公司(中国科技城)市区供电中心黄一洋牟壮3.8 表计运行特点及电能量退补结论根据分析结果说明给定条件下表计的运行特点。

(1) 欠>0表示:电能表正向计量,尺<0表示:电能 表反向计量。

(2) I A :I < 1表示:电能表运行快,IA :I > 1表示:电能 表运行慢。

(3) 表计运行快则多计,供电公司应向用户退还 相应电能量的电费。

(4)表计运行慢则少计,供电公司应向用户追补 相应电能量的电费。

如例1所给条件数据可得出结论:表计正向计量, 运行慢,少计量。

在按抄见电能量预收的基础上,用 户还应补交119 798 kW h 电能量对应的电费。

3.9绘制更正接线示意图在画实际接线原理图时首先应标注出电压互感 器、电流互感器和电能表第一、二元件的同名端。

电 能表从左到右的7个接线端子,其中2,4,6端子依次 接三相电压,1,3端子接一元件电流,5,7端子接二元 件电流。

电压互感器二次侧V 相、电流互感器二次侧 应接地。

需要特别强调的是,电能表接线图所画接线 都应横平竖直。

4计量竞赛安全措施4.1 组织措施(1) 正式开工前,工作负责人应列队向工作班竞 赛成员宣读工作票,交代清楚现场工作范围、安全措 施、危险点及其控制措施等安全注意事项,并请工作班竞赛成员签字确认。

(2) 工作班竞赛成员必须正确配戴安全帽,着棉 质工作服,穿绝缘鞋,戴线手套。

(3) 在工作过程中,认真贯彻“不伤害别人,不伤 害自己,不被别人伤害”的原则,在工作中相互监督, 避免发生人身事故和其他伤亡事故。

(4) 操作完毕后,工作班竞赛成员应收拾工具、仪 表并清理工作场地。

4.2技术措施(1)工作前应认真检查设备、仪器、仪表的运行状 况、接线方式及其送检情况等,确认使用的设备、仪器、 仪表都是按规定送检合格并在有效期内运行状况良 好,接线方式正确无误。

三相三线错误接线分析及差错电能量计算(待续)

三相三线错误接线分析及差错电能量计算(待续)

农村电工第29卷2021年第4期1相关知识结构梳理1.1感性负载:电流滞后电压φ角通俗地说,应用电磁感应原理制作的大功率电器产品就是感性负载,如电动机、压缩机、继电器、日光灯等。

也可以理解为在电路中带线圈的用电设备,其线圈部分即为感性负载。

如电动机、变压器、电风扇等设备。

1.2容性负载:电流超前电压φ角一般把带电容特性参数的负载,即符合电流超前电压特性的负载,称为容性负载,如电容器、补偿电容。

1.3相序正相序:电压U 1,U 2,U 3接线是顺时针,U 12和U 32的夹角为300°。

逆相序:电压U 1,U 2,U 3接线是逆时针,U 12和U 32的夹角为60°。

正相序和逆相序的相量图如图1所示。

1.4功率因数cos φ反映总电功率中有功功率P 所占的比重大小,S 为视在功率,计算公式为cos φ=P /S1.5常用公式回顾两角和公式为sin (A +B )=sin A cos B +cos A sin B sin (A -B )=sin A cos B -cos A sin B cos (A +B )=cos A cos B -sin A sin B cos (A -B )=cos A cos B +sin A sin B 和差化积公式为sin A +sin B =2sinA +B 2cos A -B2sin A -sin B =2cos A +B 2cosA -B2cos A +cos B =2cos A +B 2cosA -B2cos A +cos B =-2sin A +B 2sinA -B22高压三相三线电能表的正确接线三相三线二元件智能电能表一般应用于中性点非直接接地系统的高供高计用户,可同时计量四象限有功功率和无功功率,其内部结构一般采用二元件有功电能表和60°无功电能表计量原理。

高压三相三线电能表正确接线时的相量图如图2所示。

当系统中三相完全对称时,U uv =U wv =U ,I u =I w =I ,φu =φw =φ。

三相三线制电能表错误接线分析及电量纠正

三相三线制电能表错误接线分析及电量纠正

三相三线制电能表错误接线分析及电量纠正摘要:在电能表的使用过程中,确保接线不发生错误是实现电能表正确计量的前提条件。

本文对电能表的三种接线方式进行了简要阐述,说明了三相三线制电能表错误接线判断原理,分析了三相三线制电能表的常见接线错误,并对错误接线的电量进行了纠正,供相关工作人员参考借鉴。

关键词:电能表;三相三线制;错误接线;电量纠正引言电能表的计量精度主要取决于两个因素,其一是电能表自身的计量偏差,偏差越小则电能表的精度越大,反之亦然;其二是电能表在使用过程中的线路连接是否正确,线路连接正确,则电能表计量正常,反之则会出现较大的数值偏差。

由于技术的不断革新,电能表自身的精度不断提升,计量误差基本可以忽略,目前出现的电能表计量不准确的情况多由错误接线引起。

因此,对于电能表错误接线的分析及电量纠正对电能表的使用至关重要。

1 电能表接线方式概述电能表的接线具有三种不同的方式,分别是:三相三线制接线方式、三相四线制接线方式以及单相接线方式。

单相结线的操作最为简单,接线中出现的错误比较容易发现;三相四线制的接线方式从原理上看与单项接线方式相同,接线操作也相对简单;三相三线制的接线方式属于二元件电能表接线,在实际测量中应用得最为广泛,但接线方式最为复杂,接线错误不容易发现。

如图一所示为三相三线电能表的接线原理图和相量图[1]。

图一三相三线电能表的接线原理图和相量图2 三相三线制电能表错误接线判断原理三相三线制接线的电能表中存在Ua、Ub、Uc三相电,对应着6种不同的接线方式,综合接线时出现的电压互感器极性错误连接的问题,可能出现的电能表线路错接情况有20种以上。

由于接线错误的种类纷繁复杂,给错误接线的判断工作带来了较大的难度[2]。

在出现电能表接线错误时,可以通过测量电压的方式判断PT极性是否出现反接;通过测量电流的方式判断CT极性是否出现反接;通过侧量功率和相角的方式得出电流与电压之间的夹角,并计算出cos的值,确定电压与电流的矢量相别后,分别计算不同元件的电流与电压的矢量相别,判断出现错误接线的原因。

三相三线电能表几种典型错误接线的分析及类比

三相三线电能表几种典型错误接线的分析及类比
P= 6 CS3 。 ) 6 一I)O(5 。 ) 一 I O(0 + + ( cCS 10 + = a
Us  ̄ li n
其更 正系数 c=1 分母 为零无 意义 , 能得 出更正 0 不 系数 , 时 电能 表不转 。 这
2 电压 回路错误接 线
2 1 电压互 感器二 次侧极性 反接 . 电压互感器 二次侧极 性反接 有三 种情况 :
其更 正系数 G=P o
U es lo ̄

() 1电压 互感器 二次侧 a 6 极性 反接 。
= _ 一

一 ; 。
() 3 电流互感 器二 次侧 A和 c相 均反接
这时电能表的接线方式为第一元件接入 6i; ,c第 二元件 接入 £6 一 。相量 图如 图 4 示 。 , , 。 。 所 根据 以上相量图 , 有功电能表的功率表达式为
反接 的情况 类 似 , 功 电能表 的功率表 达式 为 有
P: 6aO ( 0 )+ 6L o ( 5 。 ≠ ICS 3 。+ c cs 10 + )= 一 Us  ̄ li n
P=U6 cs9  ̄ ) c。o(0 +声 +U6 cs9 。 6 :0 , a co(0 一5 I )


一 / 并对 这几 种情况进行分类 比 要: 本文通过分析电能表 的电压、 电流相量图 , 计算功率表达式及更正系数的方法 , 分析了几种典型的错误接线情况 ,
- , _ 也
一 、 、

较 , 结 出分 析 错 误 接 线 的几 个 步 骤 。 总 关键 词 : 量 图 ; 率 表 达式 ; 正 系数 ; 类 比较 相 功 更 分
P=U cs9 。 ) MaO(0 +声 =0 j ̄o(0 一声 +U CS9 。 )

三相三线制有功电能表接线错误分析

三相三线制有功电能表接线错误分析

-配电-三相三线制有功电能表接线错误分析李宗孑L(云南红河技师学院,661600,云南红河)电能计量的准确性对计划用电、节约用电和成本核算起到决定性的作用。

电能表是统计 电量的重要工具,在安装使用过程中,接线错 误时有发生,造成计量故障,甚至造成很大的经济损失。

下面对几种典型错误接线引起的测量故障作一分析。

1三相三线制有功电能表的接线在中性点非直接接地的35 kV 及以下高压 供电系统中, 计量装置的接线方式绝大多数为三相三线制,广泛采用一只三相两元件电能表来测量电能。

三相三线制有功电能表的接线如图1所示,相应电压、电流相量图如图2所 示。

图 2 中,二%A-%B ,%CB 二%C-%B 。

图1三相三线制有功电能表的接线图2三相三线制有功电能表的电压、电流相量图第一个元件的电流线圈串接在A 相上,电压线圈跨接在A 、B 两相上。

第二个元件的 电流线圈串接在C 相上,电压线圈跨接在C 、B 两相上。

接线时,应把第一元件接成!% %AB ,第二元件接成!、%C BO此时,第一元件测得的功率:P 1 = %ab !a C OS( 30 ° +( 1 )第二元件测得的功率:卩2 二 %CB !C CCS( 30°-#) (2 )由于三相电路对称, 各线电压、 线电流的有效值相等,因此总功率:P = P 1 + ,2 二 %cos (30 + #) +%cos (30 - #)= uc$ [2cos(30°+ # ;(30°- # $os (30° +#) -(30° -#)]=2UC $ 曙cos #二槡槡 U !os #(3)可见,三相两元件的测量总功率为三相电路的功率。

将某个时间段电能表计量的数值乘以电流互感器的变比,再乘以电压互感器的变 比,即可得到该段时间电路消耗的电能。

2几种典型错误接线引起的测量故障分析221 故障 1接线时把第一元件接成 0c A 、 U CB , 第二元件接成!、U >BO 此时的相应电压、电流相量图如图2所示。

浅析三相三线电能表错误接线判断及处理

浅析三相三线电能表错误接线判断及处理

浅析三相三线电能表错误接线判断及处理发布时间:2021-12-17T03:56:57.049Z 来源:《河南电力》2021年8期作者:叶新[导读] 电能计量的准确性对计划用电、节约用电和成本核算起到决定性的作用。

电能表是统计电量的重要工具,在安装使用过程中,接线错误时有发生,造成计量故障,甚至造成很大的经济损失。

(广东电网有限责任公司河源供电局广东河源 517000)摘要:本文首先分析三相三线电能表接电中错误接线的原因及类型,深入探讨三相三线电能表错误接线的判断原理,结合案例对相位表法的实际应用进行分析三相三线电能表中错误接线判断。

关键词:三相三线;电能表;错误接线;判断方法引言电能计量的准确性对计划用电、节约用电和成本核算起到决定性的作用。

电能表是统计电量的重要工具,在安装使用过程中,接线错误时有发生,造成计量故障,甚至造成很大的经济损失。

为此,如何在安装过程中规避错误接线已成为当前供电企业需要考虑的重要问题。

同时,还要利用科学的技术手段对电能表错误接线的实际情况进行预测、判断,及时纠正计量表的错误接线,避免问题的进一步扩大。

1 三相三线电能表接电中错误接线的原因及类型作为供电计量和核算电费的重要组成要素,三相三线电能表接线对计算用电费用是非常重要的。

接线的正确性可以保证用户的使用电量不出现错误,但在现实生活中装表接电容易受到各种因素的影响,在安装过程中常常出现错误接线的现象。

而导致三相三线电能表接线过程中出现错误接线的主要原因在于:在安装过程中,工作人员未对工作仪器进行全面检查和验收;电表在运输过程中极易受到外力作用引发故障;对电表没有进行相应的调整;用户为了偷电私自进行跨越电表接线。

三相三线电能表接电中错误接线的类型主要有以下几种:没有正确接入 B 相或者接入 B 相的线发生断裂;电表接线位置和电流互感器不符合,使电表出现快走、慢走或倒走的现象;电压线断裂;电流互感器与其他相的变比不一致。

三相三错误接线判断方法

三相三错误接线判断方法

三相三线错误接线判断方法1、测量U10、U20、U30的电压值,哪项为0时,表示该项为B相。

当0电压未出现时,表示B相断相。

当出现电压异常时,例如只有几十伏的电压,(此时的电压大小跟表尾的负载有关联)而非全电压时,则为该元件电压断相。

如例题11.1当出现电压断相时,可简单分为两种情况考虑,一是B相断,此时U10、U20、U30皆不为0V,二是B不断,此时可在U1,U2,U3中找到谁为B相,并能判断出是哪一元件电压断相。

此时无法判断的是哪一相电压断,判断方法为测量全电压与2元件电流夹角,假设电流的状态来反推电压,如果能确定已知的全电压是由哪相与B的组成,则断相的是谁也就可以判断了。

如例题22、测量I1、I2的值,观察是否有异常现象,如果电流很小,我们需判断电流是否短路或开路,短路和开路在表尾体现的电流都十分小,但仍然有区别,短路在表尾仍然有小电流的存在,但是开路是没有的。

另外还有一种情况就是出现很大的电流,电流值是另一元件的1.5倍以上,这种可能是由于在三相三简化接线时,在表尾出现IB电流,而且此时,A或C相电流在CT处极性反接所导致。

我们知道IB电流是由IA和IC在公共线合成,他们遵循IA+IB+IC=0当出现上诉故障时,IB电流值为其它电流的倍。

此时的IB电流就变化为IAC或ICA,其中IAC为A相CT反,ICA为C相CT反;如例题33、测量U12、U32、U31的电压值,当不出现电压断相时,正常时应为相等的全电压。

此时找出B相,使用相序表或者相位伏安表得出正确的相序。

另外还有一种情况就是出现很大的电压,电压值为另一元件的1.73 倍,造成这种现象的原因是该线电压为UA、UC 的合成电压,并此时A和C中必有一极性在PT处反接。

注意此时若使用相序表判断相序,得出的结论与实际结果相反。

如例题4,U12=173V,U30=0V,U13=100V,U32=100V 相序表显示正转,此时的真正相序为ACB,而不是我们所以为的CAB。

高供高计三相三线接线错误检查及分析

高供高计三相三线接线错误检查及分析
接线盒接线:第一元件: UAB,IA第二元件: UCB,IC
高供高计三相三线计量基础知识
正确接线的六角图
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试卷发下,第一步把六角图各脚电压底标写上,再画出ABC电压线
高供高计三相三线计量基础知识
正确接线的六角图
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高供高计三相三线计量基础知识
UBC
掌握数字双钳相位伏安表的使用
课程目标
课程内容目录
01
02
03
正确接线的六角图
3
正确接线的功率表达式
1
高供高计三相三线计量的正确接线
5
应掌握的三角函数
相序组合
知识点
高供高计三相三线计量基础知识
高供高计三相三线计量的正确接线
模拟屏接线:以三相四线的接线方式,通过后台控制输入电压、电流参数,可模拟三相三线接线和三相四线接线。
画错误接线原理图
测试题
知识点
高供高计三相三线接线错误分析
高供高计三相三线接线错误分析
待检查接线,以1、2、3下标区分,当存在错误接线时,U1有可能是UA,也有可能是UB 、UC, I1有可能是IA,也有可能是IC 。
待检查接线标识
高供高计三相三线接线错误分析
答题纸
高供高计三相三线接线错误分析
高供高计三相三线计量基础知识
应掌握的三角函数
φ
SIN
COS
+
+

cos(-φ) = cosφ sin(-φ) = -sinφ
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三相三线常见接线错误
1、分析前提:
在本篇叙述中只讨论2元件高压计量箱的三相三线的接线错误。

以下分析是基于如下图所示的高压计量箱铭牌上的接线图进行的。

常见的接线分为以下几类:
2、高压一次进出正确。

2.1、二次电压接入表计正确,电流接入正确:
接线图如下所示:
于此相对应的向量图如下:
2.2、二次电压接入正确,电流接入错误:
接线图和向量图如下:
2.3、二次电压接入错误,电流接入正确:
接线图和测量图如下:
3、高压一次进出错误:
发生高压一次进出错误的原因是:没有按照计量箱铭牌的标识连接高压线。

只要按照高压计量箱铭牌接线图上的标识接线就可以避免此类错误。

比如本文开始图示的高压计量箱接线图上表明:AP1、CP1是高压线的进入方向(瓷瓶上有标识,该标识不能遗失),AP2/3、CP2/3是高压出方向(进入用户变压器)。

当高压一次进出错误,二次接线正确时,将出现下图所示的接线图和向量图。

与此相对应的是:11月7日有一只表计的检查结果就是这样显示的:
4、其它接线错误:
由于高压计量箱在内部已经将电压、电流的同名端固定。

公共接地端也已接到计量箱外壳。

所以:
4.1、对于一次:在高压接线时只要注意瓷瓶上的标识,分清进出,就不会发生同名端的错误(这类错误要尽量避免。

防止一次、二次同时出错,给
排查接线错误造成太大困难)。

4.2、对于二次:
4.2.1、首先建议使用有颜色的线缆进行接线;
4.2.2、如发生接线错误:使用上述的接线向量图对照进行排查。

4.2.2.1、对于只有电压或电流接线错误的,可直接对照进行;
4.2.2.2、对于电压、电流同时接错的:可以将上述向量图组合进行,否则就只能具体分析了。

5、说明:
错误接线种类非常多,目前只把常见的画出来。

希望能通过上述向量图掌握分析原理。

如有需要再画电压、电流同时错误的向量图。

6、更正系数:
下表中提供了常见23中错误接线的更正系数。

使用时注意下标,查表即可。

6.1参数使用说明:
6.1.1、角度:是接线正确时(即纠正错误接线后的角度值);
6.2.2、“接线方式”栏中,上一行表示第一元件;下一行表示第二元件;。

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