三、电能表的接线

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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。

三相三线电度表正确接线的简易别法

三相三线电度表正确接线的简易别法

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

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。

三相三线电度表正确接线的简易判别法(精)

三相三线电度表正确接线的简易判别法(精)

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。

三相三线电表装表工艺流程

三相三线电表装表工艺流程

三相三线电表装表工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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三相四线电能表的接线方式

三相四线电能表的接线方式

翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。

其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。

为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。

注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。

不带电流互感器的三相四线电表接线图
带电流互感器的三相四线电表接线图
三相四线电度表带互感器的接线图
三相四线外接互感器的电能表接线图。

三项四线有功电能表的接线方法

三项四线有功电能表的接线方法

三项四线有功电能表的接线方法“哎呀,这电咋又出问题了呢?”爸爸皱着眉头嘟囔着。

我好奇地凑过去问:“爸爸,咋啦?”爸爸说:“咱家这电表好像有点不对劲,也不知道是咋回事。

”这让我想起了在学校科学课上老师讲过的三项四线有功电能表。

嘿,今天我就来给爸爸讲讲这三项四线有功电能表的接线方法吧!咱先说说这接线步骤哈。

就像搭积木一样,得一步一步来。

首先呢,你得把三根相线和一根零线分清楚。

这相线就好比是三个大力士,零线呢,就像是个小助手。

然后把这三个大力士和小助手分别接到电能表的相应位置上。

可别接错了哟,不然那可就乱套啦!接的时候一定要小心,就像给小娃娃穿衣服一样,得轻轻地、仔细地。

那接线有啥注意事项呢?哇塞,这可重要啦!你想想,要是不小心接错了,那后果可不堪设想。

就好比你走路走岔道了,可能就会迷路。

接线的时候一定要确保电线是完好无损的,不能有破皮啥的。

要是电线破了,那不就跟小娃娃衣服破了一样,会出问题的嘛。

而且一定要拧紧螺丝,不然松松垮垮的,那能行嘛?这三项四线有功电能表都用在啥场景呢?比如说工厂里呀,那些大机器都得靠它来计量用电量呢。

还有商场啊,那么多灯啊、电梯啊,都得靠它。

它的优势可多啦!就像一个超级厉害的小管家,能准确地记录用电量。

这样大家就知道用了多少电,也能更好地节约用电啦。

我给你们讲个实际案例吧。

我们学校旁边的那个小工厂,以前老是不知道自己用了多少电,浪费了好多。

后来装了三项四线有功电能表,一下子就清楚了。

就像一个糊涂的人突然变聪明了一样。

他们就可以根据用电量来调整生产,节约成本呢。

所以呀,这三项四线有功电能表可重要啦!咱们一定要正确使用它,让它发挥出最大的作用。

这样我们的生活才能更美好,更节能。

大家说是不是呀?。

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

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)。

直入式三相有功电度表的接线

直入式三相有功电度表的接线

图7—2a
图7—2b
DS型三相三线直入式 有功电能表实际接线图
三、 接线要求

1. 电能表的额定电压应与电源电压相适应,额定 电流应等于或略大于负荷电流; 2. 安装时应保证可转动的铝盘为水平,并应按正 相序接线; 3. 导线应使用绝缘铜导线。其截面应满足负荷电 流的需要,但不得小于2.5(4)㎜² ; 4. 表ห้องสมุดไป่ตู้线不得有接头; 5. 三相四线直入式有功电能表的零线必须进、出 表。


(2) 某三相三线负荷电流为33A,选直入式电能表作 有功电量计量(表外线穿管)。 选DS型 380V 3×40A的有功电度表。导线选用BV—6 (截面为6㎜² 的聚氯乙烯绝缘铜芯布电线)。
谢谢!
2011.04.
〖附〗:
【1】 三相三元件(DT型)有功电能表,可对 三相四线对称或不对称负载作有功电量的计量; 而三相两元件(DS型)有功电能表,仅可对三 相三线对称或不对称负载作有功电量的计量。 【2】 电度表导线的选用:按选择导线截面的 口诀。
例:


(1) 某三相四线负荷为45A,选直入式电能表作有功 电量计量(表外线穿管)。 选DT8型 380/220V 3×50A的有功电能表。导线选用 BV—10(截面为10㎜² 的聚氯乙烯绝缘铜芯布电线)。
(七) 直入式三相有功电度表的接线

一、画出接线原理图 这类表有三相二元件(三相三线式)有功电能表 和三相三元件(三相四线式)有功电能表两种。 接线原理图见图7—1a、图7—1b。
图7—1a
图7—1b
二、按图接线(实做)
三相三线直入式有功电能表实际接线示意图如图7—2a 三相四线直入式有功电能表实际接线示意图如图7—2b

工业三相电表接线方法-概述说明以及解释

工业三相电表接线方法-概述说明以及解释

工业三相电表接线方法-概述说明以及解释1.引言1.1 概述在工业领域,三相电表是用于测量和记录电能消耗的关键设备。

它们被广泛应用于各种工业设施,如工厂、矿山、大型建筑物等。

正确的接线方法是确保三相电表正常运行并提供准确电能读数的关键。

本文将介绍工业三相电表的接线方法。

首先,我们将概述工业三相电表的功能和作用。

随后,我们将详细介绍两种常用的接线方法:直接接线法和间接接线法。

最后,我们将总结讨论,并推荐一种最佳的接线方法。

通过本文的阅读,读者将能够了解到如何正确接线工业三相电表,以确保其正常工作,并提供准确可靠的电能读数。

无论是工程师、技术人员还是普通读者,都可以从本文中获取有关三相电表接线方法的相关知识。

接下来,我们将开始介绍工业三相电表的概述。

1.2 文章结构文章结构是指文章整体的逻辑架构和组织方式。

一个好的文章结构能够清晰地呈现文章的主题和内容,使读者能够轻松地理解和消化文章的信息。

本文的结构主要分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分主要包括概述、文章结构和目的三个方面。

在概述中,可以简要介绍工业三相电表接线方法的重要性和应用范围。

在文章结构中,可以说明本文的大纲以及各个部分的主要内容。

目的部分则是明确本文的写作目的,例如是为读者提供关于工业三相电表接线方法的详细指导。

正文部分主要包括工业三相电表简介和工业三相电表接线方法两个部分。

在工业三相电表简介中,可以对工业三相电表的定义、作用和常见特点进行介绍。

而在工业三相电表接线方法中,可以详细介绍直接接线法和间接接线法两种常用的接线方法,包括其原理、适用场景以及具体的接线步骤和注意事项。

结论部分主要包括总结和推荐的接线方法两个部分。

在总结中,可以简要回顾本文的主要内容和重点论述。

在推荐的接线方法中,可以针对正文部分介绍的两种接线方法进行评价和比较,并给出适用不同情况下的推荐建议。

通过以上的文章结构,读者可以循序渐进地了解工业三相电表接线方法的相关知识,从而更好地应用于实践中。

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电能表的接线
作者:
日期:2
电能计量装置的接线
第一节 单相电能表接线
、直接接入式
、经互感器接入式
a )
b )
3
4
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
图 4—1— 3 同时经电流互感 器、电压互感器接入单相电能表
1.三个元件
分别接什么 2.电压连片 断开会怎 3.零线为什
么不像单相
*
1
*2
3 *
41
*5
6
*
7
*8
9 10
11
第二节 三相四线有功电能表接线
、直接接入式
电 源

载 图 4— 2— 1 三相四线有功
、三相四线有功电能表正确接线的相量图
U A
I A
A
图4—2—2 三相四线有功电能表
三、经互感器接入式
图4—2—3 电压、电流线
5
6
图 4— 2—4 三相四线有功电 能表经互感器 (TV 、YA )
电 源
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 图 4—2—4 电压、 电流线分开

10
负 载
7
第三节 三相三线有功电能表接线
IU
IU
、直接接入式 P *1 *2
P *
6
图 4— 3— 1 计量三相三线

非标准I

线
U
IU 采 用
8
多用
于计 量发电厂 发电量、 变电所供
图 4— 3— 2 电压互
三、三相三线有功电能表标准接线相量图
、经互感器接入式
L 1
电 L 2

5


多用于中性点非
*
*
6
图4—3—3 三相三线电能
9
10
第四节 三相无功电能表接线
、三相四线无功电能表接线
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)
三个元件分 别
接什
么电
90°无功电 能表与三相 四线有功电
图 4—4— 1 90 °型三相四
元件 1: I
A
U BC
元件 2: I
B
二、三相三线无功电能表接线
一般三相三线无功电能表多采用 60°型无功电I 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。


U
图 4—4— 2 60 °型三相三线无
A
负 载
电 源
L 1
L 2
11
60°无功电
能表与三相 三线有功电
图 4— 4— 3 60 °型三相三线无功电能表
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:
元件 1:I A

BC
I
A
B C
负 载
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 、三相负载基本平衡时
不要联 合接线
4 5 6 7
*
*
1 2 3 4
13 13
1
2
12 11 11 10 10
9 9
8
7 7 6 6
5
4
3 2 1
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 。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
三相四线有功电能表
三相四线无功电能表
1 4
11
6 2
8
1
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
9 10 0
2
3 4
1
5 5
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;
2 9)电流互感器二次回路导线,其截面一般规定不应小于 4 mm;
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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