三相四线电表接线与互感器接线方法 (图文),民熔

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带电流互感器三相四线有功电度表的接线

带电流互感器三相四线有功电度表的接线

相线(L1、L2、L3)和中线(N)分 别接入电度表的相应端子。
接线步骤
准备工具和材料
安装电流互感器
连接导线
检查与测试
准备所需工具如螺丝刀、 导线等,以及电度表、
电流互感器等材料。
根据现场情况选择合适 的位置安装电流互感器,
确保其稳定可靠。
使用适当规格的导线将 电度表与电流互感器连 接起来,注意极性要求。
在电力系统中,电流互感器用于将高 压线路中的大电流按比例缩小,以便 于安装和校验电流表、功率表等仪表。
电流互感器的选择
根据测量和保护装置 的要求选择合适的电 流互感器变比。
根据系统的谐波含量 选择合适的磁芯材料 和绕组结构,以减小 误差。
根据线路的电压等级 和电流大小选择合适 的额定电压和额定电 流。
保护措施
电度表应采取保护措施, 如加装防尘罩、防水设施 等,以防止损坏和误操作。
电度表的校准
校准周期
电度表应定期进行校准,以确保 测量准确性和可靠性。
校准方法
电度表的校准方法包括实验室校准 和现场校准,应根据实际情况选择 合适的校准方法。
误差分析
电度表校准后应对误差进行分析, 找出误差原因并进行调整,以确保 测量准确性。
电流互感器故障
互感器损坏
如果互感器损坏,会导致电度表读数 不准确或无读数。解决方案是更换损 坏的互感器。
互感器饱和
如果互感器饱和,会导致电度表读数 不准确。解决方案是检查并确保互感 器的额定电流符合要求。
电度表故障
电度表损坏
如果电度表损坏,会导致无读数或读数不准确。解决方案是更换损坏的电度表。
电度表误差超差
将电压线接入电度表的2和4端子,注意区分相线 和中性线。

三相四线电表是否接零线的问题 (图文),民熔

三相四线电表是否接零线的问题 (图文),民熔

三相四线表是否接零注:三相四线安培计不允许接零线。

根据国家规定,建筑用电选用三相五线制低压TN-S系统,即由于接地线和零线均由电源中性线引接而使接地线和零线分开的系统,电源的中性线接地,零线和地线从物体接地,所以三相四线电表中不允许接零线。

三相四线安培计接线:1、电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。

2、电流互感器精度应不低于0.5级。

电流互感器的极性要用对。

3、二次线应使用绝缘铜导线,其截面:电压回路应不小于1.5 mm2;电流回路应不小于 2.5mm2。

通过电流互感器的三相四线连接:147并联三相电源线,258接147对应电流互感器的K1端,369接147对应电流互感器的K2端,变压器的三个K2端一起接地。

10或11至空档。

四。

三相三线通过电流互感器连接:146并联至三相电力线,23和78分别与147对应的两相电流互感器k1k2端连接,然后将两台互感器K2端接地,5个。

小电流三相有功表结构简单。

135接电源进线,246接出线,9接零线。

电工世界2、三相四线制电能表零线断线的影响当三相电压平衡时,表内有三个电压线圈,经星形接线后接在380V上。

每个线圈的电压为220伏,与接零线的效果相同。

此时,如果电表的上线缺相,电表中的三个线圈除缺相外均无电,其余两个线圈的电压分别降低到190V。

如果两相电仍在工作(两相380V负载,或单相负载通过其他零线),将导致字数减少。

三相四线制无中线电度表会影响测量精度。

在三相四线制线路中,由于各种情况,线路电压将不相等。

如果三相四线制电度表不接零线,会引起电度表电压线圈的中性点偏差,从而引起电度表的计量误差。

规范要求零输入,但也可以在没有零输入的情况下精确测量。

三相四线制电度表的三个电压线圈为星形连接,相当于三相平衡负载。

只要不使用单相电,零线就不能接通。

因此,如果三相四线制电能表的所有端部都是三相负载,没有接零不会影响测量。

如果三相四线电度表有单相负载,必须接零线。

带电流互感器的三相四线有功电能表的接线课件

带电流互感器的三相四线有功电能表的接线课件
将电流互感器的二次侧接 入电能表,注意极性不要 接反。
将三相四线电源接入电能 表,注意区分相序,不可 接错。
使用绝缘胶带将接线端子 固定牢固,保持整洁。
接线后的检查与测试
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使用万用表检查接线是否正确 ,电压和电流是否正常。
观察电能表运行是否正常,有 无异常声音或发热现象。
进行负载试验,在不同负载下 观察电能表是否准确计量。
带电流互感器的三相四线有功电能表广泛应用于工业、商业和居民用电 领域。
在工业领域中,由于用电设备多为高压大电流设备,因此需要使用电流 互感器将大电流转换为小电流,以便于测量和管理。
在商业和居民用电领域中,带电流互感器的三相四线有功电能表能够为 各种用电设备和电器提供准确的电能计量和管理,保障用电安全和稳定 。
三相四线有功电能表的特性
三相四线有功电能表是一种用于测量三相交流电能的仪表,它具有三个电压和四个 电流的输入输出接线端子。
该电能表采用电子技术实现电能的精确测量,具有高精度、低误差、稳定性好等优 点。
三相四线有功电能表还具有防窃电功能,能够有效地防止非法用电和窃电行为。
带电流互感器的三相四线有功电能表的应用场景
谢谢观看
作用
用于监测和计量用电量,为电力 公司提供收费依据,同时也有助 于用户合理安排用电计划,节约 能源。
电能表的分类与原理
分类
按照工作原理,电能表可分为感应式 和电子式两类。感应式电能表基于电 磁感应原理,电子式电能表则采用电 子技术和集成电路。
原理
无论是感应式还是电子式电能表,其 基本原理都是基于法拉第电磁感应定 律,即通过测量电压和电流的乘积来 计算消耗的电能。
带电流互感器的三相四线有功电能 表的接线课件

带电流互感器三相四线有功电度表的接线 ppt课件

带电流互感器三相四线有功电度表的接线  ppt课件
5、准确度等级。以记入圆圈中的等级数字表示,如 ①,②,计量误差分别为±1%,±2%
ppt课件
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四、电流互感器
电流互感器是一种结构特殊的变压器,它是利 用变压器可以改变电流的作用来进行工作的。
ppt课件
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互感器的知识
互感器作用:当用户使用工作电流达到70A 时,是否可以使用最大额定电流为6A的电度表 测量电能? 回答:可以,电度表通过电流互 感器接入电路,可使电度表的通过电流低于其 最大额定电流。 结论:电流互感器的作用: 当用户的工作电流超过电度表的最大额定电 流时,需要通过电流互感器接入电路,从而 解决电度表测量电能的需要。
五电度表孔10或11接n线19电度表接线原理图20工艺要求1采用板前配线布线尽量避免交叉跨越各方向上要互相垂直或平行弯角成90导线排列平整美观接点牢固不损伤导线2所选线径线色符合要求接点露铜不得大于15mm
三相四线有功电度表接线
主讲:蒋 洪
图1、三相四线电能表 图2、交流互感器
ppt课件
1
目录
一、电度表的分类 二、国产电度表的型号含义 三、铭牌主要参数 四、电流互感器 五、经电流互感器电度表接线 六、用电度数
2、所选线径线色符合要求,接点露铜不得大于 1.5mm;
3、导线高出布线板不得超过10mm; 4、不允许绑扎导线
考核要求
老师按要求打分
ppt课件
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安全注意事项 1、劳保穿戴整齐,遵守安全操作规程 2、电流互感器应可靠接地,防止电流 互感器开路 3、选择合适的电流比,防止过载
ppt课件
Hale Waihona Puke 27六、用电度数(读法)ppt课件
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电流互感器原理是什么
普通电流互感器结构原理是利用电磁感应现象, 其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝 数(N1)较少,直接串联于电源线路中,二次绕 组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器 等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路。 其公式:电压比:E1(t) /E2(t) =N1/N2, 电流之 比:I1/I2=N2/N1

带电流互感器的三相四线有功电能表的接线课件

带电流互感器的三相四线有功电能表的接线课件
和管理水平。
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
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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

三相电表,互感器如何接线?是什么原理?看完之后包你全学会!

三相电表,互感器如何接线?是什么原理?看完之后包你全学会!

三相电表,互感器如何接线?是什么原理?看完之后包你全学会!有两种接法,一种是负荷的电流直接通过电表,称之为硬走表。

另一种是将负荷电流通过电流互感器,互感器的次级接电表(用于大功率计量),电表的读数要乘以互感器的倍数。

1、三相四线制直接式,2、三相三线制直接式。

这两种多是电源经电表直接联接用电负载的。

3、三相四线制通过电流互感器联接式,4、三相三线制通过电流互感器联接式。

这两种电表接在互感器次级回路,常用在负载较大的地方。

三相三线式和三相四线式不同处:前者电压线圈不接零线、后者需电压线圈须加接零线。

三相电能表接线图说明:1)、接线图中的“*”表示电流或电压信号进线端2)、根据用户实际需求,会改动某些端子的功能,用户以供货产品的技术协议或机壳后面的接线指示图为准。

3)、仪表采用交流供电,建议在火线一侧安装1A 的保险丝。

4)、对于电力品质较差的地区中,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器。

5)、仪表采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致、对称,其具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。

请点击此处输入图片描述翻过接线端子盖,就可以看到接线图。

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请点击此处输入图片描述三相电能表接线图说明:1)、电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V、400V或600V),否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A 保险丝。

2)、电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A 的情况应使用外部CT。

如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT 一次回路或者短接二次回路。

带电流互感器的三相四线有功电能表的接线课件

带电流互感器的三相四线有功电能表的接线课件

遵循安全规程
严格遵守相关安全规程, 确保接线过程中不发生触 电事故。
检查设备是否带电
在接线前,应检查相关设 备是否带电,确保安全后 再进行操作。
使用验电工具
在接线前,应使用验电工 具确认设备是否带电,以 避免触电事故。
定期检查与维护的重要性
定期检查
应定期对带电流互感器的三相四线有 功电能表进行检查,确保其正常工作 。
02 带电流互感器的三相四线 有功电能表的接线方法
接线前的准备工作
工具准备
准备所需的工具,如螺 丝刀、剥线钳、电笔等

知识储备
了解三相四线有功电能 表的基本原理和接线要
求。
安全措施
确保工作区域安全,穿 戴好防护用品,如绝缘
手套、护目镜等。
检查电能表
确认电能表完好无损, 没有明显的机械损伤或
电气故障。
电能表的正确接线步骤
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接入电源线
将电源线按照规定的颜色分别 接入电能表的对应端子,注意
火线与零线的正确接入。
接入负载线
将负载线接入电能表的对应端 子,确保接线牢固,避免松动
或脱落。
接入电流互感器
将电流互感器接入电路中,注 意电流互感器的极性及连接方
式。
调整电流互感器
根据负载电流的大小,适当调 整电流互感器的变比,以保证
维护后电能表恢复正常运行,保证了商业 中心的正常供电和计费。
感谢您的观看
THANKS
01
电能表是用于测量电能的仪表, 通过电能表可以计量和监测电能 的消耗情况。
02
电能表的工作原理基于电磁感应 原理,当电流通过电能表的测量 元件时,会产生磁场,从而测量 出电能的消耗量。

三相电表怎么接线!带互感器的三相电表接线方法全在这里了!

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了!
电表,是用来测量电能的仪表,计量负载消耗的或电源发出的电能,又称电度表、电能表、火表、千瓦时表。

三相电表的接线方法有两种:
①小负载(60A以下)接线可以直接接线称为直接式;
②60A电流以上必须用互感器接线
小电流,小负载,可以采用直接接线法,几十安以内
◆①直接式接线法
1、4、7、10孔分别接电源端的,A\B\C\N
3、6、9、11孔分别接负载端的A\B\C\N
2、5、8、通过“连接片”分别与1、4、7、相接
三相带互感器电表,大负载,大电流
◆②互感器式:
❶三相四线制电表互感器接线:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。

互感器的两面分别标有P1和P2,三相电源线从互感器的P1端进入,从P2端穿出。

1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。

注意互感器穿线方向
3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。

2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。

10端子接进线零线。

11孔接负载N
三只单相电表测量三相电能接线图
❷三个单相电表互感器的接线:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。

互感器的两面分别标有P1和P2,三相电源线从互感器的P1端进入,从P2端穿出。

A相线接1号端子然后互感器S1端,A相出线端S2端;
B、C相同A相接;
然后把零线接入3号端子,所有零线端串联在一起。

这种方法对于电量的计算很麻烦!。

各种三相四线电表接线图

各种三相四线电表接线图

各种三相四线电表接线图
翻过接线端子盖,就可以看到接线图。

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
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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議图(正在努力制作)
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三相四线电度表
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电压互感器接线方法 图文 民熔

电压互感器接线方法  图文  民熔

1、电压互感器V/V接法
V/V接法原理图
V/V接法3D示意图
2、电压互感器Y/Y接法Y/Y接法3D示意图
3、电流互感器不完全星型接法
电流互感器不完全星型接法原理图
电流互感器不完全星型接法3D示意图
4、电流互感器星型接法
星型接法原理图(适用10kV以上)
星型接法原理图(适用400V)
星型接法3D示意图(400V)5、电能表接线示意图
三相三线电能表组合接线示意图
(3*100V电能表+3*100V专变采集终端)
三相四线电能表组合接线示意图
(3*57.7V电能表+3*100V专变采集终端)
三相四线电能表组合接线示意图
(3*220V电能表+3*220V专变采集终端)。

三相四线电表接互感器二种接法

三相四线电表接互感器二种接法

三相四线电表接互感器的计算方法
S注入法”是1993年曾提出的一种用于小电流接地系统单相接地选线定位新原理。

选线原理[1]如下:
“S注入法”是利用单相接地故障时原边被短接,暂时处于不工作状态的接地相PT人为向系统注入一个特殊信号电流,用寻迹原理即通过检测、跟踪该信号电流的通路来实现接地故障选线定位。

注入信号电流的
基波频率F0位于工频N次谐波与N+1次谐波之间(N为正整数)。

原理示意图如图1所示。

正常运行时,UAN=UBN=UCN=57.7V,ULN=0V,主机不输出信号电流。

当发生单相接地故障时(以A相接地为例),UAN=0V,UBN=UCN=ULN=100V。

主机根据PT二次电压的变化,自动判断为A相接地,并向AN输出信号
电流,如图1中虚线⑴所示。

此信号电流必然感应到PT原边,其通路如图1虚线(2)所示,此电流沿接地线路接地相流动并经接地点入地。

可见,只有故障线路的故障相才有此信号电流。

因此,用寻迹原理可判断出接
地故障线路及接地点位置。

由三相三柱式电压互感器与单相式零序电压互感器组合,如图5所示,构成了具有消谐功能的电压互感器组,主互感器的变比为,零序电压互感器变比为由于三相三柱式电压互感器铁芯零序磁阻为∞,所以三相互
感器零序阻抗为零,不再需要三柱零序线圈短接。

具体接线如图6所示。

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电表的接线形式有很多种,包括单相电表接线和三相电表接线;有直接接线,也有电流互感器和电压互感器接线。

其中,三相表主要测量三根380V电压带电导线的“功耗之和”。

三相表包括三相三线表和三相四线表。

接下来,让我们知道如何连接三相四线安培计接线和三相四线安培计变压器。

三相四线安培计接线图
有多种接线形式,但一般来说,只有两种电路:电压电路和电流电路。

电表接线的一般原则是:电流线圈与负载串联,或与电流互感器二次侧连接,电压线圈与负载并联或与电压互感器二次侧连接。

三相四线有功电表由三个驱动部件组成,称三元件电表,和单相及三相三线电表外观上最大的不同是其共有11个这么多接线端,此电表常用在动力和照明混合的供电电路。

接线图如下:
上图(左)为三相四线有功电表直接接入,火线U、V、W分别接在1、4、7端,3、6、9端接负载,零线接10号端,11号端接负载另一端。

上图(右)为三相四线制有源安培计通过电流互感器连接,带电导线u、V、W分别与电流互感器一次侧第一端L1连接,一次侧L2端与负载连接,端子1,电度表的4、7分别与电流互感器二次侧的第一端K1相连,3、6、9号端子分别与二次侧的K2端相连,电流互感器的2、5、8号端子分别与电流互感器的第一端L1相连,拆下它们的连接件。

为保证安全,电流互感
器二次侧K2单独接地。

右边的图是电路图的模拟演示。

请注意电流互感器和电流表之间的接线。

三相四线是什么
一。

三相输电接线方式
三相四线制是指a、B、C和N,其中N线是中性线,也称为零线。

N线设计为从380v相电压中获得220v 相电压。

在某些情况下,它还可以用于零序电流检测,从而监测三相电源的平衡。

a线为黄色,B线为蓝色,C线为红色,N线为棕色,PE线为黄绿色。

2。

单相三线,三相四线和三相五线有什么区别?单相双线----------1根火线1根零线
单相三线----------1根火线1根零线+1根地线
三相四线----------3根相线1根零线
三相五线----------3根相线1根零线+1根地线
单相电表,主要计量的是220V电压的单根火线的“耗电量”,主要用在城镇居民用电,照明用电。

三相电表,主要计量的是380V电压的三根火线的“耗电量之和”,主要用在关口电能计量,工矿商业企业等大的用电单位,一般都在高压线路里。

它根据场合需要有3线,4线和5线几种方式:
三线----------3根火线(没有零线N和接地线PE)
四线----------3根火线+1根零线N (TN-C系统)
五线----------3根火线+1根零线N+1根接地线PE (TN-S系统)
3、三相电表为什么要加互感器?
一般小于100A的不需要加互感器,而大于100A加了互感器之后相当于把大电流变成小电流后再进入电表,这个就不会烧坏电表。

加了互感器后读取电表数时应乘以互感器相应的倍数。

三相四线制系统(TN—C系统)
三相四线制系统特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用(简称PEN)。

适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有
可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成
不安全,而且还无法取得稳定的基准电位;
应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。

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