三相四线电能计量装置错误接线检查作业指导书

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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

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。

三相四线制智能电度表误接线的现场检查和处理方法及投用前的试验方法

三相四线制智能电度表误接线的现场检查和处理方法及投用前的试验方法

1根述随着计算机技术突飞猛进的发展,6kv中压柜的计量装置由以前的两块笨重的机械转盘式电度表和无功电度表被小小的块三相四线制智能电表所替代.智能表能否和互感器正确接线以及试验调试方法的正确与否,很多的保护及现场调试人员都对它没有深刻的理解,经常把它和电流互感器的接线和极性等问题搞错造成诸如差动保护跳闸,计量不准确,功率不正常等现象,本文就及由电流互感器极性错误引起的制智能电表出现的功幸负值及功率不准确现象的处理及投用前的试验方法和以及设计圈纸的改进小建议进行具体阐述2智能电度表的工作原理及特点M392智能电度表是由北京柯瑞斯通公司生产,它采用美国大功率采样元件和计元件组成,具有计量精度高可以同时显示三相电流、三相线电压、三相相电压、三相有功、三相无功、三相视载功率、功率因数以及电度量等参数,与模拟相比具有体积小、功率小、计量度精高、测量速度快、读数方便以及丰富485通讯接囗为后台管理提供了可靠的依据等特点3三相四线制智能电表误接线的现场检查3.1现象6604线回路为本厂6#变的6kV高压电动机,由于本会在变电所投用时高压电机还没用达到运行条件,并没有留意,近些天该电机开始运转,在巡检时发现M392智能电度表三相功率显示为负值目电度计量也不准确,MICOM综保继电器三相功率也为负值。

其二次原理见1,图2,从二次原理我们看到该电流互感器二次为两线圈M392即CK为智能电度表为三相四线制三个测量元件的接线方式,电流互感器的极性为“-”极性接法。

3.2分析为了更好的判断故障性质,我们本次采用了不停电检查处理方式,但是为了保证人身及设备安全以及生产工艺的连续性,我们办理第二种工作票,我们对所使用仪表工具进行认真检查,包括短接线等以确保安全性首先,我们用万用表检查智能电度表的电压回路,其电压互感器变比为6000/100其电压测量结果如下UAB=100.5V UBC=99.5V UCA=101VUA=57.9V UB=57.4V UC=58V从测量结果来看线电压,相电压之间非常平衡,证明电压回路有问题,PT也没有断线情况发生。

电能计量装置的错误接线及接线检查方法

电能计量装置的错误接线及接线检查方法

电能计量装置的错误接线及接线检查方法摘要:电能计量和电网的运行有着密切的关系,同时也显示了电力企业当前的技术水平,在实际工作中需要加强对电能计量装置接线问题的深入分析,满足准确和可靠的要求,搭建电力企业和用户之间的良好关系,同时还要做好先进技术的融入,对电能计量装置运行情况的全面监督,避免出现损伤利益的行为,以此来提高电能计量装置管理的效果,推动电力企业的稳定发展。

关键词:电能计量装置;接线错误;检查电能计量装置在电力企业中的重要性是非常突出的,满足发电供电用电等不同的需要,但是如果在电能计量装置中出现接线错误的话,那么会导致电能计量装置存在不准确的问题,因此需要相关岗位人员进行规范性的检查以及安装,避免由于接线故障而导致设备无法正常的运行。

从宏观性的角度提出更加科学的优化策略,保证电能计量装置的正确使用,以此来提高最终的经济效益和使用效果。

一、电能计量装置接线错误的原因(一)装置本身1.单相电路有功电能计量错误接线这一现象在实际工作中是比较常见的,主要是由于安装人员在接线过程中存在一定的失误,使得一些线路出现反接的问题,并且在一些线路接线时还会存在较严重的混淆情况,影响设备的正常使用。

与此同时,在电能计量装置接线时,并没有正确地区分进线和出线,在安装时存在盲目性的特点,影响接线水平的提高。

电能计量装置的电流线圈和电源之间的短路情况使得电能表无法正常的运行,这也是出现接线错误的主要原因[1]。

最后在日常工作中由于相关安装人员的疏忽导致电压够连片,并没有正确的连接,不仅会增加电能表日常使用的故障,还会导致后续的工作产生一定的影响。

2.三相四线电路有功电能计量接线错误在电能计量装置管理过程中,需要加强日常检查的重视程度,并且合理的区分好不同的区域,提高最终检查的效果。

在进行线圈连接时,电压线圈会出现断线的问题,以此导致了电能表出现接线错误的问题,同时在电能表正常运行时需要将电流互感器接入到设备中,但是如果相关安装人员并没有加强对设备结构的深入分析,那么也会出现接线错误的问题。

电能计量装置错接线检查及故障

电能计量装置错接线检查及故障

电能计量装置错接线检查及故障在电能计量工作中,电能计量装置属于非常重要的影响因素,对电力企业和电力使用者都有重要的影响。

只有对电能计量装置进行合理的应用,才能保证工作的有效展开,但是在实际的工作中,错接线的情况时有发生,容易造成一定的故障。

本文主要是对电能计量装置错接线检查和故障方面的内容进行一定分析,从而对出现的实际情况进行一定的认识,继而对电能计量装置的有效应用进行保证。

标签:电能计量装置;错接线检查;故障引言随着社会经济的迅速发展,电力企业也得到了很大改革和发展,人们的生活水平也得到了一定的提升,在日常生活中对于电力的需求也得到了一定的提升。

在这样的情况下,电能计量设备的出现对供电量、售电量和发电量进行了整合,为电力企业提供一定的保证。

一、电能计量装置错接线的类型(一)三相四线电能表错接线对于这种类型的错接线来说,主要可以包括下面几个方面的问题:首先是三相电流或者电压出现断线的问题,而这种情况表现为以下几种:第一种情况就是在整体的电压构造当中,其中的一相电压出现断线状况,这样就会导致在进行电能计量时跳闸,导致计量结果与实际情况不符;第二种情况就是在两相电流结构中,若有断开情况产生,也会导致上述情况的出现;第三,如果三相电压结构发生断开的现象,也会致使电能计量整体装置丧失应有的价值,最终导致计量结果不具备任何价值及作用。

电流电线连接过程中有接反情况产生,这种情况主要体现在以下几点问题:其一,一相电流在进行接线时有接反问题产生,这种问题的产生会导致计量过程中,最终的计量结果缺乏真实性及完整性;其二,两相电流有接线错误产生,致使一项电量缺失比较严重,会导致计量结果准确性受到影响,对于这一点也需要加强注意。

(二)互感器下三相四线电能表的错接线对于电能计量装置来说,电压断线方面只要在一相电压出现断开状况时,就会使整个电能计量装置的电量减少一部分,两相电压出现断开时就会继续减少计量装置的电量,这种情况也会让电能计量装置中的电量出现减少的情况。

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

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。

三相四线电能计量装置常见错误接线及判断

三相四线电能计量装置常见错误接线及判断

三相四线电能计量装置常见错误接线及判断摘要:电能计量装置是电力企业实现电量结算及线损考核的重要工具,电能计量准确与否直接关系到发、供电企业的经济效益和社会效益,各发、供电企业在提高计量准确性方面都越来越重视。

而计量装置的接线是否正确,将直接影响到计量的准确性。

因此,掌握电能计量装置错误接线的分析方法极为重要。

关键词:计量装置三相四线电能表接线类型一、引言为确保供电企业和广大电力用户的利益不受损失,对于准确计量电能,使电能计量装置准确、稳定运行在计量管理工作中显得十分重要。

掌握电能计量装置接线检查是每个计量工作者必须具备的。

因此,计量人员、用电检查人员必须学会错误接线的判断方法。

造成电能计量装置的故障原因:1.构成电能计量装置的各组成部分出现故障。

2.电能计量装置接线错误。

3.人为抄读电能计量装置或进行电量计算出现的错误。

4.窃电行为引起的计量失准。

5.外界不可抗力因素造成的电能计量装置故障。

二、计量装置的原理电能计量是通过二次电路、互感器以及电能表按一定的结构组合从而实现在线电能计量功能。

在竞争愈发激烈的今天,在现代电力市场条件下为了能够保证公平、公正、公开的电能生产者和使用提供优越的服务,建立现代化的电能计量、交易以及电力系统是非常必要的。

作为提供电能计量的源头,对于电能的管理和计量是非常至关重要的作用。

电能计量装置是为计量电能所必须的计量器具和辅助设备的总体,包括电能表、负荷管理终端、配变监测终端、集中抄表集中器、计量柜(计量表箱)、电压互感器、电流互感器、实验接线盒以及二次回路等。

电能表按接线方式不同可分为:单相表、三相三线电能表、三相四线电能表。

三、常见的错误接线类型三相四线电能表四根电压线钳分别夹电能表2、5、8、10号接线端子,三根电流线钳夹1、4、7号端子,校验仪上则按颜色和顺序依次接好即可。

三相四线电能表在正确接线的情况下,计量功率为:P=P1+P2+P3=3IpUpcosφ电能表计量正常,若接线出现错误,则会出现漏计或错计电量,从而造成相应的损失。

电能计量装置错误接线的原因及检查方法

电能计量装置错误接线的原因及检查方法

电能计量装置错误接线的原因及检查方法摘要:作为电能计量工作的重要组成部分,电能计量装置的正常运行与否显示了电力企业的技术管理水平,直接关系到电网的安全运行和电能结算工作的顺利性,决定电能计量的公正、准确、可靠性,影响电力企业与电力用户间的关系、电力企业的经济效益和未来发展前景。

然而由于装配工作人员疏忽、技术水平低以及用户法律意识淡薄、违法窃电等因素的存在,使电能计量装置时常出现错误接线问题,影响公司和客户双方利益,因此有必要对电能计量装置错误接线的原因及检查方法进行深入探究。

关键词:电能计量;电能计量装置;错误接线;检查方法1电能计量装置及其接线检查设备的构造电能计量装置由互感器、电能表、失压计时仪和二次回路等组成,用以计量用户电能使用总体情况,为电力企业的电能管理和结算提供有效数据支撑。

而电能计量装置的错误接线会扰乱电能计量功能,需要通过电能计量装置错误接线的检查与分析,对该处问题提早发现,及时处理并做好预防措施。

对于电能计量设备来说,其接线通常涵盖两大点:互感器的接线和电能表接线。

1.1互感器的接线(1)电压互感器V/V接线。

V/V接线模式通常适合于10kV中性点三相系统,优势体现在:控制了电压互感器的使用,无法有效监测电压与绝缘水平,如图1所示。

(2)电流互感器的接线。

其接线方式主要分为两类:二相分相接法,适合中性点不接地系统→三相三线系统;三相分相接法,适合于中性点直接接地系统→三相四线系统。

该接地模式有效控制了计量接线的复杂度,即使当接线出现失误时,也能够实现对电量进行追捕计算。

1.2电能表接线模式(1)单相表接线模式。

参照负荷电流大小,来选择电能表接线模式,例如:负荷电流<50A,选择直接入式,相反大于50A,则应附加互感器辅助接线。

(2)三相四线电能表接线。

如果是非中性点绝缘系统,则应该选择yo/yo接线模式。

计量设备错误接线的查找方法:围绕电能表接线电压相序展开分析、判断,重点查看电能表末端电压相序正常与否。

电能计量错误接线检查装置仿真实训系统实训作业指导书

电能计量错误接线检查装置仿真实训系统实训作业指导书

电能计量装置错误接线检查与分析实训作业指导书国网江西省电力公司培训中心目录1编制目的 (3)2编制依据 (3)3适用范围 (3)4作业前的准备工作 (3)4.1工器具的准备 (3)4.2人员组织及要求 (3)4.2.1劳动组织 (3)4.2.2人员要求 (4)4.3安全质量保证措施 (4)4.4危险点分析及预防控制措施 (5)5作业方案及技术要求 (5)5.1总体要求 (5)5.2作业步骤 (5)6收工 (7)6.1实训装置的整理 (7)6.2工器具及设备的整理 (7)6.3打扫卫生 (7)6.4填写资料 (7)附录A窃电与反窃电综合实训系统考核评分标准 (8)1 编制目的本标准化作业指导书(以下简称作业指导书)编制的目的是用于指导国网江西省电力公司培训中心开展的国家电网公司新入职员工针对电能计量装置接线进行检查分析,判断电能计量装置错误接线检查的实训系统项目的标准化培训。

2 编制依据本作业指导书的编制依据是DL/T 825-2002 电能计量装置安装接线规则、DL/T 448-2000电能计量装置技术管理规程、GB/T 13869-2008用电安全导则、GB/T 16934-1997 电能计量柜、DL/T 5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程、DL/T 5202-2004 电能计量系统设计技术规程、国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)(2009年版)。

3 适用范围本作业指导书适用于国网江西省电力公司培训中心开展的国家电网公司新员工对电能计量错误接线检查装置实训系统的培训项目。

4 作业前的准备工作4.1 工器具的准备具体要求见表1。

表1 工器具及要求工器具准备序号工器具名称规格单位数量备注√1 MG2000手持式双钳相位伏安表MG2000 台 12 低压验电笔wd 个 14.2 人员组织及要求电能计量错误接线检查装置仿真实训系统(操作由1名学员独立完成)。

4.2.1 劳动组织电能计量错误接线检查装置仿真实训系统所需人员类别、职责和数量,见表2。

三相四线电能计量装置错误接线检查作业指导书

三相四线电能计量装置错误接线检查作业指导书

三相四线错误接线检查作业指导书一、任务要求1、遵守安全工作规程,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、适用范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、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(οοοο≤≤-≤≤ϕϕ::容性时感性时五、操作步骤说明:①下列涉及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,并做好安全措施。

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 ,则非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。

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

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是指装置的接线方式与实际应该连接的方式不符,导致电能计量装置无法正常工作或者读数不准确的情况。

低压三相四线电能计量装置的正确接线方式应该是三相四线制,即A相、B相、C相分别连接计量装置的对应端子,中性线连接到中性线端子,接地线连接到接地线端子。

如果接线错误,则会出现以下几种情况:
1. 相序错误:相序错误是指接线时将三相线连接到计量装置的错误相位上。

将A相连接到B相端子,B相连接到C相端子,C相连接到A相端子。

相序错误会导致电流和电压的相位不匹配,计量装置无法准确测量电能,读数偏高或偏低。

3. 接地线接错:接地线接错是指将接地线接到计量装置的错误端子上。

接地线用于保护人身安全和设备的正常运行,如果接地线接错,可能会导致计量装置和其他设备的故障,造成电能计量装置读数异常。

1. 查看接线图:查看计量装置的接线图,了解正确的接线方式和各个端子的功能。

2. 检查接线方式:检查计量装置与实际接线是否一致,包括相序、中性线和接地线的连接方式是否正确。

3. 测试电流和电压:使用电流表和电压表对接线进行测试,确认电流和电压的相位和数值是否符合正常工作的要求。

4. 观察读数:观察计量装置的读数是否正常,与实际用电情况是否相符。

5. 纠正错误:如果发现错误连接线,应及时进行纠正,确保计量装置能够正常工作。

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,需要查看接线图,检查接线方式,测试电流和电压,观察读数,并及时纠正错误,以确保计量装置的正常工作和准确计量。

9--XDD0505C005Y+三相电能计量装置接线分析实训作业指导书及评分标准

9--XDD0505C005Y+三相电能计量装置接线分析实训作业指导书及评分标准

编号:XDD0505C005Y 三相电能计量装置接线分析作业指导书1 编制目的三相电能计量装置错接线检查是安全供电及准确、公正计收电费的根本保障,直接体现了供电企业的优质服务水平。

为了更好地规范和指导新入职员工的培训工作,提高培训质量和效果,根据国家电网公司《加强标准化建设,创建具有国际竞争力的世界一流企业》的规定和学院标准化建设的相关要求,结合培训教学部门和实训室实际,编写本作业指导书。

2 编制依据本指导书依据DL 409—1991《电业安全工作规程》、DL/T 614—1997《多功能电能表》、DL/T 448—2000《电能计量装置技术管理规程》等编写。

3 适用范围本作业指导书规定了新入职员工三相三线、三相四线电能计量装置接线分析实训课程的安全注意事项,作业前准备工作及现场作业的具体实施步骤。

本作业指导书适用于国网技术学院职工技能培训中心新入职员工三相三线、三相四线电能计量装置错接线现场检查实训课程。

4 培训项目和要求4.1 总体要求本项目学习三相三线、三相四线电能计量装置的接线特点、误接线检查方法、相量图绘制分析方法、更正系数及退补电量的计算等。

通过在仿真设备上的实训操作练习,达到掌握检查、分析各种错误接线的目的。

4.2 培训目标掌握三相三线、三相四线电能计量装置典型错接线的检查步骤及方法;掌握相量图的绘制分析方法及更正系数和退补电量的计算。

4.3 培训步骤 4.3.1 作业前准备 4.3.1.1 人员分工小组由3-4名学员组成,一名学员为实际操作人,主要进行现场实际操作。

一名学员担任安全监护人,安全监护人负责检查全部工作过程的安全性,发现不安全因素,应立即通知暂停工作并向培训教师报告。

其余学员在工作现场进行观摩,检定项目完成后,依次更换学员担任实际操作人。

4.3.1.2 工器具准备实训所需工器具见表1。

表1 工器具√ 序 号 工器具名称 规 格单 位 数 量 备 注 1 安全帽个 2 2 螺丝刀 一字、 十字(150)把 2 3 验电笔 支 1 4 相位伏安表 块 1 5 万用表 块 1 需要时提供6相序表块1需要时提供4.3.1.2.1 相位伏安表电源开关档位打到 360°电压档500V电流10A 档显示角度为:U2滞后U1的角度图1 相位伏安表a.电压大小的测量将旋转开关旋至U1(或U2)500V(或200V)量程档,电压信号从电压端U1(或U2)端接入,示值即为所测电压值。

电能计量装置错误接线检查作业指导书

电能计量装置错误接线检查作业指导书

电能计量装置错误接线检查作业指导书三相三线有功电能表错误接线检查作业指导书一、任务要求:1、遵守安全工作规程,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、适用范围:电压互感器采用两台单相互感器按V/v 0方式连接,电流互感器采用分开四线制连接方式。

所接负载为一块三相三线有功电能表和一块三相三线(60°)无功电能表、电压回路阻抗对称的感性负载(容性负载的分析方法可类推)功率因数COS Φ>0.5(Φ<60°)。

三、配备工具:一块数字式相位伏安表(仅提供一组电压测试线和一个电流钳)。

四、相关知识:(一)三相三线有功电能表正确接线的相量图(二)正确功率表达式:)30cos(1u u uv I U P ϕ+︒= )30cos(2w w wv I U P ϕ-︒=ϕϕϕcos 3)30cos()30cos(210UI I U I U P P P w w wv u u uv =-︒++︒=+= )090:900:( ≤≤-≤≤ϕϕ容性时感性时(三)电压互感器一次断线、二次断线、二次极性反接情况的电路分析。

1、电压互感器V 型接线一、二次断线时二次侧线电压数值表:下表列出了当一次断和二次断电压时,二次侧各相与相间电压的数值。

序号故障断线情况故障断线接线图(实线为有功电能表,虚线为无功电能表)电压互感器一、二次断线时二次侧电压(V)二次侧不接电能表(空载)二次侧接一只有功电能表二次侧接一只有功电能表和一只无功电能表Uuv Uwv Uwu Uuv Uwv Uwu Uuv Uwv Uwu1 一次侧0 100 100 0 100 100 50 100 502一次侧50 50 100 50 50 100 50 50 1003一次侧100 0 100 100 0 100 100 33 674 二次侧0 100 0 0 100 100 50 100 50注有功和无功电能表的线圈阻抗按相同计算,电压互感器励磁阻抗也认为相等。

电能计量装置错误接线检查

电能计量装置错误接线检查

目录实例一错误现象为表尾电压正相序WUV;电流相序I u I w 方法一:使用相位表,采用对地测量电压的方法确定V相电压,分析判断错误接线方法二:使用相位表,采用不对地测量电压的方法,分析判断错误接线方法三:利用在向量图上对电压电流进行分析,判断错误接线实例二错误现象为表尾电压逆相序VUW;电流相序I u I w;U相电流极性反方法一:使用相位表,采用对地测量电压的方法确定V相电压,分析判断错误接线方法二:使用相位表,采用不对地测量电压的方法,分析判断错误接线方法三:采用在相量图上对电压电流进行分析,判断错误接线实例三错误现象为表尾电压正相序WUV;电流相序I w I u ;功率因数为容性方法一:使用相位表,采用对地测量电压的方法确定V相电压,分析判断错误接线方法二:使用相位表,采用不对地测量电压的方法确定V相电压,分析判断错误接线方法三:使用相位表,利用向量图分析判断错误接线实例四错误现象为表尾电压逆相序UWV;电流相序I u I w ;电流W相极性反;功率因数为容性方法一:使用相位表,采用对地测量电压的方法确定V相电压,分析判断错误接线方法二:使用相位表,采用不对地测量电压的方法确定V相电压,分析判断错误接线方法三:使用相位表,利用向量图分析判断错误接线实例五错误现象为表尾电压正相序VWU;电流相序I u I w ;TV二次侧U相极性反方法一:使用相位伏安表测量数据,分析TV二次侧不断相极性反时的错误接线方法二:使用相位伏安表测量数据,分析TV二次侧不断相极性反时的错误接线方法三:使用相位伏安表测量数据,利用原理图分析TV二次侧不断相极性反时的错误接线实例六错误现象为表尾电压逆相序UWV;电流相序I w I u ;W相电流极性反;TV二次侧W相极性反方法一:使用相位表测量数据,分析TV二次侧不断相极性反时的错误接线方法二:使用相位表测量数据,分析TV二次侧不断相极性反时的错误接线方法三:使用相位伏安表测量数据,利用原理图分析TV二次侧不断相极性反时的错误接线实例七错误现象为表尾电压正相序VWU;电流相序I u -I w ;W 相电流极性反;U相电压断方法一:使用相位表,采用对地测量确定V相电压的分析方法方法二:使用相位表,采用不对地测量确定V相电压的分析方法实例八错误现象为表尾电压逆相序WVU;电流相序I w I u ;W相电压断方法一:使用相位表,采用对地测量确定V相电压的分析方法方法二:使用相位表,采用不对地测量确定V相电压的分析方法附录一常用数学有关公式附录二怎样画向量图实例一错误现象为表尾电压正相序WUV;电流相序I u I w 方法一:使用相位表,采用对地测量电压的方法确定V相电压,分析错误接线一、测量操作步骤:1.将相位表用于测量电压的红笔和黑笔分别插入U1侧相对应的两个孔中。

电能计量装置的错误接线及接线检查方法

电能计量装置的错误接线及接线检查方法

电能计量装置的错误接线及接线检查方法摘要:就目前的情况来看,随着经济的高速发展,各种各样的电子产品出现在人们的日常生活中,导致人们的用电需求日益增长。

在用电过程中,最不可忽视的就是电能计量装置的使用,在电能计量装置运行的过程中,如果线路发生了问题,那么就会导致电能计量的计量结果受到影响,甚至出现电能计量表的停止运行的情况,对于电力企业的收益造成影响。

在实际运行过程中,电能计量装置中的线路问题类型和检查线路的方式有很多,本文,就这些方面进行了仔细研究,归纳出了以下几点,希望能为电力企业在运用过程中提供一些帮助。

关键词:电能计量装置;错误接线;接线检查引言:作为电力企业中的重要组成部分,电能计量装置的正常使用与否直接关系到电力企业的直接收益的多少,体现了电力企业的技术管理水平的高低,影响着电力企业与用户之间的关系等。

电能计量装置在安装、运行过程中,容易受到相关技术人员的操作水平、用户的不法行为、设备质量等多方面的影响,造成用户与电力企业的利益受损。

因此,必须要重点关注电能计量装置的情况。

一、电能计量装置的内涵(一)电能计量装置的相关要求电能计量装置的主要作用是通过统计用户的电力使用情况已达到收取电费的目的,同时在记录用电量的情况下减少偷电、漏电的违法情况的出现,维护用户和电力企业的经济利益。

因此,在进行电能计量装置的安装过程中,应该要遵守以下要求:第一,在进行安装电能表和互感表的过程中,安装人员必须要端正态度,仔细的检查电能计量装置的零件的质量和类型有无问题。

第二,在安装的过程中,必须要对电能计量装置的计量结果进行测试,保证数据的误差超过规定范围。

第三,在安装过程中,必须要重点关注线路问题,保证接线无误,确保电能计量装置能够正常。

(二)电能计量装置的接线错误分析电能计量装置在电力企业运营的过程中占据了重要的地位,电能计量装置结果的准确性直接决定着电力企业的盈利情况,关系着企业与用户之间的交易是否公平公正。

电能计量装置错误接线检查作业指导书

电能计量装置错误接线检查作业指导书

三相三线有功电能表错误接线检查作业指导书一、任务要求:1、遵守安全工作程序,正确使用仪器; 2.绘制矢量图来描述故障和错误;3.列出各分量的功率表达式和总功率表达式;4.找到校正因子 二、适用范围:电压互感器按V/v 0由两个单变压器连接,电流互感器采用分体四线制连接。

接负载为三相三线有功电能表、三相三线(60°)无功电能表、电压环路阻抗对称的感性负载(容性负载的分析方法可类推) .功率因数COS Φ>0.5(Φ<60°)。

3.配备工具:数字相位伏安表(仅提供一组电压表引线和一个电流钳)。

4、相关知识:(一)三相三线有功电能表正确接线的相量图(2) 正确的幂表达式:)30cos(1u u uv I U P ϕ-︒=)30cos(2w w wv I U P ϕ+︒=ϕϕϕcos 3)30cos()30cos(210UI I U I U P P P w w wv u u uv =+︒+-︒=+= )090:900:( ≤≤-≤≤ϕϕ容性时感性时(3)电压互感器一次中断、二次中断和二次极性反接的电路分析。

1、电压互感器V 型接线第一次和第二次断开时二次侧线路的电压值表: 下表列出了初级和次级电压中断时次级侧的相间和相间电压值。

注意有功电能表和无功电能表的线圈阻抗计算相同,电压互感器的励磁阻抗也被认为相等。

序列号故障断线故障断线接线图 (实线为有功电能表, 虚线为无功电能表)电压互感器一、二次断开时的二次侧电压(V )二次侧未连接 电能表(空载) 在次级侧连接一个 有功电能表 二次侧接有功电能表和无功电能表 紫外线超威呜呜紫外线超威呜呜紫外线超威 呜呜1原边U 相故障0 100 100 0 100 100 50 100 502原边V 相故障50 50 100 50 50 100 50 50 1003 初级侧W 相异相100 0 100 100 0 100 100 33 674 二次侧 u 相异相0 100 0 0 100 100 50 100 505 二次侧 v 相异相0 0 100 50 50 100 67 33 1006二次侧 w 异相100 0 0 100 0 100 100 33 672. 5. 电压互感器极性接反时的相量图和线电压序列号反极性接线图向量二次线电压(V)1U相极性接反UUV = 10U vw =10呜呜 =1732W相极性反转UUV = 10U vw =10呜呜 =1733U 和 W 相具有相反的极性UUV = 100 U vw =100 五五= 10(4)电流互感器短路、开路、反极性分析。

电能计量装置错误接线检查作业指导书

电能计量装置错误接线检查作业指导书

三相三线有功电能表错误接线检查作业指导书一、任务要求:1、遵守安全工作规程,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、适用范围:电压互感器采纳两台单互相感器按V/v0方式连接,电流互感器采纳分开四线制连接方式。

所接负载为一块三相三线有功电能表和一块三相三线〔60°〕无功电能表、电压回路阻抗对称的感性负载〔容性负载的分析方法可类推〕功率因数COSΦ>0.5〔Φ<60°〕。

三、配备工具:一块数字式相位伏安表〔仅提供一组电压测试线和一个电流钳〕。

四、相关知识:〔一〕三相三线有功电能表正确接线的相量图〔二〕正确功率表达式:〔三〕电压互感器一次断线、二次断线、二次极性反接状况的电路分析。

1、电压互感器V型接线一、二次断线时二次侧线电压数值表:下表列出了当一次断和二次断电压时,二次侧各相与相间电压的数值。

序号故障断线状况故障断线接线图〔实线为有功电能表,虚线为无功电能表〕电压互感器一、二次断线时二次侧电压〔V〕二次侧不接电能表〔空载〕二次侧接一只有功电能表二次侧接一只有功电能表和一只无功电能表Uuv Uwv Uwu Uuv Uwv Uwu Uuv Uwv Uwu1 一次侧U相断相0 100 100 0 100 100 50 100 502、V.v接法电压互感器极性接反时的相量图及线电压序号极性接反相别接线图向量图二次线电压〔V〕1 U相极性接反U uv=100U vw=100U wu=1732一次侧V相断相50 50 100 50 50 100 50 50 1003一次侧W相断相100 0 100 100 0 100 100 33 674 二次侧u相断相0 100 0 0 100 100 50 100 505二次侧v相断相0 0 100 50 50 100 67 33 1006二次侧w相断相100 0 0 100 0 100 100 33 672W 相极性接反U uv =100 U vw =100 U wu =173 3 U 、W 相极性都接反U uv =100 U vw =100 U wu =100〔四〕电流互感器短路、断路、反极性的分析。

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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、遵守安全工作规程,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、适用范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、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下列涉及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,并做好安全措施。

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 ,则非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。

I 1= I 2= I 3=注:①出现短路,仍有较小电流,出现断相电流为0A ;②同时出现短路与断相,应从TA 二次接线端子处测量(此处相序永远正确),如哪相电流为0A ,则就是哪相电流断路。

(5)以任意一正常的相电压为基准,测量与正常相电流的夹角,判断相电流的相序。

11U I ∧••= 12U I ∧••= 13U I ∧••= (设U 1、I 1、I 2、I 3均为正常) (6)如出现相电流极性反,测量相应元件进出电流线的对地电压,判断哪种极性反(此项只能记录在草稿纸上)。

注:①TA 极性反与表尾反的区别:即TA 极性反是指从TA 二次出线端 K 1、K 2与联合接线盒之间的电流线接反;表尾反是指从TA 二次出线K 1、 K 2未接反,只是从联合接线盒到有功电能表的电流进出线接反;②相电流进线对地电压>相电流出线对地电压,则为TA 极性反;③相电流进线对地电压<相电流出线对地电压,则为电流表尾反。

(7)根据上述结果画出向量图。

(8)正确描述故障结果: ①电压相序:②电压断相: ③电流相序: ④电流短路: ⑤电流断相: ⑥电流互感器反极性: ⑦电流表尾反:(9)写出各元件功率表达式及总的功率表达式 (10)求出更正系数K=P P2、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57.7V ,为断相。

(2)测量各相与参考点(U u )的电压,判断哪相是U 相及是否存在极性反。

U 1u = U 2u = U 3u = 注:①0V 为U 相;②其他两相近似或等于100V ,则非0V 相为U 相; ③出现相近或等于57.7V 的相为极性反的相;④一面加电:TV 一次断相,断相电压<10V ;TV 二次断相,断相电 压>10V(当A 相TV 一次断,其他一相极性反为例外);⑤二面或三面加电:当只有电压断相而没有电压极性反时,与一面加 电情况相同;当电压断相与电压极性反同时出现时,二面加电,TV 一次断相, 断相电压为12V 左右;TV 二次断相,断相电压为25V 左右;三面加电,TV 一次 断相,断相电压为15V 左右;TV 二次断相,断相电压为25V 左右。

(3)确定电压相序 注:①利用相序表。

Ⅰ、电压极性未反,按正常情况判断;Ⅱ、出现电压极性反,测量为正相序,实际为逆相序;测量为逆相序,实际为正相序。

②利用未断相两相相电压的夹角。

Ⅰ、极性未反,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;Ⅱ、电压极性反,按已知电压(U u )为参考,结合测量出的角度,判断出电压相序。

(4)测量相电流,判断是否存在短路、断相。

I 1= I 2= I 3= 注:①出现短路,仍有较小电流,出现断相,电流为0A ;②同时出现短路与断相,应从TA 二次接线端子处测量,如哪相电流 为0A ,则就是哪相电流断相。

(5)以任意一正常的相电压为基准,测量与正常相电流的夹角,判断相电流的相序。

11U I ∧••= 12U I ∧••= 13U I ∧••= (设U 1、I 1、I 2、I 3均为正常) (6)如出现相电流极性反,测量相应元件进出电流线的对地电压,判断哪种极性反(此项只能记录在草稿纸上)。

注:①TA 极性反与表尾反的区别:即TA 极性反是指从TA 二次出线端 K 1、K 2与联合接线盒之间的电流线接反;表尾反是指从TA 二次出线K 1、K 2未 接反,只是从联合接线盒到有功电能表的电流进出线接反;②当相电流进线对地电压>相电流出线对地电压,则为TA 极性反;③当相电流进线对地电压<相电流出线对地电压,则为电流表尾反。

(7)根据上述结果画出向量图 ①以万特模拟接线台为标准Ⅰ、出现断相,则断相电压U U 21-='(U 为正常相电压)Ⅱ、出现极性反,则极性反电压U U -='(U 为正常相电压) Ⅲ、断相与极性反同时出现时,则根据上述两种情况综合考虑(8)正确描述故障结果: ①电压相序:②电压互感器一次(二次)断相: ③电压极性反: ④电流相序: ⑤电流短路: ⑥电流断相:⑦电流互感器反极性: ⑧电流表尾反:(9)写出各元件功率表达式及总的功率表达式。

(10)求出更正系数。

K=PP '0例1、 V U N 581= V U N 2202= V U N 2203= V U u 2791= V U u 3822= V U u 3823= 逆相序/ 24032=∧••U UA I 01= A I 5.22= A I 5.23=32522=∧••I U 26532=∧••I U(V U I 12.02=进 V U I 36.02=出)① 电压相序:u 、w 、v ② 电压断相:u ③ 电流相序:I w 、I u 、I v ④ 电流表尾反接:第二元件 ⑤ 电流断相:w 功率表达式:01='P)60cos()60cos(2ϕϕ-=-=' UI I U P u u wϕϕcos cos 3UI I U P v v v ==')sin 23cos 23(cos )60cos(321ϕϕϕϕ+=+-='+'+'='UI UI UI P P P P更正系数: ϕϕϕϕtg UI UI P P K +=+='=332)sin 23cos 23(cos 30例2、 V U N 581= V U N 2202= V U N 2203= V U u 1971= V U u 02= V U u 3823= 逆相序/ 24032=∧••U UA I 21.01= A I 5.22= A I 5.23=32522=∧••I U 26532=∧••I U(V U I 14.02=进 V U I 64.02=出 V U I 53.03=出 V U I 28.03=出)故障现象:① 电压相序:v 、u 、w ② 电压断相:v ③ 电流相序:I w 、I u 、I v④ 电流短路:w ⑤ 电流互感器极性反:v ⑥ 电流表尾反接:第二元件 功率表式:01='Pϕϕcos )180cos(2UI I U P u u u -=+=')60cos()60cos(3ϕϕ+=+=' UI I U P v v w)sin 23cos 21(cos )60cos(321ϕϕϕϕ+-=-+='+'+'='UI UI UI P P P P更正系数:ϕϕϕϕtg UI UI P P K 316)sin 23cos 21(cos 30+-=+-='=例3、 V U N 9.571= V U N 8.32= V U N 1.583= V U u 0.01= V U u 4.542= V U u 5.1003= 逆相序/ 12031=∧••U UA I 5.11= A I 14.02= A I 5.13=7111=∧••I U 31131=∧••I U(V U I 29.01=进 V U I 12.01=出 V U I 09.03=进 V U I 28.03=出)故障现象:① 电压相序:u 、w 、v ② 电压互感器一次断相:w ③ 电流相序:I w 、I u 、I v ④ 电流短路:u⑤ 电流互感器极性反:w ⑥ 电流表尾反接:第三元件 功率表达式:)60cos()60cos(1ϕϕ+=+=' UI I U P v v w02='Pϕϕcos )180cos(3UI I U P u u u -=+=')sin 23cos 21(cos )60cos(321ϕϕϕϕ+-=-+='+'+'='UI UI UI P P P P更正系数:ϕϕϕϕtg UI UI P P K 316)sin 23cos 21(cos 30+-=+-='=例4、 V U N 9.571= V U N 9.572= V U N 1.263= V U u 0.01= V U u 9.572= V U u 6.383=逆相序/ 30021=∧••U UA I 01= A I 5.12= A I 5.13=14021=∧••I U 8031=∧••I U( V U I 3.03=进 V U I 16.03=出)故障现象:① 电压相序:u 、v 、w ② 电压互感器二次断相:w ③ 电压互感器极性反:v ④ 电流相序:I u 、I v 、I w ⑤ 电流断相:u⑥ 电流互感器极性反:w 功率表达式:01='Pϕϕcos )180cos(2UI I U P v v v -=+='ϕϕsin 23)90cos(213UI I U P w w uv -=+=')sin 23(cos cos sin 23321ϕϕϕϕ+-=--='+'+'='UI UI UI P P P P 更正系数:ϕϕϕϕtg UI UI P P K 326)sin 23(cos cos 30+-=+-='= 例5、V U N 4.261= V U N 7.572= V U N 1.583= V U u 3.401= V U u 0.02= V U u 1.583= 正相序/ 6032=∧••U UA I 2.01= A I 5.12= A I 5.13= 8022=∧••I U 32032=∧••I U (V U I 32.02=进 V U I 16.02=出 V U I 12.03=出 V U I 29.03=出)故障现象:① 电压相序:v 、u 、w② 电压互感器二次断相:v③ 电压互感器极性反:w④ 电流相序:I u 、I w 、I v⑤ 电流断相:u⑥ 电流互感器极性反:w⑦ 电流表尾反接:第三元件功率表达式:01='P)60cos()60cos(2ϕϕ+=+=' UI I U P w w u)120cos()120cos(3ϕϕ-=-=' UI I U P v v w00123cos(60)cos(120)11(cos cos )02222P P PP UI UI UI ϕϕϕϕϕϕ''''=++=++-=--+=更正系数:∞=='=cos 30ϕUI P P K。

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