电能表错误接线检查及判断

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电能表错误接线检查方法及预防措施分析

电能表错误接线检查方法及预防措施分析

电能表错误接线检查方法及预防措施分析摘要:安装电能表的时候,我们必须严格要求安装人员的技术水平,我们必须熟悉一些相关的规章制度,这样我们就可以确保不违反国家有关规定进行安装。

确保计量箱正确连接,减少操作误差,为用户提供更高效更有效的服务。

电能表作为电力企业和用户的一个重要数据基础,电力测量的准确性直接关系到供应商和消费者的利益,对供应商和消费者之间的和谐关系有着极其重要的影响,所以必须要做好电能测量工作。

为了达到电能计量的精度,有必要做好电能表的维修保养工作,同时还要保证电能表连接的正确性,从而有效降低电能表产生的误差。

因此,在电能表的安装过程中,我们要求相关的安装人员,除了要具备专业的安装技能之外,还要熟悉掌握相关的规章制度,这样才能使安装的过程中,既没有违反国家的相关法律,又能保证接线的正确性,将操作失误的概率降到最低,减少了工作当中的很多可以避免的麻烦,提高工作效率,给用户提供更好的服务。

关键词:电能表;错误接线;检查方法;预防措施电力仪表的准确计量是电力企业管理的重要组成部分,也是用户的电能计量管理中的一个很重要的一部分,如果计量出的结果不准确,不但会对国家的电费收入产生影响,还有影响用户的经济核算,小到寻常百姓家大到企业集团,所以电能表的计量结果是否准确不仅对实现电力企业的经济效益具有重要意义对其他的用电群体的意义也非凡。

但是就目前的安装实践而言,电能表在安装的过程中,会出现很多错误,接线出现错误是一种经常会出现的问题,不管是电流回路、电压回路还是互感器等都发生过接入错误的现象,这样直接导致了电能计量的准确性减小,从而带来一系列的后期问题,因此,在安装电表时,不仅要在实验室中对其布线的符合性进行检测,还要确保布线严格符合现场的相关规范和要求。

安装完成后,电线需要仔细检查和通电。

还需要验证电压相位序列和电流相位的正确性,测量误差,确保布线正确。

1电能表工作原理及重要性分析目前,我国家用电基本上都是220V交流电,电能表一旦接入供电线路后,交流电就会对电能表中的电流和电压线圈产生作用,电流和电压线圈的转轴就会感应到磁场,从而使电流切磁感线后发生偏转。

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。

谈谈电能计量装置常见错误接线和检查方法

谈谈电能计量装置常见错误接线和检查方法

谈谈电能计量装置常见错误接线和检查方法引言电能计量装置的准确性不仅取决于电能表、互感器的等级,还与它们的接线有关。

即使电能表和互感器本身准确性很高,接线错误也会导致整套计量装置少计、不计或反记,致使电力企业遭受损失。

因此,在电力运行过程中,需要对电能计量装置进行定期的检查,做到预防工作,以确保电能计量装置的准确性。

本文结合笔者的工作总结,主要就电能计量错误接线的形式及检查方法进行了论述。

1 电能计量装置中常见错误接线在整个电能计量装置中,主要包括电能表、互感器和附件、失压计时仪以及二次回路部分。

在出现接线错误的过程中,都能通过不同的部件反映出来。

而在电能计量装置中常见错误接线形式主要包括以下几方面:1.1 计量单相电路有功电能的错误接线计量单相电路有功电能的错误接线是整个电能计量装置错误接线中最为常见的错误类型,在这种错误类型中,主要分为以下5个方面:第一,工作人员在连接相线与零线的过程中,由于工作失误将其接反。

第二,在整个装置中,工作人员没有准确的区分装置的进出线。

第三,在接线的过程中,电流线圈与电源之间出现短路。

第四,在接线时,工作人员忘记连接电压钩连片。

第五,在计量380V单相负载电能时,工作人员习惯用一只220V的单相电能表读数乘以2的方法来计量,然而这种方法缺乏一定的规范性与稳定性。

1.2 計量三相四线电路有功电能的错误接线计量三相四线电路有功电能的错误接线形式中,主要包括以下3种:(1)在三相四线有功电能表电压线圈连接的过程中,电压线圈中线出现断线状况。

(2)三相四线有功电能表在运转的过程中,本应经过一台电流互感器接入电路,然而在某些状况下经过两台电流互感器连入电路,由此造成错误接线。

(3)在计量三相四线电路有功电能时,工作人员习惯使用三相三线两元件来对其进行计量,这样的计量结果与实际结果存在很大的偏差。

1.3 计量三相三线电路有功电能的错误接线计量三相三线电路有功电能的错误接线形式有:(1)电流端子进出线接反;(2)电压端子接线顺序不对;(3)电压与电流相位不对应等。

一起电能表错误接线案例分析

一起电能表错误接线案例分析
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起 电能表错误接线

电表错接线的检查步骤及计算

电表错接线的检查步骤及计算

错接线的检查步骤及计算一、错接线的检查步骤1、验电2、检查计量装置外观3、确定参考相(找B相)4、测量电压、电流(使用万用表或相位伏安表)5、测相序(使用相序表)6、测量电压电流的相位角,确定电流位置(使用相位伏安表)7、画向量图8、计算9、改正接线(做好措施)10、表记加封11、清理现场。

注意事项:工作前应正确着装,检查工具、安全工器具、仪表等。

二、错接线的计算必须记住的公式:cos()=cos sin sin1、三相四线正确的功率表达式:P= P1+P2+P3= U U I U cosϕ +U V I V cosϕ +U W I W cosϕ= 3UIcosϕ,例题:有一只三相四线有功电能表,V相电流互感器反接达一年之久,累计电量W=2000kWh。

求差错电量∆W1(假定三相负载平衡且正确接线时的功率P cor=3U p-p I p-p cosϕ)。

答案:解:由题意可知,V相电流互感器极性接反的功率表达式P inc=U U I U cosφ+U V(-I V)cosφV+U W I W cosφW三相负载平衡:U U=U V=U W=U p-p,I U=I V=I W=I p-p,ϕ U= ϕ V= ϕ W=ϕ,则P inc=U p-p I p-p cosϕ正确接线时的功率表达式为P cor=3U p-p I p-p cosϕ更正系数K=差错电量∆W1=(K-1)W=(3-1)×2000=4000(kWh)答:应补收差错电量∆W为4000kWh。

2、三相三线正确的功率表达式:P= P1+P2= U UV I U cos(30°+ ϕU)+U WV I W cos(30°-ϕW)= UIcosϕ,例题:已知三相三线有功电能表接线错误,其接线方式为:U相元件,,W相元件,,请写出两元件功率P U、P W表达式和总功率P inc表达式,并计算出更正系数K(三相负载平衡)。

三相四线电能表错误接线分析及判断

三相四线电能表错误接线分析及判断

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。

电能表错误接线的检查方法及预防措施

电能表错误接线的检查方法及预防措施

78智能电网NO.01 2020智能城市 INTELLIGENT CITY电能表错误接线的检查方法及预防措施张映雄(云南电网有限责任公司大理供电局,云南 大理 671000)摘 要:目前状况下,电力企业与用户进行电能核算主要是依靠电能计量来实现的,因此计量的准确性与企业和用户的利益息息相关,做好电能计量工作十分重要。

电能表是电能计量中的重要设备,在安装电能表时,需要对其接线进行全面仔细的检查,制定相应的预防措施,保证电能表接线的正确性。

文章就针对电能表错误接线的检查方法及预防措施进行研究与分析。

关键词:电能表;接线;检查方法;预防措施1 电能表错误接线检查方法1.1 试电笔检查法试电笔检查法就是利用试电笔对零线和分火线进行检查,根据试电笔上方的指示灯显示情况来判断线路的通电情况。

通常情况下,在零线与分火线的检查过程中,零线中无电能通过,在试电笔检查的过程中,不会出现亮灯的情况,若出现亮灯情况,表明线路中存在短路的情况,而分火线在正常检查的过程中,试电笔会显示亮灯的状态,表示电路目前处于通路的状态。

若检查过程中出现不亮的情况,则表明结构中存在断路的情况,以此来大致判断接线中存在的问题。

1.2 直观检查法直观检查法就是观察电能表的转速、电能表转盘的转向,在电子式电能表中观察指示灯的闪速,通过观察判断电能表是否出现故障。

通常情况下,电能表都有比较固定的运行转速,如果电能表转速出现不规律变化时,则表明电流表目前存在着一些问题。

通过测定单位时间内电能表的转速运行情况,来确定目前系统的运行状态是否处于正常运行的情况,及时采取措施进行治理,从而有效提升整个应用结构使用的稳定性。

1.3 电流电压检查法电流、电压检查法就是利用电压表或者电流表进行接线端钮间电压的通过电路的测量,从而确定电流表中是否出现了断线和漏电的情况,以及是否存在窃电的可能。

通常情况下,在利用电流电压表对结构运行情况进行了解时,需要对整个系统内部的电流电压进行及时测定,根据数据信息比对结果来确定系统目前的运行情况是否满足既定要求,从而判断出系统故障内容,加快故障的检修速度。

浅谈电能表错误接线的检查方法及预防措施

浅谈电能表错误接线的检查方法及预防措施

浅谈电能表错误接线的检查方法及预防措施摘要:自改革开放以来,我国社会和经济的发展越来越快,电力行业的发展相较之前也有了一定的进步。

电能计量作为电力企业与用户核算的重要依据,其计量的准确性直接关系到供用电双方的利益,而且还与供用电双方的和谐关系具有极为重要的影响,所以需要做好电能计量工作。

而要想实现电能计量的准确性,则需要做好电能表的检修和维护工作的同时,还要确保电能表接线的正确,这样才能有效的降低电能表误差的产生。

因此在电能表安装过程中,需要装接人员不仅要具有较强的专业技能,而且还要对相关规章制度等进行掌握,这样才能确保装接工作能够遵守相关的规程,确保接线的正确性,降低操作错误的可能性,为用户提供更优质的服务。

基于此,本文主要阐述了对电能表错误接线进行详细的分析、解决电能表错误接线的预防策略,以供参考。

关键词:电能表;错误接线;预防策略一、对电能表错误接线的详细的分析1.1对三相四线电能表出现错误接线的详细分析(1)一般的状况下,电能表必须要用铜芯线作为二次回路的连接线,可是对用户的进户线一般都会使用多股的铝芯线,通常都会运用破皮接来对两种连接线进行连接,可是在长期的连接时会很容易出现接头氧化,进而导致电源接触不良等状况的出现,就会引发电能表发生电压断压问题。

(2)电压和电流之间如果发生不同相位的时候,就是说在出现电流互感器和需要连接的电能表两者在不同的平面上却必须进行连接安装情况下,就很容易发生其电压、电流的连接错相,这就引起电能表在各种不一样的功率因数下发生倒走、慢走、不走的状况。

在发生这种问题的时候,可以运用抽压的方法,分别利用每相电压让电能表进行运转,在三相分别运转后如果它们都是以正转的顺序进行转动就表示连接是正确的,反之就是错误的。

(3)电流互感器二次极性接反。

如果是三相负载对称,在单相互感器出现反接的状况时,电能表就会出现慢走的情况,没有其它两相电的电量,是接线正确时的1/3,;如果是两相互感器进行了反接,电能表就会出现反转的情况,这时候计量的电量也就是一相反转的电量,是接线正确时的-1/3;还有一种状况就是三相互感器全部接反,这就直接导致电能表反转,当然计量的电量也就是反转的电量,是接线正确时的-1倍。

电能表错误接线的检查方法及预防措施

电能表错误接线的检查方法及预防措施

电能表错误接线的检查方法及预防措施摘要:为了获得准确的用电数据,电表必须正确维护,同时保证电表接线的精度,以有效减少电表产生的误差。

因此,在安装电能表时,不仅要求安装人员具备专业的安装技能,还要求了解相关规则和条例,以确保正确的布线,减少错误操作。

本文主要分析了电能表电缆故障的验证方法和注意事项关键词:电能表;接线;检查方法;预防措施引言安装电能表时,设施工作人员应具备高水平的技术知识,并熟悉相关规则和条例,以确保设施不违反国家规定。

确保正确连接度量框,减少操作错误并提高用户服务效率。

作为电力公司和用户的一个重要数据库,电力计量的准确性直接关系到供应商和消费者的利益,并对供应商和消费者之间的和谐关系产生至关重要的影响,因此需要正确计量电力。

1、电能表错误接线检查方法1.1试电笔检查法测试笔的控制方法是使用测试笔控制零线和分割线,并根据测试笔上方指示灯的显示判断电路的通电情况。

一般来说,检查时零线和分隔线没有过流,检查试验笔时没有活光情况,如果存在活光情况,则表示线上有短路,正常检查分隔线时显示试验笔如果检查时缺少亮度,则表示结构中存在间隙,以确定整个接线问题。

1.2直观检查法目视检查方法是观察电压表转速和电压表转台方向,观察电子电压表中指示灯闪烁速度,并通过观察判断电压表是否出现故障。

计数器通常具有相对固定的运行速度,如果计数器转速变化不均匀,则表明计数器当前存在问题。

通过测量单位时间内电流表的转速运行情况,确定系统当前的运行状况是否正常,并及时采取治理措施,有效提高整个应用结构的使用稳定性。

1.3灯泡检查法灯泡检查方法是:灯泡亮时,灯泡亮,电能表不旋转,可能是电压电路打开、电压线圈损坏、电流线圈或电路短接所致。

如果灯泡未打开且与上述问题无关,则需要检查零线和火线,以确保它们连接正确。

否则,需要检查用户的其他零功率使用情况。

1.4停电检查一面无电时,可使用万用表控制相对电流和电压电路,控制电流互感器一面的极性和相应情况。

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。

电能计量回路错误接线故障分析与处理

电能计量回路错误接线故障分析与处理

电能计量回路错误接线故障分析与处理摘要:当今社会,电能资源在人们日常的生产生活中扮演着极其重要的角色,是确保人们生产生活正常开展的基础所在。

随着用电要求的不断提高,电能计量已经越来越重要,要确保用电安全与稳定,就需要保证电能的准确计量。

本文针对电能计量装置接线及错误接线判断方法进行了浅谈,以供参考。

关键词:电能计量装置;错误接线;判断方法1电能计量设备的构造与接线原理电能计量装置包括各种类型电能表、计量用电压、电流互感器及其计量二次回路、电能屏(柜、箱)等,其中电能表包括单相电能表,不带CT三相四线电能表,带CT三相四线电能表,三相三线电能表,无功表等系列设备。

在电能计量设备的运行过程中计量模式是选择计量设备和接线模式的标准。

电能计量设备的接线主要包括电能表直接接线和带互感器接线两种方式。

1.1电能表接线单相表是工农业生产和日常生活中最常用的电能表。

单线电能表主要是二进二出接线方式,第一、第三端子接入电源,第二、第四端子接负载。

这样的接线方式保障了用户用电安全,也保障了电能表的正常运行。

1.2三相四线电能表直接接线三相四线电能表也叫三件电表三相四线电能表最主要的构成部分是三个驱动部件,在照明混合供电电路中经常可以见到三相四线电能表。

三相四线电能表的直接接入方法可以用图2来表示,从图2中可以看出三相四线电能表直接接线为四进四出接线方式,与单相电能表接线原理相似。

1.3互感器的接线1.3.1电流互感器接线电流互感器的接线方式主要有二相分相接法和三相分相接法。

这两类互感器接线方法,具有各自的特点,适合不同的系统。

二相分相接法主要适合三相三线系统和中性点不接地系统之间的连接。

三相分相接法主要适合三相四线系统和接地系统之间的连接。

这种电流互感器的连接模式可以有效的避免接线失误造成的不良后果,做到对电量进行技术的追捕计算。

1.3.2电压互感器V/V接线电压互感器V/V接线模式在10kV中性点三线系统中比较常见,与其他方式相比可以有效控制互感器的使用。

【电网 营销】电能计量装置错误接线分析及退补电量计算

【电网 营销】电能计量装置错误接线分析及退补电量计算

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。

电能表错误接线的诊断与防范

电能表错误接线的诊断与防范

一、引言电能表错接线的主要表现为: 电能表反转、不转、转速变慢等情况。

由于电能表计量装置是由电能表、互感器、二次回路等多种元件构成,因此,电能表的错误计量及其更正也呈多样性变化。

为公平、公正、合理计量电能,及时、快捷、正确诊断错误接线及采取有效的防范措施,是摆在供电企业员工面前的重要课题,是提高供电企业形象和减少电量丢失的有效途径。

笔者结合装表接电和电能计量装置的运行检查实践,浅谈电能表比较典型的错误接线及防止措施,以供同行参考。

二、电能计量装置常见错误接线1、单相有功电能表的错误接线当直接接入式单相电能表装表时,误将进电能表的火线与零线接反了,零线从电能表引出后处在开断状态,而负载跨接在火线和地线之间,用电依然正常,因电能表电流线圈无电流通过而不转。

当电压小钩断开或接触不良造成开路时,此时电能表的测量功率P=(0)×IcosΦ=0,电能表不转。

当电流互感器二次测开路时,电能表电流线圈无电流通过,电能表测量的功率P=U(0)cosΦ=0,电能表不转。

同样,电流互感器二次侧短路时,因无电流通过电流线圈,电能表也会不转。

当电流互感器二次侧极性接反时,电能表测量的功率P'=-UIcosΦ电能表反转。

2、三相三线两元件电能表错误接线当电压线A、B相电压对调; B、C相电压对调; A、C相电压对调时,对调后计量值P'均为零,电能表不转。

3、三元件电能表的错误接线当有任一只电流线或CT极性接反时,接反相测量的有功功率为负值,电能表变慢。

当有两相电流线或CT极性接反时,接反两相的测量值为负值,电能表反转。

当三相电流线或CT极性接反时,电能表反转,K=-1。

当电流回路一相开路时,电能表仅计量两相电量; 二相开路时,仅计量一相电量; 三相开路时,电能表停转。

同样,电流回路出现一相、两相、三相短路时,电能表计量值同上。

当低压三相四线电能表CT接线正确,而电压辅助线相序与电流不一致时,如电能表反转。

电能表的安装及错误接线的检查分析

电能表的安装及错误接线的检查分析

电能表的安装及错误接线的检查分析摘要:用户在使用电能之后,应向供电企业缴纳电费,电能表是缴纳电费的主要依据,电能表能够有效的准确的计量用户的用电情况。

但电能表在安装过程中,往往由于线路连接错误,因此加强线路连接的检查工作是极为重要的。

基于此,本文就电能表的安装及错误接线检查方面的问题进行了论述,以供参阅。

关键词:电能表;安装;错误接线;检查引言电能计量作为计量工作的一个重要组成部分,是电力企业生产经营管理及电网安全运行的重要环节,其技术水平和管理水平不仅事关电力工业的发展和电力企业的形象,而且影响电能贸易结算的公平、公正和准确、可靠性,关系到电力企业广大电力客户和老百姓的利益。

电能表的计量准确性可以通过电能计量检定机构(国家授权由电力企业计量检定部门检定,一般是供电企业的计量中心)的校验得到保证,而现场接线的准确性,不仅取决于装表人员的工作责任心,业务水平及工作的熟练程度,而且由于电力客户法律、法规意识谈薄、有意窃电,致使计量装置错误接线,直接影响到计量的准确性。

1安装电能表的相关要求电能表属于电能计量设备,能够准确的将电量进行计量,并可进行合理的电费计算,对于电能表存在问题,验收不合格的坚决摒弃。

供电企业应结合用电单位的相关情况,选择安装不同规格的电能表或其他电量计量装置;若用户所需10kV以上的电压供给,且变压器的最大容量在600kVA甚至之上时,可确定为高压计量用户。

对于高压计量用户应安装专用的高压电能计量柜,并配合使用多功能的电能表及相关设备,高压电能计量柜主要用于供电企业对用户进行计费,柜内设有特制的电能计量装置,其电能计量的方式与电流互感器的变化比值,是由供电企业进行设置的;用户应按照供电企业的供电方案文件进而对电能表表位、相关附件以及二次线等设施的安装;对于高压计量和低压计量设置互感器者,应将装有专门的接线端子盒接入二次电压、电流二次的回路当中。

2电能表安装的正确接线方法(1)电能表在安装时间距不小于80mm,与屏边距离不小于40mm,电能表倾斜度(前后、左右)不得超过1°。

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。

电能计量装置错误接线检查分析

电能计量装置错误接线检查分析

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。

电能表错误接线的形式及其检查方法

电能表错误接线的形式及其检查方法

电能表错误接线的形式及其检查方法摘要:本文结合笔者多年工作经验,对电能表错接线的几种形式及相应的一些检查方法做了详细分析,仅供同行参考。

关键词:三相电压中性线错误接线电压线圈用户的电能计量工作是计量管理中的一个重要环节,如果出现表计不准、接线错误、倍率差错及其他异常情况,不但要影响国家电费收入,而且还要影响用户的经济核算,因此必须确保用户的电能计量正确,及时发现和纠正由于新装轮换、线路设备的检修等原因而导致表计异常运行情况。

这除了加强现场校验工作外,还必须提高装表质量及表计本身质量。

在电能计量装置方面,常见故障有电流互感器开路、电压互感器短路、熔丝熔断等,这些故障都会造成计量不准确,这类问题可用电流表、电压表进行检查。

大部分故障是电路接线错误,反映在电能表上有倒转或停转等现象,一看就能发现,但对顺转的错误接线,要仔细检查,否则就难以发现。

1单相电能表的错接单相电能表发生错接线,常见的有以下3种情况:第一,相线和中性线对调,当灯头接地时电能表不转或漏计电量。

第二,电源线和负载线在接线端柱上反接,计量很不正确。

第三,接线端1与2之间的电压连片未接,电能表不走。

单相电能表的错接线可以通过直观检查或使用低压测电笔测试检查来发现并纠正。

2三相四线(三元件)电能表的错接线形式三相四线(三元件)电能表的正确接线是UAIA、UBIB、UCIC,正三相功率为:P=UAIAcosφ+UBIBcosφ+UCICcosφ=3U相I相cosφ。

三相四线(三元件)电能表的错接线形式主要有以下几种。

2.1电压线圈A、B相接线对调错误接线是UBIA、UAIB、UCIC,错误三相功率为P′=UBIAcos(120°-φ)+UAIBcos(120°+φ)+UCICcosφ=0。

这种错误接线将A相电压误接入B相,B相电压误接入A相,结果电能表停走,但实际上往往出现转盘稍向前走些或稍向后倒些的现象,原因是3个元件之间存在着不平衡问题。

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有功电能表错误接线检查及判断
随着国民经济的不断发展,电能需求量的日益增加,电力客户逐步增多,电能计量装置接线的准确性要求不断提高。

计量是否准确不但影响到供电企业的形象和声誉,而且直接关系到供电企业的经济效益。

电能表的计量准确性可以通过电能计量装置检定机构(国家授权由电力企业计量检定部门检定,一般是供电企业的计量中心)的校验得到保证,而现场接线的准确性,不仅取决于装表人员的工作责任心、业务水平及工作的熟练程度,而且由于电力客户法律、法规意识谈薄、有意窃电,致使计量装置错误接线,直接影响到计量的准确性。

对于现场接线的检查,一般采用电能表现场校验仪,采用六角图法检查分析判断,但其存在许多不足:①设备投资比较大、仪器较多、携带运输不方便;②接线较多、操作步骤复杂、使用不方便;③需提供操作电源,受现场环境影响较大;④当三相二元件有功电能表错误接线在48种以外时,仪器无法分析判断。

为克服上述缺陷,我们在现场采用了手持式钳形数字万用表,对计量装置接线现场检查,依据现场检查结果进行分析判断,大大减少了投资和现场工作量,受到了现场检定人员的一致好评。

1 主要功能介绍
使用该仪表可以在现场完成诸如感性、容性电路的判别、电能表接线正确与否、电能表运行快慢判断、测量三相相序、判断变压器接线组别。

可进行三相相电压、线电压、三相电流、相位差、相序及电阻的测量。

2 测量前准备工作
工作前,首先要完善好工作票制度和工作许可制度,认真填写好变电第二种工作票,并履行好工作许可手续。

完成后,可通过仪表的相位测量档测量出三相负载的性质(阻性、感性、容性及相角一功角)。

三相二元件有功电能表正确原理接线图见图1。

图1 三相两元件有功电能表正确接线图
3 检查测量步骤
(1)电能计量装置外观检查:通过对电能计量装置外表、封印等的检查,初步判断电力客户是否依法用电,有无违约窃电现象。

(2)相关数据测量:
①三相相电压及线电压--用仪表的电压档可判断出电能表有无某元件失压、欠压现象;
②三相电流测量--用仪表的电流档,用钳形表可依次测量出I 1、I 2、I 1+I 2,从而判断出电能表某相元件有无缺电流、电流反接或电流差现象;
③电源相序测量--用仪表的相位测量档测量接入电能表电压U 12与U 32之间的相位差,若为300°,则为正相序;若为60°,则为反相序;
④接入电能表电流与电压间相位差测量--用仪表的相位测量档可测出U 12与I 1、I 2之间的相位角及U 32与I 1、I 2之间的相位角。

4 测量结果分析判断
通过所测结果,绘制出向量图,依据负载性质及功率角范围,在图中定出B 相位置(因三相二元件有功电能表中,B 相不加电流即B 相无电流)及A 、C 相位置,并依据三相相序判断出表头实际所加电压U 12及U 32,尔后根据U 12与I 1、I 2或U 32与I 1、I 2间的相位关系,确定出实际表头所加电流,并准确判别出相位。

据此可判断电能表二元件所加电压、电流错误接线形式,并写出电能表错误接线功率表达式,从而推算出错误接线更正系数,计算出退补电量。

5工程实例
10kV 高压供电户,变压器总容量为2500kVA ,装有150/5计量电流互感器两台、两相不完全星形接线,10/0.1kV 电压互感器两台、V-V 接线,三相二元件有功电能表一只。

某日,电能表校表人员至现场检查,发现计量装置封印有伪造现象,电能表倒走。

拆封后利用钳形数字万用表检查,测量数据如下: 实际负荷功率因数角φ=35°,为感性。

I 1=3.5AI 2=3.5AI 1+I 2=6A 可判断出一相电流反接。

U 1=58VU 2=60VU 3=59V U 12=102VU 23=101VU 31=99V U 12与U 32间相位角φ为60°。

电压与电流间相位角关系见表1。

表1 电压与电流间相位角关系
I 1I 2
U
12
245°305°
U
32
185°245°判断分析结果如下:
相序--逆相序;
电能表第一元件:I
A U BA
第二元件:-I
C U CA
向量图如图2所示。

图2 三相两元件电能表向量图
分析计算:一元件P
1=I
A
U
BA
=UIcos(150°-φ)
二元件P
2=-I
C
U
CA
=UIcos(150°+φ)
错误功率表达式:
此时表计实抄示数为-30(电能表倒走)。

错误接线时计量电量A=(-30)×150/5×10/0.1=-90000kWh
退补电量A=(G-1)×A=180000kWh
因该客户擅自开启、伪造计量装置封印,属窃电行为,对照《供电营业规则》第一百零一条之规定,当即对该户中止供电,补收所窃电量的电费,并处所窃电费三倍的违约使用电费,合计约30余万元,为供电企业挽回了经济损失。

后经开箱检查,发现该客户擅自将计量电流互感器C相二次电流反接,并将电压互感器二次a、b相电压线对调窃电,实际情况与测量分析结果完全相符。

6 具体应用
由于手持式钳形数字万用表具有体积小、重量轻、携带使用方便、准确性高、用途广等优点,目前在电力系统电能表接线检查、继电保护工作校验、差动保护二次电流相位关系等工作现场得到了广泛的应用,大大减轻了人力、物力和财力的投入,为现场工作提供了极大的帮助,受到了广大现场工作人员的欢迎。

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