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电能表及互感器接线及作用;目 录 ;一、电能计量装置基本概念及作用;2、互感器的作用:
(1)扩大电能表的量程。电压互感器把高电压变换成低电压,电流互感器将大电流变换成小电流。
(2)减少了仪表的制造规格。除直接接入式电能表外,电流二次回路均以5A为主,电压二次回路均以100V为主。
(3)隔离高电压、大电流,保证了人员和仪表的安全。
;(1)电流互感器
电流互感器两种典型接线;;3、二次回路的作用
电压二次回路是指电压互感器、电能表的电压线圈以及连接二者的导线所构成的回路。由于连接导线阻抗等因素的影响,电能表电压线圈上实际获得的电压值往往都小于额定值,二次电压回路电降的大小直接影响电能计量的准确度。
电流二次回路是指电流互感器二次线圈、电能表的电流线圈以及连接二者的导线所构成的回路。电流互感器的二次负载包括二次连接导线阻抗、电能表电流线圈的阻抗、端钮之间的接触电阻等。它直接影响电流互感器的确度等级。;目 录 ; (一)、单相电能表直接接入式;(二)、直接接入式三相四线电能表的接线;(三)、带电流互感器的三相四线电能表的接线如下:;(四)、带电流互感器的三相四线电能表的接线;(五)、三相三线经高压互感器电能正确接线;目 录 ;三、电能表错误接线举例
1、单相有功电能表的火线和零线互换
(1)、接线图;2、单相有功电能表电压小钩断开;3、单相有功电能表电流互感器二次开路;;5 、三相四线电能表电流回路二相短路;6、三相四线电能表电压回路一相开路;7、三相三线电能表电流互感器二次侧A相反接;;9、三相三线电能表电压回路AB接错,A相电流 互感器二次接反;目 录 ;四、电能计量装置的选择原则
1、电能表的选择
(1)型式的确定
在中性点非有效接地的高压线路中,应选用经互感器接入的三相三线3×100V的智能电能表,中性点有效接地系统应采用三相四线智能电能表。(3×57.5/100V的智能电能表);
在三相四线制低压线路中,应选用三相四线3×220/380V的智能电能表;
按DL/T 448—2000 规程规定,低压供电负荷电流为50A及以下时,电能计量装置接线,宜采用直接接入式电能表。;;(2)基本电流的确定;(3)各类电能计量装置应配置的电能表、互感器的准确等级不应低于如下表:;2、互感器的选择;当实际负荷电流小于30%时,应采用二次绕组具有抽头的多变比电流互感器或0.5s、0.2s级电流互感器。
电流互感器的额定变比由额定一次电流与额定二次电流的比值决定。
电压互感器其额定变比等于额定一次与额定二次电压的比值。
额定一次电压应满足电网电压要求,额定二次电压应和计量仪表等二次设备的额定电压相一致,通常为100V。;(3)额定二次负荷的确定
互感器若接入二次负荷超过其额定二次负荷,其准确度等级下降。
为保证计量的准确性,一般要求测量用电流、电压互感器的二次负荷S2必须在额定二次负荷S2N的25%—100%范围内。
电压互感器的额定二次负荷标准值有:10、15、25、30、50、75、100、150、200、250、300、400、500、1000VA,计量专用电压互感器额定二次负荷一般为50VA及以下。
电流互感器的额定二次负荷标准值有5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100VA,计量专用电流互感器二次负荷一般取40VA及以下。 ;(4)准确度等级的确定
电能计量装置是根据用户平均用电量的多少或变压器容量的大小和计量对象的不同进行分类的,不同类别的电能计量装置对电能表准确度等级要求也不同。
常用电流互感器的准确度等级为0.2、0.2s,0.5,0.5s等;
常用电压互感器的准确度等级为0.2s,0.2、0.5s等。
(5)互感器的二次回路规定
为保证电能计量装置的安全、可靠、准确,对贸易结算的电能计量装置应用专用的电压、电流互感器或专用二次回路。
电流互感器的专用二次绕组和电压互感器的专用二次回路,不得与继电保护的测量回路共用,并不得装熔断器和开关。;目 录 ;五、电能计量装置的故障
; 2、电子式电能表常见故障;类别;类别;类别;类别;3、电压互感器的常见故障和故障处理;序号;序号;序号;(二)、电能计量装置故障诊断技巧
1、利用用电信息采集系统采集的计量装置图形诊断
基本思路:通过用电信息采集采集到电压、电流、功率、功率因数图形来判断计量装置是否存在问题。
2、使用仪器检查判断
基本思路:是通过实测负荷电压、电流、功率因数,计算出负荷功率,从而判断计量装置是否正常。
检测条件:检测期间要求负荷电压、电流、功率因数相对稳定。
优点:是不必打开计量箱和表尾接线盒盖。
缺点:是检测人员必须
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