电能表原理及接线培训材料.pptx

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;电能计量的基本知识;一、电能计量装置基本知识 (一)、电能计量装置的概念;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 型号:第一个字母:L-电流互感器 第二个字母:A-穿墙式;F-多匝式;R-装入式;B-支持式;Y-低压;M-母线式;Z-支柱式;D-单匝式;Q-线圈式 第三个字母:C-资绝缘;S-速饱和;G-改进型;K-塑料外壳式;W-户外式; M-母线式;Z-浇注式 第四个字母: B-保护式; D-差动式 电流互感器两种典型接线 ;(2)电压互感器 型号:第一个字母:J-电流互感器 第二个字母:D-单相;S-三相;C-串级式 第三个字母:J-油浸式;G-干式;C-磁绝缘;R-电容式;Z-浇注绝缘 第四个字母: W-五铁芯柱; B-带补偿角差绕组;J-接地保护 ;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(220V、380V、100V),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。;(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(CT二次不能接地);(四)、带电流互感器的三相四线电能表的接线(CT二次必须接地);(五)、三相三线高压电路有功电能的接线;三、单、三相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???器二次开路;UA;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;UA;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;四、电能计量装置的设计原则 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的有功、无功电能表,接地电流较大者应安装经互感器接入的三相四线3×57.5/100V的有功、无功电能表; 在三相三线制低压线路中,应选用三相三线3×100V的有功、无功电能表,当照明负荷占总负荷的15%及以上时,为减小线路附加误差,应采用三相四线3×220/380V的有功、无功电能表; 在三相四线制低压线路中,应选用三相四线3×220/380V的有功、无功电能表; 负荷电流为50A及以下时,宜采用直接接入式电能表;负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。;(2)基本电流的确定 当电能表与0.5级或0.2级电流互感器联用时,如果互感器的额定二次电流为5A,那么电能表的电流量范围可采用1.5(6)、3(6)A或5A;如果互感器的额定二次电流为1A时,那么电能表的电流范围可采用0.3(1.2)A,或1A。若负荷电流变化幅值较大或实际使用电流经常小于电流互感器额定一次电流的30%,宜采用宽负载的电能表。 当电能表与0.5s级或0.2s级电流互感器联用时,电能表的电流范围宜采用1.5(6)A。 当电能表直接接入计量回路时,应根据经核准的用户申请报装负荷容量来确定额定最大电流。;(3)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。;(4)有功、无功电能表的联合接线 在双向送、受电的电力装置回路中,应分别计量送、受的电量,应采用两块有无功电能表。 在装有同步调相机或无功补偿装置的线路中,负载可能会是容性或感性,应分别计量容性和感性的无功电量,采用两块无功电能表。 在条件允许下,使用电能计量双向有功电量及双向无功电量的全电子多功能电能表。 2、互感器的选择 (1)额定电压的确定 电流互感器的额定电压应与被测线路电压相适应,UN≥UL 电压互感器要求额定一次电压应大于接入的被测线路电

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