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电能计量装置错误接线判断方法(2013.6.4)

来源:网络收集 时间:2026-07-23
导读: 第一章 电能计量装臵计量准确要素 一、选择正确的计量方式 (一)变压器中性点接地方式 1中性点有效接地系统 中性点有效接地系统指变压器中性点直接接地,也称中性点直接接地系统,目前我国低压220V、110kV、220kV、330kV、500kV、1000kV等电压等级主要采用

第一章 电能计量装臵计量准确要素

一、选择正确的计量方式

(一)变压器中性点接地方式

1中性点有效接地系统

中性点有效接地系统指变压器中性点直接接地,也称中性点直接接地系统,目前我国低压220V、110kV、220kV、330kV、500kV、1000kV等电压等级主要采用中性点有效接地系统,其接线方式如下:

2中性点绝缘系统

中性点绝缘系统指变压器中性点不接地,在我国6kV

和10kV电压等级多采用中性点绝缘系统,其接线方式如下:

3中性点谐振接地系统

中性点谐振接地系统指变压器中性点经消弧线圈(高

阻抗)接地,在我国35kV多采用谐振接地系统,其接线方式如下:

4经电阻接地系统

经电阻接地系统指变压器中性点经过电阻接地,目前

较少采用。

(二)电能计量方式与中性点接地方式

电能计量计量方式与电力系统中性点接地方式密切相

关,计量方式不合理,会带来较大的线路附加计量误差。

1.中性点绝缘系统

电能计量装臵应采用三相三线电能计量方式。采用三相

三线接线计量时,电能表测量功率p uabia ucbic, 无论负载对称与否ia ib ic 0,线路附加计量误差:

r(%)

p' p0 100%p0(uabia ucbic) (uaia ubib ucic) 100%uaia ubib ucic(uabia ucbic) [uaia ub( ia ic) ucic] 100% uaia ubib ucic(uabia ucbic) (uaia ubia ubic ucic) 100%uaia ubib ucic(uabia ucbic) (uabia ucbic) 100%uaia ubib ucic

0%

从以上分析可以看出,无论负载对称与否,测量功率和

负载功率依然保持一致,因此无任何线路附加计量误差。

2.中性点有效接地系统

电能计量装臵应采用三相四线电能计量方式。

ia ub ib u cic 三相四线电路的负载功率p0 ua

2.1用三相四线计量

对于中性点有效接地系统,无论负载是否对称,电源

侧电压和负载侧电压始终不会发生位移,

,ub ub ,uc uc ; uoo 0,ua ua

ia ub ib u cic uaia ubib ucic 负载功率p0 ua

线路附加计量误差:

r p p0(uaia ubib ucic) (uaia ubib ucic) 100%p0uaia ubib ucic

0.00% 从以上分析可以看出,中性点有效接地系统采用三相四线计量方式,无任何附加线路计量误差。

2.2用三相三线计量

对于中性点有效接地系统,有电流表达式

ia ib ic in,ib in (ia ic),

ia ub ib u cic uaia ubib ucic。 同理负载功率p0 ua

r(%)

p' p0 100%p0(uabia ucbic) (uaia ubib ucic) 100%uaia ubib ucic(uabia ucbic) [uaia ub(in ia ic) ucic] 100% uaia ubib ucic(uabia ucbic) [uabia ucbic ubin] 100%uaia ubib ucic inub 100%uaia ubib ucic

用有效值表示如下:

r UbIncos(Ub,In)

UaIacos a UbIbcos b UcIccos c

由此可见,中性点有效接地系统采用三相三线电能计

量方式,将不能计量UbIncos(Ub,In),将产生线路附加计量误差,附加计量误差的大小不仅与电压Ub、In大小有关,还与二者之间夹角的余弦值有关。

3.谐振接地系统

电能计量装臵应根据中性点不平衡电流的大小,采用

三相三线电能计量方式或三相四线电能计量方式,一般情况下,贸易结算电能计量装臵且年平均中性点电流(至少每季测量1次)大于0.1In%(额定一次电流)时,应采用三相四线电能计量方式。

(二)电能表、互感器经检定合格;

(三)抄见倍率和现场实际的倍率一致;

(四)根据计量方式正确选择电能表,如高压三相四线制计量方式,应选择3*1.5(6)A,3*100/57.7V的电能表;

(五)电压与电流互感器分别接在电力变压器不同侧的,电能表电压回路未接到相应的母线电压互感器二次上。

如:Y/△变压器的35Kv侧计量装臵,本应接入35Kv

侧的电压和电流,如果不同侧,接入35Kv侧电流,电压取自10Kv,此时有30°的相位差,将带来较大的计量误差。

实际功率P0 UABIAcos(30 ) UCBICcos(30 - )

电能表测量功率P' UabIAcos(60 ) UcbICcos

由上可以看出,接入不同侧后电能表的测量功率和实

际功率不一致,因此将带来计量误差。

(六)电流互感器或电压互感器二次回路的实际负荷应保证在额定值的25-100%之间。

(七)电压互感器二次回路电压降应满足要求;

(八)根据《重庆市电力公司电能计量装臵通用设计标准》要求,计量用电压互感器或电流互感器应采用专用二次绕组或专用互感器。(二次负荷降低,达到降低互感器合成误差的目的)

(九)电能表接线正确。

第二章 电能计量装臵的停电检查

实际工作中,计量装臵的错误接线花样百出,除互感器二次开路、短路、熔丝断路等明显造成计量不准确外,还有一些常见的错误,电流和电压相别错误,电流互感器和电压互感器极性反接等等。

停电检查主要是新安装和更换互感器后,在一次侧停电时,对互感器、二次接线、电能表接线等按接线图纸进行检查。通电前务必核对,防止PT短路或接地,CT二次侧开路,以免引发安全事故。

1、电流互感器变比、极性检查

2、电压互感器接线组别检查。

3、二次接线导通和接线端子核对

4、电能表的接线检查等。

5、检查二次回路对地绝缘。

第三章 电能计量装臵的带电接线检查

一、双钳相位伏安表的使用方法

(一)DK-45H双钳相位伏安表

1.功能

既可测量二次电压、二次电流的大小,还可测量二次电压和二次电压、二次电压和二次电流、二次电流和二次电流之间的相位,双钳相位伏安表和电流卡钳示意图见图:

图:双钳相位伏安表示意图

2测量方法

将红色和黑色测试导线的一端,按红黑两种颜色对应插

入双钳相位伏安表上标有“U1”或“U2”的红色和黑色插孔内,将电流卡钳连线的另一端,插入双钳相位伏安表上标有

“I2”、“I1”的插孔内。应注意的是:测量相位时U1和I2是一组。

2.1电流的测量

将相位表的旋钮开关旋转至相应的电流档;将电流卡钳

卡住电流线,显示窗口上的数值就是该电流回路的电流值。注:为防止过载烧坏仪器,电流档最好先选择10A档,最后根据测量电流的大小选择合适的电流档位。

2.2电压的测量

将双钳相位伏安表的旋钮开关旋转至相应的电压档(一

般情况下,测量低压三相四线电能计量装臵电压,电压档位应选择在500V档,测量高压电能计量装臵二次电压,电压档位宜选择在200V档。将红笔(正极)和黑笔(负极)分别接触电源的某一相线和地线,此时测量的电压就是该相线的相电压值;如果要测线电压(如Uab的值),将红笔和黑笔分别接触要测量的两根相线(红笔接触a相,黑笔接触b相),此时测量的电压就是该线电压值。

2.3相位的测量

(1)电压相位的测量

旋转开关旋至“Φ”的U1-U2档,将两路电压分别从

U1和U2端输入,测量的相位为U1超前U2的相位角。

(2)电流相位的测量

将旋转开关旋至“Φ”的I1-I2档,将两路电流信号通过

卡钳钳口,从I1和I2插孔输入,注意电流应从卡钳“*”(红点)端流入,测量的相位为I1超前I2的相位角。

(3)电压与电流 …… 此处隐藏:3551字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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