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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
相位伏安法是检查电能计量接线最常用、最基本的方法之一.本文以10 kV供电系统中常用的高压三相三线电能计量装置为例,介绍运用相位伏安表带电检查电能计量装置接线的注意事项和方法步骤.  相似文献   

2.
<正>1专用变压器供电高压计量专用变压器供电高压计量接线示意图如图1所示。高压侧计量装置专用变压器低压侧图1专用变压器供电高压计量接线示意图由于计量装置安装在供电设施产权分界处,故功率因数调整电费中的功率因数以电能计量装置计量的有功电能和无功电能直接计算。  相似文献   

3.
正10 kV高压计量装置主要用于10 kV大用户的电能计量,这些用户是变压器前计量,亦适用于中、小型专用变压器用户。高压计量装置安装完毕后,进行简单的检查是保证正确计量电能必不可少的一环,检查的简要步骤如下。1施工完毕接线检查  相似文献   

4.
吴大平  韦卿 《农村电工》2004,12(12):31-31
一台容量为1250kV·A的普通变压器,如让你选择配置电能计量装置时,你会根据变压器铭牌标出的额定容量、额定电流、额定电压,按照《电能计量装置技术管理规程》的要求,选择配置符合要求的下列电能计量装置:(1)10kV电流互感器2只,变比为75/5,0.2S级;(2)10kV电压互感器2只,变比为10000/100,0.2级;(3)高压多功能电能表1只,3×1.5(6)A,3×100V,1.0级;(4)高压计量柜或高压计量箱。上述的选择配置,用于普通变压器计量,是可以满足要求的,但用于冶炼变压器,却不能准确计量,甚至会造成较大的负误差。1电流互感器引起的误差因为冶炼变压器的二次电流…  相似文献   

5.
胡万明 《农村电工》2006,14(6):43-43
1电能计量装置安装接线的检查1.1根据电能计量装置安装说明书(或电能表接线盒上的接线图),认真核对接线是否正确。1.2对配有电流互感器的计量装置,应认真检查电能表是否与之匹配,装设的计量装置是否与其负荷匹配(选用电流互感器一次电流过大,会增加计量误差,影响计量准确;选用电流互感器一次电流过小,也会影响到设备的安全运行)。电流互感器的一、二次接线是否正确,电流的方向是否一致,电压、电流接线是否属同一相序等。1.3电流互感器一次穿心匝数是否与其铭牌相符,选用一次侧导线是否能承受负载的最大电流。1.4计量装置各接点、螺栓处接触…  相似文献   

6.
在电能计量中由于电流互感器错误接线造成了有功、无功电能计算的不准。为纠正错误接线,文章例举了六种错误接线,但在三相四线中,像无功表的错误接线可有多种情况,我们仍可通过分析,纠正错误,避免计量的失准。  相似文献   

7.
<正>由于过去计量装置采用的是机械式电能表和电子式电能表,故判断电能计量装置接线是否正确,往往是使用测量表计进行电压、电流、相位测量后分析判断,这就需要电能计量装置检查人员检查时携带测量仪表。而目前普及使用的智能电能表具有显示电压、电流、相位的功能,且国家电网公司使用的所有智  相似文献   

8.
1计量电流严重不平衡现象2012年5月18日,四川省泸县电力有限责任公司计量中心外校计量工作人员在对一化工企业进行电能计量装置周期性检测时,发现高压二次侧电流严重不平衡:U相电流0.21A,V相电流2.35A,W相电流2.37A。正常时,二次侧电流应基本平衡。2计量电流严重不平衡的原因分析该化工厂高压计量箱(组合互感器)为Y/Y接线方式,型号为JLS-  相似文献   

9.
由于三相四线电能计量装置(包括高压计量和低压计量)对三相负荷不平衡时的干扰较小,所以在实际应用中被广泛采用。运行中的电能计量装置出现故障后,由于缺相运行可能要导致少计大宗电量,对此,首先应迅速查找故障原因,确定缺相的相数,然后查出抄见电量(故障期间通...  相似文献   

10.
正DL/T 825—2002《电能计量装置安装接线规则》第4.2.9条规定:电压互感器及高压电流互感器二次回路均应只有一处可靠接地。高压电流互感器应将互感器二次n2端与外壳直接接地,星形接线电压互感器应在中性点处接地,V,v接线电压互感器在V相接地。电压互感器及高压电流互感器二次回路均应只有一处可靠接地是考虑到防止互感器被击穿,高电压引入电能计量装置二次回路,造成在二次回路上工作的人员有生命危险,并会损坏计量设备。若电压互感器  相似文献   

11.
<正>用电信息采集系统虽然可以记录和统计电能表数据,但是依然需要人工及时查询和筛选各类数据,并且没有数据提示告警功能。电能表的电流、电压规格不一,数据筛选要求不同,需要专人每天进行大量的数据分析,如果计量故障发现处理不及时,会造成大电能大电费的纠纷,造成供电公司不必要的经济损失。高压计量装置故障监控告警终端安装应用在高压计量箱内,该装置通过数据分析和甄别测量的三相电流、电压数据,达到设定的超压值、低压值、偏压值、超  相似文献   

12.
电能计量装置故障及电能量分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
35kV电能计量装置在实际运行中,发生电压互感器缺电压的故障较多,断电流的较少。例如天津市某研究所,从抄收数据上反映出其用电能量明显减小,经测量检查发现其电压少一相,电压互感器W相断线失压,故障期间有功电能表走了120个字,其电流互感器倍率为50/5,功率因数为0.88。[第一段]  相似文献   

13.
<正>高压计量,即在进入用户的高压线端进行计量的电能计量方式,其通过高压计量箱进行计量。高压计量箱由2台高压电压互感器和2台高压电流互感器组合,原理是利用电流互感器把通过线路的大电流等比变换成进入电能表的小电流;利用2台高压电压互感器把10 kV的高电压变换成100 V的低电压进入电能表,用电压互感器的变压比乘以电流互感器的变流比  相似文献   

14.
1 35 kV三相三线电能表电压互感器缺电压故障 35 kV电能计量装置在实际运行中,发生电压互感器缺电压的故障较多,断电流的较少.例如天津市某研究所,从抄收数据上反映出其用电能量明显减小,经测量检查发现其电压少一相,电压互感器W相断线失压,故障期间有功电能表走了120个字,其电流互感器倍率为50/5,功率因数为0.88.  相似文献   

15.
5 三相四线计量装置电量的追补 由于三相四线电能表 (包括使用 3只单相电能表 )本身采用星形接线,各相各自计量电能互不影响,所以运行中出现的故障、差错除特殊错误接线以外,大多造成计量装置缺相运行。采用分析、判断计量装置缺相的方法计算追补电量,实际应用十分简单、快捷。 5.1 计量装置缺相的查找、判断 检查、判断三相四线电能计量装置是否缺相,可在用电现场以容量适宜的加热圈为负荷,逐相进行测试,通过观察电能表圆盘的转动 (缺相的一组电能表不转 ),能够发现并判断计量装置是否缺相、缺几相、缺哪一相。计量装置误差的大小可用“秒瓦法”计算得出 (参见本讲座第六讲 )。对于电子式电能表,可以查看电能表液晶显示屏上显示的各相电压、电流、功率等参数来判断是否缺相,也可查看显示的总功率是否与实际用电情况一致,如果总功率比实际用电少 1/3左右,即缺少一相,少 2/3左右即缺少两相。计量装置缺相的查找及判断还可以使用电能表现场校验仪,通过校验仪器上显示的电压、电流、功率等数据或者显示的计量装置相量图来分析判断。  相似文献   

16.
1反转原因分析(1)属于高压联络线路两侧计量的电能表,在线路电流输送方向改变时,电能表会出现反转(电能表无止逆装置时)。(2)采用10kV及以上电压等级计量的装置,在负载力率低于0.5及电能表缺C相工作电压时,有功电能表会出现反转,实际电量应按更正系...  相似文献   

17.
乡镇供电所电能计量专责人在实际计量箱、配电盘和用户的计量装置安装过程中 ,经常会接触到低压三相多元件电能表配电流互感器或三相有功电能表和无功电能表的联合接线 ,由于二次线较多 ,采用“号字头”作标记接线 ,可以预防电压线接错、电流互感器极性接反、烧坏计量设备 ,而造成的电能表反转、不转、计量失准等现象的发生。(1) 如三相四线制三元件电能表配三只电流互感器的情况。在接线前 ,用刻字笔在“号字头”的平面刻上二次侧三相电压和 N线的符号 (A、B、C、N)、电流互感器副边二次线的符号 (ak1、ak2、bk1、bk2、ck1、ck2 ) ,同一…  相似文献   

18.
5 三相四线计量装置电量的追补 由于三相四线电能表(包括使用3只单相电能表)本身采用星形接线,各相各自计量电能互不影响,所以运行中出现的故障、差错除特殊错误接线以外,大多造成计量装置缺相运行。采用分析、判断计量装置缺相的方法计算追补电量,实际应用十分简单、快捷。5.1 计量装置缺相的查找、判断 检查、判断三相四线电能计量装置是否缺相,可在用电现场以容量适宜的加热圈为负荷,逐相进行测试,通过观察电能表圆盘的转动(缺相的一组电能表不转),能够发现并判断计量装置是否缺相、缺几相、缺哪一相。计量装置误差的大…  相似文献   

19.
关口电能计量装置的准确运行直接关系到电量贸易结算的准确性,除考虑关口电能表、计量用互感器和计量二次回路的准确度,电压切换继电器能否正常运行也影响着计量的准确性。以一起典型的因电压切换继电器故障导致计量失准的案例为切入点,深入分析事件过程和产生的原因及导致的结果,并采用电量平衡法和更正系数法进行差错电量计算。结合事件本身,分析了2种计算方法的误差情况,为类似故障导致计量失准须进行差错电量计算的情况提供重要参考。  相似文献   

20.
冯晓琴 《农村电工》2006,14(11):40-41
电能计量装置的综合误差是由电压互感器、电流互感器的合成误差和电压互感器二次回路压降的误差及电能表的误差3部分组成,其代数和统称为电能计量装置综合误差。所以,要减少电能计量装置综合误差,就必须分别减少电能表误差、电压互感器和电流互感器的合成误差及二次回路压降。  相似文献   

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