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相似文献
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1.
(2)计量点2。计量方式为高供高计,接线方式为三相三线,计量点电压10 k V。电能表参数3×100 V,3×1.5(6)A。电压互感器变压比10000/100,准确度等级0.2。电流互感器变流比75/5,准确度等级0.2S。执行电价:1—10 k V大工业电价。(3)计量点3。计量方式为高供低计,接线方式为三相四线,计量点电压0.38 kV。电能表参数3×220 V/380 V,3×1.5(6)A。电压互感器变压比■准确度等级■。电流互感器变流比200/5,准确度等级0.5S。执行电价:1—10 kV一般工商业及其他。其中计量点3是计量点1和2的子计量点。  相似文献   

2.
<正>1多功能电能表错误接线方式某10 kV专变客户,安装电能计量装置为:两台电压互感器V,V接线,两台电流互感器分相四线连接,三相三线电子式多功能电能表一只。运行一个月后,在现场例行检查中发现U相电流互感器极性接反,即电压接入Uu,Uv,Uw,电流接入-Iu,Iw,电能表接线错误。表  相似文献   

3.
高压电能计量箱适用于电压等级为6kV、10kV、35kV,频率为50Hz三相不接地电力系统中的电能计量。6kV、10kV、35kV系列的高压计量箱,采用了联体式箱体(高压箱和仪表箱连为一体)结构,高压箱是油浸式,内装测量用电流互感器和电压互感器;仪表箱内装三相三线有功电能表和三相三线无功电能表,是直接测量高压线路中有功和无功电能的计量设备,具有精度高、重量轻、安装方便和防窃电等优点,深受广大供电部门欢迎,在2MW以下高压供电用户中广泛应用。受经济利益驱使,一些用电企业特别是高能耗个体及私营企业为获取非法高额利润,千方百计采取各种手段…  相似文献   

4.
当三相三线有功电能表、无功电能表经电压互感器接入时,如果电压互感器所接的负载是一只三相三线有功电能表和一只三相三线无功电能表,假设各电压线圈阻抗相等,测量用电压表为高内阻表,则可简化为如图1所示的等值电路图("·"为电压线圈的同名端).  相似文献   

5.
周志丰 《农村电工》2003,11(12):36-36
1故障现象2003年6月30日下午17时12分,某地一水电站#1机组并网发电后,频率表、电压表、有功电能表和无功电能表全刻度摆动,并且6.3kV单相接地光字牌亮,紧接着6.3kV电压互感器熔丝熔断光字牌亮,6.3kV电压表V相指示为0,U相、W相电压异常升高。2故障处理电站检修人员检查6kV电压互感器高压侧保险、主机电压互感器高压侧保险和二次侧保险,发现6kV电压互感器高压侧保险V相熔丝熔断,随即更换,用验电器测试#1立式水轮发电机1TV(电压互感器)高压侧保险时,发现其U相带电。此时主机油断路器断开,负荷侧隔离开关和母线侧隔离开关未拉开,判明为主机…  相似文献   

6.
高压电能计量箱适用于电压等级为6kV、10kV、35kV,频率为50Hz三相不接地电力系统中的电能计量。6kV、10kV、35kV系列的高压计量箱,采用了联体式箱体(高压箱和仪表箱连为一体)结构,高压箱是油浸式,内装测量用电流互感器和电压互感器;仪表箱内装三相三线有功电能表和三相三线无功电能表,是直接测量高压线路中有功和无功电能的计量设备,具有精度高、重量轻、安装方便和防窃电等优点,深受广大供电部门欢迎,在2MW以下高压供电用户中广泛应用。受经济利益驱使,一些用电企业特别是高能耗个体及私营企业为获取非法高额利润,千方百计采取各种手段进行窃电,笔者在近期供电检查中,查处多起在高压计量箱内使用电子遥控装置进行窃电的案例,分析如下。  相似文献   

7.
现在的 10 k V配变及大用户配置的单相电能表计量装置 ,大都采用带有电流互感器进行计量 ,但其接线方式上却出现了常见的两种 (见图 1、2 ) :图 1图 2  从以上两图所示的接线方式来看 ,最大的区别是 :图( 1)接法把电压线接在电流互感器的二次侧 K1端子上 ,通过电流互感器二次线和电能表连片将电压送到电压接线端子。图 ( 2 )则是直接把电压从电源线上引到电能表电压接线端子。两种接线方法相比 ,图 ( 1)接法比较简单省事 ,经调查发现 ,农村普遍使用这种方法 ,但此种接线方式存在一定的隐患 :( 1) 按照规程要求 ,电流互感器二次侧应可靠…  相似文献   

8.
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   

9.
正在中性点不接地的电力系统中,计量电压互感器通常采用V/V接线方式,A相和C相电压互感器的公共端接到B相上,并分别接入到三相系统中。为保证三相电能计量装置正确计量,主要分析施加到电能表上的三相线电压及相位。为此,通过三相电能表所计量的三相功率及向量分析进行验证电压互感器接线方式。1 V/V接线方式因单相电压互感器存在着极性,故两台电压互感器有多种V/V接线方式,其中一些接线方式输出三相线电压  相似文献   

10.
结合10kV旧式三相五柱式电压互感器,对10kV不接地系统单相接地时,JSZF-10G1型电压互感器出现二次电压异常的分析,提出10kV不接地系统应用JSZF-10G1型电压互感器时,二次电压回路设计建议和注意要点。  相似文献   

11.
<正>有的新装10 kV专用变压器(以下简称专变)客户在投运时,不可避免出现10 kV电压互感器二次绕组uv线圈或wv线圈烧毁的现象。我们通过对上述烧毁的10 kV电压互感器二次绕组专变客户高压计量电能表的接线检查发现,故障是高压计量装置施工人员在安装计量电能表和专变采  相似文献   

12.
正在计量管理实践工作中,掌握应用三相三线电能计量装置误接线的分析方法,可以快速判断出误接线的实际情况,准确性高、简便,使错误接线得到及时更正。该种方法可用于新装检查及稽查检查等工作中,步骤如下。1确定电压在电压互感器Vv接线方式中二次V相接地,对地电压为0 V,用相位伏安表依次测电能表电压端钮2,4,6点对地电压,  相似文献   

13.
正1终端基础知识按照国家电网公司企业标准《电力负荷管理系统通用技术条件》的规定,由电能表RS-485接口输出电能量值管理技术参数至终端,在实际运用中,也存在部分终端的工作电源需要接至电能计量装置电压回路的技术要求。一般的数据采集终端仅接入电压回路,分为三相四线和三相三线。电压来源可引自电压互感器的二次回路电压或低压母线电压,分别为100 V和220V/380 V。根据终端电压规格接入对应接线端口。  相似文献   

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1 故障情况 2020年12月31日13时30分许,某35 kV变电站10 kVⅠ段母线报L2相电压互感器断线.变电运维人员到现场检查后发现该段母线L2相电压互感器烧毁, L3相熔断器熔断.随后检修人员对该相电压互感器进行了更换,重新投入运行后10 kV母线三相电压运行正常,10 kV母线电压表显示U,V,W三相的电压...  相似文献   

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<正>案例一:某低压用户反映自家的电能表无法插卡充电。现场勘察发现,该用户为三相四线制预付费电能表低压用户,采用电流互感器采集二次电流,电压线直接取自U,V,W三相,采用低压断路器,带交流220 V分励脱扣功能。现场接线没有相序方面的错误,但是电能表不亮,低压断路器  相似文献   

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1事故经过2013年1月22日20时56分,某110kV变电站(一次系统图如图1所示)10kV母线失压,值班人员立即到10kV高压室检查,发现1宁南1断路器爆炸,10kV东母线电压不平衡(L1相为2.6kV,L2相为6.1kV,L3相为6.2kV),拉开10kV电压互感器东隔离开关,10kV东、西电压互感器并列之后电压正常,检查三相电压互感器发现U相熔断器熔丝熔断。2事故调查  相似文献   

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某些变电站10kV母线设备采用JSZF-10型高压侧中性点带线圈的三相电压互感器,在二次接线中时常出现误接线现象。在发生单相接地时,10kV电压互感器虽有零序电压输出,但A、B、C三相的电压保持不变,使运行人员难以判断是否接地或者哪相接地,对此进行探讨,分析此现象发生的原因,并提出解决问题方法。  相似文献   

18.
正目前10 kV公用配电变压器0.4 kV侧计量装置广泛采用三相四线方式接线。非直接接入电流式电能表都通过电流互感器变流后接入电能计量装置,电压直接接入。如发生电流互感器极性错误,二次端子短接、虚接或部分电压线断相等情况,将形成很大的电能量差错。笔者现介绍低压三相四线电能计量装置(经电流互感器接入电流方式)错误接线分析和判断的一些经验,供参考。  相似文献   

19.
电能计量装置中单相电能表只有一组电磁元件 ,接线较为简单 ,出现接线错误时容易发现。三相四线电能表可以看成由三只单相电能表所组成。采用分相法即可检查接线的正确与否。经电流互感器 (TA)、电压互感器 (TV)接入的三相三线电能表误接线的种类和几率较多 ,特别是当前农网改造中更换此类表计较多的实际情况 ,出现接线错误 ,往往不易判断 ,而且由于该类表计所计量的电量大 ,其影响和后果也严重。现以此类电能表为例浅析接线检查的方法和步骤。1 电压回路的接线检查(1 ) 测量各二次回路的线电压 :在测量 Uab、Ubc、Uca时 ,其值应接近相…  相似文献   

20.
陈斌  陈炳铨 《农村电工》2000,(12):31-31
本文介绍一例由于低压电能计量装置(穿心式电流互感器配三相电能表)电压连接线的接法不当,造成少计或漏计电量.  相似文献   

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