首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
在选配计量用互感器时,应从其额定电压、额定变比、准确度等级、额定二次负荷等参数来确定.1额定电压的确定电流互感器的额定电压UN应与被测量线路的电压UL相对应,即UN≥UL.  相似文献   

2.
(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   

3.
网上问答     
<正>公用测控屏的作用是什么?bddl59 18:公用测控屏的主要设备是测控装置,一般都用来接入电压互感器回路的相关信号,其次还可以接入一些直流系统、交流系统、室内外温度等信息。公用测控屏一般是按照客户的要求配置的。xiaohug e_2:公用测控遥测量:电压互感器电压、所用低压侧电压、电流、环境温度。遥信量:电压互感器刀闸、录波器动作等。遥控量:电压互感器刀闸遥控等。  相似文献   

4.
4 电压互感器的应用4.1 电压互感器的选择根据被测线路的电压等级,实用负荷电流大小以及实际需要,正确选择电压互感器的型号、额定电压.变比、容量、准确度等级和接线方式.4.1.1 型号选择.电压互感器铭牌标注的型号应能满足被测项目、范围的实际需要.4.1.2 额定电压的选择.电压互感器一次绕组的额定电压应和接入系统的电压等级相符,二次绕组的额定电压能够根据一、二次绕组的接线方式满足实际二次负荷的需要.  相似文献   

5.
<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   

6.
<正>1低压电流互感器配置与选择对计量用的低压电流互感器应充分考虑安装使用环境,必须按照《电能计量装置技术管理规程》规定进行配置与选择。(1)额定电压选择:应使电流互感器额定电压与被测线路相符。(2)电流互感器额定一次电流(变流比)的确定:电流互感器在正常运中的实际负荷电流(即一次侧工作  相似文献   

7.
陈丽萍 《农电管理》2013,(Z1):73-73
实施电力计量管理标准化工作,可以降低企业经营成本,简化工作流程,实现企业经济效益与社会效益的长效增长。技术标准化运行管理周检和轮换。加强计量运行管理,根据规程进行周期校验和轮换。加大对电能表检验、二次压降及综合误差测试,电压、电流互感器的合成误差在要求的二次负荷范围内,均可以用准确度等级来控制。电压互感器的二次压降所造成的误差,无法直接用准确度来衡量,在计量综合误差中占有相当的比例,可以通过合理的调整互感器误差互补或采用二次导线电压误差补偿器进行补偿,从而降低计量综合误差。  相似文献   

8.
正1穿心式电流互感器变流比计算在低压配电装置中,大量使用不同变流比的穿心式互感器,用于对低压配电盘(柜)中的电流表指示和各馈线用电电能计量。电流互感器一次侧电流与二次电流之比称为电流比,电流互感器二次侧额定电流一般为5 A,在电气图纸中,电流互感器一般用"TA"表示。电流互感器应选择合适的电流比和电压等级,电  相似文献   

9.
第三节电流互感器的应用 1 选型 互感器的选型同电能表一样应立足于经济、规范、技术先进的基础上,除了选择符合要求的制造厂家之外,一般根据被测线路的电压和实际负荷电流的大小选择其型号、额定电压、变比、容量以及准确度等级.  相似文献   

10.
第三节 电流互感器的应用 1 选型 互感器的选型同电能表一样应立足于经济、规范、技术先进的基础上,除了选择符合要求的制造厂家之外,一般根据被测线路的电压和实际负荷电流的大小选择其型号、额定电压、变比、容量以及准确度等级。 高压电流互感器常用的型号有LA-10、LFZ-10、LCZ-35等,质量  相似文献   

11.
4 电压互感器的应用 4.1 电压互感器的选择 根据被测线路的电压等级,实用负荷电流大小以及实际需要,正确选择电压互感器的型号、额定电压、变比、容量、准确度等级和接线方式. 4.1.1 型号选择.电压互感器铭牌标注的型号应能满足被测项目、范围的实际需要.  相似文献   

12.
<正>在安装电流互感器时,首先,要确定线路是否带电,必须先用验电器验电后,挂接地线,再进行操作;其次,电流互感器必须选择合适的电流比和电压等级,电流比不能小于额定电流,但不能高出太多;最后,在安装过程中电流互感器二次端不能开路,电压互感器二次端不能短路。使用电流互感器时,应满足以下七点要求:一是电流互感器的配置应满足测量表计、自动装置的要求;二  相似文献   

13.
根据《全国供用电规则》规定,装设在63kV及以上计量点的计费电能表应使用互感器的专用二次回路,装设在63kV以下计量点的计量电能表应设置专用的互感器,不得与保护测量等回路共用。这里所说的互感器的专用二次回路既包括电流互感器的二次回路,又包括电压互感器的二次回路。前者涉及到计量的可靠性(连续性),易为人们重视;后者涉及的是计量的准确性,而且是负误差,所以常常被人们忽视。误以为只要电流、电压互感器均为0.5级准确度,且电流互感器采取专用二次回路即可。至于电压互感器的二次回路,未必一定用专用二次回路和专用熔断…  相似文献   

14.
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   

15.
佟军 《农村电气化》2013,(Z1):45-45
电能平衡是衡量变压器经济运行的重要指标,也是考核公司生产业绩的经济指标之一。造成电能不平衡的原因是多方面的,有电流互感器、电压互感器计量准确度等级不够,误差超标;有计量二次回路负载超标,有计量TV二次压降超差,电流、电压二次回路异常等。其中计量电压丢失是导致电量少计、变电站电能不平衡的主要原因。本文分析了计量电压丢失的几种原因,并结合变电站综自改造解决计量电压问题,供大家参考。计量电压回路改造的必要性随着科技的进步,先进设备的应用越来越广,电力系统也不例外。近几年新建的变  相似文献   

16.
电能表的测量接线根据被测线路分为单相、三相三线和三相四线,并依据被测负荷的大小和计费方式分为直接接入式、经电流互感器接入式、经电压互感器和电流互感器接入式、有功无功联合接线等形式.电能表的接线正确与否,不仅影响电能的正确计量,还影响用电安全,因此,选择、使用标准的接线方式十分重要.  相似文献   

17.
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   

18.
1 铭牌标注要齐全,必须标有标准代号、频率、准确度等级、额定容量、电流比、序号、生产厂家等。2 若是穿心式电流互感器,串绕1匝,变比必须不小于150 A/5A,否则不能保证其准确度等级。因为计量用互感器准确度级别按现有规程为0.5级或0.55级,而穿心式电流互感器本身没有线圈,感应到二次侧的电势较弱,一次变比越小,二次感应越弱,造成测量误差偏负,故对于 150 A/5A以下小变比的穿心式电流互感器,不改变安匝在制造上难以达到0.5级或0.55级的准确度级别,不能作为计费用电流互感器。3 选择电流互感器…  相似文献   

19.
<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   

20.
正1数字化电能表的工作原理数字化变电站中110 kV及以上电压等级的计量方式与传统计量方式截然不同,常采用电子式电压、电流互感器加合并单元配数字化电能表,或常规电磁型电压、电流互感器加合并单元配数字化电能表进行计量。从上述两种计量方式可以看出,不管哪种计量方式都离不开数字化电能表。数字化电能表在接收到光纤以太网传送的数字化  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号