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单相电能表在计量电能时,除按规定接入相线外,还必须正确接入零线,否则会使电能计量不准。1相线、零线接反如图1所示,单相电能表的相线、零线接反时,只要负载仍接在相线和零线之间,则电能表计量的功率为P=(-I)(-U)cosφ=IUcosφ,并不影响计量的准确性,但在下列情况下会使电能计量产生差错。1.1电源零线接地时,如果用户采用“一相一地制”接线,将负载接到相线与大地之间,负载电流经大地分流,流入电能表电流线圈的电流只是负载电流的一部分甚至为零,使单相电能表少计电量甚至不计电量。1.2对于相邻用户的电能… 相似文献
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某单位用户咨询,近几个月以来,该单位总电能表与分电能表计量相差太大。在现场调查时,该单位院内一用户反映:在其户内触及水管时经常有电击的感觉。检查该用户时,发现其电能表的相线与中性线接反。 相似文献
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随着农村电网的改造和一户一表的推行 ,单相电能表的安装数量上超过计费电能表的 90 % ,又因单相电能表接线简单 ,一些装表人员对接线质量没有予以足够的重视 ,往往给计量管理带来负面影响。下面就单相电能表的几种接线方式加以分析 ,以提高单相电能表的安装质量 ,防止窃电 ,从而降低线损。1 相线进线极性接反 (图 1 )图 1这是一种最常见的错误 ,从图 1的向量图可以看出 ,电能表所示电量 (用功率表示 ) :P=UI′cos(1 80°+φ) =- UIcosφ (1 )由于相线的进线、出线接反 ,电能表接受功率为负 ,圆盘反转。此时 ,虽可用首次抄表示数减去末次… 相似文献
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单相电能表由于接线错误,而又同时发生单相接地故障,此时电能表有可能发生时而正转,时而反转的转向不定现象。同时也会影响计量的准确度。文章对此分析了原因并提出了防止的对策。 相似文献
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由于电子式电能表比感应式电能表准确度高、功耗低、起动电流小、负载范围宽、无机械磨损等诸多优点 ,越来越广泛地应用。但目前市场上电子式电能表厂家繁多 ,质量参差不齐 ,选择不好 ,不仅不能发挥电子式电能表的优点 ,反而会带来不应有的损失和增加维护管理的工作量。电子式电能表与我们熟悉的感应式电能表 (俗称机械表 ) ,既有相同的地方 ,也有不相同的地方 ,且不同的地方更多 ,特别是表的内部 ,感应式电能表是采用电磁感应元件 ,里面是铁芯、铁圈加机械传动装置 ;而电子式电能表则主要是采用电子元件 ,即 :电阻、电容加集成电路等。因此… 相似文献
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目前农村乡镇企业和个体机械加工使用380V电焊机较为普遍。对电焊机计量,通常采用2种方式:(1)采用1只电压为380V的低功率因数单相电能表;(2)采用1只三相四线有功电能表或3只220V单相电能表。但不能用电子式单相电能表计量电焊机的电能量。为什么电子式单相电能表不能用于电焊机 相似文献
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单相电能表的接线比较简单,也容易掌握.但是,在农村却常常发现似是而非的接线.粗看起来不错,铝盘转向正确,在一定条件下能正确计量电路耗用的电能.但细细分析,此种接线并不妥善,极易造成错计电能. 相似文献
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1 用单相电能表测量当使用单相电压为 380 V的电焊机进行计量时 ,如果采用如图 1所示使用单相电能表 ,对 380 V电焊机电能计量接线 ,因单相电能表的电压线圈只能承受2 2 0 V的电压 ,则只能接在相电压上。设将其跨接在 A相与中性线 O之间 ,而电流线圈测定的则是电流 IAC。根据电能表的工作原理 ,元件所计量的功率为P=UIcosφt式中 U、I——电能表电压、电流线圈所加电压与电流φt——电压与电流之间的相位角。 (a) 接线图 (b) 向量图图 1 使用单相电压为 380 V的电焊机进行计量由图 1接线可知 ,电压和电流的向量图所示… 相似文献
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1全电子式电能表的主要优点1.1全电子式电能表准确度高,计量准确由于全电子式电能表的测量原理是数据采样,由乘法器完成对电功率的测量,其测量准确度高。2.0级全电子式电能表基本误差在0.2~0.6之间,相当于机械表误差的10%。全电子式电能表灵敏度高,对同规格的机械表,如5(20)A,启动电流为25mA,而电子表仅为10mA,在小负荷时能做到准确计量。1.2检定工作量降低,工作效率提高1.2.1由于全电子式电能表没有机械器件,无需修理,免去了修理工序。1.2.2电子式电能表误差曲线线性好,在各负荷点下为一条平线,调整误差方式为软件调整,整线平移,调校方… 相似文献
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单相电子式电能表的结构、性能和工作原理与机械式电能表截然不同。因此,以往判断机械表故障的方法不适用于电子表。那么,如何判别运行中的电子表是否正常工作呢?单相电子表的工作原理是通过从分压器和分流器上取得电压、电流信号,送到专用电能计量的集成电路里,决定输出方波脉冲的频率。此脉冲经过分频,一方面通过发光二极管显示工作状态;另一方面推动计数器上的字轮转动,显示用电量。电子式电能表的常数除反映1kW·h电有多少个脉冲外,同时也反映了发光二极管闪动的频率。用户的用电量越大,发光二极管的亮、暗转换越快。通过脉… 相似文献
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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
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在低压三相四线制供电系统中,通常是单相负载与电动机等三相负载并存,三相四线制负载用电常用DT型电能表(三相四线制有功电能表)计量,三相三线负载用DS型电能表(三相三线制有功电能表)计量。但在实际工作中,三相三线制用电普遍存在用DT型电能表计量的现状。当用DT型电能表测量三相三线 相似文献
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在工作中,我们常常碰到用3只单相电能表计量三相负载(包括380V负载)用电的情况,这种计量有时会出现1只单相表反转的问题。这时表虽反转,但并不是接线错误的反转,而是电能表的一种非故障性反转现象,出现这种现象主要有两种原因。 相似文献
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三相三线有功电能表计量三相三线有功电能,有两种非标准正确接线方式:(1)元件1采用线电压UBC和相电流ib,元件2采用线电压UAC和相电流iA,这种接线方式的瞬间功率表达式为P=UBCib UACiA;(2)元件1采用线电压UCA和相电流ic,元件2采用线电压UBA和相电流ib,这种接线方式的瞬间功... 相似文献
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抄表人员每月抄表时,有些单相电能表用户反映电能表计量不准,有些抄表员不经检查,直接将电能表拆下来送去校验,其中的绝大多数表计并没问题,增加了用户停电时间。如何避免这种现象,又能及时校验计量不准的电能表,我们在多年的抄、核、收工作中总结出两种单相电能表现场简易校验办法。 相似文献
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1 错误接线的检查程序及追补电量的计算方法对于不符合规定的接线 ,一般可按下述程序进行检查分析 :( 1) 根据实际接线绘制电能表的接线图。( 2 ) 按对称的电路 (负载对称 )绘出三相电压、电流的向量图。( 3) 根据实际接线判断电能表中各元件所施加的电压、电流 ,并同时绘出线电压向量。( 4 ) 找出每个元件上的电压、电流和它们的夹角 ,建立计量功率的公式 ,如P′=P1+P2 +P3=UAIAcosφ1+UBIBcosφ2 +UCICcosφ3 ( 1)或 P′=P1+P2=UAIAcosα1+UBIBcosα2 ( 2 )( 5) 用三角函数计算上式与正确的计量公式3UφIφcosφ或 … 相似文献
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我给几家新建房的用户安装屋内配线时,发现不少的剩余电流动作保护器安装不正确。即把保护器拉开后,用试电笔测量插座时,两个孔均显示有电。这样,检修时就可能会造成人身触电。原来,现在开关箱中安装的保护器与从前有所不同,以前如DZL18—20、JLB—20 型家用剩余电流动作保护器,当拉开手柄时,零线相线全部断开。而最近安装的这批保护器,基本上都是DZ47—63型剩余电流动作断路器,它的外部进线端标有“N”字母,即此孔右两组结构不同,左边一只是接相线的特制开关,有明显的断开点,而右边一只是接零线的剩余电流检测保护元件,进… 相似文献
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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