三相三线制电能表误接线对计量的影响汇总1(精)
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电能计量装置接线错误对电能计量的影响电能计量装置是现代电力系统中用于测量电能的重要设备,它们广泛应用于输配电系统、工业生产中以及住宅和商业场所中。
电能计量装置的接线是它们能否正常工作的关键,一旦接线错误,就会对电能计量产生不良影响。
首先,接线错误可能导致电能计量精度不准确。
电能计量装置的精度要求较高,通常要求达到0.5级或0.2级以上。
如果接线错误,可能导致测量过程中出现误差,进而影响电能计量精度,导致测量数据的不准确。
特别是在高负载情况下,因为误差可能更大,容易导致不符合实际情况的电能计量结果。
其次,接线错误可能导致电能计量装置不能正常工作,甚至损坏。
电能计量装置是一种复杂的设备,接线错误可能导致它们不能正常工作,甚至损坏。
比如,在使用直流测量仪表时,如果将电流接反,可能会烧坏仪表。
由于电能计量装置在现代电力系统中的重要性,一旦出现故障或损坏,将对电力系统产生不良影响。
第三,接线错误可能导致电能计量装置的安全性降低。
由于电能计量装置通常要与高压电流接触,因此如果接线错误可能会导致电击等事故的发生。
这一点特别需要注意。
最后,接线错误可能导致系统的不稳定。
电能计量装置的接线错误可能会导致电力系统的不稳定,这可能会导致电力系统中其他设备的故障或损坏,甚至导致停电事故的发生。
所有这些都将对电力生产和供应系统产生严重的不利影响。
综上所述,电能计量装置的接线错误可能会对电力系统的正常运行产生不良影响。
在安装、维护和使用电能计量装置时,必须遵循正确的接线方法和要求,确保电能计量装置能够正常工作并提供准确的测量数据。
在发现接线错误时,应及时进行排查和纠正,防止电能计量装置的错误影响影响电力系统的安全和稳定运行。
浅析电能表误接线对电力计量的影响摘要:电力计量是电力系统运行中十分重要的环节,从我国电力计量的实际情况来看,电能表在接线的过程中,使用的是三相四线制的方式来进行供电,而且三相用户所使用的电能表会利用三相三元件,但是由于需要使用电流互感器,在这样的情况下,就极有可能会出现电能表误接线的现象。
本文就是对电能表误接线对于电力计量的影响进行分析,为相关的研究提供借鉴。
关键词:电能表误接线;电力计量;影响经济的发展推动了电力行业的进步,电力网络的全面覆盖为人们的生产生活提供了便利,但是同时也使得电力计量问题受到了越来越多的关注。
电力计量是电力企业开展电力营销以及电费收取的重要参考依据,其在电力企业生产管理工作中占据着非常重要的位置,同时关系着电力企业和电力用户双方的利益,保证计量结果的准确性也就显得尤其重要。
一、电能表误接线的原因及分类一是在计量柜内,发生了接线错误,二是在对电能表进行安装的过程中,接线失误,三是部分电力用户在进行偷电窃电行为时,随意接线引发错误。
而需要注意的是,上述三种情况是可以同时发生的,不过相对而言,比较常见的是电能表安装环节的接线失误,如果其出现了电机极性颠倒或者二次回路互换的问题,则都可能引发接线错误。
同时,如果电压或者电流断线,又或者电压相序错误,同样会影响电力计量的准确性。
电能表误接线的类型,比较常见的有三种,一是电源线与负载线反接,导致电能表指针倒转,影响电能的计量和电费的收取,在损害电力企业利益的同时,也会给电力用户带来很大的不便;二是零火线反接,在这种情况下,零线处于一种断开的状态,电力负载处于地线和火线之间,电能表没有电流通过,因此指针会停止不动,影响电力计量的结果。
三是电流线圈以及电压线的接线错误,在这种情况下,电压线圈中激磁产生的电流在经过电流线圈时,可能会引发电力潜动,影响电力计量的准确性。
因此,电力工作人员在进行电能表安装接线时,必须严格依照相关规范进行操作,做好验收工作,保证接线的准确性,以减少电力计量误差问题。
三相三线电能表误接线对计量的影响它的准确与否直接涉及到供用”,一杆秤“摘要电能计量是电力商品交易中的列为线损率管理的先决条件。
在,电双方的经济利益。
同时供电单位将计量管理造成电,新装计量装置中由于电流互感器相序、极性的错误导致电能表的误接线通过向量分析推导出,能计量的不准确。
列举几种三相三线电能表常见的误接线进而求出其对计量的影响。
,电能表误接线时所反映的有功、无功功率表达式更正系数;误接线;关键词三相三线制电能表它的准确与否直接涉及到供用电双”,一杆秤“电能计量是电力商品交易中的列为线损率管理的先决条件。
,方的经济利益。
同时供电单位将计量管理,及以上的高压系统均采用三相三线的供电方式10kV由于一般所以高压系但由,统大多采用三相两元件电能表计量电能。
三相三线电能表的接线并不复杂错接的机会较多。
三相三,特别是附有电压互感器与电流互感器的电能表,于疏忽有的随负载功率因数,有的反转,有的不转:线电能表错接线时会产生许多怪现象,有的虽然正转,有时反转,角的变化有时正转由但计量出的电量数与实际不相符。
本文着重讨论电流,错误的可能性较小,于电压互感器的电压相序可由相序表判断共有八种接,互感器错接线对电能计量的影响。
如果将电流互感器的二次线接错3有,种电能表不走2有,种可以正确计量电能1其中,线种电能2有,种电能表反转 : 即有如下关系,假设三相负载是平衡对称的但计量出的电能是错误的。
,表虽正转正确的接法为有功电能表第一元UA=UB=UC=Uφ,IA=IB=IC=I,φa=φb=φc=φ,的无功电能表第一元件接入60°。
相角差为UCBIC第二元件接入UABIA,件接入两相元件C、A无功功率为。
下面以,有功功率为UACIC,第二元件接入UBCIA,接60°和,不同接线方式下的三相三线有功电能表,接错时为例列出在负载对称时线无功电能表的计量功率表达式及更正系数。
当1 两相元件接错时C、A IA: 第二元件接入IC,第一元件接入1) : 得出1(a)根据向量图: 有功计量功率为-PI=UABICcos(90° φ) =UCBIAcos(90°+φ)ⅡP φ )+UIcos(90°+φ)=0-=UIcos(90°Ⅱ+PⅠ=P’P。
电能计量装置接线错误对电能计量的影响分析摘要:电力行业统计经济效益时的重要数据来源是电能计量装置,电力系统中重要的安装步骤是电能计量装置的正确安装,影响电能计量准确性,统计结果数据的不准确性和停止计量均是错误的接线造成的。
就会造成利益损失,从而降低电力行业的经济利益。
本文对于电能计量装置接线错误对电能计量的影响进行了分析。
关键词:电能计量装置;接线错误;影响引言:电能质量装置作为电能计量的重要组成部分,正常运行是装置直接体现了电力工作人员的管理水平,直接关联到电网的运行安全与工作结算的顺利进行。
能够做到电能计算的公平公正,可靠与准确,直接影响电力行业的发展前景与居民之间的关系。
装置的接线错误为电能计量工作产生了很多困难,对于接线错误能够进行有效的计量是目前我国电力企业的重大研究方向。
一、电能计量装置的概述(一)提前做好准备工作电能计量装置包括各类电能表和计量用互感器,以及与它们配套使用的二次回路和计量柜、箱等。
计量装置的仪表,识别和其相互间的连接装置组成了电能计量装置,电能表和互感器本身的误差,还有连接电流互感器之间的二次回路之间的电压密切相关。
提前检查好这些装置,检查时所用到的工具有试电笔,螺丝刀,万用表,绝缘导线等,还需要对用电客户之前的用量进行检查,看看是否出现异常情况,可以将用电量进行分析和对比,检查用户是否存在窃电的行为,提前做好防备,搜集实证。
对于高空作业的工作人员要做好充足的准备,做好安全措施,保护自身安全。
准备好高空作业需要的工作服与绝缘手套,核对好装置型号,对于安装电能装置的位置提前检查好对于电能影响的因素,做好应对准备。
通过听,摸,看等一系列的操作进行各种装备的检查。
(二)工作内容的检查在准备工作完成时,为了确定准备工作的正常进行,需要对单向电能计量装置实施错误接线检查,如果电能装置没有计量电量就说明电流属于断开状态,此时应对接线盒中的断开状态进行检查。
(三)常见的接线错误单相的有功电能计量装置中的错误接线,有可能因电工在接零线和相线的时候,过于粗心导致接线错误,加上没有准确地分辨各个线路或者是忘记连接。
科学论坛幸福生活指南144幸福生活指南电能表误接线对电力计量的影响郝梦娇内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海电业局 016000引言:电力能源产生后,人们的生活和工作模式发生了翻天覆地变化,电力能源应用对促进社会经济发展有着不可忽视影响。
电力计量是供电企业管理中的重要内容,与用户与企业的经济效益有着非常紧密联系。
电能表是电力计量的关键设备,设备运行质量和运行效率对电力能源计量精准性有着直接影响。
如果在电能表安装过程中出现不良问题,导致线路误接,对供电表运行就造成非常不良影响。
供电企业需要提升重视程度,明确电能表误接线对电力计量工作开展造成的不良影响,找寻有效措施进行改善,使得用户与企业的经济利益得到良好保障。
一、线路误接的综述(一)线路误接的含义分析从以往电能表安装工作实际开展来看,如果技术人员没有严格依据相关规范对电能表进行安装导致线路误接问题产生,常常会导致以下不良问题产生。
首先就是电能表指针处于停滞状态中,不会正常运行。
其次电能表指针会朝反方向运行。
最后一种情况就是指针正方向转动,但是其计量精准性需要进一步考证。
对于这三种不良情况进行深入分析,指针正方向转动是正确的,但是计量数量与电力能源实际输出数值存在较大差异,如果在结算过程中以该计量数据为准,对供电企业的经济效益必定会造成严重损害。
综合性的进行阐述,问题主要是发生在以下几方面:第一是因为计量柜内部接线存在问题,第二是因为技术人员在对电能表进行安装过程中并没有严格依据相关规范标标准进行安装,因为个人疏忽导致接线问题产生。
第三方面与窃电行为有关。
电能表在实际安装过程中,一旦二次回路出现了互换,或者是电极极性交叉,都会导致电能表误接线问题产生。
在对误接线问题进行处理过程中,技术人员必须要针对具体问题具体分析,有针对性的对误接线问题进行解决。
(二)线路误接的类型笔者对单项电能表的结构进行了分析,该电能表主要是由电压和电流线圈构成,其中电压线圈是需要与复杂进行并联的,电流线圈则是需要进行串联处理,电流、电压线圈连接有着不同的侧重点。
三相三线制电能表误接线对计量的影响作者:绍兴用电管理所韩明磊一、三相三线电能计量表的正确接线及其向量图电能计量装置主要由计量互感器、电能表及二次连接导线组成,正确接线及其向量图如下:计量接线图(外部)向量图计量接线图(内部同名端配合)二、三相三线电能表实际运行中经常出现的非正常运行方式经常出现的非正常运行方式如下:1) A相电压缺相;或B相电压缺相;或C相电压缺相;2)电压接线错误的排列组合(Uc-b-a)(Ua-c-b)(Ub-c-a)(Ub-a-c)(Uc-a-b)3) A相电流接反,如(-Ia/Ic);或C相电流接反,如(Ia/-Ic)4) AC相电流互换5) AC相电流同时接反6) AC相电流互换并同时接反7) A相电流正进Ⅱ元件,C相电流反进Ⅰ元件8) A相电流反进Ⅱ元件,C电流正进Ⅰ元件三、退补电量的计算电能计量装置由于各种原因出现了失准,特别是错误接线,应进行电量的更正。
根据退补电量,即抄见电量与实际用电量的差别,多退少补。
退补电量=正确电量-错误电量ΔW=W-W`更正系数K定义为:K=WW` PP`(P :正确接线时功率;P`错误接线时功率)ΔW=W-W`=KW`-W`=(K-1)W`说明:1)ΔW>0,用户应补交ΔW的电费。
2)ΔW<0,应退给用户ΔW的电费。
3) K>1或K<0,用户应补交ΔW的电费;4) K<1供电企业应退给用户ΔW的电费。
5)若电能表在错误接线期间反转,则W`应取负值。
四、三相三线电能表计量误接线中常用的退补电量计算方法三相三线电能表计量误接线中常用的退补电量计算方法有五种:功率测量法、计量装置对比法、平均电量法、估算法、更正系数法。
其中更正系数法是处理三相三线电能表计量差错最常用的方法,其他方法可在无法采用更正系数法时使用,或对更正系数法的计算结果进行验证:1. 功率测量法:在负荷运行稳定的条件下,使用功率表或现场校验仪测出错误接线时输入电能表的功率值P`及错误接线更正后输入电能表的负荷功率值P,算出更正系数K,再算出退补电量ΔW。
电能计量装置接线错误对电能计量的影响
电能计量装置接线错误是指在电能计量装置的接线过程中出现的错误操作,错误可能出现在电能计量装置与电源电缆的接线处,也可能出现在电能计量装置与负载电缆的接线处。
接线错误会对电能计量产生一定的影响,以下将详细介绍其影响的几个方面。
接线错误可能会导致电能计量装置的计量值与实际电能使用量不一致。
电能计量装置通过测量电流和电压来计算电能使用量,如果接线错误导致电流和电压测量的准确性出现偏差,那么计算得出的电能使用量也会存在偏差。
这样就会导致实际电能使用量与计量值不一致,给用电单位和用户之间带来争议。
接线错误可能会导致电能计量装置的运行异常。
接线错误可能会引起电能计量装置的损坏或故障,导致计量装置无法正常测量电能使用量。
这样就会影响到电能计量的准确性和稳定性,造成无法正确计量电能使用量的情况。
接线错误可能会导致电能计量装置的安全隐患。
接线错误可能会导致电能计量装置与电源电缆或负载电缆之间发生短路或者过载等故障,这样就会对电能计量装置和电力系统的安全运行带来威胁。
接线错误还可能引起电器火灾等严重事故,对人身财产造成重大损失。
接线错误可能会导致电能计量装置的维护困难。
如果接线错误导致电能计量装置出现故障,那么进行维修和更换装置的操作将会变得困难和复杂。
因为接线错误可能导致装置与其他电缆或设备之间的连接出现问题,需要耗费更多的时间和精力来解决故障。
电能计量装置接线错误会对电能计量产生重要的影响。
为了确保电能计量的准确性、安全性和稳定性,必须在接线过程中严格遵守操作规范,并进行必要的检测和排查,以避免接线错误的发生。
三相三线电能表误接线对计量的影响分析【摘要】三相三线电能表是在电力计量需求发展以及计量技术进步的条件下,在电力系统运行中应用的一种新计量装置。
应用三相三线电能表在进行电能情况的计量过程中,由于电力系统中的电流互感器的相序以及极性错误问题,会容易造成三相三线电能表在进行接线计量应用中,出现误接线问题,从而对于电能表计量装置的计量结果造成一定的不利影响。
本文将结合计量装置的计量准确性的重要作用意义,根据三相三线电能表误接线问题的具体情况,对于三相三线电能表误接线问题的计量影响进行分析论述,以提高三相三线电能表计量准确性。
【关键词】三相三线;电能表;误接线;计量结果;准确性在电力运营中,电能计量装置的计量准确性对于电力企业以及电力用户的利益都有很大的影响,并且在一定程度上电能计量装置的电能计量结果准确性还对于电力能源的合理利用也具有一定的影响和作用。
三相三线电能表是一种新型的电能计量装置,它多应用于10千伏以及以上的电压系统供电计量中。
通常情况下,进行三相三线电能表的接线计量方法相对比较简单,但是在进行三相三线电能表接线过程中,由于电能计量装置中还带有电压互感器以及电流互感器,因此,在进行三相三线电能表安装接线过程中,就容易因为安装接线上的疏忽造成电能表误接线问题出现。
通常情况下,三相三线电能表安装接线过程中,一旦出现误接线问题就容易导致电能表的电能计量结果存在误差和不准确情况,对于电能表的正常计量运转也会存在一定的影响,会出现不转动或者是反转情况。
本文将结合三相三线电能表安装接线中可能发生的误接线问题与情况,对于电能表误接线问题的计量影响进行分析论述。
1.三相三线电能表误接线问题分析通常情况下,在进行三相三线电能表等电能计量装置的安装过程中,电能表的安装接线过程比较简单,但是由于三相三线电能表是与电压互感器、电流互感器等连接在一起的,因此,在进行电能表的安装接线过程中,就会由于安装接线过程中疏忽问题,或者是对于电压互感器以及电流互感器的安装接线错误,直接影响到三相三线电能表的安装接线问题,导致误接线问题出现。
三相三线制电能表错误接线分析及电量纠正摘要:在电能表的使用过程中,确保接线不发生错误是实现电能表正确计量的前提条件。
本文对电能表的三种接线方式进行了简要阐述,说明了三相三线制电能表错误接线判断原理,分析了三相三线制电能表的常见接线错误,并对错误接线的电量进行了纠正,供相关工作人员参考借鉴。
关键词:电能表;三相三线制;错误接线;电量纠正引言电能表的计量精度主要取决于两个因素,其一是电能表自身的计量偏差,偏差越小则电能表的精度越大,反之亦然;其二是电能表在使用过程中的线路连接是否正确,线路连接正确,则电能表计量正常,反之则会出现较大的数值偏差。
由于技术的不断革新,电能表自身的精度不断提升,计量误差基本可以忽略,目前出现的电能表计量不准确的情况多由错误接线引起。
因此,对于电能表错误接线的分析及电量纠正对电能表的使用至关重要。
1 电能表接线方式概述电能表的接线具有三种不同的方式,分别是:三相三线制接线方式、三相四线制接线方式以及单相接线方式。
单相结线的操作最为简单,接线中出现的错误比较容易发现;三相四线制的接线方式从原理上看与单项接线方式相同,接线操作也相对简单;三相三线制的接线方式属于二元件电能表接线,在实际测量中应用得最为广泛,但接线方式最为复杂,接线错误不容易发现。
如图一所示为三相三线电能表的接线原理图和相量图[1]。
图一三相三线电能表的接线原理图和相量图2 三相三线制电能表错误接线判断原理三相三线制接线的电能表中存在Ua、Ub、Uc三相电,对应着6种不同的接线方式,综合接线时出现的电压互感器极性错误连接的问题,可能出现的电能表线路错接情况有20种以上。
由于接线错误的种类纷繁复杂,给错误接线的判断工作带来了较大的难度[2]。
在出现电能表接线错误时,可以通过测量电压的方式判断PT极性是否出现反接;通过测量电流的方式判断CT极性是否出现反接;通过侧量功率和相角的方式得出电流与电压之间的夹角,并计算出cos的值,确定电压与电流的矢量相别后,分别计算不同元件的电流与电压的矢量相别,判断出现错误接线的原因。
浅谈错误接线对多功能电能表无功计量的影响多功能电能表错误接线种类繁多,除对有功计量产生影响外,对无功计量也会产生影响,无功电量计算错误将影响用电功率因数的正确考核。
文章介绍了三相三线多功能电能表无功计量原理,分析了在几种典型错误接线情况下,多功能电能表无功电量的变化情况,并通过试验进行验证,为错误接线情况下用户用电功率因数的正确计算提供了依据。
标签:三相三线多功能电能表错误接线无功计量0 引言城区10kV专变用户多采用高压计量,安装三相三线多功能电能表或智能电表(智能电表与多功能电表的无功计量原理相同),部分专变用户执行功率因数调整电费。
当出现电能表错误接线情况时,工作人员往往采用更正系数法计算有功电量的退补,容易忽视无功电量的变化,或是由于对无功计量方式不清楚造成计算错误,影响了用户用电功率因数的正确考核。
因此,有必要结合多功能表的无功计量方式对错误接线情况进行分析,以明确错误接线时无功电量的正确算法。
1 三相三线多功能电能表无功计量方式目前使用的三相三线多功能表大多采用90°移相滤波器,将电压信号移相90°来进行无功的计量,如图1所示:由相量图得:Q=U′abIacos(60°-φa)+U′cbIccos(120°-φc)当三相电路对称时,Uab’=Ucb’,Ia=Ic,φa=φc,可得Q=UI(cos60°cosφ+sin60°sinφ+cos120°cosφ+sin120°sinφ)=■UIsinφ2 错误接线引起的多功能表无功电量的变化多功能表在错误接线情况下,电能表各元件接入的相量也会发生相应的变化。
2.1 电压错误接线多功能表电压接入U,aUc,Ub,电流接入Ia,Ic时,相量图如图2所示:多功能表电压第一元件电压为Uac’,电流为Ia,第二元件电压为U bc’,电流为Ic。
由相量图得:Q=U′acIacos(120°-φa)+U′bcIccos(60°+φc)当三相电路对称时,Uab’=Ucb’ ,Ia=Ic,φa=φc,可得:Q=UI(cos120°cosφ+sin120°sinφ+cos60°cosφ-sin60°sinφ)=0结论:多功能表电压接入Ua,Uc,Ub,电流接入Ia,Ic时,无功功率表达式为0,无功不计电量。
三相三线制电能表误接线对计量的影响
作者:绍兴用电管理所韩明磊
一、三相三线电能计量表的正确接线及其向量图
电能计量装置主要由计量互感器、电能表及二次连接导线组成,正确接线及其向量图如下:
计量接线图(外部)向量图
计量接线图(内部同名端配合)
二、三相三线电能表实际运行中经常出现的非正常运行方式经常出现的非正常运行方式如下:
1) A相电压缺相;或B相电压缺相;或C相电压缺相;
2)电压接线错误的排列组合(Uc-b-a)(Ua-c-b)(Ub-c-a)(Ub-a-c)
(Uc-a-b)
3) A相电流接反,如(-Ia/Ic);或C相电流接反,如(Ia/-Ic)
4) AC相电流互换
5) AC相电流同时接反
6) AC相电流互换并同时接反
7) A相电流正进Ⅱ元件,C相电流反进Ⅰ元件
8) A相电流反进Ⅱ元件,C电流正进Ⅰ元件
三、退补电量的计算
电能计量装置由于各种原因出现了失准,特别是错误接线,应进行电量的更正。
根据退补电量,即抄见电量与实际用电量的差别,多退少补。
退补电量=正确电量-错误电量
ΔW=W-W`
更正系数K定义为:K=W
W` P
P`
(P :正确接线时功率;P`错误接线时功率)
ΔW=W-W`=KW`-W`=(K-1)W`
说明:
1)ΔW>0,用户应补交ΔW的电费。
2)ΔW<0,应退给用户ΔW的电费。
3) K>1或K<0,用户应补交ΔW的电费;
4) K<1供电企业应退给用户ΔW的电费。
5)若电能表在错误接线期间反转,则W`应取负值。
四、三相三线电能表计量误接线中常用的退补电量计算方法
三相三线电能表计量误接线中常用的退补电量计算方法有五种:功率测量法、计量装置对比法、平均电量法、估算法、更正系数法。
其中更正系数法是处理三相三线电能表计量差错最常用的方法,其他方法可在无法采用更正系数法时使用,或对更正系数法的计算结果进行验证:
1. 功率测量法:在负荷运行稳定的条件下,使用功率表或现场校验仪测出错误接线时输入电能表的功率值P`及错误接线更正后输入电能表的负荷功率值P,算出更正系数K,再算出退补电量ΔW。
2. 计量装置对比法:设法通过其他正常的电能计量装置获取正确电量W,再与失准计量装置的抄见电量W`比较,算出退补电量ΔW。
3. 平均电量法:根据失准计量装置的抄见电量W`,再根据以往正常用电 3
量平均值计算实际用电量W,算出退补电量ΔW。
4. 估算法:按电器设备的容量,设备利用率、设备运行小时数或产品单耗计算计量装置故障期间的实际用电量。
5. 更正系数法:先判断出计量装置错误接线方式,求出该错误接线时的功率表达式P`及正确接线时的功率表达式P,算出更正系数K,再算出退补电量ΔW。
(P =)
五、更正系数法电量退补系数的计算及功率因数的影响分析
下面以A相失压为例,阐明退补系数K 的计算过程:
A相失压时的向量图:
Ⅰ元件功率:P1=0
Ⅱ元件功率:P2=Ucb*Ic*cos(30°+Φ)
合成功率:P`=P1+P2=U*I*cos(30°+Φ)
退补系数K=PP`=。
随着角度Φ的增大,功率因数降低,退补系数变小,补电量越少。
也就是说,用户功率因数越高,补电量越多。
图表显示如下: 4
依此类推,现将计量装置非正常运行方式下常见的向量图、退补系数、功率因数的影响列表归纳如下:
六、更正系数法退补不准确的原因浅析
在实际工作中发现,按更正系数法提出的计算公式计算出来的三相三线多功能表失压期间的追补电量有时会与事实不符,往往偏大,用电管理单位经常就此与电力客户发生纠纷,如何准确计算追补电量问题一直困扰着我们。
1.三相三线多功能电能表失压时的真相
因失压后表计测得的错误功率与输入表计的电压有关,为了找出前述问题的原因,提出解决问题的办法,我们取4块不同厂家的三相三线多功能电能表,在校表台上模拟现场失压运行,(台体电压:100V;电流:1A;相位角:0;功率:174.49---174.69W)记录表计实测功率P(kw)、半小时电量E(kwh)、测量各端子间电压Ui(v),输入电能表电压端钮的电压以下标i表示,得出以下数据:
以上数据表明,四个主流厂商的三相三线多功能表在A相失压时,Uabi并非为0,Uabi有效值介于46.6—50.6之间,同样在C相失压时,Ucbi并非为0,而是一个有效值介于45.6—52.1之间的数值,在各种单相失压故障下,表计的测量功率及半小时电能量分别是正常功率及电量的一半。
教科书提出的三相三线电能表退补电量公式是基于两元件机械表“A相失压时, Uabi为0;在C相失压时,Ucbi为0”这一条件推导出来的,由此导出的错误功率不同于表计实际测得的错误功率,使更正系数K(K=正确功率/错误功率)偏离实际值,从而导致追补电量不正确。
只有当B相失压时,输入多功能电表的各电压才与机械表相同,所以此时按公式算得的追补电量是正确的。
12。