三相四线有功电能的计量和计算
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电表三相功率计算方法【最新版4篇】目录(篇1)1.引言2.三相四线电表功率计算方法3.三相电路的总功率4.对称三相电路和不对称三相电路5.功率的分类6.三相电表规格与功率对照表7.三相标准功率电能表8.广东三相计量出租房电表功率9.三相电电表价格10.2021 年三相电电费算法11.三相电表低功率电器问题12.结论正文(篇1)1.引言电表是电力系统中必不可少的设备,它可以测量电能的消耗,帮助用户了解用电情况。
在电表中,三相四线电表是一种常见的类型,用于测量三相电路的功率。
本文将介绍三相四线电表功率计算方法,并探讨与电表相关的其他问题。
2.三相四线电表功率计算方法三相四线电表的功率计算方法基于对称三相电路的理论。
在对称三相电路中,每个相的电压相等,因此只需计算其中一个相的功率,然后乘以3 即可得到总功率。
计算单个相的功率时,可以使用以下公式:功率 = 电压×电流×根号 3其中,电压和电流应使用有效值。
3.三相电路的总功率在三相电路中,有对称三相电路和不对称三相电路之分。
对称三相电路中,各相电压相等,功率也相等;在不对称三相电路中,各相电压不相等,功率也不相等。
因此,在计算三相电路的总功率时,需要根据电路的实际情况选择合适的计算方法。
4.对称三相电路和不对称三相电路对称三相电路是指三个相位之间电压相等、电流相等的电路。
在对称三相电路中,每个相的功率相等,因此总功率等于单个相功率的三倍。
不对称三相电路是指三个相位之间电压不相等、电流不相等的电路。
在不对称三相电路中,每个相的功率不相等,因此总功率等于各相功率之和。
5.功率的分类功率可以分为有功功率、无功功率和视在功率。
有功功率是指电路中真正消耗的功率,通常用于计算电费;无功功率是指电路中不消耗能量但产生电压和电流的功率,如电容器和电感器消耗的功率;视在功率是指电路中的总功率,包括有功功率和无功功率。
6.三相电表规格与功率对照表三相电表的规格与功率对照表可以帮助用户根据电表的规格选择合适的电表。
1 综合介绍1.1 概述DSZ331/DTZ341三相三线/三相四线智能电能表是威胜集团有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品,符合GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008、GB/T17215.323-2008 和DL/T614-2007 等电能表有关标准,采用DL/T645-2007通信规约(有扩展)。
1.2 工作原理简述本产品由电流互感器、集成计量芯片、微控制器、温补实时时钟、数据接口设备和人机接口设备组成。
集成计量芯片将来自电压分压,电流互感器的模拟信号转换为数字信号,并对其进行数字积分运算,从而精确地获得有功电能和无功电能,微控制器依据相应费率和需量等要求对数据进行处理。
其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换,其原理框图如图1所示。
图1:工作原理简述(以三相四线表为例)1.3 技术参数拟制:扶小飞2011-06-24 图号:OKRW2.702.635SS审核:1.3.4 继电器输出本仪表可以选配“报警”继电器。
“报警”辅助端子为继电器的常开触点。
继电器规格为:直流30V/5A或110V/0.3A,交流250V/5A。
拟制:扶小飞2011-06-24 图号:OKRW2.702.635SS 审核:拟 制: 扶小飞 2011-06-24 图 号:OKRW2.702.635SS 审 核:1.3.6 外形和布局(面板参数以实物为准)液晶显示屏按键1#上盖铅封螺钉按键3#底盒端盖铅封螺钉电池盖上面板指示灯端盖上 盒下透镜按键2#图2:外形布局图1.3.7 安装尺寸图3:安装尺寸图1.3.8 主端子接线图图4:接线图拟制:扶小飞2011-06-24 图号:OKRW2.702.635SS 审核:注:辅助电源以仪表端盖上接线图为准。
2 仪表主要功能2.1电能计量功能本仪表具有A、B、C各元件和合元的正向有功能、反向有功、四个象限无功这六类基本电能的计量功能,以及组合有功、组合无功1、组合无功2这三类组合电能的计算功能。
三相三线和三相四线有功电能表接线的计量影响及改善对策摘要】本文针对三相三线和三相四线有功电能表接线对计量所产生的影响,进行了分析和阐述,并且基于此提出了相应的改善对策,其目的就是保证三相三线和三相四线有功电能表运行的稳定性,避免对电力系统造成不必要的影响。
关键词:三相三线;三相四线;有功电能表;接线;计量;电能表作为衡量电能的主要计量仪器,对其技术性的要求相对较高,不仅需要具有良好的精准性,对其稳定性的要求也相对较高,这样才能保证电能表处于长期可靠的运行状态。
同时,电能表从性能的角度来说,可以满足各个方面的生产需求,例如:高电压、大电流、重负荷等方面。
然而,三相三线和三相四线有功电能表作为电能表的重要组成部分,若是存在接线问题,就会影响计量的准确性。
因此,面对这样的问题,需要明确三相三线和三相四线有功电能表接线问题对计量的影响,根据情况采取有效的改善对策,这样才能保证三相三线和三相四线有功电能表计量的准确性,提升电力系统运行的稳定性和安全性。
1、计量影响分析在三相三线和三相四线有功电能表接线的时候,一旦出现接线错误,就会对电能表计量造成严重的影响,导致计量参数存在较大的误差,下面就对具体的内容,展开了分析和阐述。
1.1三相三线有功电能表接线一般情况下,开关柜中线路比原理图中线路相对较多,这样很容易导致接线问题的产生【1】。
其实,在三相三线有功电能表接线的时候,主要是因为相序逆序、互感器极性接反等方面。
相序逆序、互感器极性接反等方面包括:电压相序逆序、电流相序逆序、电压互感器TV回路二次接线错误、以及电流互感器TA回路二次接线等问题,具体的内容为:1、电流相序。
Ia、Ic和-Ia、-Ic中任意的两个不相同的组合,其组合情况为8种;2、电流互感器TA:在接线的时候,第一元件接出线是处于相反的状态,第二元件进出线和第一元件是一样的,都是呈现相反的状态,并且正确接线的方式一共有4种情况;3、电压互感器TV。
三相四线费控智能电能表使用说明书DTZY22-Z 型三相四线费控智能电能表采用当今最先进的电能表专用集成电路、永久保存信息的不挥发性存贮器、红外通讯、汉字大画面液晶显示等多项技术。
该表集众多功能于一体,实现了有功、无功双向分时电能计量、分相双向计量、需量计量、功率因数计量、显示和远传实时电压、电流、功率等,并实现用户的预付费功能,又可灵活预置多种功能:超负荷报警和自动断电、缺相报警、缺相情况记录、自动抄表等。
以手持电脑为媒介实现用户与供电部门计算机的信息传输。
本表还具有双RS485 接口,方便电力部门实现计算机网络管理。
并采用多种软件、硬件抗干扰措施,保证电表可靠运行,从而适应了电力部门对用户有效及时地现代化科学管理需求。
1.1、性能 1.1.1、电能表的线路设计和元器件的选择以较大的环境允差为依据,因此可保证整机长期稳定工作。
精度基本不受频率,温度、电压变化影响。
整机体积小,重量轻,密封性能好,可靠性较其它同类产品有明显提高。
1.1.2、经过严格的安全认证,可通过远程对电能表进行远程拉、合闸控制和时段等参数的设置,进而对用户的用电实施远程管理。
1.1.3、当电源失电后,锂电池作为后备电源,可以保证内部数据不丢失,日历,时钟、时段程序控制功能正常运行,来电后自动投入运行。
在电能表端钮盒上设置有光电耦合脉冲输出接口,以便于进行误差测试和数据采集,脉冲输出常数与标牌标志的表常数一致。
1.1.4、电表运行信息可由手持电脑、RS485 接口两种媒介传输,电力部门可根据本地区具体情况自行选择一种或多种传输方式。
电能表通讯规约符合DL/T645。
三相四线费控智能电能表使用说明书- 4 - 二、原理与主要技术参数:A、B、C 三相电压、电流信号经专用电能表高速集成电路处理转换成相应的数字信息后,计算出各相电压、电流、功率、电能,CPU 中央处理器通过SPI 口读取有关数据量,并通过程序处理求出各总电量、费率电量、需量、功率因素等。
三相四线有功电能的计量和计算三相四线有功电能的计量和计算是电力系统中重要的工作之一、有功电能是指电力系统中用于有效工作的电能,通常以千瓦时(kWh)为单位进行计量。
三相四线系统是指电力供应系统中的一种常见配置,该系统包括三相电源和一个中性线。
在计量三相四线有功电能时,首先需要测量各相线的电流和电压值。
这可以通过安装电流互感器(CT)和电压互感器(VT)来实现。
电流互感器用于测量电流,而电压互感器用于测量电压。
通过测量不同相线的电流和电压,可以获得三相四线系统中有关电能的参数。
通过测量得到的电流和电压值,可以计算得到每相线的有功功率(P)和功率因数(PF)。
有功功率是指电流在电路中传输的实际功率,通常以瓦特(W)为单位进行计量。
功率因数是指有功功率和视在功率(S)之比,通常以小数形式表示。
功率因数描述了电路中有关电能消耗的特性。
有功电能的计算可以根据以下公式完成:有功电能(kWh)=有功功率(kW)×用电时间(小时)其中,有功功率可以通过测量得到的电流和电压值计算得到。
用电时间是指电能消耗的时间长度,通常以小时为单位进行计数。
除了普通的有功电能计量,三相四线系统中还需要考虑功率平衡和中性线电流的计算。
功率平衡是指各相线上的有功功率之和等于零的情况。
如果功率平衡存在,说明三相四线系统中的电能消耗是均衡的。
如果功率平衡不成立,可能会存在电能浪费或电网负载不均衡等问题。
中性线电流是指通过中性线流过的电流。
在理想情况下,中性线电流应该为零,表示中性线上没有电流流过。
但是在实际情况下,由于电路中存在不平衡的负载或损耗,中性线上可能会有额外的电流。
对于三相四线系统,中性线电流的计算可以通过测量得到的各相线电流值来进行。
在三相四线有功电能的计量和计算中,准确测量和计算各项参数是非常重要的。
只有得到准确的数据,才能保证电能计量的准确性,进而实现合理的电能使用和计费。
因此,在电力系统中,需要严格遵循相关标准和规定,使用合格的电能计量设备进行计量和计算工作。
三相四线有功电能表误接线分析及对电能计量的影响摘要:随着中国国民经济的不断增长和发展,电能需求量的日益增加,电力客户逐步增多,对电能计量装置接线的准确性要求将不断提高。
电能计量是电力商品交易中的"一杆秤",电能计量的准确、公平、公正、可靠直接关系到供用电双方的经济利益。
在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,造成电能计量的不准确。
文章在此背景下,初步探讨和分析了三相四线有功电能表误接线分析及对电能计量的影响。
关键词:三相四线有功电能表;误接线分析;电能计量影响随着我国居民的用电需求量日益增大,因此对电能计量装置的要求越来越高。
电能表是统计电能的重要设备,电能计量的准确性和可靠性直接关系到供电企业以及居民用电的实际利益。
此外对于在10kV以上的高压电和10kV以下低压电供电系统而言,也都通常会采用三相四线制供电方式。
三相四线有功电能表是计量电能过程中较为常用的设备,不仅仅能够计量三相和单相动力负荷电能,而且能够计算照明负荷电能,与此同时起到防窃电效果,最终被广泛应用。
在使用三相四线有功电能表时往往需要用到用电流互感器,以期扩大量程。
而诸多研究显示,在使用三相四线有功电能表计量电能过程中,常常出现电能表与电流互感器极性配合问题。
如果忽视上述问题,将显著提高电能表错误接线率。
三相四线有功电能表的错接机会表达多,一旦错接将会出现以下情况:其一,有的不转;其二,有的反转;其三,有的虽然正常运转,但是所计量出的电量数与实际电量数出入较大。
一、三相四线有功电能表计量原理和接线方法1.三相四线有功电能表计量原理分析电能表能够计量电量主要是因为电能表内部有以下零部件:其一,电压;其二,电流线圈。
电能表在负荷电流作用之下会产生转矩,通过机械装置带动电能表计数器,继而显示出用电量。
2.三相四线有功电能表的接线方法分析三相四线有功电能表有三个电路线圈、三个电压线圈,因此在负荷电流作用下会产生三个转矩。
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本表还具有双RS485 接口,方便电力部门实现计算机网络管理。
并采用多种软件、硬件抗干扰措施,保证电表可靠运行,从而适应了电力部门对用户有效及时地现代化科学管理需求。
1.1、性能 1.1.1、电能表的线路设计和元器件的选择以较大的环境允差为依据,因此可保证整机长期稳定工作。
精度基本不受频率,温度、电压变化影响。
整机体积小,重量轻,密封性能好,可靠性较其它同类产品有明显提高。
1.1.2、经过严格的安全认证,可通过远程对电能表进行远程拉、合闸控制和时段等参数的设置,进而对用户的用电实施远程管理。
1.1.3、当电源失电后,锂电池作为后备电源,可以保证内部数据不丢失,日历,时钟、时段程序控制功能正常运行,来电后自动投入运行。
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1.1.4、电表运行信息可由手持电脑、RS485 接口两种媒介传输,电力部门可根据本地区具体情况自行选择一种或多种传输方式。
电能表通讯规约符合DL/T645。
三相四线费控智能电能表使用说明书- 4 - 二、原理与主要技术参数:A、B、C 三相电压、电流信号经专用电能表高速集成电路处理转换成相应的数字信息后,计算出各相电压、电流、功率、电能,CPU 中央处理器通过SPI 口读取有关数据量,并通过程序处理求出各总电量、费率电量、需量、功率因素等。
三相四线有功电度表电量如何计算
上次抄表总有功559.83峰13.17谷387.00平159.46,无功总169.21正1 67.66反1.55
本次抄表总有功583.84峰13.87谷405.37平164.60,无功总174.89正1 73.33反1.56
用电量多少?如何计算?供电局如何计算?
一、电量的计算:楼主首先要搞明白你的计量装置的倍率是多少?以下是我按10倍计算,请楼主参考,计算时只需将真实倍率替换掉10倍就可。
1、有功总电量=(本次表码-上次表码)乘以倍率
=(583.84-559.83)*10=240.1kWh
峰段电量=(13.87-13.17)*10=7kWh
谷段电量=(405.37-387.00)*10=183.7kWh
平段电量=总电量-峰段电量-谷段电量=240.1-7-183.7=49.4kWh 2、无功总电量=无功正向电量+无功反向电量
=(174.89-169.21+173.33-167.66)*10=113.5kvarh
二、电费的计算(楼主要搞明白你用一度电要交多少钱)
1、电度电费=峰电量*电价*150%+谷电量*电价*50%+平电量*电价
2、功率因数电费:我给你算了以下你的功率因数为(有功电量的平方加无功电量的平方后一起开方,在用有功电量除以刚才得到的数)0.90所以说你的功率因数电费不需要调整,即本次不用交功率因数调整电费。
3、如果你是用的自己的变压器,那还要根据变压器的容量大小,交纳一部分变压器损耗的电费。
1电能计量装置错误接线分析及退补电量计算一、电能表错误接线分析 1、单相有功电能表错误接线分析(1)未接电压挂钩:0)u (i,:元件= 0P = 表不转。
(2)电压挂钩接②端:)u ,i (i :元件b + 电压元件损耗被计入电能表,对用户不公平,因用户已分摊了表损电费。
2(3)火线②进①出:u)(-i,:元件 ϕ-=cos UI P 表反转。
(4)火线、零线搞错:(-i,-u):元件 ϕ=cos UI P 负载1的电能被正确计量,但负载2的电能不被计量,所以容易造成窃电。
(5)火线①进,零线②进:火零线被电流元件短接,若电源方向送电,立刻烧毁电表。
2、三相四线有功电能表错误接线分析分析步骤:(1)确定各元件所接电流、电压;(2)画各元件所接电流、电压相量图;(3)根据相量图,写出电能表在对称负载时,各元件的功率表达式及总功率表达式并化简;(4)由化简后的总功率表达式判断计量是否正确。
【例1】某三相四线有功电能表接线如下图所示,试分析计量是否正确。
34解:三个元件所接电流、电压分别为:)U ,I (:1A a ••元件、)U ,I (:2元件B c ••、)U ,I (:3元件C b ••-5根据相量图得负载对称时三个元件的功率分别为:ϕ=cos UI P 1、)120cos(UI P 2ϕ+︒=、)60cos(UI P 3ϕ+︒=∴总功率 )sin 3(cos UI P P P P 321ϕ-ϕ=++='A•U6∴计量不正确。
【例2】某三相四线有功电能表接线为)U ,I (:1元件B a ••、)U ,I (:2元件C b ••、)U ,I (:3元件A c ••试分析计量是否正确。
解:根据三相四线有功电能表相量图得负载对称时三个元件的功率分别为:)120cos(UI P 1ϕ-︒=、)120cos(UI P 2ϕ-︒=、)120cos(UI P 3ϕ-︒=∴总功率)sin 23cos 21(UI 3)120cos(UI 3P P P P 321ϕ+ϕ-=ϕ-︒=++=' ∴计量不正确。
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M 三相四线有功电能的计量和计算
做好电能[量]计量工作不仅要求电能表本身的检修、校验符合规
定要求,更重要的是要求计量方式合理、接线正确。
一只不符合标准的电能表最多造成百分之几的误差,但接线或计量方式错了,误差就可能达到百分之几十,甚至可能出现表计本身停走或者倒走,给电能
计量带来很大的损失。
三相四线制的计量方式是低压供电系统的主要计量方式,因此,现介绍三相四线制的计量方式及其电能的计算。
1.计量原理
三相功率的表达式为:
在三相四线制电路可以看成三个独立的单相电路(每相之间有120°相位差),所以可以用三只单相电能表或一只三元件的三相四线电能表来计量有功电能,其接线分别如图4—62、图4—63所示。
无
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M 论三相负载是否平衡,这类接线都能正确地反映电能。
例如,负载是一台单相380V 的电焊机或一相熔丝熔断、二相运行的电动机,可按图4—62接线(接在图4—63亦可,接法相同)或接于任何两相,矢量关系见图4—64所示。
负载消耗的功率:
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M 这个例子可以说明,类似这种两相运行的不平衡负载用上述方法
计量是正确的。
除了用三元件三相电能表计量外,还可以用二元件三相电能表来
计量,如图4—65所示(通过接成三角形的电流互感器接入线路)。
三相功率瞬时值表达式为:
从式(4—404)可以看到,使用二元件三相电能表,因任一元件中电流线圈所通过的电流都是该相电流与未接元件相的电流之差,所以,同样可以达到计量目的。
2.计量的接线方式
(1)用一只三元件的三相四线电能表计量,接线见图4—63所示;矢量关系见图4—66所示。
各元件上电流、电压分别为I k 、U A ,I B 、U B ,I C ,U C 。
电能的计算:记数器上反映的读数就是三相总电能kWh 数。
(2)用三只单相电能表计量,接线见图4—62所示;矢量关系也是见图4—66。
各只表上的电流、电压分别为I k 、U A ,I B 、U B ,I C ,U C 。
电能的计算:
1)三相负载时,总用电(kWh)数为三只表读数之和。
2)二相负载时,总用电(kwh)数为各表读数的代数和。
注意,不能
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M 取算术和,负载为两相时,各只表的转动方向、转动力矩大小和负载功率因数角(30°十φ)有关,见式(4—399)、式(4—400)。
下面分别对φ=60°、φ<60°和φ>60°时的三种情况进行分析。
a.当φ<60°时,[30°一(<60°)]在第一或第四象限,P 1为正值,电能表Wh l 正转;[30°+(<60°)]在第一象限,P 2为正值,电能表Wh 2正转,但读数小于Wh l 。
b.当φ=60°时,(30°一60°)在第四象限,P 1为正值,电能表Wh l 正转;(30°+60°)=90°,P 2为零值,电能表Wh 2停转。
c.当φ>60°时,[30°一(>60°)]在第四象限,P 1为正值,电能表Wh l 正转;[30°+(>60°)]在第二象限,P 2为负值,电能表Wh 2倒转。
从上面三种情况分析可知,当负载为两相时,随着φ的变化,电能表可以正转、停转甚至反转,因此,总用电能(kwh)数应为各表读数的代数和。
(3)用一只二元件的三相四线表,通过三只接成三角形的电流互感器计量,接线如图4—65所示;矢量关系见图4—67。
各元件上的电流和电压分别为I AB 、U A 、I CB 、U C ,其计量原理见式(4—404)。
电能的计算:记数器上反映的读数是三相总电能(kWh)数。
注意记数器上反映的读数有时需进行如下计算:
(1)当电能表配用变比为K T ,的电流互感器和变比为K P 的电压互感器时,实际用电能(kwh)数为:
W=两次抄表读数之差×KT×KP
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M (2)如果电能表本身有×10、×100的倍率,则上式还要乘上电能表本身倍率K。
(3)当电能表实际所接的电流互感器、电压互感器与铭牌上标注配
套使用的电流互感器、电压互感器有区别时,实际用电能(kWh)数:。