高压计量接线方式(四种)
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带电检查电能高压计量箱装置接线的方法和步骤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,其值应接近相等且为110V。
测量过程中如发现三组电压不相等,且数值相差较大时,说明TV 有一、二次侧断线、熔丝烧断或绕组反接等情况。
①对于采用V/V接线的TV,如线电压中有0V、50V等情况出现时,可能是一次或二次断线。
有一组电压为170V时,说明有一台TV绕组极性反接。
②对于Yyn接线的TV,当测量线电压的值中有58V出现时,说明有一次断线或一台TV绕组极性反接现象。
③带有表计等负载进行测量时,出现二次断线时不论采用何种方式接线的TV,没断的两相之间电压值总为100V其它两组电压按负载阻抗分配。
(2)检查接地点确定相别,用一只电压表一端接地,另一端依次接电能表三个电压端钮,可以判断TV的接地情况。
①电压表三次均指100V,说明TV二次侧回路没有接地,构不成回路。
②两次为100V,一次为0,说明可能是两台单相互感器V形连接,也可能是三只单相TV或一台三相五柱TV为Y形连接。
以上三种均可断定B相接地,为0的一相即为B相,根据相序可以定出A相和C相。
③三次均指100/ V,说明TV是Y形连接且中性点接地,这种情况一时还不能定相别。
(3)测量三相电压的相序:它应符合接线图规定。
如测出的是逆相序,有功表虽然正转,但因有相序误差,除正弦无功表外,其它无功表都将反转,接线时要把它改为正相序。
浅谈电能计量装置的安装和接线摘要:本文结合自己从事电能计量安装及接线实际工作过程中,主要从电能计量方式确定,电能计量装置的安装与接线等方面,提出了个人在工作中积累的一些看法和意见,以及现场处理电能计量装置安装与接线的经验交流。
关键词:电能计量装置、计量设备安装、正确接线一、正确确定用户的计量方式计量方式是根据用户用电容量和类别而确定的,确定计量方式时要考虑到采用的计量装置类别、安装位置和接线方式,还要考虑各用电单元的供电方式、经济隶属关系和管理方式等因素。
1.1用户计量方式的选择:①供电企业应在用户每一个受电点内,按照不同电价类别,分别安装电能计量装置,一个受电点即是一个电能计量点或计量计费单位。
②电能计量点的确定:贸易结算用电能计量装置,原则上应安装在供电设施与受电设施的产权分界处,如果产权分界处不适合装设电能计量装置,或为了管理方便将电能计量装置设置在其他合适位置,对专线供电的高压用户,可在供电变压器出口装表计量,对公用线路供电的高压用户可在用户受电装置的低压侧计量。
③城乡居民用电一般实行一户一表,因特殊原因不能实行一户一表供电时,可根据其容量安装公用的电能表。
④任何一个供电点或受电点,都应装设电能计量装置。
⑤有两路及以上线路分别来自两个及以上的供电点或有两个及以上的受电点的用户,应分别装设电能计量装置。
⑥临时用电的用户也应安装用电计量装置。
1.2用户计量方式及计量装置的技术要求:①居民用户,根据用电负荷大小和实际情况装设专用或公用单相220V电能表或380/220V三相电能表。
②低压供电,负荷电流为60A以下时,宜采用直接接入式电能表;负荷电流为60A及以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。
③对于高压供电的用户,应采用高压侧计量方式,即采用高供高计方式。
对于35KV公用配电网供电、配电变压器容量在500千伏安及以下的或者10千伏供电,容量在315千伏安及以下的,若高压计量条件不具备也可采用低压侧计量方式,即采用高供低计加变损的方式。
很多电工不清楚的高压计量柜,今天从原理图和接线图来分析关于计量这块,我是放在算是KYN28这个系列最后的,因为计量这块通常供电局把控比较严格。
简单说下计量的方案,一般有高供高计和高供低计,而我们今天要讲的也是比较常见的高供高计。
计量柜,安装专用计量表(装置)的柜体,称为计量柜。
在我国计量柜一般指的是电能计量柜。
KYN28柜如图是一台进线带计量柜,也有单独成柜的计量柜,我们今天主要讲单独成柜的计量柜。
主要元器件:电压互感器、电流互感器、避雷器、高压熔断器、带电显示器等。
同时计量柜也可以采用计量手车,即将电压互感器和电流互感器装于手车。
计量手车注意:电能表、电压电流互感器一般供电局提供或需要进行校验。
三,原理图。
如图,这里没有一次系统图。
(只是拿来分析学习之用。
)原理图如图,大致回路给标注出来了,我们一个个来分析:(1)材料清单:材料清单如图,我们需要了解其型号和数量,同时需要注意这里有未列出来的。
(2)电流回路:电流回路如图,有几个点给大家说明下:①这里利用了2个电流互感器做一个电流回路。
②这里用的是计量手车,所以这里对应出来的是航空插座上的点如XP:3 。
(和真空断路器类似。
)③接线盒,接线盒的好处我提一点就是因为一般电度表是供电局提供,所以我们只需要接线至接线盒就行,后面的预留起来就行,比较方便。
(图纸连片有啥作用?欢迎讨论。
)接线盒④电度表和无功表后面接线图分析。
(3)电压回路:电压回路这里只需要说明一点哦,也是我之前有分享过得内容,你看这里是几个电压互感器采用的什么接法呢?一样欢迎讨论,不明白的可以私信我或者留言,我会晚一点评论告诉大家。
(4)带电显示器回路以及小车闭锁回路:带电显示器回路以及小车闭锁回路以下几点需要注意:①电源问题:这里采用了直流屏提供的KM,比较稳定可靠。
②带电显示器DXN和DSN电磁锁。
(之前也讲过一般有接地刀的配置T型带电显示器无电磁锁,无接地刀的一般配置Q型带电显示器配置电磁锁。
高压电力计量箱安装使用说明The following text is amended on 12 November 2020.高压电力计量箱安装使用说明一、JLS-10(6)系列高压电力计量箱(组合互感器)适用于环境气温-25℃~40℃,湿度≤90%,无腐蚀,无易燃,无爆炸性气体的场所。
二、该产品安装在电力变压器的高压一侧分支线路上做电能计量使用。
三、安装前必须做如下检查:(1)高压瓷瓶完好无裂纹。
(2)各部螺丝是否紧固,二次接线是否牢固。
(3)绝缘电阻测定:a 一次对二次及地:≥1000M Ωb 二次对地:≥500m Ω(4)工频耐压实验:a 一次对二次及地:10kV计量箱38kV/一分钟6kV计量箱28kV/一分钟b 二次对地:2kV/一分钟四、高压计量箱安装前应试验合格,配置相应电压等级的氧化锌避雷器或阀式避雷器,其接地电阻≤10 Ω。
五、接线应辨明电网电源的相序A、B、C与高压电力计量箱一次导电端子的相序A、B、C各相分别对应连接(必须是正相序)方可投入运行。
六、高压电力计量箱应水平安装,电度表位置应垂直,不得任意倾斜,箱体外壳和互感器二次绕组应可靠接地。
七、高压电力计量箱装好后,应带负荷进行试验观查,看有功、无功电度表转动是否正常或调试遥测抄表各项功能是否正常,经过全面检查试验合格后,方可正式投入运行。
八、对运行中的高压电力计量箱,根据有关规程必须定期检查和预防性试验,每年一次,若发现有抄表不正常现象或其他缺,应做处理后再继续运行。
九、高压电力计量箱保存期间注意防潮。
十、高压电力计量箱接线如附图一附图一:(1)通电检查:a 接线盒2、3短路,电度表转速约减半,证明A相电流互感器正常,同时6、7短路,电度表停转,证明C相电流互感器正常。
b 1、5、9分别是A、B、C二次100伏电压,断开可检查电压互感器,断开两表停,接上转,证明电压互感器正常。
c 通过接线盒接线端子可接入专用测量仪器,现场检验高压电力计量箱是否运行正常和准确度,变动二次接线注意防止CT开路!PT短路!(2)停电检查:a 断开1、5、9上下联片,用直流法现场检查电压互感器极性。
电力科技2017年12期︱221︱高压电能计量装置接线方式研究夏海林国家电网怀化供电公司,湖南 怀化 418000摘要:在供电企业和用电客户中,时常会出现电能计量装置接线的的错误产生,若有人为窃电的话,错误的类型也是各式各样。
尤其是对于高压的电能计量装置的接线方式,一旦有错误出现,将会带来更加严重的后果。
文章从理论出发对重要的集中高压电力计量装置的接线方式进行简要分析,希望为高压计量方向的装置接线起到正确引导作用。
关键词:三相三线;接线;三相四线中图分类号:TM60 文献标识码:B 文章编号:1006-8465(2017)12-0221-01前言 电能表要想实现对电路的测量功能,就必须与被测电路用电线进行连接,必不可少的需要进行接线工作。
具体来说接线工作的主体是被测电路、被测对象和电能计量装置等设备组成,并由电线进行连接。
这些设备的电线连接必须按照预先设计好的图纸进行,若接线出现错误,很容易造成电能计量装置的高误差,甚至损毁设备,也达不到准确测量的目的。
根据被测电路的类型不同电能计量装置的测量电路大致分为单相、三相三线、三相四线。
而各个电路中都有可能出现故障接线或者说错误接线的问题。
尤其是电能计量装置中的电压回路和电流回路,以及互感器的极性反接,开路短路等处的接线问题。
由于电能计量装置的各不相同,其接线方式也不一样,下面分别针对高压电能计量装置中三相三线制与三相四线制的接线方式进行简要分析。
1 高压电能计量装置中被测三相三线制电路的正确接线方式 由于没有设置接地线,三相三线制电力系统为中性点绝缘系统,据此来配置配套使用的两元件电能计量装置,像35kV 和10kV 的配电网络系统是我国大部分地区比较常见的这种接线方式。
三相之和大致满足Ia+Ib+lc=O 的关系,所以两元件就可以实现三相电能的计量功能,以高功高计的计量方式,在电力用户的变压器高压侧安装电能表。
在我国许多地区都选择这种高功高计的计量方式,虽然计量装置在数量上少于三相四线制,但是TV, TA 的倍率大,这些电力用户耗电量所占比例相当大往往要显得更加重要,所以我们应该更加重视对三相三线两元件电能计量装置的接线,使其正确无误的服务于电力用户。
6KV、10KV高压计量箱技术规范高压计量箱采用油浸式组合互感器,六个瓷瓶套管或合成绝缘套管,两侧出线,双表位表箱和互感器一体化设计,无外露螺丝,观察孔采用无色透明防爆PVC材料,加装十字锁。
电能表采用三相三线有功分时计量带无功总电量的电子式电能表。
计量箱要求实现30米内的电能数据自动读取。
1、电气设备组合式互感器技术标准1.1依据标准GB1207—1997《电压互感器》GB1208—1997《电流互感器》GB17201—1997《组合互感器》GB16934—1997《电能计量柜》DL447—91《电能计量柜》1.2电气设备组合式互感器使用条件环境温度:-30℃~~+50℃空气湿度:不大于85%海拔高度:小于1000米1.3电气设备组合式互感器技术要求1.3.1采用三相二元件油浸式组合互感器,电压互感器采用V/V接线,电流互感器的一次绕组分别和电网的A、C相串连。
1.3.2箱体结构采用六柱式瓷瓶套管,双侧出线,电表箱和互感器采用一体化设计,表箱无外露螺丝。
1.3.3电表箱采用双表位表箱,采用2mm厚优质铁皮制作,观察窗采用无色透明防爆PVC材料,表箱加装暗锁,全密封防盗处理。
1.3.4电能表安装在表箱左侧,右侧为预留远程终端位置。
连接导线采用2.5m㎡单股铜芯线,三相分色加线号,全部隐藏在箱体内,用尼龙扎带缠扎。
1.3.5电气设备电压互感器技术参数额定电压:6KV或10KV额定频率:50HZ额定变比:6000V/100V或10000V/100V准确度等级:0.5级额定容量:不小于20VA接线方式:V/V1.3.6电流互感器技术参数准确度等级:0.5级额定频率:50HZ额定容量:不小于10VA1.3.7温升限值:线圈55℃;油顶层50℃;线圈出头50℃1.3.8电气接地和安全防护距离应符合GB3906、GB7251、JB616的规定1.3.9计量箱顶部设置吊装用吊环,底部设置安装用支架。
1.3.10箱体外侧有专用的接地螺丝。
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What are the connections for 3-phase 4-wire wye service
(with three voltage sensors)?
Figure 6. 4-Wire Wye Service Connections with Three Voltage Sensors
Active Power V V I I V V I I V V I I V I V I V I AP N AP AN BP N BP BN CP N CP CN A A B B C C
=−()×−()
+−()×−()+−()×−()=×()+×()+×()
To select this calculation mode in the ADE7754, the WATMOD register should be 00x00 and WATSEL = 0x00 according to the ADE7754 Data Sheet.
What are the connections for 3-phase 4-wire wye service (with two voltage sensors)?
Figure 7. 4-Wire Wye Connections with T wo Voltage Sensors
Active Power V V I I I I V V I I I I V I I V I I AP N AP AN BP BN CP N CP CN BP BN A A B C C B
=−()×−()−−()
()+−()×−()−−()(
)
=×−()+×−()
To select this calculation mode in the ADE7754, the WATMOD register should be 0x01 and WATTSEL = 0x07.
REV. 0
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AN-639
What are the connections of the analog inputs in 3-phase 3-wire delta service?
For 3-phase 3-wire systems, only two voltage inputs are connected to the ADE7754. One phase is used as a refer-ence (connected to V N of the ADE7754) and the other two phases are referred to this phase. In 3-phase 3-wire connection, you cannot get V AB and I C directly. For mea-suring I C , you need an additional CT. For V AB , the ADE7754 actually measures V BC and V AC . V AB can be
c alculate
d from thes
e two values assuming a constant phase difference between the three phases (120Њ). To select this calculation mode in the ADE7754, the WATTMOD register should be 0x00 and WATTASEL = 0x3, 0x5, or 0x6.
Figure 8. 3-Wire Delta Connections
Active Power V V I I V V I I V V I V V I AP N AP AN BP N BP N A B A B C B
=−()×−()
+−()×−()=−()×+−()
×What are the connections for 3-phase 4-wire delta service?
Figure 9. 4-Wire Delta Connections
To select this calculation mode in the ADE7754, the WATTMOD register should be 0x02 and WATTSEL = 0x07.Active Power V V I I V I V V I I V I I V I AP N AP AN BP BN CP N CP N A A B C C
=−()×−()−()
()
+−()×−()=×()
+×––Is there a time delay between the zero crossing on analog inputs of the voltage channel and the falling of IRQ at 50 Hz?The zero-crossing detection has an inherent time delay from the low-pass fi lter. T his time delay is approximately 0.6 ms as stated in the ADE7754 Data Sheet.
What is the error and dynamic range of the rms measurement (registers) in the ADE7754?
The error on the rms measurement depends on the level and type of input (current or voltage). On the voltage side, we recommend synchronizing the Vrms reading with the zero crossing of this phase to reduce the ripple noise in the VRMS register. By doing that, you can get errors below 1% in the range of FS to FS/20 with offset correc-tion. On the current channel, the error can be below 1% in the range of FS to FS/100 with offset correction.
REV. 0。