有功电度表电流互感器接线原理图
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单相、三相电能表配互感器接线图
负载
电源线从互感器P1进的接线方式
拆除电压锁片的接线
电源线从互感器P2进的接线方式负载
S2
零
火
电源线从互感器P[进的接线方式
□n
不拆电压锁片的接线
线电度表互感器接线
电
源
从
进
(a)外形图山)接线图
单相电能表的接线
负载
电源线从互感器FM进的接线方式
负载
负
__________
电表拆除违接卡勾接线方式
9凰P1 三相三线电度表接互感器电路 负载
-- 电源从进§ 包源线从P2穿过:逆穿)接线图
用
3亍单相电度表互感器接线
电淋线从P1而适负* K 救兀源矩从P1穿过(顾穿播绘他
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3个单相电度表互感器接线
P1 ■ S1 ■ V 电源线从p 1面穿过S2 S1 S2 ill 】
—零线铜排
互感器二次线端接电流表不分彼此•- j 4 •八…........ ........... ' 「
有功电表.无功电表接线
无功电表
3个单相电度表互感器接线
负
载
我顶一下(2)我踩一下(0)。
三相四线有功电度表错误接线分析与判断1、三相四线有功电度表经电流互感器间接接入正确接线正确接线图及向量图如图1所示,此时三相有功功率的计算式为:P=U a I a COS(180°-Φa)+ U b I b COSΦb+ U c I c COSΦc假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=UICOSΦ,是正确接线计量值的1/3,此时电度表明显走慢。
B、C相CT接反与A相接反结果相同。
3.1.2 2CT接反3个CT中2个CT接反,假设为A、B相CT接反,其接线图及向量图如图3所示:此时三相有功功率的计算式为:P=U a I a COS(180°-Φa)+ U b I b COS(180°-Φb)+ U c I c COS(180°-Φc)假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=-3UICOSΦ,是正确接线计量值的-1倍,此时电度表反转。
3.2电压、电流回路不同相3.2.1两元件电压、电流不同相假设A相电压、电流同相,其它两相电压、电流不同相,其接线图、向量图如图5所示。
图6所示接法中有功功率的计算式为P=U a I b COS(120°+Φb)+ U b I c COS(120°+Φc)+ U c I a COS(120°+Φa)假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=3UICOS(120°+Φ),此时电度表反转,计量值为正确接法的-1/(1/2+ tanΦ* /2)图7所示接法中有功功率的计算式为P=U a I c COS(120°-Φc)+ U b I a COS(120°-Φa)+ U c I b COS(120°-Φb)假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=3UICOS(120°-Φ)当0°<Φ<30°时,电度表反转,当Φ=30°时,电度表不转,当Φ>30°时,电度表正转,但比正确接线时慢,此时计量值为正确接法的1/(-1/2+ tanΦ* /2) 3.4电压回路断线3.4.1一相电压断线假设为A相断线,其接线图如图8所示此时第一元件不计量,有功功率计算式为:P= U b I b COSΦb+ U c I c COSΦc假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=2UICOSΦ,此时计量值为正确接法的2/3,电度表走慢。
三相四线电度表错误接线分析1 前言三相四线有功电度表在低压系统电能计量中应用较为普遍,其接线方式主要有直接接入和经过电流互感器间接接入两种方式,直接接入法主要用于负荷电流较小的用户,负荷较大的用户一般采用经电流互感器接入法。
采用电流互感器间接接入时,在实际接线中经常会出现电流互感器接反、电流电压不同相、电压回路断线等造成电度表不能准确计量等现象,本文针对以上几种现象进行了分析,并给出了判断依据。
2 三相四线有功电度表经电流互感器间接接入正确接线正确接线图与向量图如图1所示,此时三相有功功率的计算式为:P=U a I a COS(180°-Φa)+ U b I b COSΦb+ U c I c COSΦc假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=UICOSΦ,是正确接线计量值的1/3,此时电度表明显走慢。
B、C 相CT接反与A相接反结果相同。
3.1.2 2CT接反3个CT中2个CT接反,假设为A、B相CT接反,其接线图与向量图如图3所示:此时三相有功功率的计算式为:P=U a I a COS(180°-Φa)+ U b I b COS(180°-Φb)+ U c I c COS(180°-Φc)假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=-3UICOSΦ,是正确接线计量值的-1倍,此时电度表反转。
3.2电压、电流回路不同相3.2.1两元件电压、电流不同相假设A相电压、电流同相,其它两相电压、电流不同相,其接线图、向量图如图5所示。
图6所示接法中有功功率的计算式为P=U a I b COS(120°+Φb)+ U b I c COS(120°+Φc)+ U c I a COS(120°+Φa)假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=3UICOS(120°+Φ),此时电度表反转,计量值为正确接法的-1/(1/2+ tanΦ* /2)图7所示接法中有功功率的计算式为P=U a I c COS(120°-Φc)+ U b I a COS(120°-Φa)+ U c I b COS(120°-Φb)假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=3UICOS(120°-Φ)当0°<Φ<30°时,电度表反转,当Φ=30°时,电度表不转,当Φ>30°时,电度表正转,但比正确接线时慢,此时计量值为正确接法的1/(-1/2+ tanΦ* /2)3.4电压回路断线3.4.1一相电压断线假设为A相断线,其接线图如图8所示此时第一元件不计量,有功功率计算式为:P= U b I b COSΦb+ U c I c COSΦc假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=2UICOSΦ,此时计量值为正确接法的2/3,电度表走慢。
电能表、电度表、电表原理、接线、读数方式、互感器手册附图电能表、电度表、电表原理、接线、读数方式、互感器手册附图电能表的选择与实际用量计算一、普通用户的电能表怎样选择1. 电能表的额定容量应根据用户负荷来选择,一般负荷电流的上限不得超过电能表的额定电流,下限不应低于电能表允许误差范围以内规定的负荷电流。
2. 选用电能表的原则。
应使用电负荷在电能表额定电流的20%-120%之内,必须根据负荷电流和电压数值来选定合适的电能表,使电能表的额定电压、额定电流等于或大于负荷的电压和电流。
一般情况下可按下表进行选择。
3. 要满足精确度的要求。
4. 要根据负荷的种类,确定选用的类型。
二、电能表的实际用量计算1. 不经互感器的电能表即直接接入线路,从电能表直接读得实际电度数,如电能表盘上注有倍率时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×倍率。
2. 经互感器接入时电能表计量:1)电能表与电流互感器配合使用时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×变流比。
2)电能表盘上注有倍率时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×倍率。
3)电能表与电压、电流互感器配合使用时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×变流比×变压比。
4)电能表盘上注有倍率与电压、电流互感器配合使用时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×变流比×变压比×倍率。
5)电能表上注明电流比值和电压比值,这是成套表计。
如注明变流比为100A/5A,变压比为10000V/100V,是指电能表所配备的电流互感器应为100A/5A,电压互感器应为10000V/100V,所以成套配用的电能表的读数就是实际用电,不需再乘变流比、变压比。
有功电度表单相表接线方法,民熔
单相有功电度表分为直入式电度表(全部负荷电流过电度表的电流线圈)和经互感器接线的电度表两类。
直入式电度表又可分为跳入式和顺入式两种。
单相跳入式电能表
(1)电流互感器要用LQG型的,其精度不应低于0.5级。
电流互感器的一次额定电流应等于或略大于负荷电流;
(2)电流互感器的极性要用对,K2要接地(或接零);
(3)电度表的额定电压应与电源电压一致,其额定电流应为5A;
(4)二次线要使用绝缘铜导线,中间不得有接头。
其截面为:电压回路应不小于1.5mm²;电流回路应不小于2.5mm²;
(5)电流互感器应接在相线上。
例:负荷的计算电流为18A,可使用额定电流为20A的单相直人式有功电度表(如DD28—20A)或用额定电流为5A的经互感器接线的单相有功电度表(如DD28—5A)配用20/5的电流互感器(如LQG—05 20/5)
单相顺入式电能表
电度表的安装位置及安装环境应符合规程要求。
其接线要求分别为:
直入式有功电度表接线
(1)电度表的额定电压应与电源电压一致;其额定电流应等于或略大于负荷电流;
(2)应使用绝缘铜导线,其截面应满足负荷电流的需要,但不应小于2.5mm2。
(有增容可能时,其截面可适当再大些);
(3)相线、零线不可接错;
(4)表外线不得有接头;
(5)电源的相线要接电流线圈。
经互感器接线的有功电度表
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三相有功电度表经电流互感器的接线图有三相三线式(三相两元件)和三相四线式(三相三元件)两种。
两种。
按图接线(实做)选件及接线要求选件及接线要求1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A 的。
的。
2.要按正相序接线。
要按正相序接线。
3.电流互感器要和LQG 型的,精度应不低于0.5级。
电流互感器的极性要用对。
级。
电流互感器的极性要用对。
三相四线式(三相三元件)电度表经电流互感器接线原理图电度表经电流互感器接线原理图三相三线式(三相两元件)电度表经电流互感器接线原理图电度表经电流互感器接线原理图4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。
其截面:电压回路应不小于 1.5mm²;电流回路不小于小于2.5mm²。
5.二次线应排列整齐,两端穿带有回路标记和编号的“标志头”。
6.当计量电流超过250A 时,其二次回路应经专用端子接线,各相导线在专用端子上的排列顺序:自上至下,或自左至右为U 、V 、W 、 N 。
7.三相四线有功电度表(DT 型),可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的计量;可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的计量;而三相三线有而三相三线有功电度表(DS 型),仅可对三相三线对称或不对称负载作有功电量的计量。
,仅可对三相三线对称或不对称负载作有功电量的计量。
例某三相四线负荷电流为361A ,经电流互感器接线的三相有功电度表作有功是量计量。
,经电流互感器接线的三相有功电度表作有功是量计量。
可选DT86型 380/220 3×3×6A 6A 的有功电度表。
用LQZ LQZ——0.5 400/5的电流互感器。
的电流互感器。
导读:三相电度表的原理,三相有功电能表用来测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗)的电能,三相电能表的直接接入式安装,三相四线式(三相三元件)电度表经电流互感器接线原理图等。
三相电度表的原理与安装方式
三相有功电能表用来测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗)的电能。
由于测量电路接线方式不同,三相有功电能表又分三相三线制和三相四线制两种。
三相四线有功电度表(DT型),可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的计量;而三相三线有功电度表(DS型),仅可对三相三线对称或不对称负载作有功电量的计量。
三相三线有功电能表的工作原理与单相有功电能表的工作原理基本上相同,三相有功电能表由电流、电压元件产生一移进磁场,同时与制动力矩相互作用,使铝盘在磁场中获得的转速正比于负载的有功功率,从而达到计量电能的目的。
三相四线有功电能表工作时,由三组电流、电压元件产生一移动磁场,作用在铝盘上的总转矩为三组元件产生的转矩之和,使铝盘在磁场中获得的转速正比于负载的有功功率,从而达到计量电能的目的。
1、三相电能表的直接接入式安装
电能表的①、④、⑦接线端分别接电源火线A、B、C,接线端⑩的左边接电源零线。
电能表接线端③、⑥、⑨的出线分别是负载的A、B、C火线,接线端⑩的右边是负载的零线。
接线端①和接线端②、接线端④和接线端⑤、接线端⑦和接线端⑧应可靠连接。
2、三相电能表的直接接入式安装
3、三相四线式(三相三元件)电度表经电流互感器接线原理图
电流互感器要LQG型的,精度应不低于0.5级。
电流互感器的极性要用对。
4、三相三线式(三相两元件)电度表经电流互感器接线原理图
5、电度表经电流互感器与有、无功电表的接线原理图。
三相有功电度表经电流互感器的接线图有三相三线式(三相两元件)和三相四线式(三相三元件)两种。
按图接线(实做)
选件及接线要求
1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。
2.要按正相序接线。
3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于
0.5级。
电流互感器的极性要用对。
三相四线式(三相三元件)电度表经电流互感器接线原理图
三相三线式(三相两元件)电度表经电流互感器接线原理图
4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。
其截面:
电压回路应不小于
1.5mm²;电流回路应不小于
2.5mm²。
5.二次线应排列整齐,两端穿带有回路标记和编号的“标志头”。
6.当计量电流超过250A时,其二次回路应经专用端子接线,各相导线在专用端子上的排列顺序:
自上至下,或自xx为U、V、W、N。
7.三相四线有功电度表(DT型),可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的例某三相四线负荷电流为361A,经电流互感器接线的三相有功电度表作有功是量计量。
可选DT86型3×6A的有功电度表。
用LQZ—
0.5的电流互感器。
接线检查
1低压三相电能表的接线检查
1.1直接接入或经低压电流互感器接入三相二元件电能表的接线检查。
1.1.1断开A相电压进表线,观察铝盘之转向;恢复A相电压,断开C相电压进表线,观察铝盘之转向,若接线正确则有:
cosφ>
0.5时,电能表铝盘皆正转,且断开A相电压时的转速慢于断开C相电压时的转速。
cosφ=
0.5时,断开UA铝盘正转,断开UC停转。
cosφ<
0.5时,断开UA铝盘正转,断开UC反转。
1.1.2断开B相电压进表线,观察铝盘之转向,若接线正确,断开UB后的转速应为断开前转速的。
1.1.3恢复B相电压,将
A、C电压进表线调换,若接线正确,调换后铝盘应停转或稍有蠕动。
1.2直接接入或经低压电流互感器接入三相二元件电能表的接线检查。
1.2.1将任一相电流进表线短路或从电流互感器二次侧短路,正常情况电能表铝盘转速应为短路前的。
1.2.2恢复电流进线,再将另外任意一相电压断开,正常情况下铝盘转速应为断开前的。
2.1检查电流回路
2.1.1使用接地导线,先将一端良好接地,另一端接触电能表电流出线端,观察铝盘的转向及转速,如果电流回路接线正确,接地导线接触前后转速应无明显变化。
2.1.2将接地导线分别接触二元件电流进线端,当cosφ>
0.5时,接触任意一电流进线,铝盘转速皆应减慢;cosφ=
0.5时,接地或接触IA进线转速应不变,接触IC进线铝盘应停转。
计量二次回路若装二次接线盒时,上述测定可操作接线电流连接片进行。
2.2检查电压回路
2.2.1使用验电器,检验电能表尾有无电压,并用相序表测定相序。
2.2.2分别断开U
A、UC接表线,观察铝盘转动情况(可操作接线盒电压连接片进行)。
cosφ>
0.5时,断开UA或UC,铝盘应正转并减速。
cosφ=
0.5时,断开UA铝盘应正转,转速不变,断开UC铝盘应停转。
cosφ<
0.5时,断开UA铝盘应正转,转速加快,断开UC铝盘应反转。
2.2.3恢复中相电压UB的接线,调换U
A、UC观察电能表转速,若接线正确,调换前铝盘正转,调换后铝盘应停转或稍有蠕动。
2.2.4恢复
A、C相电压,断开B相电压线,在任何功率因数的情况下,铝盘转速应为断开前的。
3采用此种测试法检查计量装置应注意的事项
3.1在测试过程中应保持负荷基本不变。
3.2严防二次电流回路开路,二次电压回路短路。