三相三线制电度表的接线方式和计算
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电气工程基础实验指导李丽实验一:电度表接线方式实验说明:三相电度表的接线方式有两种:三相三线式和三相四线式。
本实验使用三相四线式。
选用型号为DTS237电子式电度表。
参考电压为3*220/380V ;参比频率为50Hz ;同时可以看到试验台线路装置中,有三相电流互感器TA301和电压互感器TV101。
当使用电度表测量时,三相电度表有两种接线方式,一种是三相四线直接接入式;一种是经电流互感器接入式。
注:通常规格为A )20(53⨯、A )40(103⨯、A )60(153⨯、A )80(203⨯,采用直接接入式接线方式。
而A )6(5.13⨯采用经互感式接线方式。
本实验台模拟10KV 、35KV 电压,而实际接的电压为380V ,实际负载为一个1.5KW 的小电机。
所以该3*1.5(6)A 规格的电度表,在该实验过程中两种接线测量均可以用,实用倍率为B L =1。
实验注意事项:当不使用电度表测量时,面板显示的35KV 侧A 、B 、C 、N 应左右两侧短接起来。
TA301的三相电流互感器的二次侧也要短接起来。
1、 电度表三相四线直接接入式实验:附图1:三相四线电度表直接接线原理图:步骤:实验前,查阅电能计量的相关知识,自学机械式和电子式电能表的工作原理。
试验中,按图接线,测量负载电能。
最后注意观察脉冲。
接线中即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。
2、三相四线经电流互感器接入式实验:附图2:三相四线电度表经电流互感器接线原理图:实验注意事项及步骤:1)、实验前,查阅电能计量的相关知识,自学机械式和电子式电能表的结构以及工作原理。
2)、试验中,断电,按图接线。
注意的是各电流测量取样必须与其电压取样保持同相,特别注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。
实验2经电流互感器接入时,注意,其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。
三相电度表接法三相电度表接法是指如何将三相电源与电度表连接以测量三相电能消耗的方法。
在电力系统中,三相电度表是常用的电能测量设备,用于监测和计量电能的使用情况。
正确的接法能够确保电能测量的准确性和稳定性。
三相电度表接法有两种常见的方式:三相四线制和三相三线制。
在三相四线制中,电源系统由三相电源和一个中性线组成;在三相三线制中,电源系统不包含中性线。
我们来看三相四线制的接法。
在这种接法中,电度表的接线方式为星形接法。
即将三相电源的三相线分别连接到电度表的A、B、C相线上,将电源的中性线与电度表的中性线相连。
这样可以测量出每个相线的电压和电流,并计算出三相电能的总和。
接下来,我们来看三相三线制的接法。
在这种接法中,电度表的接线方式为三角形接法。
即将三相电源的三相线分别连接到电度表的A、B、C相线上,不连接中性线。
这样可以测量出每个相线的电压和电流,并计算出三相电能的总和。
需要注意的是,三相三线制接法只能测量到线电压和线电流,无法直接测量到相电压和相电流。
无论是三相四线制还是三相三线制的接法,都需要注意以下几点:1. 接线要牢固可靠,确保电流畅通,避免接触不良或松动导致的测量误差。
2. 电度表的额定电流和额定电压要与电源系统相匹配,以确保测量准确性和安全性。
3. 在接线过程中,应注意电源系统的相序,确保接线正确无误,避免测量结果的错误。
4. 定期检查电度表的运行情况,确保其正常工作并进行必要的校准和维护,以保证测量结果的准确性和可靠性。
三相电度表接法是电力系统中常见的电能测量方法之一。
正确的接法能够确保电能测量的准确性和稳定性,为电力管理和能源消耗分析提供重要依据。
在实际应用中,根据具体情况选择适合的接线方式,并注意接线的牢固可靠以及定期维护和校准,以确保电度表的正常工作和测量结果的准确性。
三相三线电度表正确接线的简易别法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率表达式为P=UCAic+UBAib。
在三相三线系统中,如果B 相接地,则这两种非标准接线方式就可能漏计电度。
比如:高压两线一地输电方式或低压三相三线供电方式,B相在电能表外的电源侧和负荷侧若同时接地运行,则三相三线有功电能表必然漏计电度,因此通常不采用这两种接线方式。
而常用的标准正确接线只有一种(如图1),错误接线却有许多种。
为了迅速地判别电能表接线是否正确,可采用下述简易方法:(1)首先对任何正转的电能表,如果原电能表接线正确,通过三次对调任意两根电压进线后,三次电能表都应停转,如不停转或有一次不停转,则证明原电能表接线肯定有错误。
因为原电能表接线如果正确,对调任意两根电压进线后,其功率计算如下:①对调A、B两相电压(矢量图如图2a所示)其功率为:P1=UBAIAcos(150-φA)=-UIcos(30+φ)P2=UCAICcos(30+φC)=UIcos(30+φ)P=P1+P2=0②对调B、C两相电压(矢量图如图2b所示),其功率为:P1=UACIAcos(30-φA)=UIcos(30-φ)P2=UBCICcos(150+φC)=-UIcos(30-φ)P=P1+P2=0③对调A、C两相电压(矢量图如图2c所示),其功率为:P1=UCBIAcos(90+φA)=-UIcos(90-φ)P2=UABICcos(90-φC)=UIcos(90-φ)P=P1+P2=0(1)首先对任何正转的电能表,如果原电能表接线正确,通过三次对调任意两根电压进线后,三次电能表都应停转,如不停转或有一次不停转,则证明原电能表接线肯定有错误。
三相三线电度表正确接线的简易判别法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 U BC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=UBC ib+UACiA; (2元件 1采用线电压 U C A 和相电流 ic , 元件 2采用线电压 U B A 和相电流 ib , 这种接线方式的瞬间功率表达式为P=UC Aic+UBAib。
在三相三线系统中, 如果 B 相接地,则这两种非标准接线方式就可能漏计电度。
比如:高压两线一地输电方式或低压三相三线供电方式, B 相在电能表外的电源侧和负荷侧若同时接地运行,则三相三线有功电能表必然漏计电度, 因此通常不采用这两种接线方式。
而常用的标准正确接线只有一种 (如图 1 ,错误接线却有许多种。
为了迅速地判别电能表接线是否正确,可采用下述简易方法: (1首先对任何正转的电能表, 如果原电能表接线正确, 通过三次对调任意两根电压进线后,三次电能表都应停转,如不停转或有一次不停转,则证明原电能表接线肯定有错误。
因为原电能表接线如果正确,对调任意两根电压进线后,其功率计算如下:①对调 A 、 B 两相电压 (矢量图如图 2a 所示其功率为:P1=UBAIAcos(150-φA=-UIcos(30+φP2=UCAICcos(30+φC=UIcos(30+φP=P1+P2=0②对调 B 、 C 两相电压 (矢量图如图 2b 所示 ,其功率为:P1=UACIAcos(30-φA=UIcos(30-φP2=UBCICcos(150+φC=-UIcos(30-φP=P1+P2=0③对调 A 、 C 两相电压 (矢量图如图 2c 所示 ,其功率为:P1=UCBIAcos(90+φA=-UIcos(90-φP2=UABICcos(90-φC=UIcos(90-φP=P1+P2=0三次对调电压进线后,从电能表的功率计算说明,如果原接线正确,在对调电压进线后都应停转 (或有微动。
各类电表接法更多关注公....众....号民熔电气集团回复电气获取更多电气行业资料三相电表接法单相有功电度表/三相四线制有功电度表/电子式电能表的工作原理及接线—图文JW原创一、机械式电度表的型号及其含义。
电度表型号是用字母和数字的排列来表示的,内容如下:类别代号+组别代号+设计序号 +派生号。
如我们常用的家用单相电度表:DD862-4型、DDS971型、DDSY971型等。
1、类别代号:D-电度表2、组别代号表示相线:D-单相;S--三相三线;T--三相四线。
表示用途的分类:D一多功能;S-电子式;X一无功;Y-预付费;下一复费率。
3、设计序号用阿拉伯数字表示。
每个制造厂的设计序号不同,如长纱希麦特电子科技发展有限公司设计生产的电度表产品备案的序列号为971,正泰公司的为666等。
综合上面几点: DD--表示单相电度表:如D0971型DD862型 DS--表示三相三线有功电度表:如DS862,DS971型 DT--表示三相四线有功电度表:如DT862、DT971型 DX--表示无功电度表:如DX971、DX864型 DDS-表示单相电子式电度表:如DDS971型 DTS--表示三相四线电子式有功电度表:如DTS971型 DDSY--表示单相电子式预付费电度表:如DDSY971型 DTSF--表示三相四线电子式复费率有功电度表:如DTSF971型 DSSD--表示三相三线多功能电度表:如DSSD971型如5(20)A即表示电度表的基本电流为5A,额定最大电流为20A,对于三相电度表还应在前面乘以相数,如3x5(20)A。
5、参比电压指的是确定电度表有关特性的电压值对于三相三线电度表以相数乘以线电压表示,如3x380V。
4、基本电流和额定最大电流基本电流是确定电度表有关特性的电流值,额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值。
二、机械式三相四线电度表的读法 1、如果您的三相四线电度表是最右边没有红色读数框的,那黑色读数框的都是整数,只是在最右边(即个位数)的"计数轮”的右边带有刻度,而这个刻度就是小数点后的读数;如果是带有红色读数框的,那红色读数框所显示的就是小数。
新型三相三线电子式多功能电能表接线错误退补电量计算方法的改进——PQ更正公式法梁桥新【摘要】目前,新型三相三线电子式多功能电能表接线错误退补电量的计算方法多采用更正系数法.本文在分析其缺点的基础上,提出了改进的计算方法—“PQ更正公式法”.通过一个实际案例,比较了两种方法的计算结果,验证了新计算方法可以克服更正系数法的不足,具有实际应用的优越性.【期刊名称】《科技风》【年(卷),期】2015(000)015【总页数】2页(P17,28)【关键词】计量;多功能电能表;退补计算方法;改进【作者】梁桥新【作者单位】广东电网有限责任公司中山供电局板芙供电分局,广东中山528459【正文语种】中文新型三相三线电子式多功能电能表接线错误退补电量计算方法应由“更正系数法”改进为“PQ更正公式法”。
10kV大工业用户现时大多数使用新型三相三线电子式多功能电能表作为电能计量表,因其接线错误而需退补电量时有发生,其退补电量计算的准确和科学在营业工作中显得非常重要。
1 更正系数法当三相三线电子式多功能电能表接线错误,退补电量计算一般使用更正系数法。
此方法设定用户三相电压及负荷平衡,按三相三线电能表接线错误及平均功率因数查表得出其退补更正系数,然后通过退补系数确定需退补的有功电量。
这种使用更正系数计算退补电量的方法有缺点如下:1.1 以平均功率因数代替实时功率因数功率因数是实时变化的,它随用户负荷的变化而变化,平均率因数是由一段时间内的有功电量与无功电量计算确定的,更正系数的公式推导过程中所使用的为实时功率因数,因此两者不能互相代替。
而退补计算中平均功率因数取值对更正系数的影响很大。
因此以平均功率因数代替实时功率因数是更正系数法计算退补电量时最主要的缺点。
1.2 没有退补无功考核金一般的更正系数法没有计算退补无功电量,而当新型三相三线电子式多功能电能表接线错误时,电能表所记录的无功电量多出现异常或记录为反向无功电量,这造成用户平均功率因数严重超标。
实操(十二)DS,DT直入式接线一、画图P81三相四线制电能表的接线L1负 L2L3 荷N1.三相三线选DS,三相四线选DT型电度表。
表外观良好,表的额定电流应大于负载额定电流。
2.负荷回路导线选择根据口诀选取,带绝缘皮铜芯导线,6mm2及以下采用独股。
三、正确接线1.注意极性,按正相序。
DS表第一、二元件电流线圈,分别串于A、C相线。
首端接电源,尾端接负荷,第一、二元件电压线圈分别承受U ab, U cb线电压,电压线圈尾端接于B相线,B相线应一个端子进一个端子出。
2DT表第一、二、三元件电源线圈分别串于A、B、C相,首端接电源,尾端接负荷。
第一、实操(十三)DS,DT配接CT的接线一、电气原理图三相三线电能表配接电流互感器的接法XXXN一、安装接线要求1.选表:三相三线选DS,三相四线选DT电度表,额定电流为5A,DS表选2个CT,DT表选3个CT,0.5级,CT一次额定电流约为1.5倍负荷电流。
2.选线:负荷回路导线根据口诀选线,选带绝缘皮铜芯导线。
与电度表相连的导线,电压回路不小于1.5mm2,电流回路不小于2.5mm2,选带绝缘皮独股铜芯导线,为4mm2.三、正确接线1.注意极性,按正相序接线,每个CT与一个元件为一组,接入相线。
2、CT一次串于相线,首端接电源,尾端接负荷。
3、CT二次K1K2与电流线圈,首尾端对应相连,K2及铁芯接地,二次不得开路,导线中间不许有接头。
4、电压线圈首端接于CT一次首端(L1)上。
5、电压线圈尾端DS型接于B相,DT型接于N线,B相线及N线均可单根入表。
四、开关熔断器接于负荷侧,导线中间不许有接头,DT表N线上不许安装开关熔断器。
五、250A以上撒谎那个负荷,应通过专用接线端子入表,接线应按正相序排列,从左到右或从上到下,分别为A,B,C,N六、安装接线时,导线应排列整齐,线端应压紧、牢固。
七、线两端应有标记,中间不许有接头。
八、表的金属外壳应接保护线。
三相三线制电度表的接线方式和计算
三相三线制电度表内部有两个计量元件(两个电压线圈和两个电流线圈),因此也称为三相两元件电度表,一般情况下用来计量三相负载对称的电路所消耗的电能,大多数都用来计量大电力用户的用电量。
在三相电源和三相负载都对称(阻抗三角形全等)的电路中,三相线电压和线电流都相等。
这种电度表常规的接线方式和相量图分别如图一和图三所示,其中一个计量元件称为慢相(计量值小于所计电量的一半),而另一个计量元件称为快相(计量值大于所计电量的一半)。
图一图二
由图二不难计算出所计量的功率为:
P=U AB I A cos (30o+φ)+U CB I C cos(30o-φ)
= U L I L (cos30o cosφ-sin30o sinφ)+U L I L(cos 30o cosφ+
sin30o sinφ)
=2 U L I L cos30o cosφ
=3 U L I L cosφ(1)
式中U AB=U CB=U L., I A=I C=I L
按图一的接法,接入电度表的线共有七根。
在按图一接线时,必须特别注意三相电压的相位和两相电流的极性。
要保证某一个计量元件从哪一相获取电流信号,则该计量元件的电压线圈一端就要接到该相电源线上,而两个计量元件的电压线圈公共端就要接到没有电流互感器的那一相电源线上。
同时要保证电流互感器二次侧K1端接到相应的电流线圈的首端。
这里向读者介绍三相三线制电度表的另一种接线方式,电度表只
需接四根线,表内有一只元件空着不用,其接线图和相量图如图三和图四,显然比图一接法简单(请注意图三中C相电流互感器的极性与图一不同)。
图三图四
不难看出,电度表中电流线圈流过的电流为I A和I C的相量差即I AC,所计量的功率为:
P=U AC I AC cosφ=3U L I L cosφ(2)
式中I AC=3I L,比较式(1)和式(2),所得的结果完全一致。
对于上述相量图和计算,考虑到学生的理解水平,并不要求学生掌握,只是想证明图三接法的正确性。
最后说一句,用户实际用电量应为电度表所计量的读数与电流互感器变比的乘积。
柏玉荣。