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文档简介
j g 一 起 电能计量装置错接线对计量影响的分析 电能是一种商品,电能计量 装置则是把秤 ,它的准确与 否 ,直接关系到供用电双方的经 济利益。计量装置的准确度是由 其本身的综合误差和接线方式来 确定。我们一方面要不断降低组 合误差,另一方面也要确保接线 方式的正确,才能不断的提高计 量的准确性 。如果接线发生错 误,对电力企业和用户都造成极 大的损失。 1 计量装置接线方式介绍 在 目前贸易结算中,有单相 接线 ,三相三线和三相四线接 线 三种方式。单相接线主要应用中 单相电能表中 ,三相三线的接 线 方式 ,主要应用在 1 0 k v一 3 5 k v中 罗朝 辉 性点非接地系统中。采用三线三 相接线方式的,两台电压互感器 采用v v 接线方式。三相四线接线 主要应用在低压 3 8 0 v和 1 1 0 k v 以上 的 中性 点接地 系统 中 。采用三 线四相 接 线方式 的 ,三 台电压互感器 采 y y 接线方式。 2 某3 5 k v 用户计量装置接线 分析 某3 5 k v 用户 ,采用中性点非 接地系统 。计量方式采用高供高 计,三相三线的接线方式 ,电压 互感器采用v v 接线。投入运行后 不久 ,抄表员在第一次抄表时 , 发现电能表反向走字 ,正向不走 字 。通知 计量人 员后 ,计量 人 员 生 l 、 l , l l 0 , 。 l l l i 二 j t v j r 一 厂 。 t a 厂 图1三相 三 线电 能计量 装置 正确 接 线原理 图 在负载为感性的情况下,向量图如下: u c b 负 荷 认为是电流接反 ,对接线进行了 更正。一个月后,现场校验人员 进行接线校验后,发现相量图不 正确,再次通知计量人员更正接 线 。计量人 员将 a 相 电流反 向 , c 相 电流正向接人 电能表 ,表上显 示无误。但是校验显示接线仍然 不正确。后来经过再次核查 ,发 现是由于电压互感器二次侧虽然 采用的是v v 接线方式,但是接 线反向,导致了无论怎么更正电 能表侧 的接线都无法 出现 正确的 相量 图。下面就这一户 的接线进 行分析 。 2 1 三相三相电能计量装置正 确接线原理图及相量图 原理图如下 : 图2三相三线电能计量装置正确接线相量图 u b 1 l go工 n g 作 z u o研 y a 究h j 2 2 正确接线情况下各电压值及功率表达式 我们知道,在接线正确的情况下,u a b ,uc b ,的电压都是约1 0 0 v,b 点的对地电压为零。 表1正确接线情况下电压值 计量功率表达式为: u1 2 u3 2 u1 3 u2 地 约1 0 0 v 约i o o v 约i o o v 0 p=ub a l ac o s ( 3 0 o 一 ) +u b c l c c s ( 3 0 o + ) =-4 r3 u i c o s p 2 3 该户接线分析 2 3 1 电压反向 ,电流正向 该3 5 k v 用户由于电容投入过多,现场实测负荷性质为容性。首先对用户计量装置现场的情况进行了测量, 测得的数据如下 : 表2反向接线情况下电压电流测量值 u1 2 u3 2 u1 3 i 1 i 3 u 2 地 1 03 8 2 1 03 95 1 0 3 8 4 0 7 6 0 7 4 0 可以看出:u 2 对地电压为0 。可以确定u 2 为b 相。在电能表接线端子处, ua b ,uc b 的电压都是约l o o v,两相 电流的接线方向都是正确的 ,两电压的反向接反 ,这种情况下相量图为 : 功率表达式为 : u 图3 三相 三线 电 能计 量 装置 电压 反 向接 线 相量 图 p = p l p 2 = ub a l a cos( 1 5 0 o + ) +ub c l c cos( 1 5 0 o 一 ) : , 3 u i c o s 可以看出,此时的计量结果在方向上反向,但在数值上是正确的。 2 3 2电压反向,电流反向 更正后,再次对数据进行了测量,测得数据如下: 表3电压电流反向接线情况下电压电流测量值 l g u 1 2 u 3 2 u 1 3 i 1 i 3 u 2 地 1 03 71 1 03 6 4 1 o 3 3 4 o 7 7 0 7 5 o 我们在现场测量发现,在电能表接线端子处,u a b ,u c b 的电压都是约1 0 0 v,b 点的对地电压为零。两相电流 的接线方向都反向的。两电压的方向也是反向。相量图如下: 功率表达式如下 : u c 图4 三相三线电能计量装置电压 电流反向接 线相 量图 p=ub a l ac o s ( 3 0 o 一 ) +ub c l c c o s ( 3 0 。 + ) =,f 3 u i c o s ( ,o 可以看出,此时的计量结果在方向上是正向,在数值上也是正确的。 2 3 3电压反向,电流a 相反向 这一次再次测量时,用户发现电容投入过多,切除了运行的电容, 所以负载是感性的,我们现场实测数据如下: 表4电压反向,电流a jf n 反向接线情况下电压电流测量值 u 1 2 u 3 2 ul 3 i 1 1 3 u 2 地 1 o 2 81 1 03 0 4 1 0 2 9 5 0 7 5 o 7 3 0 我们在现场测量发现,在电能表接线端子处,ua b , u c b 的电压都是约1 0 0 v, b 点的对地电压为零。此时两电 压反向,a 相电流的反向,c 相电流正向。相量图如下: g 嚣 蒌 ; 功率表达式如下: u c c b 图5 三相 三线 电能计 量 装置 电压反 向 ,电流a相反 向接 线相 量 图 p=ub a i a c o s ( 3 0 。 + ) +ub c l c c o s ( 1 5 0 o + ) =一 乙 s i n c p 2 3 4 理论分析与实际用电量的对比 通过对用户现场负载的实际测试,用户在3 5 k v 的电流为5 a 左右,而且用户的负载全天非常均衡,都基 本保持在5 a 左右 ,功率因数维持在0 9 8 以上 ,根据这些现场实测数据可 以算 出用户每个 月 ( 按3 0 天计算 )的电 量约为 : r厂 一p书 2 4 木 3 o p : = = -, ui cosq w一、 木 3 5 冰 5 水 0 9 8 母 2 4 木 30 = 21 3 8 6 7 k wh 电量对比:从抄表数据来看,用户6 月新装后,抄表电量如下: 表5电量计量值与计算值对比 月份 6月 7月 8月 9月 1 0月 1 1 月 1 2月 抄 表电量 6 7 2 0 1 9 3 2 0 0 2 3 9 8 9 0 2 2 3 0 7 0 3 4 8 1 1 0 1 8 9 0 0 1 9 6 2 2 4 按实际负荷 计算电量 2 1 3 8 6 7 2 1 3 8 6 7 2 1 3 8 6 7 2 1 3 8 6 7 2 1 3 8 6 7 2 1 3
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