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相似文献
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1.
用一个三相三线两元件有功电度表,接到一组电流、电压互感器的二次侧,来计量高压电力线路中通过的电能,是目前电力系统中应用最为广泛的电度计量方式,工业的发展,使发电量、供电量、用电量日益增长,因而对计量电能的精确度要求,就愈来愈高,为此应采用准确等级较高的互感器和电度表,如这一点做不到,就须将互感器所造成的计量误差计算出来,然后将此误差与电度表的误差合并,按运行负荷的平均力率值将表调准,或将读数更正。关于互感器综合误差的计算,目前见到的有两种方法,一种是代入公式计算,一种是查图。计算法较费时间,查图法在负荷力率不为整数值时,只能靠粗略估算,为克服这些  相似文献   

2.
为了提高电表计量方法的准确性,避免用户电费的损失,提出基于电阻分压式组合互感器的三相三元件高供高计计量方法。设计电阻分压式组合互感器前端采样电路采集电压与电流的信号,在高供高计计量方法条件下,利用组合互感器的等效电路计算电压数据,通过对称分量法获取电流数据,基于FFT变换公式转换采集的电压与电流信号,并测算出有功功率与无功功率数据。选取电阻分压费控成套柱上断路器配电设备进行仿真试验,采用所提方法对电能进行计量,其校验互差数平均值为0.046%,远小于国家标准参数,证明了所提方法的计量精度较高,具有一定的实际应用性能。  相似文献   

3.
经电流互感器接入的三相电度表,由电流互感器二次正极性端子正确进入电度表,返回到电流互感器的负极性端子时,出现两相交错的情况,造成电能计量装置误计量。这是一种不太常见的误接线。下面对三相三元件有功及无功电度表在出现上述误接线时的计量结果进行分析。示。一、误接线时电路中的各物理量误接线时的原理接线图如图1所示。  相似文献   

4.
无论是在高压系统(10千伏及以上)配有电流、电压互感器的三相电路中,还是在低压动力(380伏/220伏)专用线路中,其电量的计量多采用三相三线有功电度表。采用该种计量方式的用户,约占电业部门供电量的70%以上。如果这些电路中的电度表接线有误,将会给供电部门或用户造成极大的计量误差。  相似文献   

5.
目前三相组合式互感器已在国内电网中大量的用于大用户和专用变作关口计量,其质量性能的好坏直接关系到电能计量的准确性.三相组合式互感器中又以三元件三相组合互感器广泛的用于10kV、35kV等高压输电系统中,其具有可以测量电压、发生接地故障时不宜发生铁磁振荡从而不宜发生设备损害,具有良好的防窃电能力等优点.虽然国家规定三相组合互感器在检定时必须采用三相法,但目前多数计量部门对三相组合式互感器的检定方法仍沿用单相法.本文通过研究单相法和三相法两种方法,对比了Yy0接线方式的三元件三相组合互感器的电压误差,结果表明单相法在检定Yy0接线方式的三元件三相组合互感器时存在较大误差,需要使用三相法对三相组合式互感器开展检工作.  相似文献   

6.
专家解疑     
问:怎样从电度表的读数得到实际耗电量?答:为了从电度表的读数得到实际耗电的千瓦小时(kW·h),应注意以下三点:(1)如果电度表直接接入电路,可以从电度表直接读得kW·h数。(2)如果电度表利用互感器扩大量程时,实际消耗的电能应为电度表的读数乘以电流互感器和电压互感器的变比值  相似文献   

7.
六、三相无功电度表的计量1.DX1型无功电度表的接线方式如图6—1所示,DX1型三相无功电度表一元件采用电压U_BC和电流(IA-IB),二元件采用电压U_AB和电流(IC-IB)。在感性三相负荷平衡时,IA-IB(即IAB)与U_BC的相位差为120°-φ,Ic-IB(即I_(CB))与U_AB的相位差为60°-φ。它适用于电压近似对称的三相系统(比如三相线电压差别小于10%),不论三相四线和三相三线的负荷是否  相似文献   

8.
本文分析了三相四线制有功电度表用二个电流互感器测量电能时,在三相负载不对称情况下产生较大误差的机理。指出三相四线有功电度表中B元件电流线圈中中线电流的引入,是产生误差的原因,这一附加误差受负载不对称度的影响。  相似文献   

9.
准确的电度计量,是供电和用电系统节约电能的首要条件。高压电力系统容量大,供电量和用电量都大,准确地进行电度计量,尤为重要。但是目前35千伏以上的电压比例标准和标准电压互感器还不够完备,大部份电力系统中用的35千伏以上电压互感器都无法进行检定,严重地影响了大电网的电度计量准确度,本文提出利用低压电压互感器测定高压电压互感器误差的方法,可以解决高压电压互感器误差的测定问题。  相似文献   

10.
校验三相电度表的试验台一般具有升压、升流及移相三大功能,完善的设备还必须能够调整三相电压、三相电流对称。为了扩展标准表的量程,往往装有标准电压互感器、标准电流互感器。如果要兼校无功电度表,在线路上还需采取一些特殊措施。制造精良的三相试验台必须有足够的输出容量,波形失真度小,稳定性好,量程范围宽广,综合误差小,而且要操作方便。电度表试验台是一种专用校验设备,所用  相似文献   

11.
目前许多厂矿在用以互感器接入的三相四线电度表测量电能时,常用二个电流互感器,本文分析后指出,当三相负载不对称时,这种计量方法将引起较大的误差,因而是不可取的。  相似文献   

12.
三相三线感应式电度表,是目前对称三相电力系统中不可缺少的电能计量工具,而与其联用的电压互感器二次回路断线的现象时有发生,因而造成计量差错。当发生此类现象时将如何进行追退电量的计算呢?这个问题在专业书中均没有具体提到。在电压互感器断线后,如果不进行正  相似文献   

13.
孙永泰 《供用电》2004,21(4):51-52
10kV及以上高压供电的电能计量装置中 ,必须将电度表接入电压互感器 (PT)、电流互感器(CT)的二次回路内。由于互感器有极性问题 ,有错接的可能 ,因而引起计量和电费的严重差错 ,现简要分析如下。某线路的电能计量装置 ,包含 35 0 0 0V/1 0 0V的PT、2 0A/5A的CT和三相两元件有功电度表一只。随着负荷的增长 ,将 2 0A/5A的CT换成1 0 0A/5A的CT。连接好后 ,如未对接线的正确性作必要的检查 ,便可能出现以下四种情况。( 1 )接线正确。如图 1所示 ,电度表的第一元件接入UAB电压、IA 电流 ;第二元件接入UCB电压、Ic 电流。矢量图如图 …  相似文献   

14.
电压互感器的二次回路中,因接入的仪表、继电器多而致使二次电流增大,或因距离远而致使导线电阻增大,均将引起导线电压降的增大,使加于电度表上的电压发生数值和相位的偏差,使电度计量产生附加误差。其误差值往  相似文献   

15.
60°无功表属于两元件电度表,主要用于三相三线制的高压计量中,所谓60°,其实质就是在电度表的两个电压线圈中分别串接一附加电阻,以减小感抗的相对值,从而使电压工作磁通滞后电压线圈端电压的角度β=60°+αI(β称为内相角,αI为负荷电流超前该电流磁通的角度,其值一般较小,分析计算时可认为I与ΦI重合,即αI≈0)。而我们常见的有功电度表:90°跨相的三元件无功表、两元件半无功电度表其内相角均为90°,属于电压线圈端电压超前电压工作磁通90°的电度表。两种型式的表由于结构上的不同使得在分析其功率表达式时所用的方法也不同。  相似文献   

16.
毛传平 《供用电》1997,14(3):51-52
高压线路中,常按图1所示接线装设有功和无功电度表计量线路供电情况。计量用电流互感器LHa、LHc采用不完全星形接线,电度表使用三相三线两元件电度表。本文以常用DS_8型有功电度表、DX_8型带60°相角差无功电度表为例分析不完全星形接线中线在0处断线后有功、无功电度表的计量误差情况。  相似文献   

17.
毛传平 《供用电》1996,13(5):45-46
在用电检查中,常发现因接线错误等原因造成电度计量错误.一般需要通过查阅有关资料后才能准确确定.但有时需要根据现场接线准确计算计量误差和应追补的电量数.本文介绍常用低压三相四线三元件有功电度表因接线错误引起的追补电量的一种计算方法.  相似文献   

18.
三相两元件电度表的正确接线如图1所示,其相量图如图2所示。当三相负荷对称时,计量的结果与实际负荷相符,即式中UL、IL——线电压和线电流当馆断器FU1~FU3中有一只熔断或接线松脱(即电压信号缺相)时,该电度表则不能正确计量了。计算实际用电量时,则需根据具体情况抄见电量数值除以适当的系数加以修正,以维护供用电双方的利益。本文将对各种情况分别加以讨论。(1)当FU1熔断时,P1元件无电压信号,不计量,只有几元件参与计量,计量结果为此时修正系数为不难看出正)当,抄见电量大于实际耗电量。2)当抄见电量等于实际耗电量…  相似文献   

19.
八、电度表的误接线1.误接线的判断和分析电度表的接线检查,可停电或带电进行。下面将要介绍的是带电检查方法,并以检查电度表经互感器接入方式的二次回路为主。1、三相电压相序的测定三相电度表的计量精度与三相电压相序有关,因此三相电压必须按正相序(A、B、C)接线。测定相序之前,应先测定三相电压是否平衡,如果电压差别较大(比如50%左右),则可能是电压互感器极性或二次出线搞错。应改正后再次测定。其次测定各相电压是否与电度表端子对应。对V/V形接线电压互感器的二  相似文献   

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<正>1三相三线电能表计量装置三相三线两元件电能计量装置为小电流接地系统典型的电能计量方法,其理论基础为三相电流向量和等于零。其电压回路的特点是使用2个单相电压互感器通过V/V接线将一次三相线电压按变比感应到二次,然后接至电能表表头电压元件1、2、3点,如图1。电流是取自跨装在两相的电流互感器的  相似文献   

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