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文档简介
快速诊断计量误接线方法的论述摘要:本文提供供了一套行之之有效的现场场快速诊断电电能计量误接接线的方法,通过实践证明现场快速诊断电能计量误接线,能基本上杜绝电能计量的接线差错,确保电力企业经济利益不受损失。关键词:计量装装置;计量接接线;钳型相相位数字表。电能计量装置一一旦投入运行行,运行中的的电能表能否否正确地计量量电能,则取取决于电能计计量装置的接接线正确性。尽尽管高精度电电子式电能表表基本误差只只有百分之一一甚至只有千千分之一,如如果没有正确确的接线那么么高精度的电电能表只是一一无是处,所所以正确的接接线是最终保保证电能计量量准确的必要要条件。1目前电能计计量错误接线线产生的主要要原因在电力系系统和电力客客户中,错误误接线常有发发生。其主要要原因大多是是由于工作人人员在接线时时疏忽和不熟熟悉所致。由由于电能计量量设备已市场场化运作,各各种类型的电电能计量设备备只要符合电电力行业电气气规定及要求求,都能参于于电力市场的的竞争或供客客户自由选购购。由此带来来的问题就是是计量柜多样样化,生产工工艺不一致,电电能计量装置置接线不规则则。此外,还还有柜内回路路端子混乱不不清,图纸错错误或没有图图纸,互感器器极性和组别别不对应,以以及现场运行行方式的改变变等种种原因因,造成电能能计量装置接接线错误,酿酿成经济损失失的祸患。为为了使电能计计量人员、装装表接电人员员、用电检查查人员、用电电稽查人员在在现场能正确确快速诊断电电能计量误接接线,杜绝电电能计量装置置的接线差错错,特此论述述使用DP--1手持式钳钳型相位数字字多用表,在在现场快速诊诊断电能计量量装置误接线的的方法。2DP-11手持式钳型型相位数字多多用表基本原原理该表原理和目前前使用的一般般相位计原理理相同,采用用φ-V变换法。即即两路信号通通过变换、整整形、鉴相、最最后输出表征征相位差大小小的脉冲信号号,再通过平平滑滤波器取取出直流信号号,该直流信信号再通过模模数转换,送送往数码显示示器显示结果果。其原理图图如下:整形变换①整形变换显示鉴相整形滤波变换显示鉴相整形滤波变换②AC/DCAC/DCA/DA/D值得提出的是,目目前一般相位位计的鉴相电电路,大多采采用R-S触发器组成成,当两路信信号相位相同同时,由于R-S触发器这时时状态不定,使使得这时不能能直接测量相相位,而必须须通过变换方方可实现,这这势必增加电电路的复杂性性。而该表的的鉴相器采用用了一种新颖颖电路,从而而避免了这个个问题。此外外,采用φ-V变换法实现现的相位计,其其测量结果与与内部电路的的工作电压有有很大的关系系,为保证在在电池电压不不断下降的情情况下而工作作电压却能保保持不变,以以保证测量的的准确性,该该表采用另一一种新颖电路路,解决了这这一问题。3DP-11手持式钳型型相位数字多多用表的使用用功能如图所示DP--1手持式钳型型相位数字多多用表是江苏苏电力公司电电科院与著名名的数字万用用表公司合作作开发的电力力专用万用表表。3.1DP--1手持式钳型型相位数字多多用表功能可可以用来测量量同时输入到到两个通道内内的交流电信信号(U1、I1和U2、I2)的大小及及其两个通道道信号间的相相位差。3.2通过1通通道(U1、I1)还可以检检测电路系统统通断。3.3DP--1手持式钳型型相位数字多多用表在电能能计量现场检检验活动中可可以完成:3.3.1现场场过程中电流流、电压测试试;3.3.2现场场过程中回路路通断判别(或或接线核对);;3.3.3现场场过程中感性性电路、容性性电路的判别别;3.3.4二二次回路继电电保护相角测测评;3.3.5通通过相位测量量确定电能表表接线正确与与否;3.3.6检测测变压器/互感器的接接线组别;3.3.7现场场电流互感器器/电压互感器器负荷测试。4快速诊断断电能计量装装置误接线的的方法:4.1用相位表表先测量电能能表的电压相相序,确定接接入电能表的的电压相序是正相序还是是逆相序。测测量方法:用用U1和U2测笔测量(测笔负极并并接到B相电压)电压“A-B-CC”如相位表显显示“300度”则为正相序序;如相位表表显示“60度”则为逆相序序。4.2用相位表表测量电能表表的电压值,确确定接入电能能表的电压互互感器极性是否正确。测测量方法:用用U1或U2测笔分别别测量电能表表电压“A-B-CC”如相位表显显示三个“线电压值相相同”则电压互感感器极性正确确;如相位表表显示三个“线电压值不不相同,相差差√3”则电压互感感器极性不正正确,其中数数值相差√3的一相电压压互感器极性性肯定接反。4.3用相位表表测量电能表表的电流值,确确定接入电能能表的电流互互感器极性是否正确。测测量方法:用用I2钳型头分分别测量电流流“IA、IC和(-IA-IC)”如相位表显显示三个“相电流值相相同”则电流互感感器极性正确确;如相位表表显示三个“相电流值不不相同,相差差√3”则电流互感感器极性不正正确,其中数数值相差√3的一相电流流互感器极性性肯定接反。4.4确定接入入电能表的电电压相序是正正相序。就用用正相序矢量量图的基准向量进行分分析、判别(附附图1)。电压相相序用顺时针针U1-U2-U3方式定位位。附图1U12U1U32U3U24.5确定接入入电能表的电电压相序是逆逆相序。就用用逆相序矢量量图的基准向量进行分分析、判别(附附图2)。电压相相序用逆时针针U1-U3-U2方式定位位。UU32U3附图2U3附图2U12U12U1U1U24.6矢量图的的基准向量值值来源于相位位表的数据测测定。相位表表本身有二个信号输入测测量通道,并并有LED显示测测量结果。相相位表本身已已确定“U1测笔夹”测量电压信信号(线电压压信号);“I2钳型头”测量电流信信号(相电流流信号)。4.7测定方法法:先用“U1测笔夹”和“I2钳型头”测量“U12、I1”的相位角;;再用“U1测笔夹”和“I2钳型头”测量“U23、I3”的相位角;;分别用测量量到的相位角角度,作为II1和I3电流基准准矢量进行分分析、判别(附附图3)。现场测测量时为了判判别的正确性性,可以拉开开电容器后再再测量。附图3UU12I1UI1U1120120U32U32-I3I3U2I3U2UU3--I14.8诊断方法法:用I1和I3电流矢量量作为分析对对象。(注意意:如果是容容性负载,电电流矢量要滞滞后电压矢量量;如果是感感性负载,电电流矢量要超超前电压矢量量。)4.8.1若II1电流矢量量滞后I3电流矢量量相位角度为为240度(或I1电流矢量量超前I3电流矢量量相位角度为为120度),则则表明I1电流相别别和I3电流相别别正确(要注意:I11和I3电流同时时接反时,其其矢量图中的的相位角度基基本相同,但但矢量位置不不同,只需分分别将I1和I3电流矢量量反过180度后再判别)。即可将靠靠近I1电流矢量量旁的电压矢矢量确定为UUA;靠近I3电流矢量量旁的电压矢矢量确定为UC;剩余相相电压矢量肯肯定是UB。4.8.2若II1和I3电流矢量量相位角度为为60度,则表表明其中有一一相电流(II1电流或I3电流)接接反。4.8.3若II3电流矢量量滞后I1电流矢量量相位角度为为240度(或I3电流矢量量超前I1电流矢量量相位角度为为120度),则则表明I1电流相别别和I3电流相别别交叉接错,需需进行对
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