V-v接线电能计量装置错误接线检查研究

V/v接线电能计量装置错误接线检查研究摘要:电能计量装置在计量运行中,会受到人为有意、无意的错误接线及非人为因素的影响出现接线错误,导致影响了电能计量结果的正确性。使用相位伏安表测量相关参数,通过分析可以快速有效判定错误的接线形式,得出错误功率表达式,从而有依据、有效的进行电量的退补计算,特别是对打击窃电行为提供了科学、有效的依据。关键词:电能计量;错误接线检查;钳形伏安相位表;相量图;中图分类号:TM933.4文献标识码:A0引言电能计量装置是用来计量供电公司与电力客户电量贸易用的重要依据,然而在计量过程中经常发现由于装表接电工的粗心大意导致接线错误、电力客户窃电故意改变接线方式导致接线错误、计量运行中非人为因素等导致接线错误,导致计量结果的不正确。为了维护计量的公平与公正,对运行中的电能计量装置进行定期或不定期的现场检查是很必要的,仅仅知道接线错误是不够的,还需确定电能计量装置错误接线的形式,为退补电量及打击窃电行为提供可靠的技术依据。具体任务是:确定电能计量装置的电压回路、电流回路是否有断线或短路故障发生;电能表表尾电压、电流进线是否发生接线错误。1.三相三线电能计量装置接线原理及功率表达式1.1三相三线电能计量装置接线原理中性点绝缘系统髙压供电用户,通常采用高供高计[1],由于供电电压高、电流大,须采用带电压互感器和电流互感器接入,通常采用两台单相电压互感器构成V/v型接线,向电能表提供二次电压;两台电流互感器分别设置在U相和W相采用分相接线[2],向电能表提供二次电流;电能表采用三相二元件式。接线原理图如下图1所示。图1三相三线电能计量装置接线原理图1.2三相三线电能计量装置功率表达式图1的P1测量元件接入电压为,通入电流为;P2测量元件加入电压为,通入电流为。测量表所得到的功率表达式为:当三相负载平衡时,可化简为:式中为线电压、为相电流、为功率因数角。2.带电检查的基本步骤2.1测量表尾三相电压[3]2.1.1测量三相间电压及分析。用相位伏安表测量电能表电压端钮三相电压。在正常情况下,U12=U32=U31^100V(说明:本篇中U、I下标数字1、2、3均表示为电能表表尾进线的序号;数字0表示为地,如U10表示为U1对地电压)。若U12、U32、U31有一个为173V,另两个为100V,则无断线,但有一相反极性。若U12、U32、U31有一个为线电压100V,另两个之和为100V,则必有一相断线,其中电压为100V的电压向量所缺的端钮号为断线相。若U12、U32、U31有一个为173V,另两个之和为173V,则有一相反极性,且有一相断线,其中电压为173V的电压向量所缺的端钮号为断线相。测量中发现有断线相时,用正常相去测,若允许恢复,应在判断出断线相后恢复断线相并重新测量数据,然后按无断线方式分析判断。但在写功率表达式和求更正系数时仍应按断线时求取。2.1.2测量三相对地电压及分析。先将伏安相位表电压线的低电位端接地,另高电位端依次触及电能表电压端钮,如有两个电压端钮对地电压为100V,余下一端对地电压为0V,则说明是两台单相电压互感器为V/v形连接,电压=0相为V相接地。若U10、U20、U30全不为0且三个电压值与相电压相近似则可确定其中有一相电压值最小的相所对应的端钮为v相且v相未接地。2.1.3测量电压相位夹角确定相序。当判明V相电压后,用相位伏安表分别测量另外两相对V相电压之间的相位角,确定其余两相所属相别(例如则;)。2.2测量表尾电流2.2.1测量表尾二次电流及分析。依次测量各相电流是否接近相等,判明有无倍相电流存在和电流回路有无短路或断路情况。电流互感器采用分相接线形式,根据电工知识有,即。极性正确时有Iu=Iw=Iv,若Iu+Iw=Iv则有一相极性接反。若II、12中有为很小值(几乎为0但H0)的则说明该相短路;3.接线错误典型案例分析3.1电压相序错误及电流极性反综合接线错误分析3.1.1在电能表智能仿真系统测量测量得出如下数据11=1.49A,12=1.49A,I合=2.56A;U12=100A,U32=100A,U31=100A;U10=0V,U20二100V,U30二100V;=230°;=290°;二170。,二230。,二300。=20°,=20°3.1.2对3.1.1数据分析:(1)II二12二1.49A,I合12,可以判断II或12有一相极性反;(2)U12二U32二U31二100V,可以判...

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