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相似文献
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1.
乔路丽 《农村电工》2006,14(9):38-39
在电能计量中,电流互感器错误接线会造成电能表计量不准确。现就我局某客户出现的一起电流互感器一次侧错误接线的情况作以分析。  相似文献   

2.
正目前10 kV公用配电变压器0.4 kV侧计量装置广泛采用三相四线方式接线。非直接接入电流式电能表都通过电流互感器变流后接入电能计量装置,电压直接接入。如发生电流互感器极性错误,二次端子短接、虚接或部分电压线断相等情况,将形成很大的电能量差错。笔者现介绍低压三相四线电能计量装置(经电流互感器接入电流方式)错误接线分析和判断的一些经验,供参考。  相似文献   

3.
<正>抽头式复变流比电流互感器由于具有适用负荷范围宽、使用灵活、性价比高的优点,越来越受到供电企业和用电客户的欢迎,在各地配电网中使用量越来越大。通常这些抽头式复变流比电流互感器二次侧都由多组绕组组合而成,按照有关规定,电流互感器闲置备用的二次绕组应该短接后接地。实际工作中,笔者发现二次绕组短接形式多种多样。如图1所示,某型抽头式  相似文献   

4.
网上问答     
正关于经电流互感器接入的三相四线电能表错误接线的问题。经三只电流互感器接入的三相四线多功能电能表,三相电压端子接线正确,相序为A-B-C,电流端子的进线端接线正确,A、B、C相电流互感器的k1分别接在电能表A、B、C相电流元件的进线端。A、B、C相电流互感器的k2接线错误:A相电流互感器的k2接在了电能表的B相元件的出线端子,B相电流互感器的k2接在了电能表的C相元件的出线端子,  相似文献   

5.
<正>习惯了双抽头电流互感器接线的检修维护人员面对多抽头电流互感器(本文以三抽头电流互感器为例)时,往往把二次线接错,使电流互感器二次回路开路或分流,造成保护装置误动、拒动或计量、测量数据不准确,给供电企业带来严重损失。笔者总结了常见的几个误区,与农电同仁分享。如图1所示,P1,P2为一次绕组,1S1,1S2,1S3为二次绕组的抽头,1S1,1S2对应的变流比为300/5,1S1,1S3对应的变流比为600/5,1N为保护装置数据测量插件。若使用300/5的变流比(即使用1S1,1S2对应的抽头),相当于60/1,如果将励磁电流忽略,根据磁动势平衡关系,即一次侧绕组1匝,对应的二次绕组为  相似文献   

6.
<正>1多功能电能表错误接线方式某10 kV专变客户,安装电能计量装置为:两台电压互感器V,V接线,两台电流互感器分相四线连接,三相三线电子式多功能电能表一只。运行一个月后,在现场例行检查中发现U相电流互感器极性接反,即电压接入Uu,Uv,Uw,电流接入-Iu,Iw,电能表接线错误。表  相似文献   

7.
<正>为了减少投资,降低成本,并按照实际负荷及时调整电流互感器变流比,供电企业广泛使用多抽头电流互感器。在使用中必须准确接线,否则会导致计量差错。下面以一例说明。例:某110 kV升压站关口计量点,因用户负荷增大,更换了一组110 kV多  相似文献   

8.
1检查中计量装置存在的问题(1)电流互感器标牌倍率与实际运行倍率不相符。(2)电流互感器二次侧接线螺丝松动或烧坏。(3)电流互感器二次侧断线。(4)电流互感器接线错误。(5)抄表卡电流互感器倍率与实际不符。(6)电压连片螺丝松动或电压线接头氧化。(7...  相似文献   

9.
<正>1我局差动保护现状河南省淅川县供电局现有变电站19座,所使用的差动保护设备生产厂家众多,各厂家保护装置存在着版本、电缆标号、操作界面、保护原理的差异,给安装、检修、维护工作带来了很大的麻烦。同时,各保护装置因厂家实力不同,在组装过程中存在着不同程度的问题,比如内部接线错误、外部标号错误、元件质量差等。2差动保护误动作原因分析(1)差动保护电流互感器二次接线错误:1电流互感器极性接反;2电流互感器接线组别错误;3相别错  相似文献   

10.
穿芯式低压电流互感器具有接线简单,使用方便等优点,但是,笔者在工作实践中发现该类型号的电流互感器在使用中还有一些缺陷和不便之处: 1、穿心式电流互感器的二次接线端(即K1、K2)装设在互感器的下部,接线螺丝距互感器底边仅15毫米左右。因  相似文献   

11.
<正>电流互感器在制造过程中以及大修过程中有可能出现接线错误或者端子标识错误情况,继而造成极性错误问题。电流互感器极性错误,二次输出电流极性相反,会造成继电保护误动或拒动事故,还会造成测量和计量失准。为了保证电力系统运行安全、设备安全  相似文献   

12.
在电能计量中由于电流互感器错误接线造成了有功、无功电能计算的不准。为纠正错误接线,文章例举了六种错误接线,但在三相四线中,像无功表的错误接线可有多种情况,我们仍可通过分析,纠正错误,避免计量的失准。  相似文献   

13.
抽头式双变流比电流互感器由一次绕组和绕在同一铁心上且头尾相连的2个二次绕组组成,且绕组匝数相等,绕向一致,绕组两端及中间连接处引出3个接线端子,分别为K1,K2,K3.铭牌标出2个变流比,大变流比是小变流比的2倍.当使用电流互感器小变流比时,从K1,K2引出二次线到电能表的对应电流线圈,K3端子空着.当使用电流互感器大变流比时,从K1,K3引出二次线到电能表的对应电流线圈,K2端子空着.  相似文献   

14.
电能表的测量接线根据被测线路分为单相、三相三线和三相四线,并依据被测负荷的大小和计费方式分为直接接入式、经电流互感器接入式、经电压互感器和电流互感器接入式、有功无功联合接线等形式.电能表的接线正确与否,不仅影响电能的正确计量,还影响用电安全,因此,选择、使用标准的接线方式十分重要.  相似文献   

15.
1 影响准确计量的几个易忽视环节 1.1接线端子 负荷电流为50 A以上时,一般采用经电流互感器接入式接线方式.  相似文献   

16.
万宏伟 《农村电工》2006,14(3):41-41
电能计量装置中单相电能表只有一组电磁元件,接线较为简单,出现接线,错误时容易发现。三相四线电能表可以看作由3只单相电能表组成,采用分相法即可:睑查接线的正确与否。经电流互感器、电压互感器接入的三相三线电能表误接线的概率较高,且出现接线错误往往不易判断,而且由于该类表计所计量的电能量大,其影响和后果也严重。现以此类电能表为例,浅析其接线检查的方法和步骤。  相似文献   

17.
电流互感器是继电保护系统中的重要组成元件,其自身特性的好坏及其接线正确性直接关系到继电保护系统的准确可靠运行。由于电流互感器二次接线较多而且接线比较复杂,以及在其变比、伏安特性等试验中均要解开电流端子排连片或电流互感器二次接线,故在现场工作中常会  相似文献   

18.
正其安装接线分线长测量与截取、线头剥削、接线端子编号标注、导线走线、电流互感器端接线端子接线、接线盒互感器侧出线端子接线、接线盒电压回路接线、导线捆绑8个步骤进行。其操作要点和方法与直接接入式三相四线电能计量装置的安装基本相同。但应注意。  相似文献   

19.
王竞 《农村电气化》2003,(10):36-37
在新装计量装置中由于电流互感器相序、极性的错误导致电能表的误接线,造成电能计量的不准确。本文列举了几种三相三线电能表常见的误接线,通过向量分析推导出电能表误接线时所反映的有功、无功功率表达式,进而求出其对计量的影响。  相似文献   

20.
漏电总保护几种常见错误接线及故障分析(之一)杜为群浙江衢州电力局(324002)一、几中常见的漏电保护器错误接线1.零序电流互感器接在配变中性点的电源测,如图1.所示。该错误大部分发生在配变中性点原来不接地运行,安装漏电总保护后,中性点恢复接地运行时...  相似文献   

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