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三相電能表現場校驗儀可靠實用、性能穩定

  • 發布日期:2021-10-21      瀏覽次數:626
    • SHHZDN300三相電能表現場校驗儀(yi) .jpg


      三相電能表現場校驗儀(yi) 可靠實用、性能穩定一、使用方法

      1、電表接線原理

      ⑴ 三相三線和三相四線測量原理簡介:

      三相三線製測量是指使用兩(liang) 個(ge) 功率元件實現對三相線路的測量,相當於(yu) 在電路中分別接入兩(liang) 隻電流表(串聯在A、C兩(liang) 相)、兩(liang) 隻電壓表(分別並聯在AB之間和CB之間)和兩(liang) 隻功率表(電流線圈串聯在A、C相,電壓線圈並聯在AB和CB之間),其測量原理如圖二十所示

      三相四線製測量是指使用三個(ge) 功率元件實現對三相線路的測量,相當於(yu) 在電路中分別接入三隻電流表(分別串聯在A、B、C三相)、三隻電壓表(分別並聯在A、B、C各相對N相之間)和三隻功率表(電流線圈分別串聯在A、B、C相,電壓線圈分別並聯在A、B、C對N之間),其測量原理如圖二十一所示

      2、三相四線低壓電能表經鉗表接入接線

      三相四線製低壓電能表經鉗形互感器接線校驗如下圖二十二

      先將電壓線首端的插棒按顏色分別接到儀(yi) 器麵板相應的A、B、C、N電壓端子上,電壓線末端的鱷魚夾分別接到被測表表尾的A、B、C、N相電壓線上;再將各相的鉗形互感器插到有相應標號的接口上,然後用鉗形互感器卡住對應相的電流線即可。(注意:極性一定要接正確,鉗形電流互感器標有A、B、C的一麵為(wei) 電流流入端,N的一麵為(wei) 流出端)。

      打開儀(yi) 器開關(guan) ,先按照被測表參數將“參數設置"屏中相應的參數設置正確,然後,即可進入相應的界麵進行測試。

      3、三相四線低壓電能表經內(nei) 部CT接入測試

      三相四線低壓電能表經內(nei) 部CT接入接線校驗如圖二十三所示:

      先將電壓線首端的插棒按顏色分別接到儀(yi) 器麵板相應的A、B、C、N電壓端子上,電壓線末端的鱷魚夾分別接到被測表表尾的A、B、C、N相電壓線上;將電流線的首端插棒按顏色接到儀(yi) 器麵板相應的電流端子上,有標記的接電流正端,無標記的接電流負端,電流線末端的鱷魚夾(或插片)接到端子排兩(liang) 側(ce) (I+接到遠離表計側(ce) ,I-接到靠近表計側(ce) ),然後將端子排的連片打開。

      打開儀(yi) 器開關(guan) ,先按照被測表參數將“參數設置"屏中相應的參數設置正確,然後,即可進入相應的界麵進行測試。

      目前有這種端子排的接線方式已經很少見,對於(yu) 沒有端子排的隻能采取鉗表接入法。




      4、三相三線高壓電能表經鉗表接入接線

      三相三線高壓電能表經鉗表接入接線如圖二十四所示:

      先將電壓線首端的黃、綠、紅插棒分別接到儀(yi) 器麵板相應的A、N、C電壓端子上(即黃色插棒接到電壓端子UA上,綠色插棒接到電壓端子UN上,紅色插棒接到電壓端子UC上,UB端子不接線),電壓線末端的黃、綠、紅鱷魚夾按顏色分別接到被測表表尾的A、B、C三相電壓線上;再將A、C兩(liang) 相的鉗形互感器插到有相應標號的接口上,然後用鉗形互感器卡住對應相的電流線即可。(注意:極性一定要接正確,鉗形電流互感器標有A、C的一麵為(wei) 電流流入端,N的一麵為(wei) 流出端)。

      打開儀(yi) 器開關(guan) ,先按照被測表參數將“參數設置"屏中相應的參數設置正確,然後,即可進入相應的界麵進行測試。

      5、三相三線高壓計量表計經內(nei) 部CT直接接入接線

      三相三線高壓電能表經內(nei) 部CT接入接線如圖二十五所示:

      先將電壓線首端的黃、綠、紅插棒分別接到儀(yi) 器麵板相應的A、N、C電壓端子上(即黃色插棒接到電壓端子UA上,綠色插棒接到電壓端子UN上,紅色插棒接到電壓端子UC上,UB端子不接線),電壓線末端的黃、綠、紅鱷魚夾按顏色分別接到被測表表尾的A、B、C三相電壓線上;將電流線的首端A、C兩(liang) 相插棒按顏色接到儀(yi) 器麵板相應的電流端子上(B相線不用),有極性端標記的接電流正端,無標記的接電流負端,電流線末端的鱷魚夾(或插片)接到端子排兩(liang) 側(ce) (I+接到遠離表計側(ce) ,I-接到靠近表計側(ce) ),然後將端子排的連片打開。

      打開儀(yi) 器開關(guan) ,先按照被測表參數將“參數設置"屏中相應的參數設置正確,然後,即可進入相應的界麵進行測試。

      內(nei) 部CT直接接入的方式能達到高的測試精度,但接線比較繁瑣。

      6、單相接線

      單相接線方式與(yu) 三相四線製接線相同,隻需將電壓、電流線接入儀(yi) 器的同一相的電壓和電流端子即可(因接線簡單,不再給出接線圖)。

      7、測量諧波

      測量電壓諧波時隻須輸入電壓信號,電流諧波時隻須輸入電流信號。

      8、電表脈衝(chong) 信號的獲取方法

      在進行電能表校驗時,需要獲取被測電能表的電能脈衝(chong) 信號。有3種方式可以獲得此信號:光電采樣器、手動開關(guan) 、脈衝(chong) 測試線;針對不同種類的電能表,可以通過不同的方式來進行測試。下麵給出幾種常用的電能表電能脈衝(chong) 的獲取方式。

      (1)、對於(yu) 機械式電能表,可以通過光電采樣器進行脈衝(chong) 的自動獲取;將光電采樣器設定為(wei) 發光狀態(通過按下光電采樣器線中部方盒上的紅色按鈕來切換),將三個(ge) 發光二極管所發出的光束對準被校表的鋁盤中央,適當調整光電采樣器相對於(yu) 表盤的位置,同時根據對黑斑的敏感程度調節光電采樣器線中部方盒中央的旋鈕以改變采樣敏感度,防止誤采和漏采,終達到正常采樣的狀態。

      (2)、對於(yu) 機械式電能表,也可以通過手動開關(guan) 進行脈衝(chong) 的人工獲取;操作人員手握手動開關(guan) ,拇指輕放在手動開關(guan) 按鈕上,目視鋁盤,當鋁盤上的黑斑轉動到電表正麵的中央刻度時,迅速按一下按鈕,此時,儀(yi) 器記錄下校驗周期的起始位置,操作人員連續觀察鋁盤的轉動,當黑斑到來的次數達到設定的校驗圈數時,再次迅速按下按鈕,完成校驗,儀(yi) 器會(hui) 自動計算出電表誤差。由於(yu) 有人為(wei) 因素參與(yu) 到脈衝(chong) 的取樣,會(hui) 造成誤差的不穩定度,可適當增加設定的校驗圈數來消除。

      (3)、對於(yu) 電子式電能表,可以通過光電采樣器進行脈衝(chong) 的自動獲取;將光電采樣器設定為(wei) 不發光狀態(通過按下光電采樣器線中部方盒上的紅色按鈕來切換),將光電采樣器的接收頭(位於(yu) 三個(ge) 發光二極管的中央)對準被測表的脈衝(chong) 燈,適當調整光電采樣器相對於(yu) 表盤的位置,同時根據對脈衝(chong) 燈發光的敏感程度調節光電采樣器線中部方盒中央的旋鈕以改變采樣敏感度,防止誤采和漏采,終達到正常采樣的狀態。

      (4)、對於(yu) 電子式電能表,還可以通過脈衝(chong) 測試線進行脈衝(chong) 的自動獲取;儀(yi) 器隨機配備了一條脈衝(chong) 測試線,頂端有4個(ge) 鱷魚夾,分別標有:VCC(輔助電源)、TESE-IN(信號輸入)、FL-OUT(標準脈衝(chong) 輸出)、GND(地)。使用人員需要根據電能表電能脈衝(chong) 的輸出方式不同(包括有源輸出和無源輸出兩(liang) 種方式)選擇不同的信號線進行取樣,當被測表脈衝(chong) 信號為(wei) 有源輸出方式時,用標有“信號"和“地"的鱷魚夾進行取樣,標有“信號"的鱷魚夾接到被測表端子排標有“有功正"的端子,標有“地"的鱷魚夾接到被測表端子排標有“有功負"或“公共端"的端子。當被測表脈衝(chong) 信號為(wei) 無源輸出方式時,用標有“VCC"和“信號"的鱷魚夾進行取樣,標有“VCC"的鱷魚夾接到被測表端子排標有“有功正"的端子,用標有“信號"的鱷魚夾接到被測表標有“有功負"或“公共端"的端子。

      9、儀(yi) 器送檢時脈衝(chong) 測試線使用方法

      根據計量檢定規程的要求,電能表現場校驗儀(yi) 在出廠時應進行檢定,在投入使用後還應定期進行複檢。在送檢時用標準設備對校驗儀(yi) 輸出的標準電能脈衝(chong) 進行檢測。本測試儀(yi) 的標準電能脈衝(chong) 由脈衝(chong) 線中標有FL的鱷魚夾和標有GND的鱷魚夾輸出(各檔位具體(ti) 常數參見“技術指標"中的第6項-標準電能脈衝(chong) 常數表格),注意:隻有在“電表校驗"、“走字試驗"、“主菜單"三個(ge) 界麵才向外輸出標準電能脈衝(chong) 。


      三相電能表現場校驗儀(yi) 可靠實用、性能穩定、常見故障分析

      1、常見故障

      ⑴裝置接線錯誤

      ⑵電能表故障

      ⑶CT部分故障

      2、經驗判斷

      ⑴計量裝置正常時綜合誤差(含CT誤差、二次接線誤差和電表誤差)在±3%時。

      ⑵綜合誤差在-10%至-3%時一般可能為(wei)

      a、電表不準

      b、CT二次負載重

      c、CT負誤差

      ⑶綜合誤差超過10%時可能為(wei)

      a、CT二次接線錯誤

      b、CT變比不對

      c、缺相或錯相

      一般現場工作時可先進行綜合誤差的測量,綜合誤差在±3%時係統基本沒有問題,當綜合誤差較大時可分別進行CT誤差、電表誤差的校驗及線路診斷。

      3、三相四線製線路常見問題

      ⑴缺一相

      缺某相電壓、電流時,可從(cong) 分析儀(yi) 的“測量參量1"或“矢量圖"兩(liang) 功能項直接看出。缺相原因一般是計量裝置的三組元件中的某一組元件出現故障或接線斷開。具體(ti) 可能原因如下:

      a、電能表電壓線圈一相不通(線圈斷路、雷擊、電壓掛鉤與(yu) 螺釘未接觸)

      b、計量回路一次測某相保險熔斷或接觸不良

      c、電壓二次回路一相線路斷路(保險熔斷或接觸不良)

      d、電表或CT本身一相電流線圈或CT二次繞組開路(線圈燒斷、電能表接線端或二次接線端接觸不上)

      e、二次電流回路中某相電流開路

      ⑵缺兩(liang) 相

      與(yu) 缺一相的原因和情況基本類似。


      ⑶電流一相或幾相反向

      電流反向可從(cong) “矢量"功能中看出,例如上圖所示的情況為(wei) A相電流反向,反向後角度與(yu) 正常應相差180°,

      造成此種現象的原因為(wei) :

      a、A相CT 的K1、K2接反

      b、A相CT電纜穿出方向反向

      c、CT上K1、K2與(yu) 實際標注不符

      ⑷電壓與(yu) 電流錯相

      一相或幾相電壓和電流不對應,使實際角度與(yu) 正常差120°或240°,如下圖(圖二十六)

      4、三相三線製線路分析方法

      三相三線製線路接線正確時矢

      量圖如右圖,錯誤接線的分析方法參

      照三相四線製線路。

      5、單相表測量

      單相表測量時可用儀(yi) 器的任意一相進行(通常情況用A相),情況比較簡單,此處不做具體(ti) 講解。

      6、CT常見故障及原因

      ⑴故意更換CT銘牌

      ⑵CT精度不合格

      ⑶CT損壞

      7、電能表故障

      如果接線正確但誤差還是很大,則應調整或更換電表。

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