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多功能電能質(zhì)量分析儀廣泛的應(yīng)用性

時間:2016/4/20閱讀:684
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多功能電能質(zhì)量分析儀廣泛的應(yīng)用性

1、電表接線原理

 三相三線和三相四線測量原理簡介:

三相三線制測量是指使用兩個功率元件實現(xiàn)對三相線路的測量,相當于在電路中分別接入兩只電流表(串聯(lián)在A、C兩相)、兩只電壓表(分別并聯(lián)在AB之間和CB之間)和兩只功率表(電流線圈串聯(lián)在A、C相,電壓線圈并聯(lián)在ABCB之間),其測量原理如圖二十六所示

三相四線制測量是指使用三個功率元件實現(xiàn)對三相線路的測量,相當于在電路中分別接入三只電流表(分別串聯(lián)在A、B、C三相)、三只電壓表(分別并聯(lián)在AB、C各相對N相之間)和三只功率表(電流線圈分別串聯(lián)在A、B、C相,電壓線圈分別并聯(lián)在A、BCN之間),其測量原理如圖二十六所示

2、三相四線低壓電能表經(jīng)鉗表接入接線

三相四線制低壓電能表經(jīng)鉗形互感器接線校驗如下圖二十八

先將電壓線首端的插棒按顏色分別接到儀器面板相應(yīng)的A、BC、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(yīng)標號的接口上,然后用鉗形互感器卡住對應(yīng)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AB、C的一面為電流流入端,N的一面為流出端)。

打開儀器開關(guān),先按照被測表參數(shù)將“參數(shù)設(shè)置”屏中相應(yīng)的參數(shù)設(shè)置正確,然后,即可進入相應(yīng)的界面進行測試。

3、三相四線低壓電能表經(jīng)內(nèi)部CT接入測試

三相四線低壓電能表經(jīng)內(nèi)部CT接入接線校驗如圖二十九所示:

先將電壓線首端的插棒按顏色分別接到儀器面板相應(yīng)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AB、CN相電壓線上;將電流線的首端插棒按顏色接到儀器面板相應(yīng)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)接到端子排兩側(cè)(I+接到遠離表計側(cè),I-接到靠近表計側(cè)),然后將端子排的連片打開。

打開儀器開關(guān),先按照被測表參數(shù)將“參數(shù)設(shè)置”屏中相應(yīng)的參數(shù)設(shè)置正確,然后,即可進入相應(yīng)的界面進行測試。

目前有這種端子排的接線方式已經(jīng)很少見,對于沒有端子排的只能采取鉗表接入法。

4、三相三線高壓電能表經(jīng)鉗表接入接線

三相三線高壓電能表經(jīng)鉗表接入接線如圖三十所示:

先將電壓線首端的黃、綠、紅插棒分別接到儀器面板相應(yīng)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AB、C三相電壓線上;再將AC兩相的鉗形互感器插到有相應(yīng)標號的接口上,然后用鉗形互感器卡住對應(yīng)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的一面為電流流入端,N的一面為流出端)。

打開儀器開關(guān),先按照被測表參數(shù)將“參數(shù)設(shè)置”屏中相應(yīng)的參數(shù)設(shè)置正確,然后,即可進入相應(yīng)的界面進行測試。

5、三相三線高壓計量表計經(jīng)內(nèi)部CT直接接入接線

三相三線高壓電能表經(jīng)內(nèi)部CT接入接線如圖三十一所示:

先將電壓線首端的黃、綠、紅插棒分別接到儀器面板相應(yīng)的AN、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、BC三相電壓線上;將電流線的首端AC兩相插棒按顏色接到儀器面板相應(yīng)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)接到端子排兩側(cè)(I+接到遠離表計側(cè),I-接到靠近表計側(cè)),然后將端子排的連片打開。

打開儀器開關(guān),先按照被測表參數(shù)將“參數(shù)設(shè)置”屏中相應(yīng)的參數(shù)設(shè)置正確,然后,即可進入相應(yīng)的界面進行測試。

內(nèi)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

單相接線方式與三相四線制接線相同,只需將電壓、電流線接入儀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

測量電壓諧波時只須輸入電壓信號,電流諧波時只須輸入電流信號。

多功能電能質(zhì)量分析儀常見故障分析

1、常見故障

⑴裝置接線錯誤

⑵電能表故障

CT部分故障

2、經(jīng)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%-3%時一般可能為

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

a、CT二次接線錯誤

b、CT變比不對

c、缺相或錯相

一般現(xiàn)場工作時可*行綜合誤差的測量,綜合誤差在±3%時系統(tǒng)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、三相四線制線路常見問題

⑴缺一相

缺某相電壓、電流時,可從分析儀的“測量參量1”或“矢量圖”兩功能項直接看出。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(xiàn)故障或接線斷開。具體可能原因如下:

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缺兩相與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 “矢量”功能中看出,例如上圖所示的情況為A相電流反向,反向后角度與正常應(yīng)相差180°,造成此種現(xiàn)象的原因為:

aACT K1、K2接反

b、ACT電纜穿出方向反向

c、CTK1、K2與實際標注不符

⑷電壓與電流錯相

一相或幾相電壓和電流不對應(yīng),使實際角度與正常差120°或240°,如下圖(圖三十二)

4、三相三線制線路分析方法三相三線制線路接線正確時矢量圖如左圖,錯誤接線的分析方法參照三相四線制線路。

5、單相表測量

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

6、CT常見故障及原因

⑴故意更換CT銘牌

CT精度不合格

CT損壞

7、電能表故障

如果接線正確但誤差還是很大,則應(yīng)調(diào)整或更換電表。

多功能電能質(zhì)量分析儀電池維護及充電

儀器采用高性能鋰離子充電電池做為內(nèi)部電源,操作人員不能隨意更換其他類型的電池,避免因電平不兼容而造成對儀器的損害。

儀器須及時充電,避免電池深度放電影響電池壽命,

正常使用的情況下盡可能每天充電(長期不用在一個月內(nèi)充一次電),以免影響使用和電池壽命,每次充電時間應(yīng)在4小時以上,因內(nèi)部有充電保護功能,可以對儀器連續(xù)充電。

每次將電池從儀器中取出后儀器內(nèi)部的電池保護板自動進入保護狀態(tài),重新裝入電池后,不能直接工作,需要用充電器給加電使之解除保護狀態(tài),才可正常工作。

多功能電能質(zhì)量分析儀注意事項

1、在對測量精度要求較高時,要用內(nèi)部互感器進行測量。接電流互感器時一定要嚴格保證電流互感器二次側(cè)不開路。

2、鉗形互感器是高精密的測量互感器,一定要注意輕拿輕放,避免磕碰、摔壞,否則會影響測試精度。鉗形表切口面需保持干凈、光潔,不要污染其它雜物,以保證鉗形表閉合良好。

3、測試開始前請輸入正確的設(shè)置參數(shù),否則可能會造成數(shù)據(jù)結(jié)果偏差或錯誤。

4、用鉗形表卡一次鋁排時,一定不要讓鉗形表切口鐵芯碰到鋁排,否則可能發(fā)生危險,損壞鉗形表及儀表。

附錄一:常見竊電方式

△缺相法            △欠壓法                 △欠流法            

△移相法             K1、K2反接法     △破壞電表法

附錄二:被測輸入輸出接口示意圖

附錄三:標準脈沖接口示意圖

附錄四: 三相三線計量接線判斷

情況一:A、C相電流正確

情況二:A相電流反向

情況三:C相電流反向

情況四:A、C相電流全反向

情況五:A、C相電流相間接錯,極性正確

情況六:A、C相電流相間接錯,且A相反向

情況七:A、C相電流相間接錯,且C相反向

情況八:A、C相電流相間接錯,且都反向

以上所提供的48種接線矢量圖中只有*種情況是正常的接線,其他圖都有不同的問題。

在每幅圖的下側(cè)給出了判定結(jié)果,包括電壓接線結(jié)果和電流的接線結(jié)果,同時還標注了相序的正確與否。

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