第七章 电能计量装置的接线检查优秀课件.ppt
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1、第七章 电能计量装置的接线检查第1页,本讲稿共53页2带电检查 对于经过停电检查的电能计量装置,在投入运行后首先应进行带电检查。对于正在运行中的电能计量装置也应定期进行带电检查。第2页,本讲稿共53页第七章 电能计量装置的接线检查 第一节 互感器的错误接线分析 第二节 有功电能表的错误接线分析 第三节 电能计量装置接线检查的相量图法 第四节 电量的抄读及退补电量的计算 第3页,本讲稿共53页第一节 互感器的错误接线分析 一、电流互感器绕组极性接反时情况分析 二、电流互感器公共线断开时情况分析 三、电压互感器一次断线时情况分析 四、电压互感器二次断线时情况分析 五、电压互感器绕组的极性接反时情况
2、分析 第4页,本讲稿共53页一、电流互感器绕组极性接反时情况分析 1电流互感器为两相星形(V形)接线,二次相绕组极性接反时 在图7-1所示的三相三线电路中,根据基尔霍夫电流定律,得到,此时相的电流为,所以,当三相负载对称时,则,b线电流值提高了倍。第5页,本讲稿共53页结论:电流互感器采用V形接线时,任何一台互感器绕组的极性接反,则公共线上b相电流都要增大倍。第6页,本讲稿共53页2电流互感器为三相星形(Y形)接线,二次相绕组极性接反时 在图7-2所示的三相三线电路中,根据KVL定律,得到,此时的相电流为,因为,所以。第7页,本讲稿共53页结论:电流互感器采用Y形连接时,任何一台互感器绕组的极
3、性接反,则公共接线上的电流In为每相电流值的2倍。第8页,本讲稿共53页二、电流互感器公共线断开时情况分析 1电流互感器为V形接线,公共接线断开时 原理接线图和等值电路图如图7-3所示。第9页,本讲稿共53页根据电流源和电压源的等值变换原理,将和等值变换为电压源。等效电压源的电动势、,忽略Zb,可以得到图7-4的等值电路图。第10页,本讲稿共53页通过图7-4,根据叠加原理,首先求出同理得到 结论:电流互感器采用V形连接时,当公共线断开时,流过电能表电流线圈的电流比原值减小了0.866倍,且相位也发生改变了。第11页,本讲稿共53页2电流互感器为Y形连接,公共接线断开时电流互感器为Y形连接公共
4、线断开时的原理接线图和等值电路图如图7-5所示。第12页,本讲稿共53页根据节点电位法求出第13页,本讲稿共53页公共线未断开前,得到 公共线断开后,各相的故障电流为、和。从等值电路图中得到第14页,本讲稿共53页所以第15页,本讲稿共53页三、电压互感器一次断线时情况分析 正常情况下,电压互感器二次线电压为100V,即UbUbcUc100(V)。如果线路出现故障,则二次线电压将发生变化。1电压互感器为V,v接线,一次A相断线 如图7-6所示,由于A相断线,故二次对应绕组无感应电动势 第16页,本讲稿共53页所以Ub0(V),UcUbc100(V)同理,可推出C相断线时,UbUc=100(V)
5、,Ubc0(V)。第17页,本讲稿共53页2电压互感器为V,v接线,一次B相断线 如图7-7所示,B相断线,对两个互感器来讲,如同是单相串联,外加电压只有Uc,此时一、二次的电压比为仍然是KU 所以 Uc100V,UbUbcUc/250(V)第18页,本讲稿共53页3电压互感器为Y,y接线,一次A相(或B相、C相)断线 如图7-8所示,A相断线后,A相绕组无感应电动势,故Uao0(V),所以UabUcaUp(相电压)57.7(V),而Ubc(与断相无关的线电压)仍然为100(V)。第19页,本讲稿共53页四、电压互感器二次断线时情况分析 当电压互感器二次断线时,其二次电压值与互感器的接线形式无
6、关,而与互感器是否接入二次负载有关。1二次a相断线 电压互感器二次接有负载,为一只三相三线有功电能表(其接线方式为和)和一只三相三线无功电能表(其接线方式为和),则二次a相断线时原理接线图如图7-9(a)所示。其等值电路如图7-9(b)所示。所以Ubc100V,第20页,本讲稿共53页2二次b相断线 如果二次接有同前一样的负载,当b相断线时,可画出图7-10(b)所示的等值电路图。按阻抗大小分配得到的电压值为 Uca100(V)Uab(2/3)10066.7(V)Ubc(1/3)10033.3(V)第21页,本讲稿共53页五、电压互感器绕组的极性接反时情况分析 1电压互感器为V,v接线,若二次
7、ab相极性接反时 由图7-11(a)所示得到二次绕组b的同名端与一次绕组A的同名端相对应,因此 Uca173(V),UabUbc 100(V)结论:电压互感器采用V,v接线,若二次或一次的任一个绕组极性接反时,其二次电压Uab和Ubc仍为100V,而Uca为173V。第22页,本讲稿共53页2电压互感器为Y,y接线,若a相绕组极性接反时 如图7-12(a)所示,由于a相绕组极性接反,因此的相位与相反 所以Ubc100(V),而UabUca57.7(V)结论:电压互感器采用Y,y接线,若二次或一次的任一个绕组极性接反时,则与反接相有关的线电压为57.7(V),而与反接相无关的线电压仍为100(V
8、)。第23页,本讲稿共53页第二节 有功电能表的错误接线分析 一、单相有功电能表的错误接线分析 二、三相四线有功电能表的错误接线分析 三、三相三线有功电能表的错误接线分析 第24页,本讲稿共53页一、单相有功电能表的错误接线分析 单相有功电能表只有一组电磁元件,接线较为简单,因此错误接线时容易被发现。这里不作介绍。第25页,本讲稿共53页二、三相四线有功电能表的错误接线分析 分相法:保持其中任一元件的电压和电流,而断开其他元件所加的电压,在正确接线下,电能表的转盘应正转,若三相负载对称时,其转速约为原来的1/3,若转盘反转或转速相差较大,则可能有错误接线。第26页,本讲稿共53页三、三相三线有
9、功电能表的错误接线分析 我们假定在下述条件下来分析各种错误接线时电能表测量功率的变化情况:(1)三相电路完全对称。(2)三相电源为正相序。(3)电流线路和电压线路互相间没有接错线。(4)电流和电压回路没有短路和断路。(5)没有b相电流流入电能表电流线圈。这样,接到电能表对应的三个电压端子的三相电压顺序只有以下3种可能 a一b一c b一c一a c一a一b 第27页,本讲稿共53页对每只电能表电流线圈来讲,通入的电流只有以下4种可能 两个电流线圈可能有以下8种电流组合 3组电压、8组电流共可以组成24种接线方式。根据不同的接线方式,画出相量图,写出功率表达式,来判断接线是否正确。第28页,本讲稿共
10、53页【例7-1】三相三线有功电能表的正确接线方式为和,电压相序为b一c,通入的电流为、,如图7-14所示。第29页,本讲稿共53页【例7-2】如果相电流回路有错误接线,误将接入第一元件的电流线圈,如图7-15()所示。根据其接线方式和画出相量图见图7-15(b),得到的功率表达式 显然在错误接线下,表计测得的功率值不是正比于三相电路中的有功功率值。第30页,本讲稿共53页 总之,根据各种功率表达式来判断电能表的转向。在感性负载下,24种接线方式中有6种接线方式使电能表正转,6种使电能表反转,6种使电能表停转,6种使电能表转向不定。其中只有一种是正确接线方式 第31页,本讲稿共53页第三节 电
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