三相有功电能表无功电能表和互感器的联合接线.ppt
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1、第五章 电能计量方式v本章重点讲述单相和三相有功电能表以及无功电能表的计量本章重点讲述单相和三相有功电能表以及无功电能表的计量方式和适用范围。电能计量包含单相、三相三线和三线四线方式和适用范围。电能计量包含单相、三相三线和三线四线制电路中有功电能和无功电能的计量。测量电路中电能表除制电路中有功电能和无功电能的计量。测量电路中电能表除了直接接入式以外,还有经互感器接入的,即电能表和互感了直接接入式以外,还有经互感器接入的,即电能表和互感器的联合接线。器的联合接线。v其次讨论了电能计量装置的综合误差。其次讨论了电能计量装置的综合误差。v最后就高次谐波对电能计量的影响作为选修内容进行了分析。最后就高
2、次谐波对电能计量的影响作为选修内容进行了分析。第五章 电能计量方式v第一节第一节 单相有功电能的计量单相有功电能的计量v第二节第二节 三相有功电能的计量三相有功电能的计量v第三节第三节 无功电能计量方式无功电能计量方式v第四节第四节 电能表和互感器的联合接线电能表和互感器的联合接线v第五节第五节 电能计量装置的综合误差电能计量装置的综合误差v第六节第六节 *谐波对电能计量的影响谐波对电能计量的影响v小结小结v复习思考题复习思考题第一节 单相有功电能的计量 单相交流电路有功功率的计算单相交流电路有功功率的计算公式为公式为 图图5-15-1所示为测量单相电路有功所示为测量单相电路有功电能的接线。电
3、能表的电流线圈或电电能的接线。电能表的电流线圈或电流互感器的一次绕组必须与电源相线流互感器的一次绕组必须与电源相线串联。而电能表的电压线圈应跨接在串联。而电能表的电压线圈应跨接在电源端的相线与零线(中线)之间的电源端的相线与零线(中线)之间的电流、电压线圈标有黑点电流、电压线圈标有黑点”.”的一的一端(称为电源端)应与电源端的相线端(称为电源端)应与电源端的相线连接。当负载电流连接。当负载电流I I和流经电压线圈和流经电压线圈的电流的电流 都由黑点这端流入相应的线都由黑点这端流入相应的线圈时圈时,电能表的驱动力矩电能表的驱动力矩 可由相量可由相量图得到,即图得到,即图5-1单相电路有功电能的测
4、量(a)单相电力接线原理图(b)向量图第一节 单相有功电能的计量 如图如图5-25-2所示,若有一个线圈极性接反,例如电流线圈极性接反时,所示,若有一个线圈极性接反,例如电流线圈极性接反时,则流入电能表电流线圈中的电流方向与图则流入电能表电流线圈中的电流方向与图5-15-1中的相反,产生的电流磁通中的相反,产生的电流磁通方向也相反,在这种情况下,电能表的驱动力矩为方向也相反,在这种情况下,电能表的驱动力矩为图5-2 电流线圈接反时有功电能的测量(a)接线原理图(b)向量图第一节 单相有功电能的计量 按图按图5-15-1接线电能表可以正确计量电能,按图接线电能表可以正确计量电能,按图5-25-2
5、接线驱动力矩为负接线驱动力矩为负值,电能表反转。实际上还有一种接线方式,但在实际中这种接线是不值,电能表反转。实际上还有一种接线方式,但在实际中这种接线是不被采用的。如下图被采用的。如下图5-35-3所示所示 图5-3 电能表的另一种接线方式第二节第二节 三相有功电能的计量三相有功电能的计量 当三相电压对称时,驱动力矩为当三相电压对称时,驱动力矩为(5-14)当三相电路完全对称时,驱动力矩为当三相电路完全对称时,驱动力矩为 假设三相二元件有功电能表的结构完全相同,则假设三相二元件有功电能表的结构完全相同,则 ,可进一步化简上式,驱动力矩为可进一步化简上式,驱动力矩为(5-15)第二节第二节 三
6、相有功电能的计量三相有功电能的计量 应当指出,电能表由于受补偿力矩的影响,其反转速度较慢,特别是应当指出,电能表由于受补偿力矩的影响,其反转速度较慢,特别是低负载范围更加明显。用两只单相电能表计量三相有功电能时,随着负载低负载范围更加明显。用两只单相电能表计量三相有功电能时,随着负载功率因数的变化,表计有正、反转的可能。因而,在某一时间内,正转电功率因数的变化,表计有正、反转的可能。因而,在某一时间内,正转电能的指示值减去反转电能指示值的绝对值,可能稍大于负载实际消耗的电能的指示值减去反转电能指示值的绝对值,可能稍大于负载实际消耗的电能,出现测量误差。用三相二元件有功电能表计量三相有功电能时,
7、由于能,出现测量误差。用三相二元件有功电能表计量三相有功电能时,由于它的驱动力矩是两个元件驱动力矩之和,就不会出现反转,因此可减小测它的驱动力矩是两个元件驱动力矩之和,就不会出现反转,因此可减小测量误差。量误差。第二节第二节 三相有功电能的计量三相有功电能的计量二、三相四线制电路有功电能的测量二、三相四线制电路有功电能的测量 三相四线制电路可看成由三个单相电路组成的,其平均功率三相四线制电路可看成由三个单相电路组成的,其平均功率P P等于各相等于各相有功功率之和,即有功功率之和,即 如图如图5-75-7所示,常用三相四线式有功电能表(所示,常用三相四线式有功电能表(DTDT型)或三只单相有功电
8、型)或三只单相有功电 能表(能表(DDDD型)按此接线方式进行三相四线制电路有功电能的测量。型)按此接线方式进行三相四线制电路有功电能的测量。图5-7 三相四线制电路有功电能的测量 (a)原理接线图(b)相量图第二节第二节 三相有功电能的计量三相有功电能的计量 当三相负载不对称时,例如在任何两相之间接有负载,如图当三相负载不对称时,例如在任何两相之间接有负载,如图5-85-8所示。所示。则三相电路总功率为则三相电路总功率为即即图5-8三相不对称负载时有功电能的测量 (a)原理接线图(b)相量图第二节第二节 三相有功电能的计量三相有功电能的计量 需要注意的是,三相四线制电路不能采用二表法测量电能
9、,只有在三相电路需要注意的是,三相四线制电路不能采用二表法测量电能,只有在三相电路完全对称的情况下,即完全对称的情况下,即 时才允许,否则计量电能会产生误差,现分时才允许,否则计量电能会产生误差,现分析如下:析如下:一般三相四线制电路中,三相电流之和一般三相四线制电路中,三相电流之和 。因此,各相负载消耗。因此,各相负载消耗的瞬时功率为的瞬时功率为而二表法测量的三相瞬时功率只能而二表法测量的三相瞬时功率只能是是 ,因此按图,因此按图5-95-9接线测量瞬时功率时,将引起误差接线测量瞬时功率时,将引起误差 图5-9 三相四线制电路用 二表法测量的接线图第三节第三节 无功电能计量方式无功电能计量方
10、式单相电路中无功功率的计算公式为单相电路中无功功率的计算公式为(5-16)三相电路中无功功率的计算公式为三相电路中无功功率的计算公式为(5-17)当三相电压对称时,三相电路中无功功率的计算公式为当三相电压对称时,三相电路中无功功率的计算公式为(5-18)当三相电路完全对称,即当三相电路完全对称,即时,三相电路中无功功率的计算公式为时,三相电路中无功功率的计算公式为(5-19)第三节第三节 无功电能计量方式无功电能计量方式一、正弦无功电能表一、正弦无功电能表如图如图5-95-9所示,感应式电能表的简化相量图所示,感应式电能表的简化相量图 如果人为地创造一种如果人为地创造一种条件,使得驱动力矩与磁
11、条件,使得驱动力矩与磁通通 和和 的乘积以及负的乘积以及负载功率因数角的正弦成正载功率因数角的正弦成正比,则这只电能表就可以比,则这只电能表就可以直接反映出无功电能。正直接反映出无功电能。正弦式无功电能表就是基于弦式无功电能表就是基于这样一种原理而制造的。这样一种原理而制造的。图5-10 感应式电能表 简化相量图第三节第三节 无功电能计量方式无功电能计量方式图图5-115-11所示为单相正弦式无功电能表的接线所示为单相正弦式无功电能表的接线图5-11单相正弦式无功电能表的接线(a)原理接线图(b)简化相量图根据电能表工作原理及图根据电能表工作原理及图5-115-11所示相量图可得所示相量图可得
12、(5-20)适当调节适当调节 ,使得,使得 则上式化简为则上式化简为由于由于 则则(5-21)式中负号表明电压磁通超前于电流磁通,电式中负号表明电压磁通超前于电流磁通,电能表反转,将电压或电流线圈的任意一对端钮反能表反转,将电压或电流线圈的任意一对端钮反接,则电能表正转,接,则电能表正转,即电能表的驱动力矩与电路即电能表的驱动力矩与电路中的无功功率成正比。因此,此表可以中的无功功率成正比。因此,此表可以正确计量单相无功电能。正确计量单相无功电能。第三节第三节 无功电能计量方式无功电能计量方式 如图如图5-125-12所示,三相二元件正弦式无功电能表测量三相所示,三相二元件正弦式无功电能表测量三
13、相无功电能。无功电能。把两只单相正弦式无功电能表或一只三相两元件把两只单相正弦式无功电能表或一只三相两元件的正弦式无功电能表按三相三线有功方式接线,可以计量三的正弦式无功电能表按三相三线有功方式接线,可以计量三相三线无功电能。相三线无功电能。假设两元件结构相同,则假设两元件结构相同,则 。当三相电路完。当三相电路完全对称时全对称时图5-12三相二元件正弦式无功电能表接线 (a)原理接线图 (b)向量图第三节第三节 无功电能计量方式无功电能计量方式二、内相角为二、内相角为 的三相二元件无功电能表的三相二元件无功电能表 图5-13内相角为 的无功电能表(a)等值电路图(b)相量图 如图如图5-13
14、5-13所示,内相角为的无所示,内相角为的无功电能表电压元件的等值电路图和功电能表电压元件的等值电路图和相量图。在电压线圈回路中,感抗相量图。在电压线圈回路中,感抗分量分量X X与电阻分量与电阻分量R RU U+R+R之间的关系之间的关系为为式中R附加电阻R RU U电压线圈的直流电阻电压线圈的直流电阻 合理选择合理选择R R是指满足公式是指满足公式5-5-2222,来保证相角为,来保证相角为第三节第三节 无功电能计量方式无功电能计量方式三、带有附加电流线圈的三相无功电能表三、带有附加电流线圈的三相无功电能表 图图5-145-14所示为带有附加电流线圈所示为带有附加电流线圈的三相无功电能表的接
15、线图。在三相的三相无功电能表的接线图。在三相二元件电能表的电流二元件电能表的电流铁芯上,绕有绕铁芯上,绕有绕制方向和匝数相同的两个电流线圈。制方向和匝数相同的两个电流线圈。两组元件的转矩分别为两组元件的转矩分别为 当两组元件结构相同,三相电压当两组元件结构相同,三相电压对称时,总的驱动力矩可以化简为对称时,总的驱动力矩可以化简为(5-23)图5-14带有附加电流线圈的三相无功电能表(a)原理接线图(b)向量图(a)(b)第四节第四节 电能表和互感器的联合接线电能表和互感器的联合接线 实行电能表和互感器的联合接线实行电能表和互感器的联合接线,必须注意以下几点要求:必须注意以下几点要求:(1 1)
16、所有电能表的计量方式在联合接线中仍然适用;)所有电能表的计量方式在联合接线中仍然适用;(2 2)使用电压互感器和电流互感器应注意的事项在联合接)使用电压互感器和电流互感器应注意的事项在联合接 线中仍然适用;线中仍然适用;(3 3)接在互感器二次回路的总负载,不得超过互感器的额)接在互感器二次回路的总负载,不得超过互感器的额 定二次负载值;定二次负载值;(4 4)电压互感器可接在电流互感器的电源侧,其二次回路)电压互感器可接在电流互感器的电源侧,其二次回路 不得装设熔丝;不得装设熔丝;(5 5)流互感器的二次回路中,应装设专用的试验接线端)流互感器的二次回路中,应装设专用的试验接线端 钮盒;钮盒
17、;(6 6)互感器的二次回路应采用黄、绿、红分色的铜线而)互感器的二次回路应采用黄、绿、红分色的铜线而 不能采用软线。不能采用软线。第四节第四节 电能表和互感器的联合接线电能表和互感器的联合接线一、三相有功电能表和互感器的联合接线一、三相有功电能表和互感器的联合接线如图如图5-155-15所示,三相二元件有功电能表与电压、电流互感器的联合接线。所示,三相二元件有功电能表与电压、电流互感器的联合接线。表计测得的有功功率表计测得的有功功率P2P2为为一次侧实际的有功功率为一次侧实际的有功功率为式中式中U2U2互感器二次侧的电压;互感器二次侧的电压;I2I2互感器二次侧电流;互感器二次侧电流;KUK
18、U电压互感器的额定变比;电压互感器的额定变比;KIKI电流互感器的额定变比。电流互感器的额定变比。图5-15三相二元件有功电能表与电 压、电流互感器联合接线(a)原理接线图(b)相量图第四节第四节 电能表和互感器的联合接线电能表和互感器的联合接线 如图所示如图所示5-165-16内相角为内相角为 的三相无功电能表与电压、电流互感器的三相无功电能表与电压、电流互感器的联合接线。的联合接线。一次侧实际的无功功率为一次侧实际的无功功率为(a)原理接线图(b)向量图图5-16 内相角为 的三相无功电能表与电压、电流互感器的联合接线第四节第四节 电能表和互感器的联合接线电能表和互感器的联合接线二、三相有
19、功电能表、无功电能表和互感器的联合接线二、三相有功电能表、无功电能表和互感器的联合接线常见的接线方式有:常见的接线方式有:(1 1)有功和无功功率同一方向输出:有功和无功功率同一方向输出:采用一只三相三线有功电能采用一只三相三线有功电能 表和一只无功电能表,通过电压和电流互感器进行联合接线。表和一只无功电能表,通过电压和电流互感器进行联合接线。(2 2)有功输送方向不变,无功输送方向改变:)有功输送方向不变,无功输送方向改变:采用一只三相三线采用一只三相三线 有功电能表和两只无功电能表,通过电压和电流互感器进行联有功电能表和两只无功电能表,通过电压和电流互感器进行联 合接线。合接线。(3 3)
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