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一种三相三线电能表错误接线判断方法
一种三相三线电能表错误接线判断方法
【专利摘要】本发明公开了一种三相三线电能表错误接线判断方法,其特征在于,包括步骤如下:步骤一:测量得到三相两元件电能表中第一元件和第二元件的参数;步骤二:绘制三相三线计量装置的电压相量母板六角相量图;步骤三:绘制三相三线计量装置的两相电流相量图;步骤四:作出四线向量图;步骤五:将四线向量图与电压相量母板六角相量图、两相电流相量图进行比对,获得正确接线判断。本发明能够快速判断三相三线计量装置电能表错误接线,并给出判断结果。同时现场工作人员也可采用此方法进行人工快速有效的判读接线。本发明可以广泛应用于电能计量装置现场校验仪错接线判断算法中。
【专利说明】一种三相三线电能表错误接线判断方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种三相三线电能表错误接线判断方法,具体涉及一种用于三相三线电能计量装置电能表接线检查和错误接线快速判断的方法。
【背景技术】
[0002]目前现有电能表现场校验仪电能表错接线判读,算法复杂,数据计算量大,不能快速给出测试结果。
【发明内容】
[0003]为解决现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种三相三线电能表错误接线判断方法。
[0004]为了实现上述目标,本发明采用如下的技术方案:
[0005]一种三相三线电能表错误接线判断方法,其特征在于,包括步骤如下:
[0006]步骤一:测量得到三相两元件电能表中第一元件和第二元件的参数,将第一元件
的电压称为?&12,将第二元件的电压称为将第一相电流定义为将第二相电流定义为
[0007]步骤二:绘制三相 三线计量装置的电压相量母板六角相量图
[0008]步骤三:绘制三相三线计量装置的两相电流相量图;
[0009]步骤四:作出由i&12,Uu, I1, ?2:组成的四线向量图;
[0010]步骤五:将四线向量图与电压相量母板六角相量图、两相电流相量图进行比对,获得^2、&、I1, i2i的正确接线判断。
[0011 ] 前述的一种三相三线电能表错误接线判断方法,其特征在于,所述步骤二包括:
[0012]步骤2a:将三相三线计量装置的A、B、C三相相电压接入三相三线电能表,将顺相
序连接时的线电压组合分为匕^与知8,Ijec与‘,与[&04三种,将逆相序连接时的线电压组合分为1 ,O AC 1 j O ec,OiTT与OfaM 二种;
[0013]步骤2b:根据LIcb, LIbc, Uac, Uba,啲相对位置绘制电压相量母板六
角相量图。
[0014]前述的一种三相三线电能表错误接线判断方法,其特征在于,所述步骤三包括:绘制三相三线计量装置的A、B、C三相中两相电流的相量图以及所述两相电流的反向向量图。
[0015]前述的一种三相三线电能表错误接线判断方法,其特征在于,所述步骤五包括:
[0016]步骤5a:当负载为感性时,判断互为60°夹角的匕,七在^啲右侧;当负载为容性时,屯从匕和七湘量的夹角通过;[0017]步骤5b:转动四线相量图,分别使i)12,f)1;r与电压相量母板六角相量图比对以获取丨P i2的实际相位;
[0018]步骤5c:;分别通过负载为感性负载和容性负载时的电流形态,获得Ui, (I12、I1, I2IlO正确接线判断。
[0019]本发明的有益之处在于:本发明的一种三相三线电能表错误接线判断方法能够快速判断三相三线计量装置电能表错误接线,并给出判断结果。同时现场工作人员也可采用此方法进行人工快速有效的判读接线。本发明可以广泛应用于电能计量装置现场校验仪错接线判断算法中。
【专利附图】
【附图说明】
[0020]图1是本发明一种三相三线电能表错误接线判断方法的电压相量母板六角相量图;
[0021]图2是本发明一种三相三线电能表错误接线判断方法的两相电流相量图;
[0022]图3是本发明一种三相三线电能表错误接线判断方法中顺相序时的相位关系图;
[0023]图4是本发明一种三相三线电能表错误接线判断方法中逆相序时f)12,匕2的相位关系图;
[0024]图5是本发明一种三相三线电能表错误接线判断方法的四线向量图;
[0025]图6是本发明一种三相三线电能表错误接线判断方法的旋转120°的电压六角相
[0026]图7是本发明一种三相三线电能表错误接线判断方法的旋转240°电压六角相量图
[0027]图8是本发明一种三相三线电能表错误接线判断方法的流程图。
【具体实施方式】
[0028]以下结合附图和具体实施例对本发明作具体的介绍。
[0029]参照图8所示,本发明一种三相三线电能表错误接线判断方法,包括步骤如下:
[0030]步骤一:测量得到三相两元件电能表中第一元件和第二元件的参数,将第一元件
的电压称为--2,将第二元件的电压称为?/32,将第一相电流定义为L,将第二相电流定义为i2;这里的?32,I1, i2,是作为待确认未知量出现的。
[0031]步骤二:绘制三相三线计量装置的电压相量母板六角相量图。作为优选,此步骤包括:
[0032]步骤2a:将三相三线计量装置的A、B、C三相相电压接入三相三线电能表,将顺相序连接时的线电压组合分.Λ/ 与Obc与Uac,二种,将逆相序连接时的
线电压组合分为?;(-Η与Oac与?Β(: ,与三种。三相三线计量装置A、B、C三相相电压接入二相二线电遗表,顺相序连接,线电压组合有kiii与,?Β。与i)AC,?ΒΑ与0CA_
三种,逆相序连接也有丸8与匕8,(Jac与--(:,与Ξ种,总共六种组合。在空间位置
上只有三种状态(作为未知量,第一元件的电压称为?&12,第二元件的电压称为).这三种是:
[0033]电压形态1:顺相序时&12是力#在上边,U32是?&ατ在下边;逆相序时?/12是i&ce在下边,^32是在上边;
[0034]电压形态2:顺相序时£&12是{^(;在下边,U32圮在上边;逆相序时&12是^&1在
上边,在下边;
[0035]电压形态3:顺相序时^?&οι在左边,^2:是^^在右边;逆相序时^2是&%在右边,?3:&?7[4在左边;
[0036]所有六个线电压的相对位置见图1,这个电压相量母板六角相量图作为接线判断的母板。
[0037]步骤2b:根据,Ucii, UBC, IJac , ?BA,丨的相对位直绘制电压相量母板八
角相量图。
[0038]步骤三:绘制三相三线计量装置的两相电流相量图。步骤三包括:绘制三相三线计量装置的A、B、C三相中两相电流的相量图以及两相电流的反向向量图。两相未知电流的相量或成60°角或成120° 角,用虚线作出它们的反向相量,成图2所示的图形。四个相 量,两实线两虚线,实线为实际相量,虚线为辅助相量图。图2中左上为U,左下力1( &上为_ic,右下为'七。
[0039]下表1给出了电压形态和电流形态的对应关系。在下表1中,电压形态分为电压形态1、电压形态2、电压形态3三种图形,分别从上到下依次由左侧三个图形表示;电流形态包括电流形态I和电流形态2两种图形,分别从上到下依次由右侧二个图形表示。
[0040]表1:电压形态和电流形态的对应关系
【权利要求】
1.一种三相三线电能表错误接线判断方法,其特征在于,包括步骤如下:
步骤一:测量得到三相两元件电能表中第一元件和第二元件的参数,将第一元件的电压称为?&12,将第二元件的电压称为?&32,将第一相电流定义为I1将第二相电流定义为L.,
步骤二:绘制三相三线计量装置的电压相量母板六角相量图;
步骤三:绘制三相三线计量装置的两相电流相量图;
步骤四:作出由i&12,O32, I1, i2!组成的四线向量图;
步骤五:将四线向量图与电压相量母板六角相量图、两相电流相量图进行比对,获得Ui2^LJ32, i1、i2的正确接线判断。
2.根据权利要求1所述的一种三相三线电能表错误接线判断方法,其特征在于,所述步骤二包括:
步骤2a:将三相三线计量装置的A、B、C三相相电压接入三相三线电能表,将顺相序连接时的线电压组合分为?)# KJctj,三种,将逆相序连接时的线电压组合分为与 ,^j'AC ^ ^BC &CA-与 &ΒΑ 二种;
步骤2b:根据力仙,1:1 CB,L Br,UAC,Oba ? 丨卜]相对位直绘制电压相量母板TK角相量图。
3.根据权利要求2所述的一种`三相三线电能表错误接线判断方法,其特征在于,所述步骤三包括:绘制三相三线计量装置的A、B、C三相中两相电流的相量图以及所述两相电流的反向向量图。
4.根据权利要求3所述的一种三相三线电能表错误接线判断方法,其特征在于,所述步骤五包括:
步骤5a:当负载为感性时,判断互为60°夹角的I,_丨3在^的右侧;当负载为容性时,匕从^!和-1f;湘量的夹角通过;
步骤5b:转动四线相量图,分别使:?&12,?&12与电压相量母板六角相量图比对以获取U,i2的实际相位;
步骤5c:;分别通过负载为感性负载和容性负载时的电流形态,U12S I2的正确接线判断。
【文档编号】G01R35/04GKSQ
【公开日】日
申请日期:日
优先权日:日
【发明者】陈霄, 黄奇峰, 范洁, 周玉, 陈刚, 易永仙, 蔡奇新, 金在冬, 季欣荣
申请人:国家电网公司, 江苏省电力公司, 江苏省电力公司电力科学研究院您所在位置: &
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电能表技术交流材料勘误说明.doc 11页
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电能表技术交流材料勘误说明
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智能电能表系列标准技术研讨会研讨资料勘误说明一、智能电能表功能规范1、第207页4.9.5条文解释4删除光纤通讯模块互换要求。2、第211页调整4.15条负荷记录a)三相电能表负荷记录内容可以从“电压、电流、频率”、“有、无功功率”、“功率因数”、“有、无功总电能”、“四象限无功总电能”、“当前需量”六类数据项中任意组合;单相电能表负荷记录内容可以从“电压、电流、频率”、“有功功率”、“功率因数”、“有功总电能”四类数据项中任意组合。数据传输要求遵循DL/T645-2007及其备案文件。单相电能表电压、电流数据记录在A相电压、A相电流,有功功率、功率因数记录在总有功功率、总功率因数,其他相线数据传输时补FF。b)负荷记录间隔时间可以在1~60min范围内设置,默认间隔时间为15min;每类负荷记录的间隔时间可以相同,也可以不同。c)三相电能表负荷记录的存储空间应至少保证在记录正反向有功总电能、无功总电能、四象限无功,间隔时间为1min的情况下不少于40天的数据量;单相电能表负荷记录的存储空间应至少保证在记录有功总电能、电压、电流、频率、有功功率、功率因数,间隔时间为15min的情况下不少于3天的数据量。3、第220页附表A电能表功能配置推荐表中19~30表类型增加负荷记录功能。4、第220页附表A电能表功能配置推荐表中删除自检显示功能。二、单相智能电能表型式规范1、第9页,6.2条删除“2)本次购电金额”2、第9页,6.3条文解释“单相智能电能表均为费控电能表,应具有跳闸指示灯,跳闸指示灯平时灭,负荷开关无论内置、外置,在电能表发出跳闸命令的同时,跳闸指示灯点亮。”删除该条,以239页,c.2.2条为准。3、第12页,8.5条“电压、电流端子螺丝应使用防锈且导电性能好的一字、十字通用型螺丝,经互感器接入式电能表接线螺杆直径不小于M4”删除“经互感器接入式电能表接线螺杆直径不小于M4”“-辅助端子接线柱在受到轴内10N的压力时,接线柱不应。-辅助端子接线柱在受到轴10N的压力时,接线柱不应。封印螺丝推荐使用HPb59系列铅黄铜、铁镀锌(如镀彩锌)或镀镍并经硬化处理的一字、十字通用型的复合槽螺丝。封印螺丝推荐使用HPb59系列铅黄铜、铁镀锌(如镀彩锌)或镀镍并经硬化处理的十字螺丝。电能表”改为“2×R2”如下图三、三相智能电能表型式规范1、第65页、表6-17
从左到右依次为: 1)三相实时电压状态指示,Ua、Ub、Uc分别对于A、B、C相电压,某相失压时,该相对应的字符闪烁;某相断相时则不显示。三相三线表不显示Ub。 2)电压电流逆相序指示。 3)三相实时电流状态指示,Ia、Ib、Ic分别对于A、B、C相电流。某相失流时,该相对应的字符闪烁;某相断流时测不显示,当失流和断流同时存在时,优先显示失流状态。某相功率反向时,显示该相对应符号前的“-”
从左到右依次为: 1)三相实时电压状态指示,Ua、Ub、Uc分别对于A、B、C相电压,某相失压时,该相对应的字符闪烁;三相都处于分相失压状态、或全失压时,Ua、Ub、Uc同时闪烁;。三相三线表不显示Ub。 2)电压电流逆相序指示。 3)三相实时电流状态指示,Ia、Ib、Ic分别对于A、B、C相电流。某相失流时,该相对应的字符闪烁;某相断流时测不显示,当失流和断流同时存在时,优先显示失流状态。某相功率反向时,显示该相对应符号前的“-”4)某相断相时对应相的电压、电流字符均不显示。电表满足掉电条件时,Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic均不显示。5)液晶上事件状态指示和电表内事件记录状态保持一致,同时刷新。
2、第66页、6.2条“d) 显示自检报警代码;报警代码应在循环显示第一项显示;报警代码至少包括下列事件:1) 时钟电池电压不足;2) 有功电能方向改变(双向计量除外)。e) 显示自检出错代码。出错故障一旦发生,显示器必须立即停留在该代码上,但按键显示可以改变当前代码,来显示其他选项。出错代码至少包括下列故障:)时钟错误;)存储器故障或损坏。费控电能表应具有跳闸指示灯,跳闸指示灯平时灭,在电能表发出跳闸命令的同时,跳闸指示灯点亮。液晶显示关闭后,可用按键或唤醒液晶显示;液晶显示关闭后,可用按键或唤醒液晶显示辅助端子接线柱在受到轴内10N的压力时,接线柱不应。辅助端子接线柱在受到轴10N的压力时,接线柱不应。 6、第71页,附录A中的A.1外观简图应使用以下图形: 7、第附录的简图应:30Imax(允差为+0~10%)30Imax(允差为+0~10%)5、第324页,C.1通信模块结构尺寸简图:将“2×R3”改为“2×R2”如下图6、给出的光盘中单相静止式多费率表的液晶显示效果图与纸质文件第287页、图3有差异,应以图3为准.7、第333页G.2电能表推荐显示项目G2.1
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浅议高压逆相序对电能表计量的影响
安阳钢铁集团有限责任公司计控部
通讯地址:安阳市殷都区梅园庄
邮编:455004 tel:
摘要:在电能表计量过程中,有时会遇到高压计量逆相序,调整逆相序须停高压电。本文对此种情况下如何进行电能计量进行分析和探讨。
关键词:二元件有功电能表、三相正弦式无功电能表
在实际工作中,我们经常能遇到高压计量为逆相序的情况,调整高压逆相序将会对下带支路产生一系列影响,如电机反转,下带的变电站由正相序变为逆相序等,几天内生产都无法恢复正常,造成巨大的经济损失。而不调整相序又会影响计量工作。本文对高压相序错误情况下如何进行电能计量进行讨论。
一、高压逆相序对计量的影响
电能表接线错误有许多种,高压逆相序是由于高压相序依次相差不为120度造成的,该接线错误不易发现,停电校线会得出接线无误的结论。
平时在高压作电能计量时,只有满足iA+iB+iC=0的条件时才可采用三相三线电能表,在
一般情况下,高压计量满足此条件,在此不作讨论(对此感兴趣的同志,可参阅黄远寿的《电路原理》)。
在正确计量的情况下,二元件有功电能表的接线图和相序图如图(一)所示:
我们根据电路原理可算出
p=UABIACos(UAB,iA)+UCBICCos(UCB,iC)
= UABIACos(30°+?)+UCBICCos(30°-?)
=3UXIXCos?
这就是我们平常所用的二表法的工作原理,高压相序错误即:原有的A、B、C相序,变为了A、C、B或B、C、A等逆相序形式,其中当是A、C、B或B、A、C两种形式时,无法通过调整二次线来进行计量。
电能表接线图
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