張志麗,孟新國
寧夏電力公司吳忠供電局,寧夏吳忠 751100
低壓的三相四線有功電表在電力系統中主要應用在客戶的終端,是工業與民用低壓系統中重要的電能計量設備。因為使用的范圍大且數量多,因此在實際的工作中供電部門對于其安裝和使用都必須加以重視,下面就對其在實際的安裝與計量中容易出現的問題進行分析與探討。
三相四線有功電表直接接入時應按照裝表接電的技術標準進行接線,其標準就是電能表與零線相連的端子,零線與負荷的直接連接,這種接線的方式可以稱之為零線T接或者交叉法。采用這樣的形式接線,在中性點直接完成與三相四線電路的連接,此時三相電壓和電流是否對稱都不會對電流的計量產生負面影響,可以準確計量有功電能。
在實踐中證明在低壓系統中,這樣的接入方式存在以下問題:一方面在實際的應用中不能起到保護的效果,不論是互感器的二次側接地與否,電流互感器的一次側對地電壓都是220V,如果低壓三相四線互感器一端接地后,二次側的對地電壓應為是0V,則電流互感器一次側與二次側瞬間會出現絕緣擊穿的情況,電流互感器二次側的對地電壓又升高為220V,即從電壓的角度看,將電流互感器的二次側實行接地不能起到保護效果。
其次在使用中容易導致相間短路,如果在電流互感器的二次側操作,使用工具接觸回路容易導致二次側的電流回路短路。
最后,在計量中容易出現誤差,在低壓三相四線電路中,當三相電流產生不平衡,公共中性線就會引起各相電流互感器的負載阻抗出現增加,從而就會導致負向誤差,使得電能表出現計量上的錯誤,影響準確計量。
三相四線有功電能表經電流互感器接入,且電壓、電流回路實現分相分流的接法是一種對其上述接法的改進,該接法中電流互感器的每一相的二次側對應接入到三相四線有功電能表的每一個相的對應的電流元件,3個電流互感器的二次側都不接地,三相電壓直接連接到各相的電壓端子上,電源零線不必剪斷而與負荷開關連接,電能表零線交叉與零線連接。
改進接法從實際的應用中有以下優勢:首先,三相四線有功電能表每一相電流元件和對應的互感器電流回路之間是獨立相連,可以保證電流回路接線的準確牢固可靠。其次,電能表每一相電壓線圈直接與對應的相電源連接,可以保證電壓回路的接線準確。第三,電能表的零線端在連接中與電源零線T型連接,可以有效避免零線接觸不良而引發的安全事故。最后,三相四線互感器二次回路無公共點且不進行接地,可以保證其計量的準備也降低故障率。
在安裝中如果出現接線錯誤就會導致計量出現誤差,具有以下情況:連接中漏計任一相電壓或者電流,則會導致電量計量誤差1/3;任一相的電流線圈反接則會導致少計電量2/3;兩相電流線圈接反則會導致電能表倒走,計量電量則為負1/3;三相電流均出現反接,則電能表倒走,計量電能為負1;零線漏接,三相不對稱而產生誤差;任一兩個元件對調,則電表不會進行工作;元件電壓和電流線圈相位不對,則會出現因功率差異而出現旋轉混亂的情況。安裝中應注意的是防止各個元件之間出現錯誤,從而導致計量出現誤差,同時在安裝中也應保證其位置方便維護與讀取數據。在保障安裝環境安全的同時,在安裝的時還應保證電表整體的穩定性,避免超過誤差。
電流互感器額定一次電流的確定,應保證其在正常運行中的實際負荷電流達到額定值的60%左右,至少不少于30%。互感器實際二次負荷應在25%~100%額定二次負荷范圍內,電流互感器額定二次負荷的功率因數應為0.8~1.0。互感器二次回路的連接導線,應采用銅質單芯絕緣線,對電流二次回路,連接導線截面積應按電流互感器的額定二次負荷計算確定,至少應不小于4mm2,對電壓二次回路,連接導線截面積應按允許的電壓降計算確定,至少不應小于2.5mm2。
相序出現問題,因為電表內或者調校按照正相序進行,安裝電表的時候如按照逆相序接線,由于電磁元件之間存在干擾,則會產生附加力矩,從而造成電能表的誤差增加,因此在安裝中應嚴格按照說明進行接線,保證正相序接入低壓線路;電表缺相故障,電表會因為外接線路的連接問題,或者因為線圈故障而出現缺相問題,從而產生漏計。所以安裝的時候應檢查接線的牢固性。通常三只單相電表就可替代一個三相電能表,分別接入到測量對象上,該用電系統的用電量應為三個單相電表的度數之和。對應到單相電表接線問題,單相電表如果采用直接接入的方式,單相線進出連接如果出現問題,則會導致電能表的轉盤出現反轉,如果電表內電壓線圈的出口出現松動,則會導致電表停轉。安裝單相電表應進行細致檢查,如果接線無錯誤則應防止其接口搭扣等出現松動。
電能計量是電力營銷中最為重要的一個環節,而電能表則是準確計量的關鍵設備,因此在安裝電能表的過程中應注意對其接線科學的連接與調試。尤其是低壓三相四線電能表,其因為應用范圍廣泛數量眾多更應當在安裝中實現標準化、精細化安裝,這樣才能保證計量的準確性,維護正常的供用電秩序。
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