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三相三線計量接線判別解析

2018-10-21 18:29:10張勇軍
科技信息·下旬刊 2018年8期

張勇軍

三相三線計量接線判別、分析和計算,是計量安裝、電費核算、用電稽查、線損管理、繼電保護等專業人員必須掌握的技能和經常需要解決的問題。日常工作中檢測幾個主要數據并不難,通過現場檢定儀、相位伏安表等專業儀器或使用鉗形萬用表+相序表,只需幾分鐘即可完成,關鍵是對檢測結果的處理和分析。本文略去各種儀器儀表的使用方法及操作步驟,僅就如何對檢測數據開展簡便、快捷、準確地推導、分析、判別等環節進行解析。

1 電壓值分析

標準值: == = 100 v(三個電壓值接近相等且約為100 v)

(1)若三個電壓值相差較大,且有某一電壓值很低或低于100v 很多,說明電壓回路存在斷線或接觸不良的故障。

(2)若某一電壓值約為173v,說明有一只PT(電壓互感器)極性接反。

(備注: 為三相電能表接線端鈕②、⑤的電壓; 為⑧、⑤的電壓;為②、⑧的電壓。100 v、173 v 為近似值,受電網一次電壓高低及二次電壓回路壓降大小的不同而略有變化。)

(3)三相電能表接線端鈕②、⑤、⑧中某一端鈕與地的電壓值為0v,則該端鈕為b相。

2 電流值分析

標準值: = = + (三個電流值接近相等)

(1)若三個電流值相差較大,且有某一電流值很小、接近于或等于0,說明電流回路存在失流或短接的故障。

(2)若+的值約為或值的1.73倍,說明有一只CT(電流互感器)極性接反。

(備注:為與三相電能表接線端鈕①相連的電流;為與端鈕⑦相連的電流;+為電流鉗同時鉗住與時的值。與值的大小,因各相的實際負荷不同而變化。)

3 電壓相序分析

3.1 電壓相角分析

標準值:∠ = 300°(正相序)∠ = 60°(逆相序)

(1)∠ = 120°(正相序;一只PT極性接反。)

(2)∠ = 240°(逆相序;一只PT極性接反。)

(3)∠ = 30°(正相序;一只PT極性接反且或出現約173v的電壓值。)

(4)∠ = 330°(逆相序;一只PT極性接反且或出現約173v的電壓值。)

(備注:30°、60°、120°、240°、300°、330°皆為標準值,實際測量值可能為某一標準值的相近值。173 v 為近似值。)

3.2 相序表測量

通過相序表連接三相電能表接線端鈕②、⑤、⑧進行測量,直接得出電壓相序為正或為逆。

4 電壓相位分析(以下僅以PT極性接線正確的狀態下進行解析)

通過上述分析得出的相序及b相位置,推導出對應的電壓相位。

(1)正相序:UaUbUc(與 相量位置圖)

UbUcUa(與 相量位置圖)

UcUaUb(與 相量位置圖)

(2)逆相序:UcUbUa(與 相量位置圖)

UaUcUb(與 相量位置圖)

UbUaUc(與 相量位置圖)

5 電流相位分析

三相三線兩個單元未知電流的相量夾角為120°角或為60°角,電流的反向相量用虛線表示。感性負載時,電流相量標準位置圖為,即12點鐘至3點鐘為電流區域,6點鐘至9點鐘為反向電流區域;8點鐘至11點鐘為電流區域,2點鐘至5點鐘為反向電流區域。

6 六角相量圖定位

以相量為始邊,用測量得到的角度值分別為、與的相量定位。

(1)∠= 300°:正相序;電壓相量位置圖,相量在11點鐘方向、相量在9點鐘方向。

∠= 60°:逆相序;電壓相量位置圖,相量在9點鐘方向、相量在11點鐘方向。

(2)以相量為基準,順時針分別按∠、∠的角度值為相量與定位。

7 相量分析

作完六角相量圖,此時電壓相量初始位置圖為。觀察二個相電流與實際相位是否處于電流的標準相量區域()。

(1)若與實際相位處于標準的相量區域(),則依據相序的正或逆,直接判讀出線電壓和兩個相電流的相位。若與實際相位不處于標準的相量區域,則按第7.(2)點操作。

(2)將六角相量圖順時針旋轉120°后(相對于電壓相量初始位置圖,第一次旋轉后的電壓相量位置圖為,第二次旋轉后的電壓相量位置圖為),則轉至第7.(1)點。

通過最多二次調整線電壓相量位置圖處在或或位置后,總能發現相電流實際相位處于標準的相量區域(),從而快速判別出在感性負載下三相三線計量裝置的實際接線方式,達到實現快捷、準確、高效判別錯誤接線的目的。

8 現場測試分析

案例1 對某三相兩元件電能表二個單元的電壓電流相量進行測量,所得的相關數據為:

∠=60°、∠=175°、∠=55°。

(1)先畫出電壓的初始相量位置圖:已知∠=60°,所以為逆相序,相量在9點鐘方向、相量在11點鐘方向。

(2)以為基準,順時針(滯后)175°、55°分別畫出、電流相位。

(3)由于、相位不處于標準的相量區域(),所以將相量圖順時針旋轉120°后,電壓相量從位置旋轉至位置。旋轉后的、、和四個相量正好處在標準的相量位置上,從此時的相量位置可明顯判別出:為,為,為,為。

案例2 現場對某專變用戶的三相兩元件電能表各單元進行測量,所得的相關數據為:

∠=300°、∠=55°、∠=355°。

(1)先畫出電壓的初始相量位置圖:已知∠=300°,所以為正相序,相量在11點鐘方向、相量在9點鐘方向。

(2)以為基準,順時針(滯后)55°、355°分別畫出、電流相位。

(3)由于、相位不處于標準的相量區域(),所以將相量圖順時針旋轉120°后,電壓相量從位置旋轉至位置。

(4)第一次轉動調整相量圖后,由于、相位仍未處于標準的相量區域(),所以將相量圖繼續順時針旋轉120°,即電壓相量從位置旋轉至位置。經過二次旋轉后、、和四個相量正好處在標準的相量位置上,從此時的相量位置可明顯判別出:為,為,為,為。

9結語

文中提到的判別方法及推導過程,已集成在作者研發創作的《電力計量應用系統》中(咨詢電話:13762921777 微信號:QQ3023721)。只需輸入2~3個數據,《電力計量應用系統》即可自動準確顯示實際接線的電壓、電流的相序、相位組合及功率表達式、功率因數、功率值、向量圖、更正系數、更正率、誤差等,并提供標準向量圖、接線更正圖。

《電力計量應用系統》還集成了其他如下實用功能:

(1)通過角度、相量、圖型、功率因數等要素中任選一種方式,快捷、準確、直觀、高效地對三相三線、三相四線共千余種接線組合進行判別,并推導出功率表達式、更正系數、更正率、計量誤差以及向量圖、實際接線圖、接線更正圖以及更正系數k值與功率因數Cosφ關系圖等。

(2)模擬三相三線、三相四線所有接線方式,提供端子示意圖、各單元序號圖、電流方向圖;自由選擇電壓、電流及相位、相序與功率因數等參數進行接線培訓。

(3)根據現場檢測數據快速作出計量裝置(回路)當前接線的實際向量圖;并根據向量圖自動判斷當前接線是否錯誤,準確推斷為何種接線組合。

(4)根據現場或模擬的接線方式(或自定義)的向量圖,準確判別各單元電壓、電流的相序、相位、極性、功率因數角等數據,并顯示k值、誤差及功率函數曲線圖。

(5)根據相量關系、相序等參數值,準確推導出實際的接線方式、功率表達式、更正系數及更正率;根據判別(或推導)的結果,按標準、正確的接線方式對當前的接線錯誤進行更正。

(6)對檢測過程及判別結果等進行數據導出、導入和圖片保存,以備分析、查閱、調用,并具備學習、檢查、自動檢測與判別等。

綜上所述,《電力計量應用系統》可直觀、準確、快速地完成三相計量裝置的各種接線演示,節省設備費用;對檢測結果或采集數據進行分析并準確判別和計算,挽回電費損失;為裝接、稽查、計量、線損、檢修專業提供仿真實訓,提升業務技能;自動推導、判別、更正及向量、k值圖分析等功能,提高工作效率。適用范圍廣泛、使用效果明顯,具備規模推廣和專業引用的條件。

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