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电能表现场校验仪使用方法

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1、电表接线原理

⑴ 三相三线和三相四线测量原理简介:

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三相三线制测量是指使用两个功率元件实现对三相线路的测量,相当于在电路中分别接入两只电流表(串联在A、C两相)、两只电压表(分别并联在AB之间和CB之间)和两只功率表(电流线圈串联在A、C相,电压线圈并联在AB和CB之间),其测量原理如图十九所示

十九、三相三线计量原理图

 

三相四线制测量是指使用三个功率元件实现对三相线路的测量,相当于在电路中分别接入三只电流表(分别串联在A、B、C三相)、三只电压表(分别并联在A、B、C各相对N相之间)和三只功率表(电流线圈分别串联在A、B、C相,电压线圈分别并联在A、B、C对N之间),其测量原理如图二十所示

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图二十、三相四线计量原理图

2、三相四线低压电能表经钳表接入接线

三相四线制低压电能表经钳形互感器接线校验如下图二十一

三四低压钳表接入

      图二十一、三相四线制低压电能表经钳形互感器接线

将电压线首端的插棒按颜色分别接到仪器面板相应的Ua、Ub、Uc、Un电压端子上,电压线末端的鳄鱼夹分别接到被测表表尾的A、B、C、N相电压线上;将各相的钳形互感器插到有相应标号的接口上,然后用钳形互感器卡住对应的电流线即可(注意:极性一定要接正确,钳形电流互感器标有A、B、C的一面为电流流入端,N的一面为流出端)。

打开仪器开关,先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确,然后,即可进入相应的界面进行测试。

 

3、三相四线低压电能表经内部CT接入测试

三相四线低压电能表经内部CT入接线校验如图二所示:

 

三四低压内部CT接入

二、三相四线低压电能表经内部CT接线

将电压线首端的插棒按颜色分别接到仪器面板相应的UaUbUcUn电压端子上,电压线末端的鳄鱼夹分别接到被测表表尾的ABCN相电压线上;将电流线的首端插棒按颜色接到仪器面板相应的电流端子上,有标记的接电流正端无标记的接电流负端,电流线末端的鳄鱼夹(或插片)接到端子排两侧I+接到远离表计侧,I-接到靠近表计侧),然后将端子排的连片打开

打开仪器开关,先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确,然后,即可进入相应的界面进行测试。

目前有这种端子排的接线方式较少,对于没有端子排的只能采取钳表接入法。

 

4、三相三线高压电能表经钳表接入接线

三相三线高压电能表经钳表接入接线如图二十三所示:

 

三三高压钳表接入图

二十三、三相三线高压电能表经钳表接入

将电压线首端黄、绿、红插棒分别接到仪器面板相应的Ua、Un、Uc电压端子上(即黄色插棒接到电压端子Ua上,绿色插棒接到电压端子Un上,红色插棒接到电压端子Uc上,Ub端子不接线)电压线末端的黄、绿、红鳄鱼夹按颜色分别接到被测表表尾的A、B、C三相电压线上;再将A、C两相的钳形互感器插到有相应标号的接口上,然后用钳形互感器卡住对应的电流线即可(注意:极性一定要接正确,钳形电流互感器标有A、C的一面为电流流入端,N的一面为流出端)。

打开仪器开关,先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确,然后,即可进入相应的界面进行测试。

 

5、三相三线高压计量表计经内部CT直接接入接线

三相三线高压电能表经内部CT接入接线如图二十四所示:

三三高压内部CT接入图

图二十四、三相三线高压电能表经内部CT接入

将电压线首端黄、绿、红插棒分别接到仪器面板相应的UaUnUc电压端子上(即黄色插棒接到电压端子Ua上,绿色插棒接到电压端子Un上,红色插棒接到电压端子Uc上,Ub端子不接线)电压线末端的黄、绿、红鳄鱼夹按颜色分别接到被测表表尾的ABC三相电压线上;将电流线的首端AC两相插棒按颜色接到仪器面板相应的电流端子上B相线不用),有极性端标记的接电流正端无标记的接电流负端,电流线末端的鳄鱼夹(或插片)接到端子排两侧I+接到远离表计侧,I-接到靠近表计侧),然后将端子排的连片打

打开仪器开关,先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确,然后,即可进入相应的界面进行测试。

6、单相接线

单相接线方式与三相四线制接线相同,只需将电压、电流线接入仪器的同一相的电压和电流端子即可(因接线简单,不再给出接线图)。

7电表脉冲信号的获取方法

在进行电能表校验时,需要获取被测电能表的电能脉冲信号3种方式可以获得此信号:光电采样器、手动开关、专用脉冲测试线;针对不同种类的电能表,可以通过不同的方式来进行测试。下面给出几种常用的电能表电能脉冲的获取方式。

(1)、对于机械式电能表,可以通过光电采样器进行脉冲的自动获取;将光电采样器设定为发光状态(通过按下光电采样器线中部方盒上的红色按钮来切换),将三个发光二极管所发出的光束对准被校表的铝盘中央,适当调整光电采样器相对于表盘的位置,同时根据对黑斑的敏感程度调节光电采样器线中部方盒中央的旋钮以改变采样敏感度,防止误采和漏采,最终达到正常采样的状态。

(2)、对于机械式电能表,也可以通过手动开关进行脉冲的人工获取;操作人员手握手动开关,拇指轻放在手动开关按钮上,目视铝盘,当铝盘上的黑斑转动到电表正面的中央刻度时,迅速按一下按钮,此时,仪器记录下校验周期的起始位置,操作人员连续观察铝盘的转动,当黑斑到来的次数达到设定的校验圈数时,再次迅速按下按钮,完成校验,仪器会自动计算出电表误差。由于有人为因素参与到脉冲的取样,会造成误差的不稳定度,可适当增加设定的校验圈数来消除。

(3)、对于电子式电能表,可以通过光电采样器进行脉冲的自动获取;将光电采样器设定为不发光状态(通过按下光电采样器线中部方盒上的红色按钮来切换),将光电采样器的接收头(位于三个发光二极管的中央)对准被测表的脉冲灯,适当调整光电采样器相对于表盘的位置,同时根据对脉冲灯发光的敏感程度调节光电采样器线中部方盒中央的旋钮以改变采样敏感度,防止误采和漏采,最终达到正常采样的状态。

(4)、对于电子式电能表,还可以通过专用脉冲测试线进行脉冲的自动获取;仪器随机配备了一条专用脉冲测试线,顶端有4个鳄鱼夹,分别标有:输入1(主表脉冲输入口)、输入2(副表脉冲输入口)、FL-OUT(标准脉冲输出)、GND(地)。测试时输入1和输入2接到被测表标有“校表高”的端子,GND(地)接到被测表标有“校表低(或公共地)”的端子。

8仪器送检时脉冲测试线使用方法

根据计量检定规程的要求,电能表现场校验仪在出厂时应进行检定,在投入使用后还应定期进行复检。在送检时用标准设备对校验仪输出的标准电能脉冲进行检测。本测试仪的标准电能脉冲由专用脉冲线中标有FL的鳄鱼夹和标有GND的鳄鱼夹输出(各档位具体常数参见“技术指标”中的第6项-标准电能脉冲常数表格)。

 

2020年5月30日 16:01
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