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成套主要元件的功能介绍和故障排查及案例分析(5)

来源:网络收集 时间:2019-03-22 下载这篇文档 手机版
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海南金盘电气有限公司 成套设备常见故障处理指南

二.最常见异常分析及处理。

1.泄漏电流表为零。可能引起该现象的原因有:表计指示失灵;屏蔽线将电流表短接。处理方法为:

(1)用手轻拍表计看是否卡死,无法恢复时,应添报缺单,修理或更换。 (2)用令克棒将屏蔽线与避雷器导电部分相碰之处挑开,既可恢复正常。 2.泄漏电流表指示偏大:根据历史数据进行分析,如发现表计打足,应判断避雷器有问题,应立即汇报调度,将避雷器退出运行,请检修检查。

3.避雷器瓷套管破裂放电。在工频情况下,避雷器的瓷套管用于保证避雷器必要的绝缘水平,如果瓷套管发生破裂放电,则将成为电力系统的事故隐患。此种情况,应及时停用、更换。

4.避雷器内部有放电声。在工频情况下,避雷器内部是没有电流通过的。因此,不应有任何声音。若运行中避雷器内有异常声音,则认为避雷器损坏失去作用,而且可能会引发单相接地。这种情况,应立即汇报调度,将避雷器退出运行,予以调换。

三.注意事项。

配电系统在做工频耐压试验或摇绝缘时避雷器电源需与系统电源隔离开。

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9.计量回路简介及故障处理

一.高压计量回路简介

3~10KV高压计量的互感器接法有V-V接法和Y-Y接法,V-V接法用两个电压互感器和两个电流互感器,而Y-Y接法用三个电压互感器和三个电流互感器,供电部门常采用V-V接法,较少采用Y-Y接法。

V-V接法相应的电度表(多功能表、有功电度表、无功电度表、失压断流仪)接7线(A、B、C三相电压3根线A、C两相电流4根线),没有B相电流线,Y-Y接法相应的电度表接10线(A、B、C、N三相四线4根线A、B、C三相电流6根线)

互感器接线比较简单,只要注意电压互感器的一次和二次极性对应,电流互感器的电流方向和二次相对应就可以了。如电压互感器的一次侧的A、N分别接B、C相电压那么二次接线端子的a、n分别也应接b、c相电压;又如一次电流流入电流互感器P1端,那么二次接线接S1为正,S2为负或接地端,相反如一次电流流入电流互感器P2端,那么二次接线接S2为正,S1为负或接地端。电度表的图纸比较简单,按图接线不是难事,电压回路采用并联接法,电流回路采用串联接法。

电压互感器和电流互感器的注意事项:1)运行的电压互感器二次端不能短路 ,以免烧坏熔断器或互感器。2)运行的电流互感器二次端不能开路,以免产生高压,其所接的负载接近短路

低压电度表有直接式和互感器式,低压没有电压互感器,取样电压直接从母排取,电流互感器和电度表接法同上。

二.电度表常见故障

1.电度表反转或不转。产生的原因可能是:电流或电压相序接反或极性接反。 2.电度表转慢。产生的原因可能是:1)部分电流或电压相序接反或极性接反。2)接线盒的连接片未紧固好,导致电流电压回路开路。

3.失压断流仪报警。故障现象:报警时相应的指示亮。产生的原因可能是:1)任何一相电压失压。2)任何一相电流断流或电流过小。3)失压断流仪本身存在

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故障。

三.如需进一步了解可阅读以下文章。 《三相三线电能表误接线对计量的影响》 《三相四线制无功电能表误接线分析》

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三相三线电能表误接线对计量的影响

王竞 福建省福安闽东老区总公司直属供电分公司 (355000)

【摘要】 在新装计量装置中由于电流互感器相序、极性的错误导致电能表的误接线,造成电能计量的不准确。本文列举了几种三相三线电能表常见的误接线,通过向量分析推导出电能表误接线时所反映的有功、无功功率表达式,进而求出其对计量的影响。

【关键词】 三相三线制电能表 误接线 更正系数 电能计量是电力商品交易中的\一杆秤\,它的准确与否直接涉及到供用电双方的经济利益。同时供电单位将计量管理,列为线损率管理的先决条件。

由于一般10kV及以上的高压系统均采用三相三线的供电方式,所以高压系统大多采用三相两元件电能表计量电能。三相三线电能表的接线并不复杂,但由于疏忽,特别是附有电压互感器与电流互感器的电能表,错接的机会较多。三相三线电能表错接线时会产生许多怪现象:有的不转,有的反转,有的随负载功率因数角的变化有时正转,有时反转,有的虽然正转,但计量出的电量数与实际不相符。由于电压互感器的电压相序可由相序表判断,错误的可能性较小,本文着重讨论电流互感器错接线对电能计量的影响。如果将电流互感器的二次线接错,共有八种接线,其中1种可以正确计量电能,有2种电能表不走,有3种电能表反转,有2种电能表虽正转,但计量出的电能是错误的。假设三相负载是平衡对称的,即有如下关系:

UA=UB=UC=Uφ,IA=IB=IC=I,φa=φb=φc=φ,正确的接法为有功电能表第一元件接入UABIA,第二元件接入UCBIC。相角差为60°的无功电能表第一元件接入UBCIA,第二元件接入UACIC,有功功率为

,无功功率为

。下

面分别列出在负载对称时,不同接线方式下的三相三线有功电能表,和60°接线无功电能表的计量功率表达式及更正系数。

1 A、C两相元件接错时

(1) 第一元件接入IC,第二元件接入IA: 根据向量图1(a)得出:

有功计量功率为:PI=UABICcos(90°-φ) PⅡ=UCBIAcos(90°+φ)

P'=PⅠ+PⅡ=UIcos(90°-φ )+UIcos(90°+φ)=0 式中 PⅠ-第一元件所计有功功率 PⅡ-第二元件所计有功功率 P'-表计计量总功率

(2) 第一元件接入-IC,第二元件接入-IA时,根据向量图1(b)得出有功计量功率为:

PⅠ=UABICcos(90°+φ) PⅡ=UCBIAcos(90°-φ)

P'=PⅠ+PⅡ=UIcos(90°+φ)+UIcos(90°-φ)=0

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以上两种接法,计得有功功率为零,有功电能表不走,无法计量有功电量。由此也不考虑无功电能表的计量。

图1 向量图

(3) 第一元件接入IC,第二元件接入-IA,根据向量图分析,可知: 有功计量功率为:PI=UABⅠCcos(90°-φ) PⅡ=UcBIAcos(90°-φ)

P'=PⅠ+PⅡ=UIcos(90°-φ)+UIcos(90°-φ)=2UIsinφ

无功电能表中第一元件通入电压UBC、电流IC;第二元件通入电压UAC、电流-IA,且由于电压线圈回路中电阻R的作用,使电压磁通向量与电压向量由原来的90°变为60°,相当于各相元件相应电压相位超前30°角,所以无功功率计算可以写成:

QⅠ=UBCICcos(150°+30°+φ)=-UIcosφ QⅡ=UACIacos(150°+30°+φ)=-UIcosφ Q'=QⅠ+QⅡ=-2UIcosφ

式中 QⅠ-第一元件所计无功功率 QⅡ-第二元件所计无功功率 Q'-表计计量总无功功率 无功表反转

(4) 第一元件接入-IC,第二元件接入IA 根据向量图分析

有功计量功率为:PⅠ=UABICcos(90°+φ) PⅡ=UCBIAcos(90°+φ)

P'=PⅠ+PⅡ=2UIcos(90°+φ)=-2UIsinφ 无功计量功率为:

QⅠ=UBCICcos(30°-φ-30°)=UIcosφ QⅡ=UACIAcos(30°-φ-30°)=UIcosφ Q'=QⅠ+QⅡ=2UIcosφ

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