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三相四线制智能电度表误接线的现场检查和处理方法及投用前的试验方法

1根述
随着计算机技术突飞猛进的发展,6kv中压柜的计量装置由以前的两块笨重的机械转盘式电度表和无功电度表被小小的块三相四线制智能电表所替代.智能表能否和互感器正确接线以及试验调试方法的正确与否,很多的保护及现场调试人员都对它没有深刻的理解,经常把它和电流互感器的接线和极性等问题搞错造成诸如差动保护跳闸,计量不准确,功率不正常等现象,本文就及由电流互感器极性错误引起的制智能电表出现的功幸负值及功率不准确现象的处理及投用前的试验方法和以及设计圈纸的改进小建议进行具体阐述
2智能电度表的工作原理及特点
M392智能电度表是由北京柯瑞斯通公司生产,它采用美国大功率采样元件和计元件组成,具有计量精度高可以同时显示三相电流、三相线电压、三相相电压、三相有功、三相无功、三相视载功率、功率因数以及电度量等参数,与模拟相比具有体积小、功率小、计量度精高、测量速度快、读数方便以及丰富485通讯接囗为后台管理提供了可靠的依据等特点
3三相四线制智能电表误接线的现场检查
3.1现象
6604线回路为本厂6#变的6kV高压电动机,由于本会在变电所投用时高压电机还没用达到运行条件,并没有留意,近些天该电机开始运转,在巡检时发现M392智能电度表三相功率显示为负值目电度计量也不准确,MICOM综保继电器三相功率也为负值。

其二次原理见1,图2,从二次原理我们看到该电流互感器二次为两线圈M392即CK为智能电度表为三相四线制三个测量元件的接线方式,电流互感器的极性为“-”极性接法。

3.2分析
为了更好的判断故障性质,我们本次采用了不停电检查处理方式,但是为了保证人身及设备安全以及生产工艺的连续性,我们办理第二种工作票,我们对所使用仪表工具进行认真检查,包括短接线等以确保安全性
首先,我们用万用表检查智能电度表的电压回路,其电压互感器变比为6000/100其电压测量结果如下
UAB=100.5V UBC=99.5V UCA=101V
UA=57.9V UB=57.4V UC=58V
从测量结果来看线电压,相电压之间非常平衡,证明电压回路有问题,PT也没有断线情况发生。

在看电流回路,由于现场没有伏安相位表,没有方法测量电流电压的相位角,但是MICOM保继电器的测量数据和M392智能电度表测量数据是一样的且MICOM综保继电器有测量相位角的功能,其测量结果如下:
4投用前的试验方法
4.1计量、综保二次回路试验方法
分别在计量回路的二次回路端子排的(A411,B411,C411,)和(N41)端子,保护回路的二次回路端子排的(A421,B421,C421)和(N421)端子加1A的电流,起始电流从0.5A开始步长为0.1A,可以三相同时加也可加单相电流(现在的微机综保效验台都能做到),同时在给二次电压端子(A631,B631,C631)加57.74V的相电压,观察计量表计和综保的电流电压有功无功、视载功率功率因数以及电度量等参数是否显示正确,正确说明计量表计和综保精度都没问题
4.2电流互感器极性检查
电流互感器的极性检查是非常重要的,可判断出来该互感器是“+”极性还是“-”极性的。

电流互感的极性检查方法非常多,在这里介绍常用的三种方法,即:①直流法,②交流法,③仪器法
①直流法:把电池开关合上拉开,观察毫安表指针的偏转方向,若毫安表正偏转说明互感器一次侧和二次侧值是同名端即为“-”极性,反之为“+”极性。

②交流法:将电流互感器一次线圈的L2和二次线圈的K2用导线连接起来,在二次的通1-5V的交流电,用10V以下的电压表测量U2和U3的数值,如果U3=U1-U2即为“-”极性
③仪器法:用互感器变比综合特性测试仪可自动测出电流互感器的极性
4.3一次电流传动试验
一次电流传动试签通过调整调压输出电压以获得试验所需要的大电流。

在电流互感器的一次侧加200A的电流(该互感器变比为200/1),观察计量表和综保继电器的指示情况,如果指示正确可初步判断接线正确,反之为接线错误,这项试验时非常必要,往往也是最容易被调试人员所忽略的。

4.4投用后的试验
投用后负荷增大后可用伏安相位表测出电流电压的角度,根据数据做出六角图来进一步的判断接线的正误。

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