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DGDN-3S手持式三相電能表現場校驗儀使用方法

  • 三相電能表現場校驗儀校驗三相三線、三相四線、單相的1A、5A的各種有功和無功電能表
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手持式三相電能表現場校驗儀操作方法

一、手持式三相電能表現場校驗儀使用方法

(一)電表接線原理

1. 三相三線和三相四線測量原理簡介:

    三相三線制測量是指使用兩個功率元件實現對三相線路的測量,相當于在電路中分別接入兩只電流表(串聯在A、C兩相)、兩只電壓表(分別并聯在AB之間和CB之間)和兩只功率表(電流線圈串聯在A、C相,電壓線圈并聯在AB和CB之間),其測量原理如圖十九所示
手持式三相電能表現場校驗儀三相三線計量原理圖圖十九、三相三線計量原理圖 三相四線制測量是指使用三個功率元件實現對三相線路的測量,相當于在電路中分別接入三只電流表(分別串聯在A、B、C三相)、三只電壓表(分別并聯在A、B、C各相對N相之間)和三只功率表(電流線圈分別串聯在A、B、C相,電壓線圈分別并聯在A、B、C對N之間),其測量原理如圖二十所示手持式三相電能表現場校驗儀三相四線計量原理圖圖二十、三相四線計量原理圖

(二)三相四線低壓電能表經鉗表接入接線

三相四線制低壓電能表經鉗形互感器接線校驗如下圖二十一 手持式三相電能表現場校驗儀三相四線鉗表接入測試圖二十一、三相四線鉗表接入測試     先將電壓線首端的插棒按顏色分別接到手持式三相電能表現場校驗儀面板相應的A、B、C、N電壓端子上,電壓線末端的鱷魚夾分別接到被測表表尾的A、B、C、N相電壓線上;再將各相的鉗形互感器插到有相應標號的接口上,然后用鉗形互感器卡住對應相的電流線即可。(注意:極性一定要接正確,鉗形電流互感器標有A、B、C的一面為電流流入端,N的一面為流出端)。 打開儀器開關,先按照被測表參數將"參數設置"屏中相應的參數設置正確,然后,即可進入相應的界面進行測試。

(三)三相四線低壓電能表經內部CT接入測試

三相四線低壓電能表經內部CT接入接線校驗如圖二十二所示: 手持式三相電能表現場校驗儀三相四線直接接入測試圖圖二十二、三相四線直接接入測試     先將電壓線首端的插棒按顏色分別接到面板相應的A、B、C、N電壓端子上,電壓線末端的鱷魚夾分別接到被測表表尾的A、B、C、N相電壓線上;將電流線的首端插棒按顏色接到儀器面板相應的電流端子上,有標記的接電流正端,無標記的接電流負端,電流線末端的鱷魚夾(或插片)接到端子排兩側(I+接到遠離表計側,I-接到靠近表計側),然后將端子排的連片打開。 打開手持式三相電能表現場校驗儀開關,先按照被測表參數將"參數設置"屏中相應的參數設置正確,然后,即可進入相應的界面進行測試。 目前有這種端子排的接線方式已經很少見,對于沒有端子排的只能采取鉗表接入法。

(四)三相三線高壓電能表經鉗表接入接線

三相三線高壓電能表經鉗表接入接線如圖二十三所示: 手持式三相電能表現場校驗儀三相三線高壓計量表計經鉗表接入測試圖圖二十三、三相三線高壓計量表計經鉗表接入測試     先將電壓線首端的黃、綠、紅插棒分別接到儀器面板相應的A、N、C電壓端子上(即黃色插棒接到電壓端子UA上,綠色插棒接到電壓端子UN上,紅色插棒接到電壓端子UC上,UB端子不接線),電壓線末端的黃、綠、紅鱷魚夾按顏色分別接到被測表表尾的A、B、C三相電壓線上;再將A、C兩相的鉗形互感器插到有相應標號的接口上,然后用鉗形互感器卡住對應相的電流線即可。(注意:極性一定要接正確,鉗形電流互感器標有A、C的一面為電流流入端,N的一面為流出端)。 打開手持式三相電能表現場校驗儀開關,先按照被測表參數將"參數設置"屏中相應的參數設置正確,然后,即可進入相應的界面進行測試。

(五)三相三線高壓計量表計經內部CT直接接入接線

三相三線高壓電能表經內部CT接入接線如圖二十四所示: 三相三線高壓計量表計經鉗表接入測試三相三線高壓計量表計直接接入測試圖 圖二十四、三相三線高壓計量表計直接接入測試     先將電壓線首端的黃、綠、紅插棒分別接到手持式三相電能表現場校驗儀面板相應的A、N、C電壓端子上(即黃色插棒接到電壓端子UA上,綠色插棒接到電壓端子UN上,紅色插棒接到電壓端子UC上,UB端子不接線),電壓線末端的黃、綠、紅鱷魚夾按顏色分別接到被測表表尾的A、B、C三相電壓線上;將電流線的首端A、C兩相插棒按顏色接到面板相應的電流端子上(B相線不用),有極性端標記的接電流正端,無標記的接電流負端,電流線末端的鱷魚夾(或插片)接到端子排兩側(I+接到遠離表計側,I-接到靠近表計側),然后將端子排的連片打開。 打開手持式三相電能表現場校驗儀開關,先按照被測表參數將"參數設置"屏中相應的參數設置正確,然后,即可進入相應的界面進行測試。 內部CT直接接入的方式能達到最高的測試精度,但接線比較繁瑣。

(六)單相接線

單相接線方式與三相四線制接線相同,只需將電壓、電流線接入手持式三相電能表現場校驗儀的同一相的電壓和電流端子即可(因接線簡單,不再給出接線圖)。

(七)測量諧波

測量電壓諧波時只須輸入電壓信號,電流諧波時只須輸入電流信號。

(八)電表脈沖信號的獲取方法

    行電能表校驗時,需要獲取被測電能表的電能脈沖信號。有3種方式可以獲得此信號:光電采樣器、手動開關、專用脈沖測試線;針對不同種類的電能表,可以通過不同的方式來進行在進測試。下面給出幾種常用的電能表電能脈沖的獲取方式。
    (1) 對于機械式電能表,可以通過光電采樣器進行脈沖的自動獲?。粚⒐怆姴蓸悠髟O定為發(fā)光狀態(tài)(通過按下光電采樣器線中部方盒上的紅色按鈕來切換),將三個發(fā)光二極管所發(fā)出的光束對準被校表的鋁盤中央,適當調整光電采樣器相對于表盤的位置,同時根據對黑斑的敏感程度調節(jié)光電采樣器線中部方盒中央的旋鈕以改變采樣敏感度,防止誤采和漏采,最終達到正常采樣的狀態(tài)。
    (2) 對于機械式電能表,也可以通過手動開關進行脈沖的人工獲??;操作人員手握手動開關,拇指輕放在手動開關按鈕上,目視鋁盤,當鋁盤上的黑斑轉動到電表正面的中央刻度時,迅速按一下按鈕,此時,記錄下校驗周期的起始位置,操作人員連續(xù)觀察鋁盤的轉動,當黑斑到來的次數達到設定的校驗圈數時,再次迅速按下按鈕,完成校驗,手持式三相電能表現場校驗儀會自動計算出電表誤差。由于有人為因素參與到脈沖的取樣,會造成誤差的不穩(wěn)定度,可適當增加設定的校驗圈數來消除。
    (3) 對于電子式電能表,可以通過光電采樣器進行脈沖的自動獲?。粚⒐怆姴蓸悠髟O定為不發(fā)光狀態(tài)(通過按下光電采樣器線中部方盒上的紅色按鈕來切換),將光電采樣器的接收頭(位于三個發(fā)光二極管的中央)對準被測表的脈沖燈,適當調整光電采樣器相對于表盤的位置,同時根據對脈沖燈發(fā)光的敏感程度調節(jié)光電采樣器線中部方盒中央的旋鈕以改變采樣敏感度,防止誤采和漏采,最終達到正常采樣的狀態(tài)。
    (4) 對于電子式電能表,還可以通過專用脈沖測試線進行脈沖的自動獲取;手持式三相電能表現場校驗儀隨機配備了一條專用脈沖測試線,頂端有4個鱷魚夾,分別標有:VCC(輔助電源)、TESE-IN(信號輸入)、FL-OUT(標準脈沖輸出)、GND(地)。使用人員需要根據電能表電能脈沖的輸出方式不同(包括有源輸出和無源輸出兩種方式)選擇不同的信號線進行取樣,當被測表脈沖信號為有源輸出方式時,用標有"信號"和"地"的鱷魚夾進行取樣,標有"信號"的鱷魚夾接到被測表端子排標有"有功正"的端子,標有"地"的鱷魚夾接到被測表端子排標有"有功負"或"公共端"的端子。當被測表脈沖信號為無源輸出方式時,用標有"VCC"和"信號"的鱷魚夾進行取樣,標有"VCC"的鱷魚夾接到被測表端子排標有"有功正"的端子用標有"信號"的鱷魚夾接到被測表標有"有功負"或"公共端"的端子。

(九)手持式三相電能表現場校驗儀送檢時脈沖測試線使用方法

    根據計量檢定規(guī)程的要求,電能表現場校驗儀在出廠時應進行檢定,在投入使用后還應定期進行復檢。在送檢時用標準設備對校驗儀輸出的標準電能脈沖進行檢測。本測試儀的標準電能脈沖由專用脈沖線中標有FL的鱷魚夾和標有GND的鱷魚夾輸出(各檔位具體常數參見"技術指標"中的第6項-標準電能脈沖常數表格),注意:只有在"電表校驗"、"走字試驗"、"主菜單"三個界面才向外輸出標準電能脈沖。

二、手持式三相電能表現場校驗儀常見故障分析

(一)電表接線原理

1. 常見故障

A、裝置接線錯誤 B、電能表故障 C、CT部分故障

2. 經驗判斷

(1)計量裝置正常時綜合誤差(含CT誤差、二次接線誤差和電表誤差)在±3%時。
(2)綜合誤差在-10%至-3%時一般可能為:
A、電表不準 B、CT二次負載重 C、CT負誤差
(3)綜合誤差超過10%時可能為:
A、CT二次接線錯誤 B、CT變比不對 C、缺相或錯相
一般現場工作時可先進行綜合誤差的測量,綜合誤差在±3%時系統(tǒng)基本沒有問題,當綜合誤差較大時可分別進行CT誤差、電表誤差的校驗及線路診斷。

3. 三相四線制線路常見問題

A、缺一相
缺某相電壓、電流時,可從分析儀的"測量參量1"或"矢量圖"兩功能項直接看出。缺相原因一般是計量裝置的三組元件中的某一組元件出現故障或接線斷開具體可能原因:
a、電能表電壓線圈一相不通(線圈斷路、雷擊、電壓掛鉤與螺釘未接觸)
b、計量回路一次測某相保險熔斷或接觸不良
c、電壓二次回路一相線路斷路(保險熔斷或接觸不良)
d、電表或CT本身一相電流線圈或CT二次繞組開路(線圈燒斷、電能表接線端或二次接線端接觸不上)
e、二次電流回路中某相電流開路
B、缺兩相 與缺一相的原因和情況基本類似。
C、電流一相或幾相反向 電流反向可從 "矢量"功能中看出,例如上圖所示的情況為A相電流反向,反向后角度與正常應相差180°,造成此種現象的原因為:
a、A相CT 的K1、K2接反
b、A相CT電纜穿出方向反向
c、CT上K1、K2與實際標注不符
手持式三相電能表現場校驗儀三相四線制問題缺一相圖
D、電壓與電流錯相
一相或幾相電壓和電流不對應,使實際角度與正常差120°或240°,如下圖(圖二十二)
手持式三相電能表現場校驗儀電壓與電流錯相圖圖二十二 手持式三相電能表現場校驗儀電壓與電流錯相圖

4. 三相三線制線路分析方法

三相三線制線路接線正確時矢
量圖如右圖,錯誤接線的分析方法參
照三相四線制線路。

5. 單相表測量

單相表測量時可用儀器的任意一相進行(通常情況用A相),情況比較簡單,此處不做具體講解。

6. CT常見故障及原因

A、故意更換CT銘牌
B、CT精度不合格
C、CT損壞

7. 電能表故障


如果接線正確但誤差還是很大,則應調整或更換電表。

三、手持式三相電能表現場校驗儀電池維護及充電

    采用高性能鋰離子充電電池做為內部電源,操作人員不能隨意更換其他類型的電池,避免因電平不兼容而造成對儀器的損害。手持式三相電能表現場校驗儀須及時充電,避免電池深度放電影響電池壽命,正常使用的情況下盡可能每天充電(長期不用最好在一個月內充一次電),以免影響使用和電池壽命,每次充電時間應在6小時以上,因內部有充電保護功能,可以對儀器連續(xù)充電。每次將電池從儀器中取出后儀器內部的電池保護板自動進入保護狀態(tài),重新裝入電池后,不能直接工作,需要用充電器給加電使之解除保護狀態(tài),才可正常工作。

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