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文章分类:文章中心人气:43 次访问时间:2024-05-11 21:05

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工厂和研究所的机械设备大多采用电力驱动。 有时,为了记录它的耗电量,往往会配备功率计。 但由于一般机械设备功率较大,电能表不能承受电流,因此必须加装电流互感器。 例如,当用电设备的工作电流略小于300A时。

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笔者单位某路段,所有用电设备均装有电能表,接线方式如图1所示。笔者单位用电设备均为感性,由两路组成的380V电源供电相线或220V单相电源机械电表倒转器,工作时无规律地接通或断开,三相电流极不平衡。 在安装时考虑到这一现象,选择了能够承载140A电流的50mm2裸铜线作为连接配电站的零线。 另外,为了减少精密仪器仪表开关瞬间谐波辐射的干扰,现场将裸线接到接地极上,以至于大家以为零线已经接地了。

安装电度表时,将电流互感器的S2端接到控制柜内的零线; 电度表上的“中性线端”接电度表附近的中性线(零线)。 电工认为这两个端子接在同一条中性线上,而且中性线的电阻极小,所以连接应该没有问题。 但奇怪的是,机械设备在运行时,电能表(机械式电能表)的转盘并不随设备耗电量按比例转动。 但是时间快,时间慢,时间停止,甚至倒转。 这种现象令人费解。 事实上,图1只是一个简单的原理示意图。 在实际施工接线中,电流互感器的S2端并没有通过导线与电能表相连,而是与控制柜中性母线上的a点相连。 电能表上应接电流互感器S2的端子接在靠近电能表的中性线b点,如图2所示。

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为了解决这个问题,在研究了三相电的相电流特性和电能表的驱动原理后,弄清了出现这种现象的原因,顺利解决了。

我们知道,交流电度表是利用其电流线圈和电压线圈产生相位差90度的交流旋转磁场机械电表倒转器,由带轴的铝盘转子旋转,在电表的气隙中感应出涡流。磁场。 由于两股磁通穿过圆盘并与传动轴平行,因此其产生的转矩M=KUIcos∮与有功功率成正比。 在制动电磁铁的作用下,圆盘转动的速度代表了当时用电设备的耗电量。 由此,从计数器读出累计耗电量即度数(kWh)。 由于两个线圈取自同一电源,当负载为纯电阻时,两者产生的磁场会严格保持90°的相位角。 圆盘转子始终能够正常工作。 但如果负载中有电感或电容,其磁场的相位差就会偏离90°(或多或少)。 如果相位差为 0° 或 180°,则旋转扭矩为零。 同样,如果电流互感器的S2端和电能表的“中性线端”分别接在中性线的不同部位,当三相电流严重不平衡时,中性线就会产生强环路电流,并且由于中性线具有一定的电阻导致电压降。 因此,即使某个电流表对应的用电设备已经关闭,但由于相邻设备还在运行,远距离的中性线两点间的电位差(即图中的Uab)将通过电流互感器和电流表。 产生电流使电能表转动。 而且这个电流叠加在电流互感器的电流上,即Uab极性的变化会增加或减少输入电能表的电流。 因此,电能表的转盘会出现快、慢、停甚至倒转的怪现象。 另外,需要特别指出的是,在多个带有感性或容性元件的设备“乱动或关断”的工作方式下,这种电位差形成的电流相位也是随机的,也会随着相邻的设备的变化而变化。设备各相电流的“上下”是不断变化的。 因此,它也参与了电能表转盘的改变。 较大的会产生额外的误差并降低测量的准确性。 明白了以上原因,解决问题就很简单了。 只需消除 a 和 b 两点之间的电位差即可。 但中性线上的电流是客观存在的。 唯一的办法是将变压器和电能表的“中性线端”接在中性线的同一点上,即把图中的a点和b点合二为一。 ,如图3所示。

此外,考虑到这些设备具有较大的电感分量,无功电流也不容忽视。 为了了解中性线的电流情况,在中性线和接地极之间接一个36伏的低压灯泡,灯泡发出的光比较亮。 测得的电压在最高点达到约30伏。 上述现象对一些控制仪表仍会产生相当大的电干扰,影响其正常工作。 事实证明,干扰源确实来自中线。 这说明接地电极是远远不够的。 于是沿中心线打了若干根地桩,一根接一根地接在中心线上,即场地中心线多点接地,干扰随即消失。 这一点很重要,但有些电工不知道,或者知道但不关心。 这种现象在机械行业的热处理车间尤为常见,严重时甚至无法正常生产。 必须认真对待。

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