Případová analýza napěťového společného vedení v třífázovém čtyřvodičovém zařízení pro měření elektrické energie-

Jun 27, 2025 Zanechat vzkaz

Zapojení tří{0}}fázových čtyř-vodičových zařízení pro měření elektrické energie je složité a typy abnormálního zapojení jsou různé. Pokud je abnormální typ chybně identifikován, povede to k chybám při opravě kabeláže, což způsobí nové abnormality kabeláže. Tento dokument uvádí jako příklad abnormalitu vedení s kolinearitou napětí, analyzuje důvody, proč jsou tyto abnormality vodičů náchylné k nesprávnému úsudku, studuje abnormální charakteristiky elektrických parametrů a navrhuje metodu určování abnormality vodičů s kolinearitou napětí, která je vhodná pro skutečné inženýrství, pomáhá pracovníkům měření přesně identifikovat abnormální typy, podporuje-chyby na místě odstranění a zlepšení přesnosti měření obchodní práce.
Klíčová slova: tři-fáze čtyři-vodič; zařízení na měření elektrické energie; kolinearita napětí

 

Obsah:

1. Účel tohoto článku

2. Popis případu

3. Principiální analýza
3. 1 Analýza příčin chybného úsudku

3.2 Typické abnormální charakteristiky

4.Závěr

 

1. Účel tohoto článku
Správné zapojení elektroměru je základní podmínkou pro zachování přesnosti výsledků měření elektrické energie a souvisí se spravedlivostí a spravedlností vyúčtování elektřiny. Společnosti zajišťující rozvodnou síť provádějí pravidelné-kontroly na místě, používají-kalibrátory a další nástroje na místě provozu měřicího zařízení k nakreslení fázového diagramu zapojení a pro zajištění přesného měření kombinují manuální analýzu ke kontrole stavu zapojení měřicího zařízení.


Zapojení třífázového čtyřvodičového zařízení pro měření elektrické energie je složité a typy abnormálního zapojení jsou složité a rozmanité. Pokud je typ anomálie kabeláže nesprávně posouzen, může to vést k chybám v opravě kabeláže, což způsobí nové abnormality kabeláže. Tento článek analyzuje jako příklad případ opakovaných abnormalit v elektroinstalaci, jako je napěťové ko{4}}linky, a příčiny opravy chyb. Pomáhá pracovníkům měření přesně posoudit typ abnormality a pomáhá zlepšit kvalitu a efektivitu.

 

2. Popis případu
Během pravidelné kontroly na místě-pracovníci provádějící měření zjistili, že zapojení určitého zařízení pro měření elektrické energie je chybné v kombinaci s fázovým diagramem zapojení. Po opravě na místě následná kontrola zjistila, že kabeláž zařízení je stále chybná a změnila se chybová charakteristika, to znamená, že se změnil typ abnormality elektroinstalace.

info-303-152

Po výměně zapojení je dále charakterizován fázor proudu ve formě rozptýlených bodů a vykresleno schéma fázoru zapojení pro celý den. Z grafu vyplývá, že zátěž uživatele je stabilní, fáze A a C jsou indukční zátěže a úhel účiníku je vždy kolem 60 stupňů, zatímco úhel účiníku fáze B je asi 0 stupňů, přeskakuje mezi kapacitní a indukční.

info-303-152

 

info-303-152

3. Principiální analýza


3. 1 Analýza příčin chybného úsudku

Napětí, proud a úhel napětí{0}}proudu měřené třemi složkami jsou uvedeny v tabulce níže.

info-658-238

V tabulce úhel účiníku 179,2 stupně měřený druhým prvkem ve skutečnosti představuje úhel mezi U1 a U2. Vzhledem k tomu, že úhel mezi U1 a U2 je 120 stupňů, úhel mezi U2 a I2 je ve skutečnosti 59,2 stupně. V tuto chvíli výsledky měření ukazují, že vlastnosti třífázové zátěže jsou v zásadě konzistentní a všechny vykazují charakteristiky indukční zátěže s úhlem účiníku přibližně 60 stupňů, což je v souladu s běžnými uživatelskými charakteristikami spotřeby energie.

info-303-152

Když pracovníci měření provedli opravy na místě, obrátili proud fáze B, takže schéma elektrického zapojení po opravě:

info-303-152

3.2 Typické abnormální charakteristiky
V aktuálních specifikacích souvisejících s měřením energie je u tří{0}}fázových čtyř-drátových zařízení pro měření energie navrženo pouze fázové napětí v obvodu měření napětí a mezifázové -na{3}}fázové napětí se nepoužívá jako konvenční objekt měření, takže síťové napětí a úhel nelze získat na dálku. Tento charakteristický parametr často vyžaduje, aby měřicí personál šel na místo pro měření a poté pomohl určit, zda nastane kolinearita napětí. Během vzdálené diagnostiky může měřicí personál obnovit skutečný fázorový diagram zapojení na základě předpokládané fáze kolinearity napětí v kombinaci s elektrickými charakteristikami tří-fázových fázorů napětí s úhlem 120 stupňů, což pomáhá při podpoře výsledků posouzení.


4. Závěr
Aplikace technologie digitálního dvojčete může dosáhnout přesných investic do energetických systémů, zlepšit přesnost a proveditelnost investičních rozhodnutí, snížit investiční rizika a dosáhnout udržitelného rozvoje energetických systémů. S neustálým pokrokem technologie a prohlubováním aplikačního výzkumu se věří, že aplikace technologie digitálního dvojčete energetického systému v přesných investicích bude více propagována a aplikována, což poskytne větší podporu a záruku pro rozvoj energetických systémů.

Odeslat dotaz