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數顯多功能扁殼液晶觸摸屏華邦儀表 電能表
- 型 號:PD668E系列
- 更新時間:2024-08-16
電力儀表的電壓接線方式與電流接線方式在進行系統參數設定時是分別進行的,電壓接線可以設定為三相四線星型(3LN),三相四線2PT星型(2LN)和三相三線開口三角型(2LL)三種;電流接線可根據接入電流通道數設定為3CT,2CT和1CT三種。各種電壓接線與電流接線方式可以相互組合。
三相四線星型(3LN)
在低壓配電系統中,廣泛使用三相四線星型連接這種接線方式,三相電壓可直接接入儀表的電壓信號輸入端,如圖2.5所示。三相四線的中、高壓系統中,也常使用3PT星型連接構成如圖2.6所示的接線。采用以上兩種接線方法的用戶應在參數設定時把電壓接線方式設定為:3LN。
圖2.5 3LN直連
圖2.6 3LN PT連接
三相四線2PT星型(2LN)
在一些三相四線的中、高壓系統中,常使用2PT星型連接構成下圖的接線方式,這種接線方法可以節省一個PT元件。這種接線方式是以三相電壓*平衡為前提的,無實際電壓信號接入的相電壓Vb也是在此前提下計算得到的。采用這種接線方法的用戶應在參數設定時把電壓接線方式設定為:2LN。
圖2.7 2LN PT連接
三相三線開口三角型(2LL)
在三相三線中高壓系統中,廣泛使用2PT開口三星型接線方式,這種接線方法中Vb,VN一定要短接在一起。采用這種接線方法的用戶應在參數設定時把電壓接線方式設定為:2LL。
圖2.8 2LL PT連接
電流接線
3CT
無論是在高壓系統還是在低壓系統,也無論是在三線三線制還是在三相四線制系統中,當有三組電流信號分別接入電流輸入接線端子時,我們均看作為3CT電流接線。典型接線圖如圖2.9所示,有時為了節省CT,僅使用兩個CT,而第三相電流根據i1+i2+i3=0的原理,靠接線的方法合成取得,如圖2.10所示。
圖2.9 3CT-1
圖2.10 3CT-2
2CT
這種接線方法與上面圖2.10的方式有些相似,都是只有兩只CT,而這里只是把A,C(一,三)兩路電流送入儀表測量,第二路電流輸入端子(Ib+,Ib-)上并未有實際電流引入,同樣是根據i1+i2+i3=0的原理,第二路電流是由儀表計算得到的。
圖2.11 2CT
1CT
在三相電流*平衡的情況下,譬如三相電動機負載情況下,可以只使用一只CT接入電流輸入端子(Ia+,I1a-)進行測量,而推論另兩路電流與該路電流的幅值相同,相位分別滯后和超前120°,如下圖所示。
圖2.12 1CT
實際使用中常用的接線方法
下面的圖示是在實際系統中常用的接線,我們把電壓接線與電流接線放在一張圖內,請注意正確的接線方法還要與儀表正確的參數設定相配合才能正常工作。下面這些情況不能*涵蓋所有可能的情況,用戶可以根據自己正確的理解組合正確的方案來連線實際系統。
1.3LN,3CT直接連接
圖2.13 3LN,3CT接線圖
2.3LN,3CT使用3只CT連接
圖2.14 3LN,3CT接線圖
3.2LN,2CT
圖2.15 2LN,2CT接線圖
- 2LN,1CT
圖2.16 2LN,1CT接線圖
- 2LL,3CT
圖2.17 2LL,3CT接線圖
- 2LL,2CT
圖2.18 2LL,2CT接線圖
- 2LL,1CT
圖2.19 2LL,1CT接線圖
8. 兩線(儀表設定為3LN,3CT)
圖2.20 單相兩線接線圖
9.單相三線(儀表設定為3LN,3CT)
圖2.21 單相三線接線圖
開關量輸入信號的連接
電力儀表的標準配置帶有兩路開關量輸入節點,接線端子分別是DI1+,DI1-(15,16)和DI2+,DI2-(17,18)。另外用戶如果選配4路開關量輸入,另兩路開關量輸入接線端子分別是DI3+,DI3_(25,26)和DI4+,DI4-(27,28)。開關量輸入電路的簡化示意圖如下:
圖2.22 開關量輸入示意圖
我們推薦與開關K串聯的電源電壓范圍為12—24Vdc,如果連接的線路比較長,為了防止干擾也可以適當提高電源電壓,但回路中的大電流要控制不超過10mA。
為了方便用戶在現場的使用,還有一組DI輔助電源擴展選項,這樣用戶可以避免外配DI電源的麻煩。這組電源的電壓為15Vdc,容量2W。接線端子分別是V+,V-(29,30)。此電源只可為DI輸入電路提供輔助電源而不可被用作它途,使用時的容量也須在允許范圍之內,否則可能會引起損壞。使用自帶的DI輔助電源供電的四路開關量輸入回路接線圖如下所示:
圖2.23 自供電輸入示意圖
繼電器控制輸出
電力儀表的擴展I/O選項有兩路繼電器控制輸出,分別是端子R11,R12(31,32)和R21,R22(33,34),它們用來作遠動操作開關或斷路器使用。節點容量為5A/250Vac或5A/30Vdc。