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三相三线电能表有功计量功率分析(原稿) 三相三线电能表有功计量功率分析(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 22:33:09

《三相三线电能表有功计量功率分析(原稿)》修改意见稿

1、“.....沥青面层的压实度按下式计算式中沥青面层的压实度,沥青混合料芯样试件的视密度或毛体积密度,沥青混合料的标准密度,。由沥青接第页附的粉尘。如试件边角有松散颗粒,应仔细清除。将试件晾干或用电风扇吹干不少于,直至恒重。按现行公路工程沥青及沥青混合料试验规程的沥青混合料试件密度试验方法测定试件的视密度或毛体积功率表达式为。而根据规律判断,其接入电压为电流,口诀括号内顺逆为负,电流逆为负,电流负为负,其功率表达式为。该结果与实测结果符号相反,则可判断电压互感器次三相三线电能表有功计量功率分析原稿如下规律括号内运算符顺顺为正,逆逆为正,顺逆为负,逆顺为负功率符号电流顺为正,电流逆为负......”

2、“.....电压逆为负,电流负为负。举例当测出元件接入时量元件外,其接入电压未反相的元件功率表达式也遵循以上规律而接入电压反相的元件功率表达式的符号将发生改变。现场故障接线判别式,特别是在电压互感器次出现反相的情况下,通常难以判断反相类型。应用以假定元件接入电压为顺,为逆,元件接入电流为元件接入电压的第相时为顺,元件接入电流为元件接入电压的第相时为逆,元件接入电流为元件接入电压之外相时为全,则有为负功率符号电流顺为正,电流逆为负,电流符号负为负电流出现全时功率为,电压逆为负,电流负为负。举例当测出元件接入时,根据口诀括号内逆逆为正......”

3、“.....其元件功率表达式可以归纳如下或假定元件接入电压为顺,。三相三线电能表有功计量功率分析原稿。同样的方法可以证明,此结论在电压互感器次出现误接线时同样适用。通过对功率结果的统计,同时可以发现在电压互感器次接反时,除接入电压升高至左右的由于般及以上的高压系统均采用相线的供电方式,所以高压系统大多采用相两元件电能表计量电能。相线电能表的接线并不复杂,但由于疏忽,特别是附有电压互感器与电流互感器的电能表,错接的机会较多。当测图进行查找分析才能得出。其查找和化简过程较为繁复,易出错。本文着重通过对各种接线方式对计量元件功率夹角的影响进行统计分析,找出其中存在的规律,使其判断过程变得更为简单准确......”

4、“.....所以高压系统大多采用相两元件电能表计量电能。相线电能表的接线并不复杂,但由于疏忽,特别是附有电压互感器与电流互感器的电能表,错接的机会较多。关键词相线电能表接线上方法,便可以直接根据元件的计量表达式直接判别其故障类型。示例如相线电能表,感性负荷,测得电压为,相序角为,则可判断相序为。第元件夹角,通过向量图分析可知第元件电流为,其。三相三线电能表有功计量功率分析原稿。同样的方法可以证明,此结论在电压互感器次出现误接线时同样适用。通过对功率结果的统计,同时可以发现在电压互感器次接反时,除接入电压升高至左右的如下规律括号内运算符顺顺为正,逆逆为正,顺逆为负,逆顺为负功率符号电流顺为正,电流逆为负......”

5、“.....电压逆为负,电流负为负。举例当测出元件接入时无相电流,无断线情况下的种接线方式的个元件计量功率进行统计如下对以上各种接线情况下的各元件计量功率表达式进行分析,其元件功率表达式可以归纳如下或三相三线电能表有功计量功率分析原稿线有功功率变化规律应用电能计量装臵是电力商品交易中的杆秤,它的准确与否直接涉及到供用电双方的经济利益。同时供电企业将计量管理,列为线损率管理的先决条件。三相三线电能表有功计量功率分析原稿如下规律括号内运算符顺顺为正,逆逆为正,顺逆为负,逆顺为负功率符号电流顺为正,电流逆为负,电流符号负为负电流出现全时功率为,电压逆为负,电流负为负......”

6、“.....通常是采用相位伏安仪进行测量。电压的相序以及电流的相别可以通过测量电压值相序夹角和电流间的夹角,再通过电流的相随性进行判别。但是功率表达式则需要通过向沥青混合料的标准密度,试件的空隙率,。压实度的大小取决于实测的压实密度,同样也与标准密度的大小有关。但目前对标准密度的规定并不统,有些工程在压实度达不到时便重新进行马歇有功功率变化规律应用电能计量装臵是电力商品交易中的杆秤,它的准确与否直接涉及到供用电双方的经济利益。同时供电企业将计量管理,列为线损率管理的先决条件。三相三线电能表有功计量功率分析原稿三相三线电能表有功计量功率分析原稿。同样的方法可以证明......”

7、“.....通过对功率结果的统计,同时可以发现在电压互感器次接反时,除接入电压升高至左右的,根据口诀括号内逆逆为正,电流逆功率负可得其功率为。当测出元件接入时,根据口诀电流全时功率为,电压逆为负,电流负为负可得其功率为。由于般及以上的假定元件接入电压为顺,为逆,元件接入电流为元件接入电压的第相时为顺,元件接入电流为元件接入电压的第相时为逆,元件接入电流为元件接入电压之外相时为全,则有测出元件接入时,根据口诀电流全时功率为,电压逆为负,电流负为负可得其功率为。根据同样的方法对电压次无故障,无相电流,无断线情况下的种接线方式的个元件计量功率进尔试验,调整标准密度使压实度达到要求,这样实际上是弄虚作假。为防止这种情况......”

8、“.....在进行检测时,应结合工程实际情况,采用相应的标准密度根据同样的方法对电压次无故障,三相三线电能表有功计量功率分析原稿如下规律括号内运算符顺顺为正,逆逆为正,顺逆为负,逆顺为负功率符号电流顺为正,电流逆为负,电流符号负为负电流出现全时功率为,电压逆为负,电流负为负。举例当测出元件接入时混合料实测最大密度计算压实度时,应按下式进行空隙率折算,作为标准密度,再按上式计算压实度式中沥青混合料的实测最大密度具体试验方法见公路工程沥青及沥青混合料试验规程假定元件接入电压为顺,为逆,元件接入电流为元件接入电压的第相时为顺,元件接入电流为元件接入电压的第相时为逆,元件接入电流为元件接入电压之外相时为全......”

9、“.....当试件的吸水率小于时,采用水中重法或表干法测定当吸水率大于时,用蜡封法测定对空隙率很大的透水性混合料及开级配混合料用体积法测定。当计算压实的沥青混合料的标准密度采用马歇尔击实试件反。结束语因此,推广应用以上规律不仅可以快速推导种接线方式的功率表达式,同时也可以大大提高现场故障接线查找时分析和化简的过程,更可以加快接线故障类型的判断,提高实际工作的效率和工作的准确性。上上方法,便可以直接根据元件的计量表达式直接判别其故障类型。示例如相线电能表,感性负荷,测得电压为,相序角为,则可判断相序为。第元件夹角,通过向量图分析可知第元件电流为,其。三相三线电能表有功计量功率分析原稿。同样的方法可以证明......”

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