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 (3)电压互感器二次导线压降引起的误差: 

  

 电压互感器的负载电流通过二次连接导线及串接点的接触电阻时会产生电压降,这样加

在负载上的电压就不等于电压互感器二次线圈电压

,因此产生计量误差。根据《电能计量装置

技术管理规程》

DL448-2000 规定,对于

Ⅰ、Ⅱ类计费电能计量装置,电压互感器的二次压降不大

于额定二次电压的

0.2%,其他计量装置,则应不大于额定电压的 0.5%。 

  

2 降低电能计量装置综合误差的措施 

  

2.1 根据计量规程要求,完善计量装置设置 

  

 (1)选择高精度、稳定性好的多功能电能表。由于电子技术的发展,现在多功能电子表

已日趋完善

,其误差较为稳定,且基本呈线性。一只多功能电子表可同时兼有正、反向有功,正、

反向无功四种电能计量和脉冲输出、失压记录、追补电量等辅助功能

,且过载能力强、功耗小。

Ⅰ、Ⅱ类用户应采用全电子式电能表。 

  

 (2)根据电流、电压互感器的误差,合理组合配对,使互感器合成误差尽可能小。配对原

则是尽可能配用电流互感器和电压互感器的比差符号相反

,大小相等,角差符号相同,大小相

等。这样

,互感器的合成误差基本可以忽略,只需根据互感器二次压降误差配合电能表本身误

差作调整

,便可最大限度降低计量装置综合误差。 

  

 (3)电压互感器二次导线的选择。根据互感器二次回路的实际情况选择二次导线的截

面和长度。在一定负载下

,给定电缆截面面积,在规定电压降下,给定导线长度,导线截面积至少

不少于

2.5mm2。 

  

 (4)电流互感器二次回路导线截面积最小值为 4mm2,且中间不得有接头,导线经转动

部分处应留有足够的长度。在投产前

,必须测量电流、电压互感器的实际二次负荷,使之在互感

器标定的额定负荷之内。

 

  

 (5)对 35kV 以上的计费用电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装

设熔断器

,对 35kV 及以下的计费用电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断

器。电流、电压回路应设专用二次回路

,不与保护、测量同回路。 

  

2.2 采用正确的计量方式,减少计量误差 

  

 (1)对接入中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相三线制电能表,其 2 台电流互

感器二次绕组宜采用四线连线

;对三相四线制的电能计量装置,其 3 台电流互感器二次绕组与

电能表之间宜采用六线边线。如采用四线连接

,若公共线断开或一相电流互感器极性相反,会

影响计量

,且进行现场检验时,采用单相法每相电流互感器二次负载电流与实际负载电流不一

,给测试工作带来困难,且造成测量误差。 

  

 (2)对计费用高压电能计量装置应装设失压计量器,及时读取失压记录,作为计量人员

追补电量的依据。

 

  

2.3 合理选择电流互感器变比 

  

 要求正常负荷电流在电流互感器额定电流的 60%左右,对季节性用电的用户应采用二次

绕组具有抽头的多变比电流互感器。

 

  

2.4 采用电压误差补偿装置 

  

 如果电压互感器二次回路的负荷导纳变化范围不大,可采用电压误差补偿器,补偿二次

导线电压引起的比差和角差。

 

  

2.5 开展计量装置综合误差分析 

  

 把投产前电流、电压互感器合成误差、电压互感器二次回路压降误差通过计算形成数据

,在每次的周期校验时,都可以对照各项数据配合电能表进行调整,使计量综合误差达到最

小。同时

,按规程规定做好电能表、互感器、电压互感器进行周期检验和轮换工作。 

  

3 总 结