范文一:AZX-J低压智能计量箱
AZX-J 低压智能计量箱
1、概述
随着城市化进程的进一步加快和人民生活水平的日益提高, 新建物业不断增加, 电力供 电公司将电能输送到学校、社区、商业广场、工厂、企业等用户后,用户有对电能进行细分 的需求。AZX-J 低压智能计量箱,在将电能分配的同时,对电能可按不同单位、部门细分, 还可同时针对不同用电设备进行细分计量(如照明、空调、动力、特殊用电等) ,并通过通 讯网络将用电数据即时上传至后台, 信息直观可靠, 使用户方便地进行用电计量管理, 实现
能效管理。
2、
工作原理
3、 电能计量特点
●在线统计数据
在楼宇, 公共设施内部加装低压智能计量箱后, 通过通讯网络可以实时在线了解各个用 电子系统的真实能耗状况。
●分项计量管理
电能计量可按不同单位、部门细分,也可按不同用电设备进行细分(如照明、空调、 动 力、特殊用电等)进行计量统计。
●提高能源管理
根据统计出的能耗数据,用户可以针对各个用电单位的特性配置最优化的能耗管理方 案。
●重要设备的实时运行监测
当用电系统中的一些重要设备发生用电异变时, 通过实时监测可以发现这些异常, 及时 做出反应。
4、 执行标准
DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》
Q/GDW347-2009《电能计量装置通用设计》
Q/GDW355-2009《智能电能表系列标准》
GB-7251.3-2006《低压成套开关设备和控制装置设备》
DIN VDE0105《电力设备的运行》
DL/T645-2007《多功能电能表通信规约》
DL/T614-2007《多功能电能表》
GB/T19882.31《自动抄表系统 第31部分》
GB/T1987.1-2005《自动抄表系统低层通信协议》
5、型号说明
6、 产品特点
●箱体采用模块化设计,满足客户更多表位安装和预留,方便客户的各种模数化元器 件的安装,结构设计紧凑合理,布线整齐大方,维护方便。
●具有数据采集功能和标准的通信接口,可实现远程实时监测和计算机联网管理。 ●多种电流规格电表,二次表、一次表均可安装,适用性强。
●加装微断与保险丝,保护表计与主电路。
7、 技术参数
技术参数 指标
电气参数
额定电压 AC400V/230V
额定频率 50Hz
电表电流规格 1.5(6)A,5(20)A,10(40)A,20(80)A精度等级 有功1级或0.5s 级,无功2级 绝缘电压 400V
结构特性 防护等级 最高可达 IP54
颜色 RAL7035(可按客户要求定制)
环境条件 工作温度 -20℃~55℃ 贮存温度 -25℃~65℃ 相对湿度 <95%海拔 ≤2000m="" 污染等级="">95%海拔>
通讯协议 RS485接口, Modbus-RTU 协议(或 DL/T645规约)
8、 外形尺寸
序号 监测回路 外形尺寸:宽×高×深(mm) 11路 210×360×120
22路 420×360×120
33-4路 400×600×250
45-6路 600×800×250
57-12路 800×1000×250 613-16路 900×1100×250
9、应用领域
技术交流:袁燕,女,江苏安科瑞电器制造有限公司。
范文二:合理改进台架计量箱低压避雷器接线点设计的研究
文/何伟平 卢伟雄
享。建立实时、高效、可靠、互动的新型供用 从 目 前 电关系。具体发展方向及目标如下:使 用 情 况 来 本文在分析现有台架计量箱 看, 此 种 计 摘(1)应兼顾技术性和经济性,既要保证 低压避雷器接线点接线方式的弊 电能计量装置准确可靠,又要注意经济效益, 量 箱 避 雷 器 端 基 础 上, 提 出了 行 之 有 效 的接 要 线 方 式 改 进 方 法。 通 过 在 始 兴地 还要保证方案具有一定的代表性和典型性,能 的 接 线 方 式 区 实 施 工 程 探 索, 确 定 了 其 应用 够适合本地区内低压电能计量装置的安装建 依 然 存 在 问 效益及实用价值,具有可复制、 设。 题, 客 观 原 易推广的使用潜力。 (2)坚持效益与节约相结合。既要保证 因 是 由 于 雷 效益的最大化和可持续性,又要注意人力和设 电 活 动 的 随 备资源的节约,避免因计划不完善造成不必要 机 性 和 复 杂 的浪费,使其形成一套可复制、易推广的整体 性, 目 前 世 【关键词】低压避雷器 接线点 台架计量箱 方案。 界 上 对 雷 害 空气开关(3)坚持统一性与灵活性相结合。既要 的认识研究还有诸多未知的成分,还无法准确 保证方案标准统一,安装规范统一,又要保证 测量和捕捉到每一次的雷击参数。 功能划分合理,接口灵活,组合方式多样,便 然而,这种电源点的接入设计存在极大 于使用,同时又要为整套设备防雷提供保护措 1 引言 的安全隐患。当低压避雷器雷击爆裂脱落时经 施。 常会造成两个不良后果:一是导致配电箱金属 避雷器起源于 19 世纪末期,用于架空输 目前我们用的电能计量装置、配电柜都 外壳带有危险电压,容易危及工作人员的人身 电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电。 是用金属氧化锌避雷器安装在低压总开关的进 安全以及不必要的财产损失;二是导致带电导 随着科学技术的发展,避雷器的种类逐渐增 线端作为过电压保护装置。它是一种新型避雷 线与计量箱内的其它金属材料接触(或相间短 加——间隙类、放电管类、压敏电阻类、抑制 器,主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏 路)造成放电,放电严重时会烧坏整套计量箱、 二极管类、压敏电阻 / 气体放电管组合类以及 电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏 变压器二次出线或变压器。 碳化硅类。 电阻),在正常的工作电压下(即小于压敏电 此外,当低压避雷器被击穿后,因接地 低压配电网雷电灾害事故相当频繁,这 压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在 阻值很小,容易造成大电流经过击穿后的避雷 不仅给供电企业带来极大的经济损失,并且对 冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻 器流入大地而不被发现,从而造成电量损失, 家用电器、通讯设备、仪器仪表乃至人的生命 呈低值被击穿,相当于短路状态。然而压敏电 甚至过电流造成配变烧毁 ( 高压侧熔丝搭配不 带来了致命的损害。长期以来,雷电造成配电 阻被击穿状态,是可以恢复的;当高于压敏电 合理时 )。在我们日常的工作中每当出现一次 变压器高、低压绕绝缘被击穿的事故频繁发生, 压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。 因低压避雷器引起与计量箱内的其它金属材料 因此如何避免人身经济财产损失成为人们日益 接触(或相间短路)造成放电,都会造成整个 3 本文的研究思路 关注的话题。 台区停电处理故障。 3.1 现有低压避雷器的接线方式 2005 年黄维康、周扬天进行了配电变压
3.3 出现故障后的处理 器雷电防护“三点一地”接线方式分析及应用 根据 SDJ7-79《电力设备过电压保护设计 的研究 , 其从高低压侧避雷器接地、变压器中 低压配网幅员辽阔,地形较为复杂,在 技术规程》规定:配电变压器的高压侧采用阀 性点及外壳接地的方式和作用等方面分别分析 异常天气情况下,当某一处遭遇雷电侵袭或雷 型避雷器保护,避雷器的接地线和变压器低压 了“三点一地”配电变压器雷电防护方式的原 电冲击时,会使一级漏电保护脱扣动作或熔断 侧的中性点以及变压器的金属外壳三点应连接 理,并指出了安装的注意要点。2008 年夏志 器熔断,从而使低压网络形成断点。出现这种 在一起接地。此外,为了防止变压器内正、逆 军对于改进变压器防雷接地方式进行了研究; 故障后运行维护人员处理故障必须要从组织材 变换过电压,还应在配电变压器低压侧加装氧 作者分别对传统接地方式、传统接地方式改 料、做好各种安全措施到抢修完成大约花费 3 化锌避雷器,避雷器接地。 进型、新型接地方式以及融合新型方式和传统 人 3 小时的工作时间。从出现故障停电到抢修 在广东电网公司韶关始兴供电局的配网 方式的接地方式分别进行的分析,研究表明第 完毕送电的停电时间大约要 4 个小时。 生产运行过程中发现,现在的台架式配电变压 四种连接方式可以降低避雷器的损害以及雷击 因本地区雷雨天气较为频繁,电闪雷鸣时 器计量箱(及其它箱式配电箱、柜)的低压避 时的压降,并且还可以降低正逆变换的电压。 间最短也在一小时左右,最长可达数小时,在 雷器的电源接线点都安装在低压总开关的进线 2014 年聂永振做了关于低压配网中氧化锌避 一级保护脱扣后,难以很快恢复,从而导致配 端。其引上线与配变低压侧桩头采用螺栓连接、 雷器的安装方法的研究,根据氧化锌避雷器的 变所在全低压网络中处于失去防雷保护状态。 引下线与配变接地线的接地体连接,起着保护 技术原理及实践分析,发现氧化锌避雷器的安 发生这样的故障给运行维护人员的工作增加了 配变、低压配网和用户免遭雷电侵害的作用。 装不能只按照典型的例子安装,需要结合不同 很大的难度,带来了经济损失也影响到电力运 如图 1 所示。 的情况进行。 行的可靠性。 这也是部颁 DL/T620-1997《交流电气装 在低压避雷器实际的安装过程中,有很 为了提高避雷器的保护性能,避免在雷 置的过电压保护和绝缘配合》推荐的防雷措施。 多不同的安装方式,有些安装方式并没有起到 击时产生不必要的故障,本文提出新的接线方 此种接线方式存在着明显的优点 : 接线简单 , 避雷的作用。笔者通过多年的现场经验和对当 式,可以有效地保障人员安全、提高工作效率、 避雷器击穿后 , 加在变压器主绝缘上的只是避 前供电配电工作的认识,提出改进的台架计量 减少电量损失。 雷器的残压。然而仅在高压侧采用避雷器保护 箱低压避雷器接线点设计方式,并在实践中得 时 , 在雷电波作用下仍有损坏现象。究其主要 到了验证。 3.4 改进的低压避雷器接线方式 原因 , 乃是雷电波侵入配电变压器高压侧绕组 2 低压避雷器及其接线点设计的发展方向 所引起的正、逆变换过电压造成的。 时下,每当雷雨季节即将来临之际。各
地供电部门为保证变压器等配电设施的安全, 低压避雷器的安装应考虑向智能化电网 3.2 此种接线方式存在的弊端 纷纷采取措施,如:对配网接地线电阻测试、 发展,通过设置必要的数据接口,实现数据共地网改造,对避雷器进行测试、到期轮换等措
Electronic technology 电子技术?
表 1:本项目所产生费用与收益核算表 施, 确 保 配、 次,而计量装置故障因雷击引起的占 81%, 造 电网和设备健 成低压用户平均停电时间 0.303 小时。可以设 序号指 标 名 称数 量单 位备 注康运行。然而, 想,若全部台区均对低压计量装置进行接线方 由于计量配电 式改造后,其实际应用效果必定相当明显。 本局计量装置 台 1 550 箱选择安装避 不仅可以大大降低故障几率,减少用户投诉, 总台数 雷器的位置, 而且仅缩短停电时间一项,保守估计最低缩短 发生雷击灾害 本地区受雷电 存在上述的安 1.1 10 % 70%。 的概率 灾害影响较大 全隐患而未能 5 实体改良项目所需设备与计划及其可 受灾设备不易 雷击灾害损害 消除避雷器保 台 发现,及确定 执行性 1.2 55 的设备 护爆裂后带来 位置 5.1 后期实体改良施工所需设备及注意事项
的负面影响。 单台损失费用万元2 1.2 据 此, 笔 者 认 为: 在 低 压 避 雷 器 与 电 (1)本项目实施每套设备只需购置小型 合计损失万元年均3 66 源点的接线之间加装三相空气开关(附图 2 三相空气开关(人民币 50 元)一只。图 2 K2 改线成本万元一次改造完成4 0.02 K2),利用三相空气开关在短路或大电流通 三相空气开关电流容量选用较小或较大,都会 过时立即断开的特性可以消除爆裂放电后产生 设备改造费用万元使三相空气开关误动或不动。当发生过电压的 5 1.1 的负面影响。 情况下,图 2 K2 三相空气开关容量过小,避 节省费用万元6 64.9 雷器就会提前作用;图 2 K2 三相空气开关容 人员及设备维 3.5 低压避雷器接线方式改进后的预期效果 万元 年均 7 1.1 量过大,开关不动就会失去本项目实施后的作 修费用 用。建议选 60A 三相空气开关。 这种改进的接线方式主要特点是:当线 净节约效益万元年均8 63.8 (2)本项目实施每套设备安装费用预计 路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过 人民币 150 元一套。 瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大 (3)我局有 550 台这种类型的计量装置, 地方联动、区域覆盖、应用扩展,力争实现置 的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转 如果一年有10% 台次的计量箱出现这类事件, 涵盖至更广地区和范围。轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的 每一事件损失约 1.2 万元,一年就会损失 66 作用下将三副主触头分断,切断电源。 5.3 项目较高的可执行性 万元。更改低压避雷器的接线点每台更改需花 当避雷器遭雷击爆裂发生放电现象后,选 费 0.02 万元成本,花费 1.1 万元更改就可从源 用的三相空气开关能直接动作、切断电流,控 本项目技术上具备较大的可操作性,经 头解决这些问题。 制故障扩大的范围。此外,这种方式不会导致 过培训讲解后可由本局工作人员或基层电力工 (4)此处简单总结一下安装避雷器时的 供电线路停电,提高了供电可靠性。在更换被 作人员实施并完成改造;本项目建成后的节约 注意事宜: 击穿的避雷器时,运行维护人员只需在确保安 效益远高于项目投资,经济效益和社会效益显 首先将避雷器底座固定于避雷器基座上 , 全的条件下断开(图 2 K2)开关就可以进行 著,项目经济上可行,对降低电网维护成本、 再安装避雷器元件 , 避雷器推荐底座安装高度 操作。当设备的一相发生接地或碰壳时 , 由于 提高电能管理水平、树立良好的社会服务形象 2.5m 以上。 其次,由上、下节元件串接组成的设备外露可导电部分采取了直接接地 , 将通过 具有重要意义。 避雷器 , 保护接地形成单相短路电流 , 这一电流通常足 本项目具体的技术经济指标如表 1 所示。 可依次将底座、连接板、避雷器下节、连接板、 以使故障设备电路中的过电流保护装置动作 , 避雷器上节用螺栓连接牢固;中性点系列可依 迅速切除故障设备 , 从而大大减少了人体触电 参考文献 次将底座、避雷器下节、排气罩、避雷器上节、 的危险。即使在故障设备未切除时人体触及故 [1] 蒋玄武 , 李悦 , 王立伟 . 配电网的防雷方 防雨铁帽用螺栓连接牢固。注意上、下节型号、 障设备的外露可导电部分 , 也由于人体电阻远 式 [J]. 天津电力技术 ,2010(01):9-11. 编号一致 , 配套安装 , 不可反接和倒装 , 不允 大于保护接地电阻 , 因此通过人体的电流比较 [2] 黄维康 周扬天 配电变压器雷电防护“三 , . 许两节连接后吊装。 小 , 给维护人员营造了一个宽松的工作环境。 点一地”接线方式分析及应用 [J] 广西 .第三,避雷器应垂直安装不得倾斜 , 其中 气象 ,2005,26(3):42-48. 4 经实体改良实现降低雷电灾害的实例 心沿垂线的偏斜量不大于全高的 296, 引线要 [3] 夏志军 . 改进变压器防雷接地方式 [J]. 连接牢固 , 避雷器上接线端子不得受力。接地 中国电力企业管理 ,2008(04):58-59. 经过改进的低压避雷器在始兴地区的一 引下线与被保护设备的金属外壳应可靠地与接 [4] 聂永振 10KV 配网中氧化锌避雷器的安装 .条 10kV 线路上试行结果表明,避免了带电导 地网连接。 方法 [J]. 企业改革与管理 ,2014(04):123- 线与计量箱内的其它金属材料接触导致的接地 最后,为防止其正常运行或雷击后发生 124. 放电或相间短路放电,解除了因放电严重而烧 故障 , 影响电力系统正常运行 , 避雷器安装位 [5] 杜代兴 . 低压智能化防窃电控制计量箱技 坏整套计量箱、变压器二次出线或变压器的隐 置要处于跌开式熔断器保护范围之内。 术 的 应 用 [J]. 工 业技 术 ,2012(18):160- 患。在控制事故扩大范围、减少故障处理时间、 161. 提高供电可靠性方面也有了很大的进步。 5.2 项目实施进度及安排
在始兴地区一条 10kV 线路,分布有 38 由于本项目涉及面较大,且台架计量箱 个台区,每个台区低压侧加装一个改良后的计 作者简介 低压避雷器接线点设计的改良需结合电力局检 何伟平:1966-:,男,广东省始兴县人。大 量箱低压避雷器,系统覆盖 38 个 220V 计量点。 修计划和天气状况来实施,因此设定 1 年为本 专学历。现为广东电网韶关始兴供电局技术员。 供电所对该线路进行运行情况跟踪及数据监测 项目建设期,分成两个阶段: 研究方向为电气工程及其自动化。 卢伟雄发现,在雷雨季节时,改良后的低压避雷器防 初期阶段:进行台架计量箱低压避雷器接 :1986-:,男,广东省始兴县人。本 科学雷效果是十分明显的。 线点设计改良方案与设计模型的选定;其最终 历。现为广东电网韶关始兴供电局助理工 程通过该线路 2014 年第三季度运行数据统 功能及基础理论的研究分析和技术经济分析。 师。研究方向为电气工程及其自动化。 计得出,线路因低压计量箱遭雷击引起的故障 中后期阶段:推动设计方案向纵深开展, 开始次数仅为 1 次,而去年同期的故障次数为 10 次, 研究报告的编制及修改,并报请内部审查; 在故障率降低 90%,从而减少低压停电时户数: 作者单位 结题验收阶段,做好各项材料和图纸的准备 广东电网韶关始兴供电局 广东省韶关市 936 时 ? 户。 工作。 在今后,将按照政策引导与市场需512500 2013 年始兴地区共有 550 台低压台区, 求, 全年因为低压计量装置故障造成台区停电 82 大力推广此种改良装置的实际应用工作,实现
Electronic Technology & Software Engineering 电子技术与软件工程 ? 117
范文三:低压动力电能计量箱
附件3:
福建省电力有限公司
低压动力电能计量箱技术规范
1 范围
本技术规范规定了低压动力电能计量箱的主要技术要求。
本技术规范适用于福建省电力有限公司各直管供电单位、各直管、控股及代管县公司贸易结算用低压动力电能计量箱的设计、订货、验收和安装。
2 引用标准
下列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。 DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程
DL/T 5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规范
DL/T 825-2002 电能计量装置安装接线规则
GB/T 16934-1997 电能计量柜
GB 50096-6 1999 住宅设计规范第六部分:建筑设备
GB 4208-2008 外壳防护等级(IP 代码)
GB 7251.1—2005 低压成套开关设备和控制设备 第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备
GB 7251.3—2006 低压成套开关设备和控制设备 第三部分:对非专业人员可进入现场的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求
GB 50254-1996 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 DL/T 825-2002 电能计量装置安装接线规则
GB 50058-1992 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
Q/GDW 347-2009 电能计量装置通用设计
3 技术要求
以下未提及的均应满足条款2所列标准的技术要求。
3.1 箱体
3.1.1 结构
(1) 整体结构应采用框架型式。
(2) 箱内应至少具备进线单元、计量单元及出线开关单元,各单元之间必须相互隔离。若需安装用电信息采集设备,则应单独增设采集终端单元,采集终端单元应预留天线安装位置。
(3) 进线单元与计量单元间、计量单元与出线开关单元间的隔板上均应留有电缆走线孔洞。
(4) 挂式箱体应具有足够机械强度,且至少具备四个安装挂耳。
(5) 进线应采用弯形穿线管敷设,其穿线管插入进线单元内不小于2cm 并能可靠固定。箱体外壳的出线孔洞应采用敲落孔形式。
(6) 户外型计量箱特殊要求
a) 计量箱应设有雨遮,雨遮顶部应能防止积水,且超出箱体表面的尺寸应≥80mm 。
b) 计量箱箱门、进出线应有防雨措施。
c) 计量箱箱体应开有排湿孔,孔内侧应设置不锈钢防护网,且孔的开设不应导致窃电隐患。
(7) 安装费控电能表的电能计量箱,其结构应满足相关费控功能需要。
3.1.2 密封
(1) 箱体的顶部、底部、左右侧及中间隔层应密封,防止从外部
对其进行拆卸(推荐铁板焊接方式或内螺丝固定方式)。户外型箱体外壳防护等级应满足IP34D 的要求。户内型箱体外壳防护等级应满足IP30的要求。特殊环境(如易燃易爆场所)下的,防护措施及电气设备的选择应满足GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的要求。施加铅封后,箱门、面板及观察窗应不能被拆卸。
(2) 箱门与门边框间的缝隙应≤2mm 。
(3) 计量单元与进线单元及出线开关单元间应设有电缆走线孔洞①。穿线后各单元间的间隙应满足IP30要求且无窃电隐患。
(4) 进线单元、计量单元门的把手应采用冲压成型工艺,冲压后形成的孔洞必须从内部焊接铁板予以封堵。
3.1.3 箱门
各单元应设置独立的门,门应在不小于90度的范围内自由开启和关闭。门在开闭过程中,箱内设备不应受到冲击、损坏及碰伤。
(1) 进线单元
门的上下位置应设置铅封柱各1对。
门应采取内嵌式设计,铰链应安装在门内侧。
(2) 计量单元
门的上下位置应设置铅封柱各1对。
门应采用内嵌式设计,铰链应安装在门内侧。
(3) 出线开关单元
门应装有把手方便用户开启。
户外型计量箱应采取适当的固定方式防止箱门被盗,内部出线开关应安装防护罩壳(操作手柄外露),防护罩壳应可加锁。 ① 孔洞的开设位置应确保无窃电隐患。
3.1.4门锁
计量箱各箱门的开启应由钥匙控制,进线单元、计量单元和采集终端单元箱门加锁②后,加锁处(或锁上)应可施加铅封,且具有锁孔保护措施。门锁采用联动机构,加锁后至少应使门的上下两处通过联动方式扣紧门。
3.1.5 电能表、互感器、试验接线盒(经互感器接入式)安装位置。
(1) 当安装2只及以上电能表时,两只三相电能表之间的水平间距不应小于 80mm;电能表与试验接线盒之间垂直间距不应小于 80mm 、试验接线盒与周围壳体结构件之间的间距不应小于60mm 。
(2) 在电能表安装位置上可设置高度可调节的垫板或专用挂表架,应有足够的强度。
(3) 试验接线盒与电能表的垂直间距应≥60mm ,与下方构件的间距应≥60mm ,与其它周围构件的间距应≥60mm 。试验接线盒的技术性能应满足DL/T825《电能计量装置安装接线规则》附录D 的有关要求。
3.1.6 观察窗
(1) 观察窗应选用防静电、无色透明防爆材料,其尺寸应能满足清晰地观察到电能表、试验接线盒的需要。观察窗采用中分子聚碳酸酯材料,其厚度应不小于2.5mm 。
(2) 观察窗严禁采用橡胶圈或外部螺丝紧固方式,应安装在箱门框里侧,正面不得看到安装螺丝及螺孔。
(3)安装本地费控智能电能表的,应在表位对应观察窗位置开有70 mm (高) ×10mm ( 宽)的插卡槽;安装远程费控智能电能表的,应在表位对应观察窗位置开有直径为15mm 圆形复位按钮孔。槽②注:进线单元和计量单元推荐采用A/B型电磁锁,计量单元配A 锁、进线单元配B 锁,B 钥匙只能打开B 锁(进线单元),A 钥匙可同时打开A 、B 电磁锁(电能表、进线单元)。
(孔)周边应平整光滑,户外型的槽(孔)还应具备防雨措施。
3.1.7 标志和标识
(1) 进线单元门下方应有牢固而清晰的铭牌标志。铭牌尺寸:长130mm ,宽65mm ,其内容至少包括:厂名(商标) 名称、型号、额定电压;制造日期;出厂编号。在进线单元醒目位置注明“严禁带负荷拉合隔离开关”。
(2) 面板上应有牢固而清晰的安全用电标志(样式见附录1中的图1)。尺寸:长70mm ,宽100 mm。
(3) 面板上醒目位置应有牢固而清晰的警示标志(样式见附录1中的图2)。尺寸:长100mm ,宽60 mm ;字体:华文楷体、字号二号、加粗;行距:固定值40磅。
(4) 观察窗下方应有户号牌(样式见附录1中的图3)。尺寸:长90mm ,宽35mm 。
(5) 箱面板内侧应有电气一次接线图。箱体内各电气设备、接线头均应按照国家行业标准规范进行标识。
(6) 出线开关上应有与户号相对应的标识。
(7) 采用铆钉方式固定标志和标识牌时,铆钉开孔位置应远离电能表、试验接线盒和互感器。
3.1.8 材质与工艺
(1) 箱体材质为不锈钢(宜采用304 1Cr18Ni9-低碳。)、冷轧钢、镀锌板或铝合金(宜采用2A12),板材应有足够的机械强度,厚度应≥1.5mm 。户外型计量箱宜采用不锈钢材料③。
(2) 箱体及各部件(含所有的配套螺丝、螺杆应采用不锈钢或镀③安装地点确不具备接地条件或容易锈蚀环境,可采用具有抗紫外线、高强度、阻燃、耐老化、耐化学腐蚀、绝缘等性能的非金属材质计量箱。
铬的材料)的防锈性能应能满足GB7251.3《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入现场的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求》相关条款要求,箱体其它方面性能应满足GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》和GB7251.3《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入现场的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求》的相关要求。
(3) 箱体及各部件边缘及开孔应平整光滑、无明显的毛刺及裂口,焊接点(缝)应均匀、光洁、牢固。箱体应进行喷涂处理,且涂层、标志应应长期不褪色、不剥脱。
(4) 箱体各平面对角线偏差应≤3mm 。箱体表面平整度偏差应≤2mm 。
(5) 箱内接线端子排接线端子应选用铜质材料。
(6) 箱体使用寿命≥20年。
3.2 箱内主要设备
3.2.1 计量箱及箱内所选用的电工元件应具备中国国家强制性产品 “CCC ”认证证书。
3.2.2 进线单元应设置隔离开关,容量应与用户计费容量相匹配。
3.2.3 出线开关单元应设置三极形式的负荷开关④,宜采用能观察到明显断开点的开关。
3.2.4计量箱配置的计量用电流互感器应不低于0.2S 级,其额定二次负荷应与实际负载相适应。电流互感器应安装在进线单元内。
3.2.5 计量用电流互感器铭牌、极性标志应清晰易于辨认,并能有效防止被拆换。 ④开关外置费控智能表应使用可通过电能表跳闸信号进行控制的专用微型断路器。
3.2.6 计量用电流互感器二次接线端子处应具有可实施铅封的防护罩,铅封位置和铭牌位置应在同侧。
3.2.7 计量单元中装设的16个信号端子接线盒,接线方式见附录2。
3.3 接线方式
3.3.1 所有孔洞应有防止刮伤导线的绝缘密封圈,且应有防止导线绝缘层破坏的措施。
3.3.2 穿芯式电流互感器一次宜采用过渡铜排接线方式,铜排尺寸应与计费容量匹配且应有相别标识。
3.3.3使用低压穿芯式电流互感器时,一次接线方式应采用单匝穿芯方式。
3.3.4 导线排列应按正相序(即黄、绿、红色线为自左向右或自上向下)排列。
3.3.5 电流二次回路应采用三相六线的接线方式,接线应直接至试验接线盒,中间不得有任何辅助接点、接头或连接端子,为减少雷击损坏电能计量装置事故,电流互感器二次侧应不接地。
3.3.6 经电流互感器接入的电能表,其电压应直接从设置在电流互感器一次电源侧的专用接入点接入,电能表电压应与电流互感器一次电源同时投切。电压接线应直接接至试验接线盒,再接至电能表,中间不得有任何辅助接点、接头、连接端子或熔断器等。
3.3.7 试验接线盒靠近电能表侧的接线端子应与电能表连接,另一侧端子与互感器等连接;电流进、出线应错开一个孔位。
3.3.8 电源中性线(N 线)必须先接入计量单元,单元中应设置中性线专用接线端子。
3.4 导线
3.4.1 电源线、中性线(N 线)截面应满足表1要求。
3.4.2 电流二次回路应使用单股铜质导线,截面应≥4mm 2,电压回路应使用单股铜质导线,截面应≥2.5mm 2,多雷区应采用屏蔽线。控制回路导线截面应不小于 1.5mm2,信号回路导线截面应不小于0.5mm 2。
3.4.3 U、V 、W 各相导线分别采用黄、绿、红色线;N 线采用黑色线;接地线为黄绿相间色线。
3.4.4 电流互感器非极性端至试验接线盒之间的二次回路u 、v 、w 各相导线应分别采用黄黑、绿黑、红黑双色线。
3.4.5 电能表的RS485、脉冲等弱电信号线应采用五类网线。网线与端子连接的部分,应采取铜鼻子过渡,铜鼻子应为无缝式结构并采用机械冷压紧固,确保电气连接的可靠、紧固。
3.4.6 直通式电能表电源进出线采用多芯线时,导线与端子连接的部分应采取铜鼻子过渡,铜鼻子应为无缝式结构并采用机械冷压紧固,确保电气连接的可靠、紧固。
4 安全
4.1 电气间隙和爬电距离
应符合有关规程规定。
4.2 介电强度
能承受工频电压2500V ,历时5S ,无穿或闪烁现象。
4.3 接地(金属计量箱)
4.3.1 箱体必须焊有不小于M10的接地铜螺栓,并有明显的接地标
识。箱内接地端子排应通过导线与接地螺栓有效相连,各单元箱门应通过导线与箱体有效相连。
4.3.2 接地端子排截面积应≥20mm ×4mm 。端子排接线孔距:当接地导线截面积≤10mm 2时,孔距应≥10mm ;当接地导线截面积>10mm 2时,孔距应≥15mm 。导线应采用挤压或双钉形式固定。
4.3.3 箱体总接地线的截面积应≥16mm 2, 并与接地端子铜排可靠连接。
4.4 阻燃
4.4.1 固定载流部件:灼热丝试验温度(960土10) ℃;
4.4.2 嵌入墙内安装部件:灼热丝试验温度(850土10) ℃;
4.4.3 其它部件:灼热丝试验温度(650土10) ℃。
5.出厂资料
电能计量箱出厂时至少应提供下列资料
5.1 产品合格证
5.2 产品使用说明书
5.3 产品电气原理图、设备接线图
5.4 元器件明细表
6. 安装
6.1 安装前应确认箱体、观察窗、面板涂层等完好无损,箱体整体结构无变形。
6.2 箱体安装应垂直、牢固。
6.3 电能表应垂直安装,倾斜度不能超过1°。
6.4 安装后应对出线孔洞间隙实施封堵。进线部位应密封,遗留间隙应满足IP30要求。
6.5 计量箱应可靠接地。
6.6 户外型计量箱箱体下沿离地高度≥180cm ,户内型计量箱箱最高观察窗中心线距安装处地面不高于1.8m 。
6.7 互感器二次侧接线位置应便于检查及试验。
附录1:标志与标识
附录2:信号端子接线盒接线方式
本技术规范由福建省电力有限公司营销部负责解释
范文四:YKB-低压计量箱(金属单相表表箱)
版本号2013-1.0 低压计量配电箱(金属表箱)装配—工时定额方案号型号(代号)123456789101112131415161718192021222324252627282930备注:
1、主开关隔离或母线连接“/表”含义:单路表前隔离开关+熔断器+电度表+表后限流开关(断路器)及N、PE排配线。
2、电表箱带断路器回路,工时计算按照明配电箱计算。
YKB-1-JSYKB-1-JSYKB-2-JSYKB-2-JSYKB-3-JSYKB-3-JSYKB-4-JSYKB-4-JSYKB-5-JSYKB-5-JSYKB-6-JSYKB-6-JSYKB-7-JSYKB-7-JSYKB-8-JSYKB-8-JSYKB-9-JSYKB-9-JSYKB-10-JSYKB-10-JSYKB-11-JSYKB-11-JSYKB-12-JSYKB-12-JSYKB-13-JSYKB-13-JSYKB-14-JSYKB-14-JSYKB-15-JSYKB-15-JS
配置方案描述单表箱(装表)单表箱(预留表位)两表箱(装表)两表箱(预留表位)三表箱(装表)三表箱(预留表位)四表箱(装表)四表箱(预留表位)五表箱(装表)五表箱(预留表位)六表箱(装表)六表箱(预留表位)七表箱(装表)七表箱(预留表位)八表箱(装表)八表箱(预留表位)九表箱(装表)九表箱(预留表位)十表箱(装表)十表箱(预留表位)十一表箱(装表)十一表箱(预留表位)十二表箱(装表)十二表箱(预留表位)十三表箱(装表)十三表箱(预留表位)十四表箱(装表)十四表箱(预留表位)十五表箱(装表)十五表箱(预留表位)
母线外购成品如母线
一次组(h)本厂加工请按此定额
(h)
4.03.85.65.28.78.112.411.619.018.022.821.626.625.230.428.834.232.438.036.041.839.645.643.249.446.853.250.457.054.0
0.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
打签打号(h)0.10.10.10.10.10.10.10.10.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
工时合计(h)4.74.56.35.99.48.813.112.319.818.823.622.427.626.231.429.835.233.439.037.042.840.646.644.250.447.854.251.458.055.0
6
范文五:计量箱分体改装错接线分析
计量箱分体改装错接线分析
栏目主持朱宁《农村电I}2011年第6期
?矗曩?罄蠊谚毽活
(471201))河南省汝阳县电业局杨红涛
1从外围检查
(1)越表接线的检查.对于普通
低压用户.查看进电能表前的导线
靠墙,交叉等隐蔽处有无旁路接线
和与I临户之间有无非正常接线;对
于高供低计用户,要重点检查低压
配电出线端至计量装置前有无旁接
线或该段导线有无剥接的痕迹.
(2)私拉乱接的检查.检查用户
是否私自接线用电.要求用电检查
人员应熟悉用户的报装容量等信
息.
2计量箱的外部检查
2.1检查封
(1)封的完好性.良好的封表面
平滑完整,没有损伤.而被人动过手
脚的封,怎么修复也不可能恢复原
貌.
(2)封的真伪.自带印好字样的
各类封样,在现场对比真伪.
是否连续平稳,屏幕字迹是否清楚;
对多功能电子式电能表.还要检查
内部存储信息的安全性.
3.2检查二次接线
(1)二次开路.仔细检查导线绝
缘层,如果有人为破坏现象,从外部
很容易看出来.
(2)虚接.计量装置中有很多接
点和端子,会形成很多个接头.如果
接头氧化或接触不良.都会造成虚
接或假接,致使计量回路不通.
(3)短路.检查有无用短接线短
接电流表进出线端子.对装有电流
互感器的计量箱.要重点检查表尾,
电流互感器一次,二次有无人为短
接,端子排接线是否正确和良好.
3.3检查互感器
(1)互感器铭牌参数是否和用
户手册相符.防止人为改变互感器
变比实施”偷梁换柱”窃电.
(2)电流互感器和电压互感器
选用,要和电能表的额定电压,额定
电流相符.电流互感器变流比.应选
择负荷电流为电流互感器额定电流
的30%,100%.最大不能超过
120%,最小不能低于10%.
(3)检查电压互感器二次熔断
器是否完好,接触是否良好,注意电
压回路不能断路.检查电流互感器
二次回路是否独立.是否有其他负
载串联.电流互感器二次阻抗是否
过大等.2011-03—20收稿
错接线分析
(355001)福建省福安市供电有限公司张绍章
(3)封的分类和用途范围.按照某小型水电站采用1OkV线路2电能量追补
部门领用的记录.将所领用的封按供电,采用JLS一10型组合式电力计计量箱额定变压比为lO00o/
照校表,装表,用电(检查)进行分量箱,安装于电杆上,每次抄表都要100,额定变流比为30/5,总变比为
类,发现使用范围不对应,要立即着爬杆.为了方便抄表和保证人身安10O00+lOOx(30+5)=600.
手调查和取证全,把计量箱的组合互感器和电能正确接线的功率表达式为Po=
2.2检查锁表箱分开,把电能表箱下移到距地,/了队.
(1)查看箱门及锁有无被撬,外2.5nl处.7天后抄表,发现电能量为错误接线的功率表达式为PI:
力损坏,修复等痕迹.120kW?h,只有往常的1/3,立即进.,Z.cos(180~+30.+p)+os(30”一
(2)对装有开箱计数器的表箱,行检查分析.)
开箱后要查对计数器上的开锁次1检查经过更正系数G::3
数,如果计数器次数不对应,则有重检查计量箱和表计的铅封完’追补电能量?:(G一1)×120×
大嫌疑.好,用钳形表测得电压===600:(3—1)×120×600:144000(kW.
3开箱检查U~=IO0.4V,电流,u=,w=2.1A,三相h)
3.1检查电能表电压平衡,两相电流平衡正常.该水根据计算结果.应追补电能量
(1)电能表外壳是否完好.查看电站低压配电房内总开关柜的功率为144000kW.h,参考该水电站以
有没有外力破坏迹象,比如钻孔,表因数为0.866.因为水电站无功电能往用电能量与值班运行记录.与水
盖玻璃破碎.发得较多,功率因数较高,30..电站协商进行了追补.
(2)电能表的安装情况.查看固将电能表端子电压线拔出后,电3经验教训
定电能表的螺丝是否牢固完好;安能表为反转,确定该电能表第一元为防止出现类似错误,在计量
装位置是否合适,倾斜幅度是否过件出错,因为第一元件功率为箱分体安装用电缆连接时.电流与
大;安装的进出线是否合适;是否有U.j.cos(30.+),要大于零,正转.停电压的二次线应用色线分清.线头
机械振动,磁场干扰等现象.电检查,核线发现,原来是在安装过要打上标签,以利于辨认.安装完后
(3)电能表的运行情况.电子式程中,把U相电流互感器二次线接核对二次线路.送电后要全面检测.
电能表脉冲信号在正常负荷下闪动反,造成计量误差.避免计量不准确.2Ol1-03—11收稿
a啪员工冀鍪菁望,鏊公司制定了41
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