基本信息
- 项目名称:
- 不停电更换0.4kV计量表计的计量箱
- 来源:
- 第十二届“挑战杯”省赛作品
- 小类:
- 机械与控制
- 大类:
- 科技发明制作B类
- 简介:
- 常用的低压计量箱的电度表、电流互感器及一、二次引线一旦发生故障,就会造成表计不走、计量不准等现象,会影响供电可靠性。为了弥补以上缺点,因此进行了此次创新。通过更换接线方式从而使得在更改电度表时可以不用停电,可带电作业,不会给客户造成停电,增加供电可靠率,增加供电量,而且施工时间比较短。由于电流回路、电压回路单独运行,即便是电压两相短路也不会造成电流互感器电压过高而烧毁。
- 详细介绍:
- 一、目前我国实际应用中的的计量方式: 目前,我国10kV的计量的方式一般是三相四线制三块单相电能表经三块LMZ1-0.5S级的电流互感器和一、二次导线固定在一个铁皮箱或者是PVC塑料箱内进行的计量方式。向居民传输电能,一旦箱内的二次导线、电能表、电流互感器烧坏或者故障等原因,电力部门就会派人到现场进行查看、维修或者更换,不管上述哪项故障原因都会造成相应的电能表不转动或计量不准确,在收取电费时给电力部门造成经济损失和争议。而且,在维修或更换上述工作中,还要停用10kV配变的一次跌落保险,由于停用10kV配变的工作需办理低压第一种工作票,做好技术措施和安全措施后,方可开始工作。像更换一块电能表这样的简单工作就需要两个人而且至少需要一小时的工作时间。不但费工费事,操作麻烦,履行许可手续时间长,而且还会给居民造成大面积停电,使居民在生活和企业生产上造成不必要的经济损失。 此外,常规接线的计量箱在实际应用过程中,还存在如下缺点 : 1.电压、电流共用一个回路,不管是电压短路,还是电流回路故障都会影响表计正常运行。 2.电压短路会烧毁电度表。 3.电流回路有故障也会影响电度表的正常运行 。 4.用电客户一旦负荷增加,原来的变比小就满足不了用电需求和超负荷运行,就会烧毁电流互感器。 二、通过此次技术改进,该作品具有如下特点: 1、只需办理低压第二种工作票,该变压器运行﹙带电作业﹚不需停用配变的一次跌落保险,﹙不许做安全措施和技术措施﹚方可工作开始,手续简单。 2、不会造成大面积停电,不会给企业和居民生活造成经济损失,供电可靠率达100﹪. 3、若更换一块A相电能表时: ﹙1﹚只要拔下电压端子4、5的二次保险,就可使电能表3、4接点无220V电压,电压线3、4之间的电压表也没有电压指示,工作人员安全有保障。 ﹙2﹚用短接线把1、2、3电流端子进行短接,电能表的1、2接点就无电流通过,此时,串接在电流端子1上的电流表也无电流指示,不会烧毁电能表,也不会危及工作人员人身安全,换一块新的即可。 4、若更换一块a相电流互感器变比时: ﹙1﹚拔下电压端子4、5的二次保险。 ﹙2﹚用短接线把1、2、3电流端子进行短接﹙不准开路﹚,此时,电流互感器的二次导线就没有电流,就不会危及人身安全。 ﹙3﹚然后,把电流端子2接线接到电流端子3上即可,这时电流互感器的变比由100/5改为150/5。 ﹙4﹚改完后,拆下短接线,送上4、5电压保险,检查后即可送电。 通过此次改进可以免去因用户负荷的增加而去更换电流互感器的麻烦。 5、电能表的内部接线进行了改进: 电流回路和电压回路都是独立的﹙常规是混用的﹚,所以,烧毁电能表的概率降至最低,同时也减少了开支,提高了效益。 6、电能表内部接线分开后,电流互感器上K1、K2接点只有电流通过,没有电压通过。所以电流互感器的使用年限增加,故烧毁电流互感器的概率也大大减少。 三、使用说明: (1)更换电能表(以A相为例) 计量箱内部的A相电能表故障:维修人员到现场可不用停用10kV配变的一次跌落保险(一次保险是通过用导线连接在10kV配变的一次绕组上的保护装置,计量箱内电能表、电流互感器是通过二次导线连接在10kV配变二次绕组上的),这样即可办理低压第二种工票。 1、首先打开计量箱。 2、把箱内的电流端子1、2进行短接,短接后的电能表就无电流而言,也就是《电业安全工作规程》当中所说的电流互感器不能开路的道理,电流互感器开路就会产生较大的电流,使电力仪表烧坏,还会危及工作人员的生命安全,所以是绝对不允许的。 3、拔下电压端子4、5的保险,也就是《电业安全工作规程》当中所说的电压互感器不能短路,短路瞬间电压会升高很多倍,使电力设备和仪表造成损坏,同时还会危及工作人员的生命安全,所以说电压互感器绝对不能短路,拔下电压端子4、5的保险,电能表的接线端子3、4就没有电压而言,同时接在3、4之间的电压表也无电压指示。 4、把烧坏的电能表卸下,安装上新的电能表。 5、送上4、5电压端子的保险,拆下1、2电流端子上短接线。 6、检查无误即可对电度表送电。 更换b.c相电能表的方法相同,只是改变一下相应的短接电流端子位置和拔下相应电压端子保险即可。 (2)更换电流互感器变比: 1、首先打开计量箱。 2、改变电流互感器变比时,可由电流互感器的二次侧抽头来进行,当接K1、K2时,变比为100/5,当接K1、K3时,变比为150/5。正常时K1.K3为150/5。假如更换为100/5的变比时,拔下电压端子4、5的保险,短接K1.K2.K3的电流端子,然后,把电流端子的电能表侧2接点接到3电流端子上即可,也就是原来的150/5改为100/5。 3、拆下短接在K1.K2.K3的短接线。 4、送上4、5电压保险,检查后送电即可。 以上更换电能表和电流互感器都不需停电,也不会造成大面积停电,也不会危及工作人员的安全问题,同时供电可靠率也大大提高。 四、作品优点: 1、改变TA变比可由改变抽头来进行,TA变比由二次抽头来确定,不用更换TA一次导线的匝数,也不用拆卸原TA,即省工又省事,又方便。 2、更换电度表不用停电,可带电作业,不会给客户造成停电,增加供电可靠率,增加供电量,而且施工时间比较短。 3、电流表可监视配变三相绕组的负荷情况,可根据电流表的指示来掌握三相电流是否平衡,即避免了三相电流不平衡造成某一相绕组电流偏高而烧毁高压绕组,又可直观掌握该配变的实际运行情况,通过这样来进行低压侧负荷调整,一目了然,减少了管理者用钳形电流表来测量三相绕组电流程序,对考核配变经济运行提供可靠依据。 4、电压表可监视配变三相电压是否平衡,根据电压表的指示情况,可随时进行分接头调整(停电后调整),来达到电压合格率,减少管理者用万用表测量二次电压值程序,对考核低压线损提供可靠依据。再者,可根据电压表指示情况,来判断该配变高压一次保险是否熔断,也可根据电压表指针摆动情况判断一次保险是否打火、放电等现象,避免了盲目试拉。 5、电度表的接线采用电流回路、电压回路两部分,电度表的内部接线把电流线圈、电压线圈分别单独运行,这样改变内部接线,使电流、电压回路不混合使用,事故点少,同时也避免了电压回路短路而烧毁电度表的事故发生,也避免了窃电者把电压封勾断开,造成电度表不计量的现象发生。 6、工作灯安装在计量箱的内部中间上顶端,用以夜间更换电度表照明及应急之用,也可作为夜间巡视计量照明之用,该开关安装于计量箱内右上角,开门照亮,关门自动熄灭,又方便又实惠。 电流回路、电压回路单独运行后,即便是电压两相短路也不会造成电流互感器电压过高而烧毁。 五、经济效益 以一台农用50KVA配变为例。平均每月售电 8000-9000Kwh,按每月8500 Kwh 计算,每小时供电12Kwh。每次需停电时间2小时,少供电24 Kwh。 更换一组常规计量需要人工两人,人工费用每人约40元。 按千度电价596元计算, 24Kwh为14.3元,加上人工费用两人80元,两项合计;94.3元。 某县10KV配变计量箱2232个,如全县不停电校验表计一次,可节约2232×94.3 = 21.047万元。 根据统计: 1、每年故障烧毁计量箱108个,108×94.3元=10184元。 2、每年故障烧毁电度表324块,324×60元=19440元。 3、每年故障烧毁电流互感器98块,98×60元=5880元。 三项一年合计35504元。 如果按某市有16县市区计算,16×35504元=568064元,供电可靠率大大提高,对社会而言,造成间接损失无法计量和估算。
作品专业信息
设计、发明的目的和基本思路、创新点、技术关键和主要技术指标
- 常用的低压计量箱的电度表、电流互感器及一、二次引线一旦发生故障,就会造成表计不走、计量不准等现象,会影响供电可靠性。为了弥补以上缺点,因此进行了此次创新。通过更换接线方式从而使得在更改电度表时可以不用停电,可带电作业,不会给客户造成停电,增加供电可靠率,增加供电量,而且施工时间比较短。由于电流回路、电压回路单独运行,即便是电压两相短路也不会造成电流互感器电压过高而烧毁。
科学性、先进性
- 1、只需办理低压第二种工作票,该变压器运行﹙带电作业﹚不需停用配变的一次跌落保险,﹙不许做安全措施和技术措施﹚方可工作开始,手续简单。 2、不会造成大面积停电,不会给企业和居民生活造成经济损失,供电可靠率达100﹪. 3、电能表的内部接线进行了改进: 电流回路和电压回路都是独立的﹙常规是混用的﹚,所以,烧毁电能表的概率降至最低,同时也减少了开支,提高了效益。 4、电能表内部接线分开后,电流互感器上K1、K2接点只有电流通过,没有电压通过。所以电流互感器的使用年限增加,故烧毁电流互感器的概率也大大减少。
获奖情况及鉴定结果
- 无
作品所处阶段
- 实验室阶段
技术转让方式
- 无
作品可展示的形式
- 图片
使用说明,技术特点和优势,适应范围,推广前景的技术性说明,市场分析,经济效益预测
- 1、改变TA变比可由改变抽头来进行,TA变比由二次抽头来确定,不用更换TA一次导线的匝数,也不用拆卸原TA,即省工又省事,又方便。 2、更换电度表不用停电,可带电作业,不会给客户造成停电,增加供电可靠率,增加供电量,而且施工时间比较短。 3、电流表可监视配变三相绕组的负荷情况,可根据电流表的指示来掌握三相电流是否平衡,既避免了三相电流不平衡造成某一相绕组电流偏高而烧毁高压绕组,又可直观掌握该配变的实际运行情况。 4、电压表可监视配变三相电压是否平衡,根据电压表的指示情况,可随时进行分接头调整。 5、电度表的接线采用电流回路、电压回路两部分,电度表的内部接线把电流线圈、电压线圈分别单独运行,这样改变内部接线,使电流、电压回路不混合使用,事故点少,同时也避免了电压回路短路而烧毁电度表的事故发生,也避免了窃电者把电压封勾断开,造成电度表不计量的现象发生。
同类课题研究水平概述
- 目前,我国10kV的计量的方式一般是三相四线制三块单相电能表经三块LMZ1-0.5S级的电流互感器和一、二次导线固定在一个铁皮箱或者是PVC塑料箱内进行的计量方式。向居民传输电能,一旦箱内的二次导线、电能表、电流互感器烧坏或者故障等原因,电力部门就会派人到现场进行查看、维修或者更换,不管上述哪项故障原因都会造成相应的电能表不转动或计量不准确,在收取电费时给电力部门造成经济损失和争议。而且,在维修或更换上述工作中,还要停用10kV配变的一次跌落保险,由于停用10kV配变的工作需办理低压第一种工作票,做好技术措施和安全措施后,方可开始工作。像更换一块电能表这样的简单工作就需要两个人而且至少需要一小时的工作时间。不但费工费事,操作麻烦,履行许可手续时间长,而且还会给居民造成大面积停电,使居民在生活和企业生产上造成不必要的经济损失。 此外,常规接线的计量箱在实际应用过程中,还存在如下缺点 : 1.电压、电流共用一个回路,不管是电压短路,还是电流回路故障都会影响表计正常运行。 2.电压短路会烧毁电度表。 3.电流回路有故障也会影响电度表的正常运行 。 4.用电客户一旦负荷增加,原来的变比小就满足不了用电需求和超负荷运行,就会烧毁电流互感器。 进行了此次创新后,更换电度表不用停电,可带电作业,不会给客户造成停电,增加供电可靠率,增加供电量,而且施工时间比较短。由于电流回路、电压回路单独运行后,即便是电压两相短路也不会造成电流互感器电压过高而烧毁。 由于电度表的接线采用电流回路、电压回路两部分,电度表的内部接线把电流线圈、电压线圈分别单独运行,这样改变内部接线,使电流、电压回路不混合使用,事故点少,同时也避免了电压回路短路而烧毁电度表的事故发生,也避免了窃电者把电压封勾断开,造成电度表不计量的现象发生。