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电子电度表功率表工作原理及窃电 功率表是如何工作的

时间:2020-08-12    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

电子电度表功率表工作原理及窃电

电子电度表功率表当电度表接入被测电路后,被测电路电压U加在电压线圈上,在其铁芯中形成一个交变的磁通,这个磁通的一部分ΦU由回磁极穿过铝盘到回到电压线圈的铁芯中;同理,被测电路电流I通过电流线圈后,也要在电流线圈的U形铁芯中形成一个交变磁通Φi,这个磁通由U形成铁芯的一端由下至上穿过铝盘,然后又由上至下穿过铝盘回到U形铁芯的另一端。电度表的电路和磁路如图6-3所示,其中回磁板4是由钢板冲制而成的,它的下端伸入铝盘下部,与隔着铝盘和电压部件的铁芯柱相对应,以便构成电压线圈工作磁通的回路。

传统电度表指感应式的机械电度表(简称感应表或机械表),其工作原理是利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝盘转速与负载功率成正比,通过轴向齿轮传动,由计度器积算出转盘转数而测定出电能。故电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。由电度表的作用原理知,改变输入电度表的电流、电压、相位以及改变电度表的转速、齿轮变比等均可以达到窃电的目的。下面分改变电度表的电气参数(电流、电压、相位)和机械参数(转速、齿轮变比)两方面对常用窃电方法进行剖析。

电子电度表功率表电气方法

窃电手段之一:短路电度表的电流线圈  
   
    这种作案方法通常是在电度表内部或外部用导线将电流线圈短接,较隐蔽的做法是用准备好的两头带针的导线分别插入电流线圈的入出两端,使流入电度表的电流减小。这种方法可以使电度表转速变慢而达到窃电的目的。很多人认为这种方法可以使电度表停转,实际上不能,因为电度表电流线圈电阻很小,外部用导线短路后,短路导线只能分去流入电流线圈的部分电流,电度表照样会转,只是少计了短路导线分去的部分负荷。故对这样的窃电方法仅靠观察电度表会不会转来判断用户有无窃电是不对的。

窃电手段之二:在电压线圈上串联分压电阻或断开电压线圈  
   
    对于单相电度表,断开电度表的电压联接片是很容易的事,会造成电表不转,但很容易被发现。如果用一个电阻串到电压线圈上,负荷端直接连出,所串电阻用绝缘胶布或绝缘套管套住,可以做到很隐蔽,其原理是使通入电压线圈的电压减小,达到少计量的目的。 

窃电手段之三:调换输入电度表的零线与火线,使零线流入电度表的电流线圈。  
   
    这种窃电方法是在用电时,和邻居互换零线或另取一地线形成一地一火制,使自家电度表零线悬空,由于电流线圈悬空没有电流流过,故电度表不会转动。当供电部门查电时,恢复自家电度表零线,电度表计量正常。这种方法很容易在室内控制窃电与不窃电,供电人员很难查到真相。窃电的关键是要使流入电度表的零线与火线调换。
 
窃电手段之四:使用辅助变压器。  
   
    窃电时用变压器二次输出大电流反向流入电度表的电流线圈,使电度表反转。这种方法没有什么痕迹,窃电者只需在供电部门每月抄表前,使电度表反转,减少一定电度即可,当然这需要较专业的水平。  
   
窃电手段之五:负荷端接移相器,调整电流和电压的电角度,使电度表反转(对三相电度表有效)。   
   
电子电度表功率表机械方法 
   
窃电手段之一:在电度表上端钻一小孔,窃电时插入铁钉或其它物件,使电度表转盘卡死或增加反转动力矩,使电度表少计量。  
   
窃电手段之二:调整制动磁铁,使制动力矩增大,电表转速变慢,从而达到窃电目的。  
   
窃电手段之三:调整轴向齿轮与计度器齿轮之间的传递间隙  
   
    间隙调紧则使传递阻力增大,转盘卡阻、转速变慢,调大则使轴向齿轮与计度器齿轮传动不良,转盘虽然转动正常,但计度器齿轮时转时不转,使计度器计出电量减少。这种窃电方法聪明之处是利用电度表的工作原理,以制造故障形式隐蔽窃电事实。  
   
窃电手段之四:更换计数器齿轮变速比,使电度表计出电量成倍减少。这种方法是窃电者的秘密武器。  
   
  其具体做法,是用小容量电度表的计度器更换大容量电度表的计度器,这种被更换后的电度表计出的电量比实际用电量成倍减少。比如,用5(10)安1800转/KWH的电度表计度器更换10(20)安900转/KWH的计度器,由于电度表的电流线圈和电压线圈没有变,那么铝盘转速不变,但计度器被更换后原900转计实际用电一度,变成了转1800转才计一度。计出电量比实际用电量少一半。这种窃电方法的要点是要用同一厂家的电度表才能够互换计度器,否则机械尺寸无法对应。同时要牺牲一个电度表作代价。操作时电度表盘面不要更换,则供电人员无法识别。这种窃电方法是以上所有窃电方法的最高手段,即使把电度表拿到校验室校验,也无法识别。因为电流和电压线圈未变,电度表转盘转动正常,只是计度器齿轮转速变比被改变,电度表所计电度与实际用电量不成对应。对现在计电度表转数校验电度准确度的校验方法无法测出其错误,即使拆开电度表也很难看出破绽。目前,还没有文章公开揭露这种窃电方法。这种窃电方法具有极强的隐蔽性,校验仪无法校验其窃电性质,危害性最大。      

【导读】交流功率表可以高精度的测量输入到设置单元的电压或电流频率,频率带宽为0.5Hz-100KHz,并提供截止频率为500Hz的频率滤波器,当输入信号的频率



    交流功率表可以高精度的测量输入到设置单元的电压或电流频率,频率带宽为0.5Hz-100KHz,并提供截止频率为500Hz的频率滤波器,当输入信号的频率低于500Hz的时候,开启该功能可以去除杂波,得到更为纯净的波形,提高测量精度。


    功率表实际操作注意事项


    1、要遵守“发电机端守则”


    由电动系功率表的原理可知,功率表的转矩与流过表内线圈的电流方向有关,一旦其中一个线圈的电流方向改变,转矩方向也会改变。


    为此,在功率表两个线圈对应于电流流进的端钮上,都注有称为发电机端的“*”标志。


    功率表在接线时,应使电流或电压线圈带“*”标志的端钮接到电源同极性的端子上,以保证两线圈的电流方向都从发电机端流入。这就是功率表接线的“发电机端守则”。


    2、合理选择电压线圈的前、后接方式


    尽管电压线圈不论前接还是后接,功率表都能正偏,对于某些负载来说,测量的结果相差较小,这时两种接法采用哪种均可。


    但对于那些电阻(或阻抗)过大或过小的负载来说,两种接法所得结果相差较大,有时甚至出现与理论相矛盾的结果。


    电压线圈前接方式


    这种方式的接线,功率表电流线圈的电流虽然等于负载电流,但功率表电压支路两端电压却等于负载电压与功率表电流线圈的电压之和,在功率表读数中多了电流线圈的功率消耗。


    这种接线方式适用于负载电阻(或阻抗)远比功率表电流线圈电阻(或阻抗)大得多的情况,这样才能保证功率表本身的功率消耗对测量结果的影响比较小。


    电压线圈后接方式


    这种方式的接线,功率表电压支路两端的电压虽然等于负载电压,但电流线圈的电流却等于负载电流与功率表电压线圈支路电流之和,功率表读数中多了电压支路的功率消耗。


    因此,这种接线适用于负载电阻(或阻抗)远比功率表电压支路电阻(或阻抗)小得多的情况,这样才能保证功率表本身的功率消耗对测量结果的影响比较小。





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