三相电表型号(三相电表型号规格)
三相电表型号规格
三相四线有功电能表DT862-43*220/380V1.5(6)ADT862-43*220/380V3(6)ADT862-43*220/380V5(20)ADT862-43*220/380V10(40)ADT862-43*220/380V15(60)ADT862-43*220/380V20(80)ADT862-43*220/380V30(100)A三相三线有功电能表DS862-43*380V5(20)ADS862-43*380V10(40)ADS862-43*380V15(60)A三相三线无功电能表DS862-43*380V20(80)ADS862-43*380V30(100)ADX862-43×100V1.5(6)A三相三线无功电能表DX862-23×100V3(6)A三相三线无功电能表DX862-43×380V1.5(6)A三相三线无功电能表DX862-23×380V3(6)A三相三线无功电能表DTS825三相电子式电度表DTS825-1.5-6ADTS825-3-6ADTS825-5-20ADTS825-10-40ADTS825-15-60ADTS825-20-80ADTS825-30-100A三相四线电子式预付费电能表DTSF8251.5-6ADTSF8253-6ADTSF8255-20ADTSF82510-40ADTSF82515-60ADTSF82520-80ADTSF82530-100A
三相电表型号规格图解
三相电表的型号规格
DT862-43*220/380V1.5(6)A
DT862-43*220/380V3(6)A
DT862-43*220/380V5(20)A
DT862-43*220/380V10(40)A
DT862-43*220/380V15(60)A
DT862-43*220/380V20(80)A
DT862-43*220/380V30(100)A
扩展资料
常用电度表的分类
1)按使用的电路,可分为直流电能表和交流电能表。交流电能表则是常用的。好伍纤交流电能表按其电路进表相线又可分为单相电能表、三相三线电能表和三相四线电能表。
2)按工作原理,可分为电气机械式电能表和电子式电友仿能表。
3)按用途,可分为有功电能表、无功电能表、最大需量表、标准电能表、复费率分时电能表、预付费电能表、多功能电能表。常用的是有功电能表。
4)按准确度等级,可分为普通安装式电能表(0.2、0.5、1.0、2.0、3.0级)和携带式精密电能表(0.01、0.02、0.05、0.1、0.2级)。橘和常用的是2.0级表。
三相电表型号有哪些
三相电度表按接线制式可分为:三相三线电能表和三相四线电能表;按功能分又可分为:多功能电能表、智能电能表、有无功电能表、预付费电能表、复费率电能表、载波电能表等等。第一个字母D表示电能表的意思;第二个字母S表示三相三线的意思、第二个字母T是表示三相四线的意思;第三个字母S表示电子式的意思、第三个字母Z表示智能的意思;第四个字母D表示多功能的意思、第四个字母X表示有无功的意思、第四个字母Y表示预付费的意思、第四个字母F表示复费率的意思、第四个字母I表示载波的意思。拓展资料三相电表型号表示的意义是类别代号+组别代号+设计序号+派生号类别代号D—电表。组别代号表示相线:D—单相;S—三相三线有功。T—三相四线有功。示用途A—安培小时计;B—标准;D—多功能;F—复费率;H—总耗;J—直流;L—长寿命;M—脉冲;S—全电子式;Y—预付费;X—无功;Z—最大需量设计序号用***数字表示。如862、864、201等。派生号有以下几种表示方法:T—湿热、干燥两用;TH—湿热带用;TA—干热带用;G—高原用;H—船用;F—化工防腐用等。
三相电表型号规格怎么选
专注于电气、仪表、自动化、DCS、PLC
一、电度表的分类
1、按结构原理分:电气机械式电能表和电子数字式电能表
2、按电能表使用的电源可分为:直流电能表和交流电能表
3、电能表按相线可分为:单相电能表、三相三线电能表和三相四线电能表
二、国产电能表的型号含义
电能表型号的表示方式是用字母和数字的排列来表示的,内容如下:
类别代号+组别代号+设计序号+派生号
如:DD862型、DS864型、DT864型、X863型
1、类别代号:D——电能表
2、级别代号:1)表示相线:D——单相;S——三相三线;T——三相四线
3表示用途分类:B——标准;D——多功能;M——脉冲;S——全电子式;X——无功
3)设计序号用***数字表示
4)派生号,以下几种表示方法:T——湿热、干燥两用;G——高原用;H——船用;F—化工防腐用
三、铭牌主要参数
1、计量单位名称或符号:如:有功电能表为“千瓦·时”或“KWh”即“度”;无功电能表为“千乏·时”或“Kvarh”
2、基本电流和额定最大电流。如:1.5(6)A,即电能表的基本电流为1.5A,额定最大电流为6A。
3、对于三相电能表还应在前面乘以相数,如3×1.5(6)A。
四、电度表的倍率
当用户的工作电流超过电度表的最大额定电流时,需要通过电流互感器接入电路,可使电度表的通过电流低于其最大额定电流,从而解决电度表测量电能的需要。
倍率就是一次额定电流(或电压)与二次额定电流(或电压)的比值。例如一台电流互感器一次额定电流为200A,二次额定电流为5A,那么该互感器的倍率为200/5=40。
在使用电流互感器的地方,电流较小,而所选的电流互感器变比较大,电度表可能不动,为计量准确,我们可以采取将电源线在互感器孔内多绕几圈的方法来减小电流比。例如:一只30/5的电流互感器,电源线从互感器孔穿过3次,这时电流比就变成10/5;电源线从互感器孔穿过2次,这时电流比就变成15/5。
五、电度表接线
1、直接接线;
如果负载的功率在电度表允许的范围内,即流过电度表电流线圈的电流不至于导致线圈烧毁,那么就可以采用直接接入法。由于有些电表的接线特殊,具体的接线方法需要参照接线端子盖板上接线图去接。
2、经互感器接入
在用单相电度表测量大电流的用电量时,应使用电流互感进行电流变换,电流互感器接电度表的电流线圈。
电度表测量大电流的三相电路的用电量时,因为线路流过的电流很大,例如300.500A,不可能采用直接接入法,应使用电流互感器进行电流变换,将大的电流变换成小的电流,即电度表能承受的电流,然后再进行计量,一般来说,电流互感器的一次侧电流都是5A,例如300/5,200/5等。
六、一度电的意义
那么一度电到底代表的是什么意思呢?在用电器的额定电压下,一个1KW瓦的用电器在使用上一个小时就消耗1度电。例如,一只电饭煲,它的铭牌上标1000W/220V,那么这只电饭煲在家用上一个小时就花掉1元钱。
七、电度表的度数
1、互感器只穿匝一次
实际用电量=实际读数X倍率
2、互感器穿匝多次
实际用电量=互感器倍率/互感器匝数X实际读数
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三相电表型号规格不带互感器的
电能表的定义
电度表是用来自动记录用户电量的仪表,用以计算电费。所谓一度电(即1Kw.h),表示功率为1000W的用电器用电1小时所耗用的电能。电度表有单相、三相之分。三相三线制用于动力,三相四线制用于照明或含三相用电设备的动力线路的计费。选用时应根据电源及负荷情况选择。
1、单相直接接入电度表额定电流:1.5(6)A 1(2)A 2(4)A 2.5(5)A 2.5(10)A 5(10)A 5(20)A 5(30)A 10(40)A 10(60)A 15(60)A 20(80)A 极限20(100)A(极少用到)等,最大可达100A,括号前的为基本电流值,也称叫标定电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。。通过电能表的电流可高达基本电流的2~8倍,达不到2倍表上只标基本电流值。也就是说,如果某用户所装电能表只标有一个电流值,如5A,这只是基本电流值,并非允许通过的最大电流。对于这种电能表一般可以超载到120%也不会发生问题,而且能满足电能表的准确测量。另一方面,感应系电能表由于其转动机构阻力较大,按标准规定起动电流不能低于基本电流的0.5%(准确度为级的电能表),可见电能表轻载到基本电流的0.5%以下时可能无法起动。如果负载经常在100A左右的话建议选装三相四线电能表相对安全.20(100)A的电能表在单相电能表电流规格中已属极限.如果最大负载电流超过80A可以适当选择此规格。一般单项电度表允许短时间通过的最大额定电流为额定电流的2倍,少数厂家的电度表为额定电流的3倍和4倍。
2、三相四线电度表额定电流:5(30)A 10(60)A 20(80)A 30(100)A等。长时间允许通过的最大额定电流一般可为额定电流的1.5倍,常用有1.5(6)A 此规格均使用互感器接入。常用表法如下:
电压标法: 3X220/380 三相四线标法
3X380 三相三线标法
规程规定“经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右”电流互感器二次电流已标准化为5A,那么它的30%就是1.5A,其额定最大电流值就是6A。这就是1.5和6A的由来。
3、正常情况下电能表安装规格是由国家电力部门格据当地经济状况和用电量情况统一选装的.个人不能随意安装.不过在此还是进行说明下.
例如:家中有如下电器:电冰箱:500W 洗衣机:500W 电磁炉:2000W 空调:2000W 微波炉:2000W 电脑:300W 电视机:150W 音响:500W 电热水器:1500W 再加上各种照明及相关用电设备假设为300W 根据:P=UI得出 国内民用照明电电压为220V 其电流总和为:44.3A 那么在选择电能表时即可选择10(60)A这一规格. 为什么呢,因为在空调和冰箱在启动时其电流是大于正常工作时电流的.因此必需留有余量.避免出现意外情况.以此类推我们就可以算出合适自己的电能表.那么为什么非要这样算呢,既然这样我买个最大的就行了,不用但心了.不能这么理解的.第一,电能表规格不同价格就不一样.一般电流越大价格越贵.第二.是计量问题.标准要求1级表启动电流为其基本电流的4‰.所以才会用出现选择合适计量规格的说法.1.5(6)A与20(80)A的启动电流差别就很大的.前者为6mA后者为80mA. 启动电流是指电能表开始计量的下限值.小于启动电流,电能表将不能正常的计量或不计量.那么这部分功率就成了损耗.只能在总表上体显出来.
4、型号及其含义。
电度表型号是用字母和数字的排列来表示的,内容如下:类别代号+组别代号+设计序号+派生号 。
如我们常用的家用单相电度表:DD862-4型、DDS97l型、DDSY97l型等。
①、类别代号: D--电度表
②、组别代号 表示相线:D--单相;S--三相三线;T--三相四线。 表示用途的分类:D--多功能;S--电子式;X--无功;Y--预付费;F--复费率。
③、设计序号用***数字表示,每个制造厂的设计序号不同,如长纱希麦特电子科技发展有限公司设计生产的电度表产品备案的序列号为971,正泰公司的为666等。 综合上面几点:
DD--表示单相电度表:
如DD971型 DD862型
DS--表示三相三线有功电度表:如DS862,DS97l型
DT--表示三相四线有功电度表:如DT862、DT971型 DX--表示无功电度表:如DX97l、DX864型
DDS--表示单相电子式电度表:如DDS97l型
D丅S--表示三相四线电子式有功电度表:如DTS97l型
DDSY--表示单相电子式预付费电度表:如DDSY97l型
DTSF--表示三相四线电子式复费率有功电度表:如DTSF97l型
DSSD--表示三相三线多功能电度表:如DSSD97l型
④、基本电流和额定最大电流
基本电流是确定电度表有关特性的电流值,额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值。 如 5(20)A 即表示电度表的基本电流为5A,额定最大电流为20A,对于三相电度表还应在前面乘以相数,如 3x5(20)A。
⑤、参比电压
指的是确定电度表有关特性的电压值
对于三相三线电度表以相数乘以线电压表示,如3x380V。
对于三相四线电度表则以相数乘以相电压或线电压表示,如3x220/380V。
对于单相电度表则以电压线路接线端上的电压表示,如220V。二、三相四线电度表的读法
a、如果您的三相四线电度表是最右边没有红色读数框的,那黑色读数框的都是整数,只是在最右边(即个位数)的"计数轮"的右边带有刻度,而这个刻度就是小数点后的读数;如果是带有红色读数框的,那红色读数框所显示的就是小数。
b、如果您的表输出是不带电流互感器的,那表上显示的读数就是您实际用电的计量读数,如果是计量带有互感器的,那要看互感器的规格了,比如用的是100/5的互感器,那它的倍率为20(即100除以5),如果是200/5的即倍率为40,如果是500/5的,那倍率就是100。以此类推,把表上显示的读数,再乘以这个倍率,就是您实际使用的电量数,单位为KWh(千瓦时:度)。即:实际用电量=实际读数×倍率
c、互感器如果不只绕一匝,那么,实际用电量=互感器倍率/互感器匝数×实际读数。匝数,指互感器内圈导线的条数,不指外圈。
一般计量收费时,大多不计小数位的读数。 三、一度电是多少
关于一度电的问题,举例说明,在用电器的额定电压下,一个1000瓦的用电器使用上一个小时就消耗1度电。如果1度电1元币,那么说,一个1000瓦的用电器使用上一个小时就花掉1元钱。例如,一只电饭煲,它的说明书上标1000W220V,那么这只电饭煲在家里用上一小时就花掉1币。
二、电流互感器的选择
1、0.1、0.2级、0.5级是电度表的计量精度,精度越高价格越高,一般计量收费的选0.5级,其它情况取1级或3级。150/5是电流互感器的变比,电流互感器是按比例将大电流表变为小电流,比如150/5就是按1/30的比例将大电流变小,目的有二:一是为了降低计量设备电表的造价;二是为了将电表标准化,使用电表的输入电流只有1A或5A两个规格,具体是选1A还是5A,就看您选择的电流互感器变比,比如选150/5的,就选5A的电度表,选150/1电流互感器,就选1A的电度表。电度表读数时,需要再乘上刚才的变比,才是最终的用电数。
和电流互感器相连使用的电度表只有1A和5A两种,不和Ct匹配使用的品种较多。电流互感器变比的规格很多:50/5,75/5,100/5,150/5,200/5,250/5,300/5,400/5,600/5,800/5,1000/5,1200/5,2000/5,4000/5
2、各种电度表型号低压电流互感器
电流互感器的型号由字母符号及数字组成,通常表示电流互感器绕组类型、绝缘种类、使用场所及电压等级等。字母符号含义如下:
第一位字母:L——电流互感器。
第二位字母:M——母线式(穿心式);Q——线圈式;Y——低压式;D——单匝式;F——多匝式;A——穿墙式;R——装入式;C——瓷箱式。
第三位字母:K——塑料外壳式;Z——浇注式;W——户外式;G——改进型;C——瓷绝缘;P——中频。
第四位字母:B——过流保护;D——差动保护;J——接地保护或加大容量;S——速饱和;Q——加强型。
字母后面的数字一般表示使用电压等级。例如:LMK-0.5S型,表示使用于额定电压500V及以下电路,塑料外壳的穿心式S级电流互感器。LA-10型,表示使用于额定电压10kV电路的穿墙式电流互感器。SDH型型号表示:例如SDH-3/0.66-2500/5ADH:电流互感器代码(电及互的拼音首字母)3/0.66:表示一测量级的绕组准确度为3级;另一保护级绕组准确度为0.66级。 2500/5A:表示一次绕组额定电流为2500A,二次绕组的额定电流为5A。据此可看出此电流互感器变比为500倍。注:因二次额定电流规定一律为5A,故实际上是以一次绕组额定电流来划分规格的大小。选用时,就应根据一次回路额定电流来选用适当的规格。 L电流互感器Q线圈式Z浇注绝缘J加大容量.
三相电表型号规格及功率
电能表是我们生活中常见的电气元器件,也称电度表,电能表的类型识别和接线都是作为电工最基本的技能。
一、电能表的分类
图1
1、按工作原理可分为机械式和电子式;
2、按电路可分为交流和直流,交流电能表按相线可分:单相电能表、三相三线电能表、三相四线电能表;
3、按用途可分为有工功率、无功功率、预付费电能表、复费率分时电能表、损耗电能表和多功能电能表等;
二、型号及含义
电能表型号是用字母和数字的排列来表示的,内容包括类别代号+组别代号+设计序号+派生号。
图2
而感应式电度表的规格有1.5(6)A、2.5(10)A、5(20)A等,5(20)A表示的电度表可通过的额定电流为5A-20A。
图3
三、接线方法
如下图的预付费电能表的接线有直接接入法和互感式接入法,图中矩形框数字1、2、3等表示的是电度表的端子,端子之上是电度表的内部结构,A、B、C表示的是三相电的相线,N为零线,负载也就是用电端。互感式接法:端子1和3、4和6、7和9接互感器,端子10接零线。
图4
资料来源网络
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三相电表型号3821是什么意思
这篇内容我们说说电表配置,不多说,就说说通用系统中最常用的单相和三相配置。ps.有关抗混叠滤波器、衰减网络或其他任何需要进行特定IC设计的保护电路详情,可参考特定产品的评估板用户指南。
这是最基本的单相连接配置。它仅有两条导线:相位和零线。图1显示阻性分流器用作电流传感器。该配置也可使用其他任何电流传感器。
图1.单相、单个电流传感器
图2为防窃电连接示意图,使用电流互感器(CT)进行防窃电检测。通常,在这些情况下必须至少使用一个CT或罗氏线圈作为传感器,起到隔离作用。
图2.单相、两个电流传感器
在某些单相应用中,可能需要测量两个负载的功率,从而检测两路电流信号。这类应用称为裂相应用,可在这类裂相配置中使用ADEIC。如需获得总功率,可使用任意单相ADEIC,然后根据图3中的配置进行设置。
图3.裂相、单个电流传感器
可使用单个电流互感器作为电流传感器,并采用相反方向连接的两条线路作为输入。线路L1和L2的电压差输入衰减网络。
如需测量单个负载功率,可使用带有零线通道的单相ADEIC。理想情况下,零线通道测量的目的是检测窃电条件,但零线通道与其他内部电流通道完全一样,因此IC可视为具有两条相等的电流通道。电表可按图4所示进行连接,实现该功能。然而,只有假定两条线路的电压完全相等时才能这么做。因此,将零线和其中一条线路的电压差输入衰减网络。
图4.裂相、两个电流传感器
图5显示配备了3个电压传感器的四线式Y型配置。该配置使用了3个电压传感器,分别对应三个相位。由于三个相位的电流和电压均可测得,因此计算功率非常简单。该配置是所有ADEIC中的默认配置。
图5.配备3个电压传感器的四线式Y型配置
有功功率=VA×IA+VB×IB+VC×IC
=(VAP–VN)×(IAP–IAN)+(VBP–VN)×(IBP–IBN)+(VCP–VN)×(ICP–ICN)
还可根据同样的逻辑,说明该配置下累加无功功率和视在功率的计算。
图6显示配备了两个电压传感器的四线式Y型配置。该配置相比上一个配置有所不同,因为它不测量其中一个相位的电压。
图6.配备两个电压传感器的四线式Y型配置
由图6可见,相位B的电压不予测量,但可通过获得的其他数值计算功率。
理想情况下,VA+VB+VC=0。因此,假设VB=−VA−VC。
有功功率=VA×IA+VB×IB+VC×IC
=VA×IA+(-VA–VC)×IB+VC×IC
=VA×(IA–IB)+VC×(IC–IB)
=(VAP–VN)×((IAP–IAN)−(IBP–IBN))+(VCP–VN)×((ICP–ICN)−(IBP–IBN))
根据相同的逻辑,三相ADEIC的无功功率累加计算可证明是正确的。对于某些产品,如本文所述,可在相关寄存器内通过相位A和相位C的电压计算相位B的电压,从而计算出正确的视在功率。但是,这种计算的前提是系统对称且平衡。
图7显示三线式三角形配置。该三角形配置以其中一个相位作为参考,通过其他相位并参照该相位完成测量。在大部分较新的IC中,强制选择相位B作为参考。
图7.三线式三角形配置
由于闭环,IA+IB+IC=0。因此,假设IB=−IA−IC
有功功率=VAxIA+VBxIB+VCxIC=VAxIA+VBx(-IA–IC)+VCxIC=(VA–VB)×IA+(VC–VB)×IC
由于相位B用作参考,VA等于VAB,VC等于VCB
=(VAP–VN)×(IAP–IAN)+(VCP–VN)×(ICP–ICN)
类似地,在该配置中,三相ADEIC产生的累加无功功率也可证明是正确的。但是,视在功率的计算结果可能是错误的,因为在该配置下芯片会将线路间电压当作相电压。某些IC可能会将相位B计算为相位A和相位C的电压差,并假设系统是平衡的。另外,如上所述,还需考虑相位B的功耗。等效Y型配置的视在功率可通过将得到的结果除以√3计算得出。
图8显示四线式三角形配置。该配置是三角形配置,它测量所有三个相位的电流。该配置还存在一个独立的零线端子。此外,不测量相位B的电压。由于零线位于相位A和相位B之间,因此将其视为与相位A幅度相等但符号相反。
图8.四线式三角形配置
因此,假设VB=−VA
有功功率=VA×IA+VB×IB+VC×IC
=VA×IA-VA×IB+VC×IC
=VA×(IA–IB)+VC×IC
=(VAP–VN)×((IAP–IAN)−(IBP–IBN))+(VCP–VN)×(ICP–ICN)
类似地,在该配置中,三相ADEIC产生的累加无功功率也可证明是正确的。但是,视在功率的计算结果可能是错误的,因为在该配置下IC会将线路间电压当作相电压。某些IC假定相位B电压的幅度与相位A电压幅度相等而符号相反,从而假定系统是对称且平衡的。等效Y型配置的视在功率可通过将得到的结果除以√3/2(相位A和相位B),以及除以3/2(相位C)计算得出。如果希望重新配置电表,将其从一种配置改变为另外一种,同时希望得到精确的结果,那么需要针对新设置重新校准ADEIC。
这几种最常用的单相和三相电表的配置方法你都get到了吗?
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