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VLAN标签处理过程

VLAN标签处理过程
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华为学习笔记三VLAN标签处理过程

——Microcisco 以前处理问题时,总是搞不清楚交换机的处理标签过程,Hybrid接口与Trunk接口有时候就搞不明白有什么太大的区别,只知道Trunk只能允许一个VLAN数据帧不打标签通过,而Hybrid接口可以允许多个VLAN数据帧不打标签通过,但进入交换机的细节总是记不住,今天刚听完课。

华为交换机设备上access、trunk、hybrid端口的处理流程:

注意:

1、数据帧流入交换机相应的端口一定会打上标签然后再将数据帧送入转发进程,即数

据帧在交换机内部处理时,均带有vlan tag。(也就是说交换机内部的数据流动一定是都带有标签的,即使没有配置VLAN,也会使用默认的VLAN 1的标签)

2、U ntagged操作一定发生在交换机向外发送数据的时。

3、记住一个重要的排错命令: dis port vlan GigabitEthernet0/0/1 active

4、对于Hybrid类型的端口数据能不能通过该端口,主要看VLAN List,只要相应的

VLAN ID在VLAN List里就会允许通过,所以处在不同VLAN的接口之间设备只要处在同一IP网段也可以互通(Hybrid端口可以灵活的打通二层的连通性)

access端口

发送(从交换机内部往外发送):

带有vlan tag:删除tag后,发送

不带vlan tag:不可能出现

接收:

带有vlan tag:若该tag等于该access端口的pvid,则可以接收,进入交换机内部;不等于该端口的PVID则丢弃。

不带vlan tag:添加该access端口的pvid,进入交换机内部。

access总结:

接收方向:数据帧从外部设备流入交换机

一台主机发送一个数据帧到交换机接口,交换机会先判断这个数据帧是否带Tag。

1、如果不带Tag则使用接口上配置的PVID作为Tag打上标签,再送入交换机的转发进程,查找MAC表转发到相应接口。

2、如果带Tag并且与接口的PVID相同,则直接送入交换机的转发进程,与PVID不同则直接丢弃数据帧。

发送方向:数据帧从交换机接口流出到外部设备

1、交换机内部流动的数据帧始终是带有标签的,因些一个数据帧被交换机转发进程送到一个接口后,接口会将数据帧的标签移除再发送出来送给外部设备。(注意Access端口只处理自己PVID相对应的VLAN数据帧,即使意外收到其它VLAN的数据也不会理会)

Trunk端口(允许发送native VLAN数据的时候,可以不加tag)

发送(从交换机内部往外发送):

带有vlan tag:若tag等于该trunk端口的pvid,则删除tag后发送;否则保留tag 直接发送

不带vlan tag:不可能出现

接收:

带有vlan tag:保留该tag,进入交换机内部

不带vlan tag:添加该trunk端口的pvid,进入交换机内部

Trunk端口总结:

接收方向:针对从对端交换机发送过来的数据帧

交换机从对端收到一个数据帧,先判断是否带Tag。

1、如果不带Tag,则使用该接口上配置的PVID作为Tag打上标签,然后再送入转发进程。

2、如果带Tag,则查看该接口的allow-pass列表中是否有该Tag对应的VLAN,有则转发,没有则丢弃。

发送方向:针对从本交换机发往对端交换机方向的数据帧。

1、交换机从其它接口转发到Trunk接口的数据一定带有标签(交换机内部流动的数据帧始终是带有标签),因此交换机会先判断该数据帧的Tag与该Trunk接口配置的PVID是

否相等,相等则去掉Tag然后再转发到对端交换机,不相等则直接发送到对端交换机。但前提是该Trunk接口的allow-pass列表中应该有该Tag对应的VLAN ID。

Hybrid端口(允许发送多个VLAN数据的时候,可以不加tag)

发送(从交换机内部往外发送):

带有vlan tag:是否带tag进行发送,取决于用户配置(用户可以配置tagged list,untagged list)

不带vlan tag:不可能出现

接收:

带有vlan tag:保留该tag,进入交换机内部

不带vlan tag:添加该hybrid端口的pvid,进入交换机内部

Hybrid端口总结:

接收方向:针对从外部设备流入交换机的数据帧

交换机从外部设备收到一个数据帧,先判断数据帧是否带Tag

1、如果不带Tag,则使用该端口配置的PVID作为Tag打上标签,然后送入转发进程,查找MAC表转发到相应接口。

2、如果带Tag,则判断该Hybrid接口配置的VLAN List中是否允许该Tag对应的VLAN ID,如果有则接收数据帧送入转发过程,查找MAC表转发到相应接口;如果VLAN List 中没有该Tag对应的VLAN ID,则将该数据帧丢弃。

在设备上允许trunk和hybrid端口同时存在,但是不能将hybrid端口直接改为trunk 端口(hybrid--》access---》trunk),反之亦然。

hybrid端口可以允许多个vlan的数据不带tag,而802.1q的trunk只能是native vlan (即pvid)对应的vlan的数据不带tag,应该说hybrid可以实现trunk端口的特性。实际使用时都可以用hybrid端口,而不用trunk。

Hybrid接口典型应用场景举例:

在如下拓扑中,Server A、Client 1、Client 2处于同一个IP网段但分别隶属于3个VLAN,要求Client 1、Client 2都能访问Server A,而Client 1、Client 2之间不可以互访。配置如下:

vlan batch 10 20 30

#

interface GigabitEthernet0/0/1

port hybrid pvid vlan 10

port hybrid untagged vlan 10 30

#

interface GigabitEthernet0/0/2

port hybrid pvid vlan 20

port hybrid untagged vlan 20 30

#

interface GigabitEthernet0/0/3

port hybrid pvid vlan 30

port hybrid untagged vlan 10 20 30

三相三线电能计量装置错误接线检查作业指导书.doc

三相三线有功电能表错误接线检查作业指导书 一、任务要求: 1、遵守安全工作规程,正确使用仪表; 2、画出向量图,描述故障错误; 3、列出各元件功率表达式及总的功率表达式; 4、求出更正系数 二、适用范围: 电压互感器采用两台单相互感器按V/v 0方式连接,电流互感器采用分开四线制连接方式。所接负载为一块三相三线有功电能表和一块三相三线(60°)无功电能表、电压回路阻抗对称的感性负载(容性负载的分析方法可类推)功率因数COS Φ>0.5(Φ<60°)。 三、配备工具: 一块数字式相位伏安表(仅提供一组电压测试线和一个电流钳)。 四、相关知识: (一)三相三线有功电能表正确接线的相量图 (二)正确功率表达式: )30cos(1u u uv I U P ?+?= )30cos(2w w wv I U P ?-?= ???cos 3)30cos()30cos( 210UI I U I U P P P w w wv u u uv =-?++?=+= )090:900:(οοοο≤≤-≤≤??容性时感性时 (三)电压互感器一次断线、二次断线、二次极性反接情况的电路分析。 1、电压互感器V 型接线一、二次断线时二次侧线电压数值表:

下表列出了当一次断和二次断电压时,二次侧各相与相间电压的数值。 序号故障 断线 情况 故障断线接线图 (实线为有功电能表, 虚线为无功电能表) 电压互感器一、二次断线时二次侧电压(V) 二次侧不接 电能表(空载) 二次侧接一只 有功电能表 二次侧接一只有功 电能表和一只无功电 能表 Uuv Uwv Uwu Uuv Uwv Uwu Uuv Uwv Uwu 1 一次 侧U 相断 相 0 100 100 0 100 100 50 100 50 2 一 次侧V 相断 相 50 50 100 50 50 100 50 50 100 3 一 次侧 W相 断相 100 0 100 100 0 100 100 33 67 4 二次 侧u相 断相 0 100 0 0 100 100 50 100 50 5 二 次侧 v相断 相 0 0 100 50 50 100 67 33 100 6 二 次侧w 相断 相 100 0 0 100 0 100 100 33 67

三相四线错误接线检查方法3

三相四线错误接线检查作业指导书 一、任务要求 1、遵守安全工作规程,正确使用仪表; 2、画出向量图,描述故障错误; 3、列出各元件功率表达式及总的功率表达式; 4、求出更正系数。 二、使用工具 1、低压验电笔; 2、相位表; 3、相序表。 三、适用范围 三相四线制感应式有功电能表与三相四线制感应式跨相900无功电能表无TV 、经TA 接入或经TV 、TA 接入的联合接线方式。 四、相关知识 ① 三相四线有功电能表正确接线的相量图: ②正确功率表达式: u u u I U P ?cos 1= v v v I U P ? c o s 2= w w w I U P ?c o s 3= ????cos 3 cos cos cos 3210UI I U I U I U P P P P w w w v v v u u u =++=++= )090900( ≤≤-≤≤??::容性时感性时 五、操作步骤 说明:①下列涉及1、2、3数字均表示电能表第几元件;N 表示有功电能表的零线端,

②操作前均需办理第二种工作票,并做好安全措施。 1、未经TV ,经TA 接入的三相四线制有功和无功电能表接线方式: (1)测量相电压,判断是否存在断相。 U 1N = U 2N = U 3N = 注:不近似或不等于220V 的为断线相。 (2)测量各相与参考点(U u )的电压,判断哪相是U 相。 U 1u = U 2u = U 3u = 注:①0V 为U 相; ②其他两相近似或等于380V ,则非0V 相为U 相。 (3)确定电压相序。 注:①利用相序表确定电压相序; ②利用任意正常两相相电压的夹角(按顺序相邻两相夹角为1200或相隔两相夹角为2400均为正相序;反之类推)。 12120U U ∧?? = 0 13240U U ∧?? = 023120U U ∧?? =均为正相序; 0 12240U U ∧?? = 0 13120U U ∧?? = 023240U U ∧?? =均为逆相序; (4)测量相电流,判断是否存在短路、断相。 I 1= I 2= I 3= 注:①出现短路,仍有较小电流,出现断相电流为0A ; ②同时出现短路与断相,应从TA 二次接线端子处测量(此处相序永远正确), 如哪相电流为0A ,则就是哪相电流断路。 (5)以任意一正常的相电压为基准,测量与正常相电流的夹角,判断相电流的相序。 11U I ∧?? = 12U I ∧?? = 13U I ∧?? = (设U 1、I 1、I 2、I 3均为正常) (6)如出现相电流极性反,测量相应元件进出电流线的对地电压,判断哪种极性反(此项只能记录在草稿纸上)。 注:①TA 极性反与表尾反的区别:即TA 极性反是指从TA 二次出线端K 1、K 2与 联合接线盒之间的电流线接反;表尾反是指从TA 二次出线K 1、K 2未接反,只是从联合接线盒到有功电能表的电流进出线接反; ②相电流进线对地电压>相电流出线对地电压,则为TA 极性反; ③相电流进线对地电压<相电流出线对地电压,则为电流表尾反。

电能计量装置错误接线的原因及检查方法

电能计量装置错误接线的原因及检查方法 摘要:作为电能计量工作的重要组成部分,电能计量装置的正常运行与否显示 了电力企业的技术管理水平,直接关系到电网的安全运行和电能结算工作的顺利性,决定电能计量的公正、准确、可靠性,影响电力企业与电力用户间的关系、 电力企业的经济效益和未来发展前景。然而由于装配工作人员疏忽、技术水平低 以及用户法律意识淡薄、违法窃电等因素的存在,使电能计量装置时常出现错误 接线问题,影响公司和客户双方利益,因此有必要对电能计量装置错误接线的原 因及检查方法进行深入探究。 关键词:电能计量;电能计量装置;错误接线;检查方法 1电能计量装置及其接线检查设备的构造 电能计量装置由互感器、电能表、失压计时仪和二次回路等组成,用以计量 用户电能使用总体情况,为电力企业的电能管理和结算提供有效数据支撑。而电 能计量装置的错误接线会扰乱电能计量功能,需要通过电能计量装置错误接线的 检查与分析,对该处问题提早发现,及时处理并做好预防措施。对于电能计量设 备来说,其接线通常涵盖两大点:互感器的接线和电能表接线。 1.1互感器的接线 (1)电压互感器V/V接线。V/V接线模式通常适合于10kV中性点三相系统,优势体现在:控制了电压互感器的使用,无法有效监测电压与绝缘水平,如图1 所示。(2)电流互感器的接线。其接线方式主要分为两类:二相分相接法,适 合中性点不接地系统→三相三线系统;三相分相接法,适合于中性点直接接地系 统→三相四线系统。该接地模式有效控制了计量接线的复杂度,即使当接线出现 失误时,也能够实现对电量进行追捕计算。 1.2电能表接线模式 (1)单相表接线模式。参照负荷电流大小,来选择电能表接线模式,例如:负荷电流<50A,选择直接入式,相反大于50A,则应附加互感器辅助接线。(2)三相四线电能表接线。如果是非中性点绝缘系统,则应该选择yo/yo接线模式。 计量设备错误接线的查找方法:围绕电能表接线电压相序展开分析、判断,重点 查看电能表末端电压相序正常与否。引入钳形万用表测出电能表末端的电流、电压,从中分析评判电压对称度。 2电能计量装置错误接线的原因分析 2.1单相电路有功电能计量错误接线 单相电路有功电能计量中的错误接线问题是电能计量装置错误接线中的最常 见的,该错误情况的出现主要由以下几个方面的因素造成。第一是由于装置安装 人员在接线过程中操作失误,导致线路接反现象的情况,相线和零线混淆;第二,在电能计量装置接线时,该工作人员未能正确区分进出线;第三,电能计量装置 的电流线圈与电源间存在短路情况,接线错误使电能表无法正常计数;第四,由 于工作人员的疏忽,电压钩连片未连接,电能表故障。 2.2三相四线电路有功电能计量错误接线 三相四线电路有功电能计量错误接线存在三种表现形式,在检查工作中需要 加以注意区分。一、在三相四线有功电能计量装置线圈连接时,电压线圈会出现 断线,导致电能表接线错误;二、在该电能表正常运行时,需要将一台电流互感

三相四线错误接线检查方法

三相四线错误接线检查作业指导书 一、任务要求 1、遵守安全工作规程,正确使用仪表; 2、画出向量图,描述故障错误; 3、列出各元件功率表达式及总的功率表达式; 4、求出更正系数。 二、使用工具 1、低压验电笔; 2、相位表; 3、相序表。 三、适用范围 三相四线制感应式有功电能表与三相四线制感应式跨相900无功电能表无TV、经TA接入或经TV、TA接入的联合接线方式。 四、相关知识

① 三相四线有功电能表正确接线的相量图: ②正确功率表达式: 五、操作步骤 说明:①下列涉及1、2、3数字均表示电能表第几元件;N 表示有功电能表的 零线端,即在万特模拟台有功电能表的零线端。 ②操作前均需办理第二种工作票,并做好安全措施。 1、未经TV ,经TA 接入的三相四线制有功和无功电能表接线方式: (1)测量相电压,判断是否存在断相。 U 1N = U 2N = U 3N = 注:不近似或不等于220V 的为断线相。 (2)测量各相与参考点(U u )的电压,判断哪相是U 相。 U 1u = U 2u = U 3u = 注:①0V 为U 相; ②其他两相近似或等于380V ,则非0V 相为U 相。

(3)确定电压相序。 注:①利用相序表确定电压相序; ②利用任意正常两相相电压的夹角(按顺序相邻两相夹角为1200或相隔两相夹角为2400均为正相序;反之类推)。 12120U U ∧ ? ?= 0 13240U U ∧ ? ?= 023120U U ∧ ? ? =均为正相序; 12240U U ∧ ? ? = 0 13120U U ∧ ? ? = 023240U U ∧ ? ? =均为逆相序; (4)测量相电流,判断是否存在短路、断相。 I 1= I 2= I 3= 注:①出现短路,仍有较小电流,出现断相电流为0A ; ②同时出现短路与断相,应从TA 二次接线端子处测量(此处相序永远 正确),如哪相电流为0A ,则就是哪相电流断路。 (5)以任意一正常的相电压为基准,测量与正常相电流的夹角,判断相电流的相序。 11U I ∧ ??= 12U I ∧ ??= 13U I ∧ ?? = (设U 1、I 1、I 2、I 3均为正常) (6)如出现相电流极性反,测量相应元件进出电流线的对地电压,判断哪种

电能计量装置错误接线检查

目录 实例一错误现象为表尾电压正相序WUV;电流相序I u I w 方法一:使用相位表,采用对地测量电压的方法确定V 相电压,分析判断错误接线 方法二:使用相位表,采用不对地测量电压的方法,分析判断错误接线 方法三:利用在向量图上对电压电流进行分析,判断错误接线 实例二错误现象为表尾电压逆相序VUW;电流相序I u I w;U 相电流极性反 方法一:使用相位表,采用对地测量电压的方法确定V 相电压,分析判断错误接线 方法二:使用相位表,采用不对地测量电压的方法,分析判断错误接线 方法三:采用在相量图上对电压电流进行分析,判断错误接线 实例三错误现象为表尾电压正相序WUV;电流相序I w I u ;功率因数为容性 方法一:使用相位表,采用对地测量电压的方法确定V相电压,分析判断错误接线 方法二:使用相位表,采用不对地测量电压的方法确定V

相电压,分析判断错误接线 方法三:使用相位表,利用向量图分析判断错误接线 实例四错误现象为表尾电压逆相序UWV;电流相序I u I w ;电流W相极性反;功率因数为容性 方法一:使用相位表,采用对地测量电压的方法确定V相电压,分析判断错误接线 方法二:使用相位表,采用不对地测量电压的方法确定V 相电压,分析判断错误接线 方法三:使用相位表,利用向量图分析判断错误接线 实例五错误现象为表尾电压正相序VWU;电流相序I u I w ;TV二次侧U相极性反 方法一:使用相位伏安表测量数据,分析TV二次侧不断相极性反时的错误接线 方法二:使用相位伏安表测量数据,分析TV二次侧不断相极性反时的错误接线 方法三:使用相位伏安表测量数据,利用原理图分析TV二次侧不断相极性反时的错误接线 实例六错误现象为表尾电压逆相序UWV;电流相序I w I u ;W相电流极性反;TV二次侧W相极性反 方法一:使用相位表测量数据,分析TV二次侧不断相极性反时的错误接线 方法二:使用相位表测量数据,分析TV二次侧不断相极性反

有功电能表错误接线现场检查及判断

有功电能表错误接线现场检查及判断 https://www.wendangku.net/doc/f12087299.html, 2007年3月7日11:06 来源: 张玉林江苏省盐都县供电公司 (224002) 随着国民经济的不断发展,电能需求量的日益增加,电力客户逐步增多,电能计量装置接线的准确性要求不断提高。计量是否准确不但影响到供电企业的形象和声誉,而且直接关系到供电企业的经济效益。电能表的计量准确性可以通过电能计量装置检定机构(国家授权由电力企业计量检定部门检定,一般是供电企业的计量中心)的校验得到保证,而现场接线的准确性,不仅取决于装表人员的工作责任心、业务水平及工作的熟练程度,而且由于电力客户法律、法规意识谈薄、有意窃电,致使计量装置错误接线,直接影响到计量的准确性。对于现场接线的检查,一般采用电能表现场校验仪,采用六角图法检查分析判断,但其存在许多不足:①设备投资比较大、仪器较多、携带运输不方便;②接线较多、操作步骤复杂、使用不方便;③需提供操作电源,受现场环境影响较大;④当三相二元件有功电能表错误接线在48种以外时,仪器无法分析判断。为克服上述缺陷,我们在现场采用了手持式钳形数字万用表,对计量装置接线现场检查,依据现场检查结果进行分析判断,大大减少了投资和现场工作量,受到了现场检定人员的一致好评。 1 主要功能介绍 使用该仪表可以在现场完成诸如感性、容性电路的判别、电能表接线正确与否、电能表运行快慢判断、测量三相相序、判断变压器接线组别。可进行三相相

电压、线电压、三相电流、相位差、相序及电阻的测量。 2 测量前准备工作 工作前,首先要完善好工作票制度和工作许可制度,认真填写好变电第二种工作票,并履行好工作许可手续。完成后,可通过仪表的相位测量档测量出三相负载的性质(阻性、感性、容性及相角一功角)。三相二元件有功电能表正确原理接线图见图1。 图1 三相两元件有功电能表正确接线图 3 检查测量步骤 (1)电能计量装置外观检查:通过对电能计量装置外表、封印等的检查,初步判断电力客户是否依法用电,有无违约窃电现象。 (2)相关数据测量: ①三相相电压及线电压--用仪表的电压档可判断出电能表有无某元件失压、欠压现象; ②三相电流测量--用仪表的电流档,用钳形表可依次测量出I 1、I 2 、I 1 +I 2 , 从而判断出电能表某相元件有无缺电流、电流反接或电流差现象; ③电源相序测量--用仪表的相位测量档测量接入电能表电压U 12与U 32 之间的 相位差,若为300°,则为正相序;若为60°,则为反相序;

电表错接线的检查步骤及计算

错接线的检查步骤及计算 一、错接线的检查步骤 1、验电 2、检查计量装置外观 3、确定参考相(找B相) 4、测量电压、电流(使用万用表或相位伏安表) 5、测相序(使用相序表) 6、测量电压电流的相位角,确定电流位置(使用相位 伏安表) 7、画向量图 8、计算 9、改正接线(做好措施) 10、表记加封 11、清理现场。 注意事项:工作前应正确着装,检查工具、安全工器具、仪表等。

二、错接线的计算 必须记住的公式:cos()=cos sin sin 1、三相四线正确的功率表达式: P= P1+P2+P3= U U I U cos? +U V I V cos? +U W I W cos? = 3UIcos?, 例题:有一只三相四线有功电能表,V相电流互感器反接达一年之久,累计电量W=2000kWh。求差错电量?W1(假定三相负载平衡且正确接线时的功率P cor=3U p-p I p-p cos?)。 答案:解:由题意可知,V相电流互感器极性接反的功率表达式 P inc=U U I U cosφ+U V(-I V)cosφV+U W I W cosφW

三相负载平衡:U U=U V=U W=U p-p,I U=I V=I W=I p-p,? U= ? V= ? W=?,则 P inc=U p-p I p-p cos? 正确接线时的功率表达式为 P cor=3U p-p I p-p cos? 更正系数 K= 差错电量 ?W1=(K-1)W=(3-1)×2000=4000(kWh)答:应补收差错电量?W为4000kWh。 2、三相三线正确的功率表达式: P= P1+P2= U UV I U cos(30°+ ?U)+U WV I W cos(30°-?W) = UIcos?,

电能表错误接线检查及判断

有功电能表错误接线检查及判断 随着国民经济的不断发展,电能需求量的日益增加,电力客户逐步增多,电能计量装置接线的准确性要求不断提高。计量是否准确不但影响到供电企业的形象和声誉,而且直接关系到供电企业的经济效益。电能表的计量准确性可以通过电能计量装置检定机构(国家授权由电力企业计量检定部门检定,一般是供电企业的计量中心)的校验得到保证,而现场接线的准确性,不仅取决于装表人员的工作责任心、业务水平及工作的熟练程度,而且由于电力客户法律、法规意识谈薄、有意窃电,致使计量装置错误接线,直接影响到计量的准确性。对于现场接线的检查,一般采用电能表现场校验仪,采用六角图法检查分析判断,但其存在许多不足:①设备投资比较大、仪器较多、携带运输不方便;②接线较多、操作步骤复杂、使用不方便;③需提供操作电源,受现场环境影响较大;④当三相二元件有功电能表错误接线在48种以外时,仪器无法分析判断。为克服上述缺陷,我们在现场采用了手持式钳形数字万用表,对计量装置接线现场检查,依据现场检查结果进行分析判断,大大减少了投资和现场工作量,受到了现场检定人员的一致好评。 1 主要功能介绍 使用该仪表可以在现场完成诸如感性、容性电路的判别、电能表接线正确与否、电能表运行快慢判断、测量三相相序、判断变压器接线组别。可进行三相相电压、线电压、三相电流、相位差、相序及电阻的测量。 2 测量前准备工作 工作前,首先要完善好工作票制度和工作许可制度,认真填写好变电第二种工作票,并履行好工作许可手续。完成后,可通过仪表的相位测量档测量出三相负载的性质(阻性、感性、容性及相角一功角)。三相二元件有功电能表正确原理接线图见图1。 图1 三相两元件有功电能表正确接线图 3 检查测量步骤

电表错误接线检查与分析

电表错误接线检查与分析 【摘要】在日常生活中,千家万户都要用到电能表,所以电能表的安装显得非常重要,但在电能表的安装过程中,由于技术人员的技术水平较低和工作责任心不强等原因,经常出现电能表安装错误的现象,从而造成电能表测量电量不准确,给供电企业造成一定的经济损失。本文主要研究了电能表的安装和安装当中容易出现的问题,详细论述了电能表在安装过程中的接线方法。 【关键词】电表;错误接线;检查;分析 供电企业在各个用电户使用一定数量的电能后,会依据有关规定收取电费,电能表在整个收费过程中显得非常重要,为了准确测量各个用电户使用的电量,所以如何正确安装电能表会起到关键的作用。在实际安装电能表的过程中,常常会由于各种原因出现电能表接线错误的现象,所以必须检查电能表接线的安装情况。 一、电能表的工作原理 我国家庭用电都是220伏交流电,所以在电路当中接入电能表以后,交变电流就会通过线圈产生磁场,因此受磁场力的影响,线圈出现偏转现象,拉动转轴进行转动,再带动电能表的磁盘转动。因为通过线圈的电流越大,产生的磁场就越强,因此如果使用大功率用电器时,通过线圈的电流就会增大,磁场力增大,从而促进铝盘的转速加快。在各个用电户使用电能的过程中,电能消耗会随着时间的延长越来越多,所以如果用电时间不变,用电器的功率越大,使用的电能就会越多。观察电能表的运转情况,铝盘的转动速度越快,表示当前用电器的功率越大,假如刚开始使用电器,那么首先电能表的铝盘会发生逐步加快的现象,当用电器稳定运行后,铝盘就会匀速转动。 二、电能表的安装标准 1.在安装电能计量设备时,首先应该保证计量电能准确,通过计算合理收费,计量设备不合格的严禁使用。供电单位依据用电单位的性质进行电价分类,以此为依据安装电能计量设备。如果用电户使用10千伏以上电压供电,变压器容量超过630千伏安时,要归为高压用电来测量。这种类别的用电户要安装计量专用柜,再进行电能表的安装。 2.高压计量柜由供电单位提供,作为电量计量使用,安装在柜内的电能表、电能计量形式和互感器,由供电单位提供安装,并确定使用特性。 3.用电部门依据供电部门提供的电能使用方案,安装电能表表位、电能表附件、二次线等。 4.运用高压计量和低压计量中,需要安装互感器的,要在二次电压和电流二

电能计量装置错误接线检查作业指导书

电能计量装置错误接线检查作业指导书

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三相三线有功电能表错误接线检查作业指导书 一、任务要求: 1、遵守安全工作规程,正确使用仪表; 2、画出向量图,描述故障错误; 3、列出各元件功率表达式及总的功率表达式; 4、求出更正系数 二、适用范围: 电压互感器采用两台单相互感器按V/v 0方式连接,电流互感器采用分开四线制连接方式。所接负载为一块三相三线有功电能表和一块三相三线(60°)无功电能表、电压回路阻抗对称的感性负载(容性负载的分析方法可类推)功率因数COS Φ>0.5(Φ<60°)。 三、配备工具: 一块数字式相位伏安表(仅提供一组电压测试线和一个电流钳)。 四、相关知识: (一)三相三线有功电能表正确接线的相量图 (二)正确功率表达式: )30cos(1u u uv I U P ?+?= )30cos(2w w wv I U P ?-?= ???cos 3)30cos()30cos( 210UI I U I U P P P w w wv u u uv =-?++?=+= )090:900:( ≤≤-≤≤??容性时感性时 (三)电压互感器一次断线、二次断线、二次极性反接情况的电路分析。 1、电压互感器V 型接线一、二次断线时二次侧线电压数值表:

下表列出了当一次断和二次断电压时,二次侧各相与相间电压的数值。 注有功和无功电能表的线圈阻抗按相同计算,电压互感器励磁阻抗也认为相等。 序号故障 断线 情况 故障断线接线图 (实线为有功电能表, 虚线为无功电能表) 电压互感器一、二次断线时二次侧电压(V) 二次侧不接 电能表(空载) 二次侧接一只 有功电能表 二次侧接一只有功 电能表和一只无功电 能表 Uuv Uwv Uwu Uuv Uwv Uwu Uuv Uwv Uwu 1 一次 侧U 相断 相 100 50 100 50 2 一 次侧V 相断 相 5 00 50 50 100 3 一 次侧 W相 断相 1 00 100 33 67 4 二次 侧u相 断相 0 50 100 50 5 二 次侧 v相断 相 0 67 33 100 6 二 次侧w 相断 相 1 100 33 67

电能计量装置错误接线检测步骤及方法研究

电能计量装置错误接线检测步骤及方法研究 发表时间:2019-04-08T11:13:19.077Z 来源:《建筑模拟》2019年第3期作者:孙新宇 [导读] 电能计量装置接线错误会对电能计量结果产生严重的影响。采用合理的电能计量装置错误接线检测方法,有利于快速判定错误接线位置,提高电能计量装置线路维修效率。 孙新宇 广东电网河源紫金供电局有限责任公司广东河源 517400 摘要:电能计量装置接线错误会对电能计量结果产生严重的影响。采用合理的电能计量装置错误接线检测方法,有利于快速判定错误接线位置,提高电能计量装置线路维修效率。文章分析了电能计量装置错误接线的类型,并进一步探讨了电能计量装置错误接线的检测步骤及方法,以供相关人员参考。 关键词:电能计量装置;错误接线;检测方法;三相三线电路;三相四线电路 现阶段,国家电网及南方电网通过电能计量装置对电力用户的用电量进行测量与统计,并根据该统计结果与用户之间进行电能交易结算,同时这也是供电公司内部考核所需数据的基本来源。电能计量装置接线的正确性,对计量结果的准确程度有决定性影响。但从实际情况来看,受各种因素影响,电能计量装置时常出现接线错误。因此,必须采取合理方法,对电能计量装置的错误接线进行检测检查,以充分保证电力用户的正常用电及计量。 1.电能计量装置错误接线的常见类型 1.1电能计量装置单相错误接线 单相错误接线有诸多表现形式,其中电能表电流线圈反接是最为常见的错误接线方式。该错误接线方式会造成电能表出现反转运行状况,将电压连接片断开之后,电能表不能继续转动。究其原因,有以下几个点:第一点,电力人员操作失误导致相线与零线出现反接现象;第二点,电力人员在安装电能计量装置时,未合理、明确地区分开装置进线与出线;第三点,在接线过程中,电源与电流线圈之间发生短路现象;第四点,在单向接线过程中,电力人员将二次极性错误反接,造成电能计量装置不能继续转动。 1.2电能计量装置三相三线电路错误接线 在判断电能计量装置的三相三线错误接线时,电力人员会面临较大困难,如果接线错误出现之后,没有第一时间进行检查处理,将会导致其影响范围进一步扩大。常见的电能计量装置的三相三线错误接线方式有下面几点。 第一点,有功电能计量中的错误接线方式。在三相三线电路有功电能计量中,常常会发生电流端进线与出线接反现象,造成电能计量装置无法正常工作。而电压端接线顺序被不合理调整,电压电流相位不能完全对应等,也都属于错误接线方式。 第二点,无功电能计量错误接线问题的出现,往往是因为电力人员在接线过程中,对接线相序、计量装置负载性质、计量装置功率等方面不够重视,在没有细致分析的情况下,导致错误接线方式的形成[1]。 1.3电能计量装置三相四线电路错误接线 三相四线电路有功电能计量装置通常也会出现错误接线方式,电力人员在检测过程中,以仔细区分。第一种,在连接三相四线有功电能计量装置的线圈时,可能会发生电压线圈断线现象,造成电能计量装置出现错误接线问题;第二种,在三相四线电能计量装置正常运行过程中,通常需要在装置中接入一组电流互感器,但在某些情况下可能会接入两组互感器,从而造成错误接线现象的发生。 2.电能计量装置错误接线检测步骤及方法 2.1停电检测法 电力人员在检测电能计量装置的错误接线时,可暂停电能计量装置的运行,以避免电流电压的流动变化影响到检测结果。这种方法是错误接线检测过程中较为常用的方式,在具体检查时,电力人员通常要在断电状态下测量电能计量装置中的几个核心部件。第一点,通过相关实验的开展,对互感器实际运行情况进行检测检查,以详细分析互感器的运行状态;第二点,检测检查三相电压感应器的组别情况,以确定其安装的准确性;第三点,要对端子标志进行核对检查,同时对各安装位置进行认真检查,并检测检查二次回路的畅通程度。 2.2有功电能计量装置错误接线的检测方法 在正确接线状态中,不管电能计量装置接收的是感性负载,还是容性负载,若有功功率传输方向始终不变,计量装置都会正转运行[2]。但 正转的电能计量装置,其接线方式却不一定正确。若电能计量装置出现反转与不转现象,或随功率因数值交替出现正、反转现象,电力人员可判定计量装置出现了错误接线问题。电能计量装置的正确接线相量图如图1。 图1:电能计量装置的正确接线相量图 正确接线状态下,电能计量装置的功率表达式为: 2.3无功电能计量装置错误接线的检测方法 无功电能计量装置的转动方向与负载性质、三相电路相序等有密切联系。在接线正确状态下,普通无功电能表通常会在正相序感性负

三相四线电能计量装置错误接线检查作业指导书

、任务要求 1、遵守安全工作规程,正确使用仪表; 2、画出向量图,描述故障错误; 3、列出各元件功率表达式及总的功率表达式; 4、求出更正系数。 二、使用工具 1、低压验电笔; 2、相位表; 3、相序表。 三、适用范围 三相四线制感应式有功电能表与三相四线制感应式跨相90°无功电能表无TV、经TA接入或经TV、TA接入的联合接线方式。 四、相关知识 1、三相四线有功电能表正确接线的相量图: 冃四线错误接线检查作业指指导书 2、②正确功率表达式: P U u l u cos u R) F i P2 R s P2 U v I v cos U u I u cos p5 U w I w cos w U v I v cos v U w I w cos w 3UI cos

(感性时:0 五、操作步骤 说明:①下列涉及 90容性时:90 1、2、3数字均表示电能表第几兀件;N表示有功电能表

的零线端,即在万特模拟台有功电能表的零线端。 ② 操作前均需办理第二种工作票,并做好安全措施。 1、未经TV ,经TA 接入的三相四线制有功和无功电能表 接线方式: (1) 测量相电压,判断是否存在断相。 U 1N = 注:不 近似或不等于 (2) 测量各相与参考点 U 1u = 注:①0V 为U 相; ②其他两相近似或等于380V ,贝U 非0V 相为U 相。 (3) 确定电压相序。 注:①利用相序表确定电压相序; ②利用任意正常两相相电压的夹角 (按顺序相邻两相夹角为 1200 或相隔 两相夹角为 2400 均为正相序;反之类推 )。 U 1U 2 1200 U 1U 3 2400 U 2U 3 1200 均为正相序; 2400 U 1U 3 1200 U 2 U 3 2400 均为逆相序; 流的相序。 6)如出现相电流极性反,测量相应元件进出电流线的对地电压,判断哪 种极性反 (此项只能记录在草稿纸上 )。 注:①TA 极性反与表尾反的区别:即TA 极性反是指从TA 二次出线端 K 1、K 2与联合接线盒之间的电流线接反;表尾反是指从 TA 二次出线K 1、 K 2未接反,只是从联合接线盒到有功电能表的电流进出线接反; ② 相电流进线对地电压>相电流出线对地电压,则为 TA 极性反; U 2N = U 3N = 220V 的为断线相。 (U u )的电压,判断哪相是U 相。 U 2u = U 3u = U 1U 2 测量相电流, 判断是否存在短路、断相。 I 1= I 3= 注: ①出现短路, 仍有较小电流,出现断相电流为 0A ; ②同时出现短路与断相,应从 TA 二次接线端子处测量(此处相序永 远正确),如哪相电流为 0A ,贝U 就是哪相电流断路。 5) 以任意一正常的相电压为基准, 测量与正常相电流的夹角,判断相电 U 1I 1 U 1I 2 U 1I 3 (设 U 1、I 1、I 2、I 3 均为正常)

错误接线分析方法操作步骤

错误接线分析方法(仅供参考) 电能计量的接线方式分直接接入和经互感器接入。 直接接入方式比较简单,不容易出错,并且顺序错了也能正确计量,所以只分析经互感器接入。 经互感器接入又分为三相三线和三相四线,因为三相四线线路清晰,且属于级别比较高的计量方式,运行环境也好,安装过程严格,一般不会出错。所以这里只分析三相三线经互感器接入。 三相三线经互感器又分四线制和简化线制,简化线制被逐步淘汰,在实际中已经很少见,所以也不分析。 三相三线经互感器四线制虽然现场不会出现很复杂的故障方式,但是在培训中通过设置复杂的方式来提高学员的理论分析水平。在考试中设置复杂故障方式来拉开选手的分数。 三相三线经互感器四线制的故障分2种,电压断相和电压不断相。 当电压不断相的时候,分析方法跟挂什么表没有关系。 当断相的时候,跟挂什么表有关系。 一、挂一个有功机械表 这时候电压断相,对应的有功元件就没有电压。 二、挂一个有功机械表和一个60度无功机械表 这时候电压断相,对应的有功元件会经无功线圈感应电压。 三、挂一个多功能表 如果这是一个普通的多功能表,那么它内部可能由一个有功表和一个60度无功表组成的,分析方法与二相同。这种多功能表的无功计算方法就是我们常说的正弦无功或三相三线60度无功。 如果这是一个比较昂贵的高精度多功能表,那么它的计量原理可能是基于AD采样的,与标准表一样,这种表的无功不是通过有功计算,而是通过单片机运算的,也叫真无功。这种表只相当于一个有功机械表,与一分析相同 综上所述,仿真台虽然有多种接线方式能挂多种表,但是作为培训来讲,主要还是学习三相三线经PT CT接入挂一个有功机械表和一个60度无功机械表这种模式,关于种情况在孟凡利的《运行中电能计量装置错误接线》有详细讲述,该书作为仿真学习的教材最合适不过。 下面总结一个简单的查线步骤,供老师和学员参考。 1、首先测量U13、U1 2、U31,如果出现173V则说明出现极性反,如果出现57.7伏说明一次断相,如 果出现20V、70V、50V说明二次断相 2、测量对地电压寻找B。 3、测量角度,画出正相序还是逆相序 4、已知电压,根据电流为感性的原则,区分电流顺序

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