. }7 w& l5 }! f2 失(欠)压窃电& N+ [ C' N* F( f3 x
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窃电者采用改变电能表计量电压回路的正常接线,或故意造成计量电压回路开路或接触不良或在电压线圈回路中串联电阻等,导致计量电压回路故障,使电能表的电压线圈失压或额定电压降低,从而导致电能表不计或少计电量。 r8 I9 Q) J' V& t
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' D T, V8 h) |3 a" q/ z6 F% o3 移相窃电9 D- b( U+ M) q" T
& _0 T) B e# N; s , V& l, o' i7 b 窃电者根据电能表的计量原理。采用不正常接线,接入与电能表线圈不对应的电压、电流,或在线路中接人电感或电容,改变电能表线圈中电流’电压间的正常相位关系,致使电能表转速变慢甚至反转。如低压三相三线用户,供电部门习惯上采用一只三相二元件电表计量。从原理上讲,无论三相负载是否对称,这种计量方式都可正确计量,但是,这种计量方式却存在着不足。 + z/ u% B$ h- }" E1 m, S % M0 l+ o6 s- [& s6 \" ]1 h! O4 G$ h
(1)在三相二元件电能表中,A相元件的测量功率为:Pa=UabIacos(30+Φ)。若在A相与地之间接入电感性(空载电焊机之类)负载,此时,电能表将出现:①当三相负载电流较小时,负载电流Ifa与电感电流IL叠加后使总电流Ia与Uab的相角差大于90。,电能表反转;②当三相负载电流较大时,负载电流Ifa与电感电流IL叠加后使总电流Ia与Uab的相角差小于90。,电表转速变慢;③而当三相负载电流为零时,Ia与Uab的相角差等于120’电能表反转。 0 T1 x- ]& x T8 j; e. S; U& y" f- |/ M3 Q# ]7 N
8 ?) ^% g) F8 Q, V3 {# f (2) 在三相二元件电能表中,C相元件的测量功率为Pc=UcbICcos(30-Φ)。如果在C相与地之间接入电容,则电流Ic超前电压Ucb。与A相接入电感负载的原理类似,电能表有可能出现转速变慢、停转、甚至反转。 `% W% i9 Q, s. l+ Y5 A" p2 [% c) u" {8 g: _
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(3)因三相二元件电能表只有A相元件和C相元件,B相负载电流没有经过电能表的测量元件,若在B相与地之间接入单相负载,此时电能表对单相负载就完全失去了计量。( C2 ] a0 ~" t& c0 Z" X
- s6 L5 s5 v* ?# `( j3 c, c+ @ 2 z6 h7 B' I$ `6 r9 J1 o 如果采用3只单相电能表(三相四线制电能表)配上TA对三相三线用户计量,则电能表的测量功率为:P总=Pa十Pb十Pc=UaIacosΦa十 UbIbcosΦb十UcIcosΦc。因为三相均有测量元件,所以从任何一相接人单相负载都能正确计量。3个元件的测量功率分别是各自的相电压、相电流与两者夹角余弦的乘积,从任何一相接人电感或电容都不可能使相电压与相电流的相角差大于90。,因而可以有效地防止利用电感或电容移相窃电。 2 [: V4 U3 Z" x6 ]6 a1 y- Y7 U . O: o" z% W& S. T ' t" C4 \2 q: I- V4 利用电能表安装接线上的缺陷窃电 7 M4 C0 Y6 ^( Q) n 9 D7 S- o, g# E, d' s1 F; n+ D# q* j) B& h$ t
电能表的安装一定要按规范接线。供电部门虽然将电能表的接线盒加有封铅,但单相电能表(包括三相电能表)在一般情况(表后无重复接地)下是正转,且能正确计量、但要使加封的电能表反转也是很容易的事。以单相电能表为例,如果单相电能表的相、零线错位,等于将电流和电压线圈的同名端同时反接,2个线圈的相位和电量没有改变,只要负荷侧是正确接线,电能表正转。假若负载有重复接地(即一线一地制)时,这部分负载电流不经过电流线圈而不能计量。另外,还会造成分流,使电能表慢转或不转。还有一种情况是负载没接通时,外电路中的零序电流也会流入电流线圈,使电能表反转或正转(取决于零序电流和电压相位)。4 [% `% ?6 O- A
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经实验证明,单相电能表相、零线接反,表后有重朗地时,即使负载没用电将电能表分别接到A、B、c相时,单相电能表相零钱反接原理图电能表也会出现正转、停转和反转现象这是因为零序电流的相位变化造成的。接在哪—相线上电能表才正转、停转、反转,视电流和电压的相位而定:当相位角Φ>90’时,表正转;当Φ=90’时,表停转;当Φ<90。时,表反转。所以,在安装电能表时一定要核查相、零线是否接线正确,不要认为通电后只要电能表不反转就没有问题了。-%-61603-%--%-43183-%--%-43079-%-