• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Vad ingår i driftförfarandena för en smart elmätare lastbrytare?

James
James
Fält: Elektriska driftsåtgärder
China

Som en frontlinjesoperator som dagligen hanterar smarta elmätare är jag väl bekant med designen och driftsättningsnormerna för lastkopplingar (både interna och externa) i dessa mätare. Nedan bryter jag ner de tekniska kraven och praktiska nyckelpunkterna baserat på min erfarenhet på plats för enkel referens.

I. Grundläggande Förståelse av Interna och Externa Lastkopplingar

I typspecifikationerna för enfas- och trefas-smarta elmätare (till exempel miljöförhållanden, specifikationer, visningskrav för enfasmätare, allt detaljerat i bilagor), finns tydliga etiketteringsregler fastställda för enfas-förskottsbetalda smarta mätare och trefas-fjärrförsäljningsbetalda smarta mätare (exklusive trefas-smarta mätare och lokala förskottsbetalda mätare). För mätare med interna kopplingar markeras det med "Märk när intern koppling används"; för de med externa kopplingar, "Märk när extern koppling används". För oss frontlinjesarbetare räcker det att kontrollera namnskylten för att snabbt avgöra om lastkopplingen är intern eller extern - väldigt praktiskt.

II. Val och Tekniska Krav för Interna/Externa Lastkopplingar
(I) Valsegrundsätt

När jag installerar mätare på plats, kontrollerar jag alltid vid interna lastkopplingar att den maximala strömmen generellt inte överstiger 60A. För externa måste utslagsutgångsgränssnittet strikt följa Q/GDW 1354 - 2012. Detta är ett hårdat krav; felaktig installation kan orsaka problem.

(II) Tekniska Specifikationer

  • Allmänna Krav: Lastkopplingen måste uppfylla IEC 62055 - 31:2005-standard. Trefas-kopplingar bör vara designade som en integrerad enhet för bättre stabilitet. I utrustningen jag har hanterat har integrerade enheter en lägre fejlfrekvens.

  • Speciella Krav för Interna Kopplingar: För mätare med interna lastkopplingar behövs bukgasskyddsmått (antingen hårdvara eller programvara) under kopplingsoperationer. Utslutskretset måste förhindra felaktiga operationer och vara lätt att testa på plats. Dessutom måste kopplingen fungera normalt under spänningsvariationer (inom det utökade driftsspänningsintervallet). En gång var spänningen på plats instabil, men den interna kopplingen höll ut och påverkade inte användarens elektricitetsförsörjning - det är hur viktigt detta är.

  • Styrningslägen för Externa Kopplingar

    • Läge 1 (Vanligt Använt): Passiva och icke-polariserade signaler ges från utslagskontrollanslutningarna (Anslutningar 5 & 6 för enfas; 13, 14, 15 för trefas). Kontaktkapaciteten är AC 250V/2A. I det icke-upphetsade tillståndet stängs den (tillåter energianvändning); i det upphetsade tillståndet öppnas den (avbryter energi). Detta är den vanligaste valet för tillverkare - enkelt och pålitligt. Men vi måste se till att kablage är korrekt för att undvika misstag.

    • Läge 2 (Mindre Använt men Bra att Veta): Ett AC-spänningskontrollsignal ges från anslutning 5 (anslutning 13 för trefas), med drivkapacitet ≥20mA. I det icke-upphetsade tillståndet är utgången 90% - 100% av nätspänningen; i det upphetsade tillståndet 0% - 25%. Dock har detta läge risker - anslutningarna bär stark ström, vilket ändrar våra vanliga arbetsvanor. Dessutom behöver verifieringsenheten modifieras (ursprungliga hjälpanslutningar hanterar endast upp till 40V). Så det används sällan i praktiken, men vi måste fortfarande vara medvetna om det.

III. Tilläggsbegäranden och Praktiska Detaljer för Lastkopplingar
(I) Tilläggsdesignkrav

  • När spänningslinjen fluktuerar mellan 80% - 115% av referensspänningen, måste kretsstyrenheten fungera normalt. Detta är viktigt för strömstabilitet, särskilt i områden med instabil spänning.

  • Om en extern koppling använder pulsstyrning, rekommenderas redundanta pulsbredder (t.ex. 400ms) för att förhindra felbedömning. Jag hade en gång en situation där för smala pulser orsakade felaktig operation; genom att justera till detta krav löstes problemet.

  • För utslagskontrollsignaler för externa kopplingar, rekommenderas att enhetliga AC-signaler dras från fas A för att undvika kablingskonfusion över regioner och säkerställa konsekvens i inspektion och leverans.

  • Under upphandlingsprov, bör styrningsläget för externa kopplingar föredras med pulsutmatning, och provanslutningarna ska behandlas som under 40V. Detta enhetlig standarder för enklare inspektion.

(II) Driftsnormer

Efter att en användare köpt el, finns det två lägen för att stänga kretsen: Direkt Stängning och Tillåten Stängning, enligt kommunikationskommandon i DL/T 645 - 2007. Jag hanterar dessa kommandon dagligen, så jag har mestrat alla scenarier:

  • Utslagsoperation

    • Internt Mätarutslag: Vid mottagande av ett "Utslag"-kommando, utslägs de omedelbart. Tecknet "Strömavbrott" visas, och utslagsindikatorlampan tänds - inga förseningar tillåtna.

    • Extern Mätarutslag: På samma sätt utslägs de omedelbart utan försening. Teckendisplay och indikatorlampan status är samma som internt mätarutslag. På plats, när man hanterar utslag relaterade till skulder, måste detta steg vara pålitligt.

  • Tillåten Stängningsoperation

    • Internt Mätarutslag: Efter mottagande av ett "Tillåten Stängning"-kommando, försvinner tecknet "Strömavbrott", och utslagsindikatorlampan blinkar (på 1s, av 1s). Användaren håller in knappen i 3s för att stänga den interna kopplingen, och lampan släcks. Vi måste lära användarna korrekt operation för att undvika misstag.

    • Extern Mätarutslag: Efter mottagande av kommandot, stängs den interna relä direkt. Tecknet försvinner, och indikatorlampan släcks. Användaren behöver inte trycka på mätarknappen - bara stänga den externa kopplingen, vilket är enklare.

  • Direkt Stängningsoperation

    • Internt Mätarutslag: Vid mottagande av kommandot, stängs den interna kopplingen direkt, och indikatorlampan släcks.

    • Extern Mätarutslag: Vid mottagande av kommandot, stängs de omedelbart.

Särskilda Fall: För internt mätarutslag, utlöses en direkt stängningsorder automatiskt. För en tillåten stängningsorder:

  • Lokala förskottsbetalda mätare (CPU-kort/RF-kort) kräver kortinsättning för stängning.

  • Fjärrförsäljningsbetalda mätare behöver en 3-sekunders långtryckning på dialsnyckeln för stängning.

För externa mätarutslag, utlöses en tillåten stängningsorder genom att den interna relén stängs direkt - användaren behöver bara stänga den externa kopplingen.

Sammanfattning: Externa kopplingar kräver inte att mätarknappen trycks för utslag/stängning. För intern fjärrförsäljningsbetalda mätare, när en tillåten stängningsorder tas emot, måste användaren trycka på dialsnyckeln i 3s - vi måste tydligt förklara detta för användarna för att undvika felaktiga operationer.

IV. Noteringar om AC-Spänningsprov

Om en extern koppling använder "AC-spänningskontrollsignal" (Läge 2), bär faktiskt hjälpanslutningarna (för utslag och alarm) stark ström, med referensspänning över 40V. Under AC-spänningsprov, behandla dem som "hjälpcirkuitanslutningar med referensspänning över 40V". Detta påverkar provsäkerhet och utrustningslivslängd - vi frontlinjesinspektörer får aldrig vara slappa här.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Hur man utformar stolpar för överföringslinje på 10 kV
Hur man utformar stolpar för överföringslinje på 10 kV
Den här artikeln kombinerar praktiska exempel för att förbättra vallogiken för ståltrubbspelar på 10kV, diskuterar tydliga allmänna regler, designprocedurer och specifika krav för användning i design och konstruktion av överföringslinjer på 10kV. Speciella förhållanden (till exempel långa spännvidder eller isbelastade zoner) kräver ytterligare specialiserade verifieringar baserade på denna grund för att säkerställa säker och pålitlig tårnoperation.Allmänna Regler för Väljande av Torn för Överför
James
10/20/2025
Hur väljer man en torrtransformator?
Hur väljer man en torrtransformator?
1. TemperaturregleringssystemEtt av de huvudsakliga orsakerna till transformermisslyckanden är isoleringsbeskada, och den största hotet mot isoleringen kommer från att överskrida tillåtna temperaturgränser för vikten. Därför är det nödvändigt att övervaka temperaturen och implementera larmsystem för transformer i drift. Följande introducerar temperaturregleringssystemet med TTC-300 som exempel.1.1 Automatiska kylfläktarEn termistor är förinbäddad vid den hetaste punkten i lågspänningsvikten för
James
10/18/2025
Hur väljer man rätt transformator?
Hur väljer man rätt transformator?
Transformatorval och konfigurationsstandarder1. Viktigheten av transformatorval och konfigurationTransformatorer spelar en viktig roll i elkraftsystem. De justerar spänningsnivåer för att passa olika krav, vilket möjliggör effektiv överföring och distribution av elektricitet som genereras vid kraftverk. Oegentligt vald eller konfigurerad transformator kan leda till allvarliga problem. Till exempel, om kapaciteten är för liten, kan transformatorn inte stödja den anslutna belastningen, vilket lede
James
10/18/2025
Hur väljer man vakuumkretsbråckare korrekt
Hur väljer man vakuumkretsbråckare korrekt
01 FörordI medelspännings-system är strömbrytare oersättliga primära komponenter. Vakuumbrytare dominerar den inhemska marknaden. Därför är korrekt elektrisk design otillgänglig utan rätt val av vakuumbrytare. I det här avsnittet kommer vi att diskutera hur man korrekt väljer vakuumbrytare och vanliga missuppfattningar vid deras val.02 Avbrottskapacitet för kortslutningsström behöver inte vara överdrivet högEn strömbrytares kapacitet att bryta kortslutningsström behöver inte vara överdrivet hög,
James
10/18/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet