3.7 应用实例

3.7.1 低压电缆电流测量

某台区低压电缆电流测量如图3-4所示,操作步骤如下:

(1)检查钳形电流表是否合格,且是否处在试验周期使用期内,检查铁芯闭合状态是否良好。

(2)根据低压电缆电流大小选择合适档位。

(3)握紧手柄,张开铁芯钳口,将低压电缆卡入钳口内。

(4)读取电流值。

3.7.2 低压线路漏电排查

剩余电流动作保护器主要用来对危险的并且可能致命的电击提供防护,以及对持续接地故障电流引起的火灾危险提供防护,通过设定不同的剩余动作电流值保证具有足够的灵敏度来提供故障保护。

TT系统的农村低压线路中,部分低压线路使用裸导线,供电半径较长、负荷分散,低压线路存在回路阻抗、接地阻抗大和短路容量小的问题,不易引起电源侧断路器动作,这就要求在电源侧安装剩余电流动作总保护器。当用户侧发生漏电并触发总保护器设定的额定剩余动作电流值时,总保护器会跳闸断电。此时要求低压线路运维人员必须排查出漏电位置,彻底解决低压线路的漏电问题。

引起总保护器跳闸的漏电电流都比较小,很少有大于2A的漏电电流,此时,不拆断电路就可测量电流的钳形电流表可以发挥最大作用。

台区低压线路漏电电流排查示意如图3-5所示。

图3.5 台区低压线路漏电电流排查示意图

1—低压线路存在漏电时,应首先测量跳闸的低压主线漏电电流;2—逐个测量低压分支线路的漏电电流,找出漏电电流较大或接近主线路漏电电流的分支线路;3—逐级往下排查,确定最终漏电线路或设备

图3.6 低压电缆漏电电流夹测

实例:某台区有一路低压线,该线路上接有鱼塘养殖、钢钉加工厂和几个居民户。某日下午15时25分左右,该低压线路的总保护器频繁动作,低压线路运维人员前往现场排查漏电,最终查出为钢钉加工厂动力箱内的低压电缆一相外皮破损,直接接触到与大地相连的动力箱外壳,造成总保护器频繁动作。低电压电缆漏电电流夹测如图3-6所示。

3.7.3 配电变压器负荷实测

为掌握配电变压器的真实负荷情况,除利用智能公用配电变压器监测系统在线监测负荷外,在迎峰度夏等高峰用电时期,还应利用钳形电流表现场实测变压器负荷并计算三相负荷不平衡度(表3-1)。钳形电流表夹测配电变压器负荷如图3-7所示。

表3-1 配电变压器负荷实测记录表

三相不平衡度=(最大相负荷电流-最小相负荷电流)÷最大相负荷电流×100%

图3.7 钳形电流表夹测配电变压器负荷