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電表盒安裝方法

發布時間:2023-11-18 06:31:19

1. 電表怎樣安裝

電錶板應靠近進戶線安裝。安裝高度是:電錶板上緣離地面不超過2.2m,下緣離地面不小於1.1m。先在安裝位置的牆上預埋4塊木塊,再將錶板固定在預埋件上。

進戶線進戶後進入接線盒,接線盒用木板或鋼板製成,固定在錶板上方的牆上。盒中裝熔斷器和接線端子,熔斷器接火線,接線端子接零線。盒蓋應能加鎖加封。

從接線盒中引出的導線直接進入電錶板接在電表上,中間不應裝設熔斷器和開關,以防竊電。其接線原理如圖1-51所示。

圖1-51單相電錶板

接線原理有的採用進戶線直接進入電錶板的方法,而不裝接線盒,為了使電表置於熔斷器的保護下,就必須在電表進線處加裝熔斷器。

小容量的三相用戶電錶板與單相電錶板相似,不過接線盒體積要大些,3根火線要裝保險,閘刀開關要採用三刀的。開關和熔斷器的銘牌電流必須大於最大負荷電流。

為便於管理和保護電表,可用鐵表箱把電錶板上的計量電表和接線盒封裝起來。

對三相用戶和開關操作頻繁的單相用戶,電錶板上不能裝開關和熔斷器,而要另外採用開關板或控制箱。開關板上可根據需要設總開關、分開關、接觸器和各類熔斷器等。

2. 電能表接線方法

1,一般家庭用電能表都是單相電能表,單相電表從左到右有四個接線端依次為1、2、3、4。接線方法為:1和3分別接上輸入電能表的火線和零線端,2和4分別接上輸出電能表的火線和零線端,叫做「兩進兩出」的接法。

2,直接接入法:如果是負載的功率是在電度表所能承受的范圍內,即使流過電度表電流線圈的電流不至於導致線圈燒毀,那麼就採用直接接入法。

單相電度表共有四個接線端子,從左至右按1、2、3、4編號。接線一般有兩種一般是1、3接進線,2、4接出線;另一種是按1、2接進線,3、4接出線。無論何種接法,相線(火線)必須接入電表的電流線圈的端子。由於有些電表的接線特殊,具體的接線方法需要參照接線端子蓋板上的接線圖去接。

(2)電表盒安裝方法擴展閱讀:

主要功能

用戶持IC卡到供電部門交款購電,供電部門用售電管理機將購電量寫入IC卡中,用戶持IC卡在感應區刷非接觸式IC卡(簡稱刷卡,下同),即可合閘供電,供電後將卡拿走。

當表內剩餘電量等於報警電量時,拉閘斷電報警(或蜂鳴器報警),此時用戶在感應區刷卡即可恢復正常,此時用戶在感應區刷卡即可恢復供電;當剩餘電量為零時,自動拉閘斷電,用戶必須再次持卡交費購電,才可以恢復。

同時,用戶的購電信息實行微機管理,方便進行查詢、統計、收費及列印票據等。具有雙顯示、計量准確、精度穩定、安全保密、性能可靠、功能完全、低功耗、操作簡單方便等優點。另外還有低成本的單顯示電能表。


3. 三相電表怎樣安裝

電錶板應靠近進戶線安裝。安裝高度是:電錶板上緣離地面不超過2.2m,下緣離地面不小於1.1m。先在安裝位置的牆上預埋4塊木塊,再將錶板固定在預埋件上。

進戶線進戶後進入接線盒,接線盒用木板或鋼板製成,固定在錶板上方的牆上。盒中裝熔斷器和接線端子,熔斷器接火線,接線端子接零線。盒蓋應能加鎖加封。

從接線盒中引出的導線直接進入電錶板接在電表上,中間不應裝設熔斷器和開關,以防竊電。其接線原理如圖1-51所示。

圖1-51單相電錶板

接線原理有的採用進戶線直接進入電錶板的方法,而不裝接線盒,為了使電表置於熔斷器的保護下,就必須在電表進線處加裝熔斷器。

小容量的三相用戶電錶板與單相電錶板相似,不過接線盒體積要大些,3根火線要裝保險,閘刀開關要採用三刀的。開關和熔斷器的銘牌電流必須大於最大負荷電流。

為便於管理和保護電表,可用鐵表箱把電錶板上的計量電表和接線盒封裝起來。

對三相用戶和開關操作頻繁的單相用戶,電錶板上不能裝開關和熔斷器,而要另外採用開關板或控制箱。開關板上可根據需要設總開關、分開關、接觸器和各類熔斷器等。

4. 家用電表箱怎麼

電表因為只兩路,接法相對簡單。
火線和吵從電源過鉛余來後,進槐棚滾表的1端子從2出。
零線接在3、4上。
如圖

5. 電表箱安裝規范

電能表及表箱安裝工藝標准

一、表箱外觀工藝標准

1.表箱應安裝在戶外,高度應不高於2.5米;高層住宅一戶一表集中安裝於共用樓梯間內;不得出現有阻礙抄表人員抄表的現象。不得安裝在室內、院內,不符合要求的應重新安裝或遷移。在電桿高處者移至低處,不應需要使用鐵鞋爬桿抄表的情況。

2.表箱標有清晰的編號。

3.表箱必須加鎖。

4.表箱內有安裝牢固、動作可靠的二級漏電保護器。

5.二級漏電保護器和電能表之間必須加裝隔板。

6.表箱進出線必須加裝絕緣PVC套管保護,表箱進線不應有破則孫口或接頭,套管上端應留有滴水彎,下端應進入表箱內,以免雨水流入表箱內。

(5)電表盒安裝方法擴展閱讀

電能表的簡稱,是用來測量電能的儀表,又稱電度表,火表,電能表,千瓦小時表悄盯宴,指測量各種電學量的儀表。

最早的電能表(也稱電表)是1881年根據電解原理製成的,盡管這種電能表每隻重達幾十公斤,十分笨重,又無精度的保證,但是,當時仍然被作為科技界的一項重大發明受到人們的重視和贊揚,並很快地在工程上採用了它,隨著科學技術的發展,1888年,交流電的發現和應用,又向電能表的發展提出了新的要求。經過科學家的努力,感應式電能表誕生了。由於感應式電能表具有結構簡單、操作安全、價廉、耐用、又便於維修和批量生產等一系列優點,所以發展很快。

我國交流感應式電能表是在20世紀50年代從仿製外國電能表開始生產,經過二十多年的努力,我國的電能表的製造已具備相當的水平和規模,隨著科學技術的發展,和對交流感應式電能表過負荷能力、使用壽命的要求。我國在80-90年代開始了對長壽命電能表、機電一體化電能表(半電子式電能表)、全電子式電能表、多功能全電子式電能表、預付費電能表、復費率電能表、最大需量表、損耗電能表等的研製生產,2000年以後這些半智能式電能表被廣啟銀泛應用於家庭用電、商業用電等方面。

2009年,英國政府首次將研究生產的第一批具有網路通信功能的電表應用到家庭用電上後,中國國家電網隨即在國內提出「智能電表」的概念:國家電網公司下屬26個網省公司,在2009年下半年的時候,集中制定了統一的技術標准,這時正好處在國家電網公司要建成智能電網的大環境下,因此把今後所要采購的電能表統一稱為智能電表,當時最主要的還是要解決階梯電價和遠程抄表的問題,當然還有一些功能要等到以後拓展。其實,智能電表所具備的功能在原來的半智能化式電能表上已經有所體現,無非是國家電網再給電表配上網路通信與光電通信的功能,以行業標準的形式發。

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