- СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫХ СЧЕТЧИКОВ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В
- Обзор и устройство современных счётчиков электроэнергии
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБУЕМОЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
- СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫХ СЧЕТЧИКОВ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ 380/220 В
- СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ СЧЕТЧИКОВ
- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
- ПРОВЕРКА СХЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫХ СЧЕТЧИКОВ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ 380/220 В
- ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СЧЕТЧИКОМ
- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ 380/220 В
- Пособие Схемы включения счетчиков электрической энергии. Практическое пособие
СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫХ СЧЕТЧИКОВ В
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В
В трехфазных
трехпроводных сетях напряжением 6 — 10 кВ и выше для измерений электроэнергии
применяют двухэлементные счетчики активной энергии типа СА3У-И670М, измерительные
ТТ и трансформаторы напряжения (ТН), включенные по схеме, приведенной на рис. 22).
Измерение
электроэнергии двухэлементным счетчиком СА3У-И670М рассмотрим на векторной
диаграмме (рис. 23)
линейных напряжений UAB = UCB = 100 В и токов IA = IC =
1 А с углом фазового сдвига φ = 30°.

Рис. 22. Схема включения двухэлементного
счетчика активной энергии и трехэлементного счетчика реактивной энергии в
трехпроводую цепь с двумя измерительными ТТ и ТН. Прямой порядок чередования
фаз ABC обязателен

Рис. 23. Векторная диаграмма измерения
электроэнергии двухэлементным счетчиком
Первым
измерительным элементом счетчика измеряется активная мощность
P 1 = UABIAcos(30° + φ)
= 100 · 1 · 0,5 = 50 Вт .
Вторым
измерительным элементом счетчика измеряется активная мощность
P 2 = UCBICcos (30° —
φ) = 100 · 1 · 1 = 100 Вт .
Активная
мощность, измеряемая счетчиком, Р = Р1 + Р2
= 150 Вт.
При отсутствии
тока IА
или напряжения UA на первом измерительном элементе счетчика абсолютная
погрешность измерений электроэнергии δ A составит 50 Вт или -33 %.
При отсутствии
тока IC
или напряжения UC на втором измерительном элементе счетчика погрешность
измерений электроэнергии δС составит 100 Вт или -66 %.
При отсутствии
напряжения фазы В на счетчике погрешность измерений электроэнергии δВ
составит -50 %.
Если нагрузка
на данном присоединении активная ( cosφ = 1), то погрешности
измерений электроэнергии в названных выше случаях составляют: δ A = -50 %, δС
= -50 %, δВ = -50 %.
В режиме
холостого хода силового трансформатора (индуктивный характер нагрузки при cosφ = 0,17; φ = 80°) активная мощность, измеряемая первым элементом
счетчика
P 1 = 100 · l · cos110° = -34 Вт ,
Р2 =
100 · 1 · 0,64 = 64 Вт.
Активная
мощность, измеряемая счетчиком, составит
Р = 64 — 34 = 30
Вт.
В этом режиме
при отсутствии напряжения UC,
вследствие перегорания предохранителя ТН или повреждения вторичных цепей, диск
счетчика будет вращаться в. обратную сторону, искажая результаты измерений.
линейные
напряжения UAB,
UBC, UAC; фазные
напряжения UA0,
UB0,
UC0;
токи IA,
IB, IC, I0; углы
фазового сдвига φ1,
φ2,
φ3
(рис. 25);
потери напряжения в линии связи ТН — счетчик с оценкой соответствия требованиям
ПУЭ; нагрузки вторичных цепей измерительных ТТ и ТН с оценкой их соответствия
номинальным нагрузкам по ГОСТ 7746-89 и ГОСТ
1983-89.

Рис. 24. Схема включения трехэлементных
счетчиков активной и реактивной энергии в четырехпроводную цепь с тремя ТТ и
заземленной фазой b ТН. Прямой порядок чередования фаз ABC обязателен.
(Цепи напряжения электронных счетчиков показаны условно)

Рис. 25. Векторная диаграмма и схема
присоединения проводов для измерений электрической энергии трехэлементным
счетчиком (отсчет углов фазового сдвига указан по показаниям ВАФ-85М от вектора
линейного напряжения U АВ)
P = UAIA cosφ1
+ UBIB cosφ2
+ UCIC cosφ3.
Кроме того,
проверяют соответствие коэффициентов трансформации измерительных ТТ и ТН,
указанных на табличках, с их паспортными данными и, наконец, погрешности
счетчика.
На основе
анализа этих данных делается вывод о правильности схемы включения и
предварительный вывод о достоверности измерений электроэнергии.
Положение
векторов токов (см. рис. 25)
IА, IВ, IC,
относительно напряжений UA,
UB, UC (угол фазового сдвига) определяется характером нагрузки в
электрической сети потребителя. Он может иметь индуктивный, активный ( cosφ = 1) или
емкостный характер. На время проверки установку компенсации реактивной мощности
отключают.
На линиях
связи положение векторов тока относительно своих напряжений определяется
направлением перетоков (передачи) активной и реактивной мощности (рис. 26).
Чтобы избежать
ошибок в схеме подключения счетчика, необходимо перед проверкой уточнить у
диспетчера энергосистемы и по показаниям щитовых приборов на подстанции направление
передачи активной и реактивной мощности на проверяемом присоединении.
Несмотря на это, при подключении счетчика (присоединением проводов к
счетчику) можно допустить ошибку. Например возможно создание дополнительного
фазового сдвига, отличающегося от действительного на 60°. На рис. 27
показана векторная диаграмма создания дополнительного фазового сдвига на 60° в
индуктивность при активной нагрузке.

Рис. 26. Положение вектора тока фазы А
в зависимости от направлений передачи активной и реактивной мощности

Рис. 27. Векторная диаграмма создания
дополнительного фазового сдвига при подключении счетчика и схема присоединения
проводов
Ниже приведены данные о погрешности измерений электрической энергии в
зависимости от изменения угла фазового сдвига ( cosφ) электроустановки:
Включение трехэлементных электронных счетчиков в
схему с двумя ТТ выполняется двумя способами:
1) установкой
внешней перемычки на колодке зажимов счетчика между клеммой напряжения среднего
элемента и общим выводом счетчика (рис. 28).
Этой перемычкой первый и третий измерительные элементы счетчика переводятся на
линейные напряжения UAB и UCB.
Следует отметить, что не на всех типах трехэлементных счетчиков допускается
установка такой перемычки;
2) включением
токовой цепи среднего элемента счетчика на сумму токов фаз А и С
с обратной полярностью (рис. 29).

Рис. 28. Схема включения счетчика активной
энергии и трехэлементного счетчика реактивной энергии в трехпроводную цепь с
двумя измерительными ТТ и ТН. Прямой порядок чередования фаз ABC обязателен

Рис. 29. Схема включения трехэлементных
счетчиков активной и реактивной энергии в четырехпроводную цепь с двумя ТТ.
Прямой порядок чередования фаз ABC обязателен. (Цепи напряжения
электронных счетчиков показаны условно)
Обзор и устройство современных счётчиков электроэнергии
Время на прочтение

За последнее время на смену индукционным счётчикам электроэнергии пришли электронные. В данных счётчиках счётный механизм приводится во вращение не с помощью катушек напряжения и тока, а с помощью специализированной электроники. Кроме того, средством счёта и отображения показаний может являться микроконтроллер и цифровой дисплей соответственно. Всё это позволило сократить габаритные размеры приборов, а также, снизить их стоимость.
В состав практически любого электронного счётчика входит одна или несколько специализированных вычислительных микросхем, выполняющие основные функции по преобразованию и измерению. На вход такой микросхемы поступает информация о напряжении и силе тока с соответствующих датчиков в аналоговом виде. Внутри микросхемы данная информация оцифровывается и преобразуется определённым образом. В результате, на выходе микросхемы формируются импульсные сигналы, частота которых пропорциональна текущей потребляемой мощности нагрузки, подключенной к счётчику. Импульсы поступают на счётный механизм, который представляет собой электромагнит, согласованный с зубчатыми передачами на колёсики с цифрами. В случае с более дорогостоящими счётчиками с цифровым дисплеем применяется дополнительный микроконтроллер. Он подключается к вышесказанной микросхеме и к цифровому дисплею по определённому интерфейсу, ведёт накопление результата измерения электроэнергии в энергонезависимую память, а также, обеспечивает дополнительный функционал прибора.
Рассмотрим несколько подобных микросхем и моделей счётчиков, которые мне попадались под руку.
Ниже на рисунке в разобранном виде изображён один из наиболее дешёвых и популярных однофазных счётчиков «НЕВА 103». Как видно из рисунка, устройство счётчика довольно простое. Основная плата состоит из специализированной микросхемы, её обвески и узла стабилизатора питания на основе балластового конденсатора. На дополнительной плате размещён светодиод, индицирующий потребляемую нагрузку. В данном случае – 3200 импульсов на 1 кВт*ч. Также есть возможность снимать импульсы с зелёного клеммника, расположенного вверху счётчика. Счётный механизм состоит из семи колёсиков с цифрами, редуктора и электромагнита. На нём отображается посчитанная электроэнергия с точностью до десятых кВт*ч. Как видно из рисунка, редуктор имеет передаточное отношение 200:1. По моим замечаниям, это означает «200 импульсов на 1 кВт*ч». То есть, 200 импульсов, поданных на электромагнит, поспособствуют прокрутке последнего красного колёсика на 1 полный оборот. Это соотношение кратно соотношению для светодиодного индикатора, что весьма не случайно. Редуктор с электромагнитом размещён в металлической коробке под двумя экранами с целью защиты от вмешательства внешним магнитным полем.

В данной модели счётчика применяется микросхема ADE7754. Рассмотрим её структуру.

На пины 5 и 6 поступает аналоговый сигнал с токового шунта, который расположен на первой и второй клеммах счётчика (на фотографии в этом месте видно повреждение). На пины 8 и 7 поступает аналоговый сигнал, пропорциональный напряжению в сети. Через пины 16 и 15 есть возможность устанавливать усиление внутреннего операционного усилителя, отвечающий за ток. Оба сигнала с помощью узлов АЦП преобразуются в цифровой вид и, проходя определённую коррекцию и фильтрацию, поступают на умножитель. Умножитель перемножает эти два сигнала, в результате чего, согласно законам физики, на его выходе получается информация о текущей потребляемой мощности. Данный сигнал поступает на специализированный преобразователь, который формирует готовые импульсы на счётное устройство (пины 23 и 24) и на контрольный светодиод и счётный выход (пин 22). Через пины 12, 13 и 14 конфигурируются частотные множители и режимы вышеперечисленных импульсов.
Стандартная схема обвески практически представляет собой схему рассматриваемого счётчика.

Общий минусовой провод соединён с нулём 220В. Фаза поступает на пин 8 через делитель на резисторах, служащий для снижения уровня измеряемого напряжения. Сигнал с шунта поступает на соответствующие входы микросхемы также через резисторы. В данной схеме, предназначенной для теста, конфигурационные пины 12-14 подключены к логической единице. В зависимости от модели счётчика, они могут иметь разную конфигурацию. В данном кратком обзоре эта информация не столь важна. Светодиодный индикатор подключен к соответствующему пину последовательно вместе с оптической развязкой, на другой стороне которой подключается клеммник для снятия счётной информации (К7 и К8).
Из этого же семейства микросхем существуют похожие аналоги для трёхфазных измерений. Вероятнее всего, они встраиваются в дешёвые трёхфазные счётчики. В качестве примера на рисунке ниже представлена структура одной из таких микросхем, а именно ADE7752.

Вместо двух узлов АЦП, здесь применено их 6: по 2 на каждую фазу. Минусовые входы ОУ напряжения объединены вместе и выводятся на пин 13 (ноль). Каждая из трёх фаз подключается к своему плюсовому входу ОУ (пины 14, 15, 16). Сигналы с токовых шунтов по каждой фазе подключаются по аналогии с предыдущим примером. По каждой из трёх фаз с помощью трёх умножителей выделяется сигнал, характеризующий текущую мощность. Эти сигналы, кроме фильтров, проходят через дополнительные узлы, которые активируются через пин 17 и служат для включения операции математического модуля. Затем эти три сигнала суммируются, получая, таким образом, суммарную потребляемую мощность по всем фазам. В зависимости от двоичной конфигурации пина 17, сумматор суммирует либо абсолютные значения трёх сигналов, либо их модули. Это необходимо для тех или иных тонкостей измерения электроэнергии, подробности которых здесь не рассматриваются. Данный сигнал поступает на преобразователь, аналогичный предыдущему примеру с однофазным измерителем. Его интерфейс также практически аналогичен.
Стоит отметить, что вышеописанные микросхемы служат для измерения активной энергии. Более дорогие счётчики способны измерять как активную, так и реактивную энергию. Рассмотрим, например, микросхему ADE7754. Как видно из рисунка ниже, её структура намного сложнее структуры микросхем из предыдущих примеров.

Микросхема измеряет активную и реактивную трёхфазную электроэнергию, имеет SPI интерфейс для подключения микроконтроллера и выход CF (пин 1) для внешней регистрации активной электроэнергии. Вся остальная информация с микросхемы считывается микроконтроллером через интерфейс. Через него же осуществляется конфигурация микросхемы, в частности, установка многочисленных констант, отражённых на структурной схеме. Как следствие, данная микросхема, в отличие от предыдущих двух примеров, не является автономной, и для построения счётчика на базе этой микросхемы требуется микроконтроллер. Можно зрительно в структурной схеме пронаблюдать узлы, отвечающие по отдельности за измерение активной и реактивной энергии. Здесь всё гораздо сложнее, чем в предыдущих двух примерах.
В качестве примера рассмотрим ещё один интересный прибор: трёхфазный счётчик «Энергомера ЦЭ6803В Р32». Как видно из фотографии ниже, данный счётчик ещё не эксплуатировался. Он мне достался в неопломбированном виде с небольшими механическими повреждениями снаружи. При всём при этом он находился полностью в рабочем состоянии.

Как можно заметить, глядя на основную плату, прибор состоит из трёх одинаковых узлов (справа), цепей питания и микроконтроллера. С нижней стороны основной платы расположены три одинаковых модуля на отдельных платах по одному на каждый узел. Данные модули представляют собой микросхемы AD71056 с минимальной необходимой обвеской. Эта микросхема является однофазным измерителем электроэнергии.

Модули запаяны вертикально на основную плату. Витыми проводами к данным модулям подключаются токовые шунты.
За пару часов удалось срисовать электрическую схему прибора. Рассмотрим её более детально.
Справа на общей схеме изображена схема однофазного модуля, о котором говорилось выше. Микросхема D1 этого модуля AD71056 по назначению похожа на микросхему ADE7755, которая рассматривалась ранее. На четвёртый контакт модуля поступает питание 5В, на третий – сигнал напряжения. Со второго контакта снимается информация в виде импульсов о потребляемой мощности через выход CF микросхемы D1. Сигнал с токовых шунтов поступает через контакты X1 и X2. Конфигурационные входы микросхемы SCF, S1 и S0 в данном случае расположены на пинах 8-10 и сконфигурированы в «0,1,1».
Каждый из трёх таких модулей обслуживает соответственно каждую фазу. Сигнал для измерения напряжения поступает на модуль через цепочку из четырёх резисторов и берётся с нулевой клеммы («N»). При этом стоит обратить внимание, что общим проводом для каждого модуля является соответствующая ему фаза. А вот, общий провод всей схемы соединён с нулевой клеммой. Данное хитрое решение по обеспечению питанием каждого узла схемы расписано ниже.
Каждая из трёх фаз поступает на стабилитроны VD4, VD5 и VD6 соответственно, затем на балластовые RC цепи R1C1, R2C2 и R3C3, затем – на стабилитроны VD1, VD2 и VD3, которые соединены своими анодами с нулём. С первых трёх стабилитронов снимается напряжение питания для каждого модуля U3, U2 и U1 соответственно, выпрямляется диодами VD10, VD11 и VD12. Микросхемы-регуляторы D1-D3 служат для получения напряжения питания 5В. Со стабилитронов VD1-VD3 снимается напряжение питания общей схемы, выпрямляется диодами VD7-VD9, собирается в одну точку и поступает на регулятор D4, откуда снимается 5В.
Общую схему составляет микроконтроллер (МК) D5 PIC16F720. Очевидно, он служит для сбора и обработки информации о текущей потребляемой мощности, поступающей с каждого модуля в виде импульсов. Эти сигналы поступают с модулей U3, U2 и U1 на пины МК RA2, RA4 и RA5 через оптические развязки V1, V2 и V3 соответственно. В результате на пинах RC1 и RC2 МК формирует импульсы для механического счётного устройства M1. Оно аналогично устройству, рассматриваемому ранее, и также имеет соотношение 200:1. Сопротивление катушки высокое и составляет порядка 500 Ом, что позволяет подключать её непосредственно к МК без дополнительных транзисторных цепей. На пине RC0 МК формирует импульсы для светодиодного индикатора HL2 и для внешнего импульсного выхода на разъёме XT1. Последний реализуется через оптическую развязку V4 и транзистор VT1. В данной модели счётчика соотношение составляет 400 импульсов на 1 кВт*ч. На практике при испытании данного счётчика (после небольшого ремонта) было замечено, что электромагнитная катушка счётного механизма срабатывает синхронно со вспышкой светодиода HL2, но через раз (в два раза реже). Это подтверждает соответствие соотношений 400:1 для индикатора и 200:1 для счётного механизма, о чём говорилось ранее.
Слева на плате расположено место для 10-пинового разъёма XS1, который служит для перепрошивки, а также, для UART интерфейса МК.
Таким образом, трёхфазный счётчик «Энергомера ЦЭ6803В Р32» состоит из трёх однофазных измерительных микросхем и микроконтроллера, обрабатывающий информацию с них.
В заключение стоит отметить, что существует ряд моделей счётчиков куда более сложней по своей функциональности. К примеру, счётчики с удалённым контролем показаний по электролинии, или даже через модуль мобильной связи. В данной статье я рассмотрел только простейшие модели и основные принципы построения их электрических схем. Заранее приношу извинения за возможно неправильную терминологию в тексте, ибо я старался излагать простым языком.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБУЕМОЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Согласно ПУЭ,
допускаемые классы точности счетчиков, измерительных трансформаторов, а также
допустимые уровни потерь напряжения в линиях связи счетчика с ТН при учете
электрической энергии должны соответствовать приведенным в табл. 3.
Допускаемые классы точности счетчиков и
измерительных трансформаторов, а также допустимые потери напряжения в линиях
связи счетчика с ТН при учете электроэнергии
Примечание.
СА — счетчик активной электроэнергии; ТТ — измерительный трансформатор тока; ТН
— измерительный трансформатор напряжения; δ U —
относительные потери напряжения в процентах от номинального значения.
При питании
расчетных счетчиков от ТН класса точности 0,5 потеря напряжения в проводах и
кабелях не должна превышать 0,25 % Uном; при питании от ТН класса точности 1 — не
более 0,5 % Uном.
В практической
эксплуатации измерительного комплекса (счетчик, ТН, ТТ и линии связи между
ними) заданные классы точности и уровни потерь напряжения не всегда удается
выдержать.
Основные
составляющие погрешности измерительного комплекса приведены на рис. 30.

Рис. 30. Основные составляющие погрешности
измерительного комплекса:
δ U — погрешность напряжения ТН, %; θ U — угловая погрешность ТН, мин; δ I —
токовая погрешность ТТ, %; θ I —
угловая погрешность ТТ, мин; δл — погрешность из-за
потери (падения) напряжения в линии связи, % U ном ; δс
— погрешность счетчика, %; δо.п. — погрешность отсчета
показаний счетчика; δс i —
дополнительная погрешность счетчика, вызванная влиянием i -й внешней величины; l — число внешних влияющих величин
На рис. 31
приведены экспериментальные зависимости токовой погрешности δ I разделительных
(промежуточных) ТТ типа ТК-20 (класс точности 0,5, коэффициент трансформации
5/5, мощность S = 5 В·А), включенных совместно со счетчиком типа ЦЭ6805 (100
В, 5 А, класс точности 0,5). Эти погрешности определены на установке для
поверки счетчиков типа МК6801 (класс точности 0,05 при разных значениях
коэффициента мощности и нагрузки вторичных цепей ТТ). В качестве нагрузки
использованы токовые цепи индукционных счетчиков типа СА3У-И681.

Рис. 31. Токовая погрешность ТТ типа ТК20 при
различных значениях и характере нагрузки вторичной цепи
Как известно,
на некоторых подстанциях напряжением 110 кВ токовые цепи счетчиков включены
через промежуточные ТТ типа ТК-20. Увеличение нагрузки (полного сопротивления) Zн во
вторичной цепи этих трансформаторов приводит к большим отрицательным
погрешностям измерений электроэнергии и, как следствие, к небалансу на линиях
связи (рис. 31).
При первичном
токе, составляющем 10% номинального, предельное значение токовой погрешности δ I; для ТТ класса
точности 0,5 не должно превышать ±1%, а угловой погрешности — ±60′ (см.
приложение 4).
Номинальная
вторичная нагрузка (мощность Sном,
В·А, или сопротивление Zном,
Ом) определяется по выражениям:
для
находящихся в эксплуатации на подстанциях типовых ТТ с номинальным вторичным
током I2ном
= 5А находится в пределах Sном
= 2,5 + 100 В·А или Zном
= 0,1 ¸
4 Ом.
Погрешности ТН
не должны выходить за пределы допустимых для данного класса точности при
условии, что нагрузка составляет 25 — 100 % номинальной при cosφ = 0,8 (инд). Если
нагрузка превышает номинальную мощность или меньше ее, то класс точности ТН
становится более грубым (см. приложение 2).
Погрешность
из-за потери напряжения в линии соединения счетчика с ТН δл
характеризуется разностью абсолютных значений напряжений на зажимах вторичной
обмотки ТН и на колодке зажимов счетчика (выражается в процентах). Эта
погрешность имеет отрицательный знак. Потери напряжения зависят от сечения и
длины проводов (кабелей), а также от мощности нагрузки ТН.

Рис. 32. Погрешность напряжения ТН в
зависимости от мощности вторичной нагрузки
Зависимости
погрешности счетчиков δс от тока и cosφ (нагрузочные характеристики)
показаны на рис. 10,
11
и 33.
На рис. 33
изображены программируемые нагрузочные характеристики счетчика типа A2 R (100 В, 5 А,
класс точности 0,5, СП «АББ ВЭИ Метроника»). Эти характеристики получены при
определении погрешностей счетчика δс на установке типа
МК6801 при cosφ
= 0,5, cosφ
= 1 и токах нагрузки от 25 мА до 5 А:

Рис. 33. Программируемые нагрузочные
характеристики счетчика A2 R (100
В, 5 А, класс точности 0,5)
Допускаемые изменения погрешности δс
индукционных и электронных счетчиков в зависимости от условий нагрузки,
определенные ГОСТ
6570-96 и ГОСТ
30206-94, приведены в табл. 4.
Допускаемые изменения погрешности δс
индукционных и электронных счетчиков согласно требованиям ГОСТ
6570-96 и ГОСТ
30206-94
СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫХ СЧЕТЧИКОВ В
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ 380/220 В
В трехфазных
четырехпроводных сетях напряжением 380/220 В для измерений электрической
энергии применяют счетчики прямого (непосредственного) включения. Их называют прямоточными.
Кроме того, используют счетчики, подключаемые в сеть через ТТ. Их называют
универсальными или трансформаторными.
Счетчики
прямого включения рассчитаны на номинальные токи 5, 10, 20, 50 А. Подключение
токовой цепи этих счетчиков осуществляется последовательно с сетевыми
проводниками и обязательным соблюдением полярности (рис. 14).
Измеряемая
энергия равна разности показаний счетного механизма за расчетный (учетный)
период: Δ W = ПК
— ПН = ΔП.
Подключение с
обратной полярностью одной из токовых цепей счетчика приводит к значительному
недоучету электроэнергии. Обязательно соблюдение прямого порядка чередования
фаз напряжений на колодке зажимов счетчика. Изменение порядка чередования фаз
напряжений на колодке зажимов счетчика осуществляется переменой мест
подключения соответственно двух проводов одного элемента с двумя проводниками
другого элемента.

Рис. 14. Схема включения прямоточного счетчика
типа СЭТ4-1
На рис. 15
изображены схема включения трансформаторного счетчика (а) и векторная диаграмма
(б), которая соответствует индуктивному характеру нагрузки в случае фазового
сдвига, равного 30°. Схема включения выполнена десятипроводной. Токовые цепи
счетчика гальванически не связаны с цепями напряжения, а разделены. Измеряемая
электроэнергия равна разности показаний счетного механизма, умноженной на
коэффициент трансформации:
W = (ПК
— ПН)К I = ΔПК I.


Рис.
15. Схема включения трехэлементного счетчика типа СА4У-И672М в четырехпроводную
сеть с раздельными цепями тока и напряжения (а) и векторная диаграмма (б).
Прямой порядок чередования фаз обязателен
Подключение
каждого из трех измерительных элементов счетчика требует обязательного
соблюдения полярности подключения токовых цепей и соответствия их своему
напряжению. Обратная полярность включения первичной обмотки ТТ или его
вторичной обмотки вызывает отрицательный вращающий момент, действующий на диск
счетчика. Схема обеспечивает нормируемую погрешность измерений. Подключение
нулевого провода обязательно. Наиболее часто встречающиеся повреждения в схеме:
ослабление или
окисление зажимных контактов на ТТ;
обрыв
(внутренний излом) фазных проводов напряжения вторичных цепей;
При
необходимости изменения порядка чередования фаз три провода с одного элемента
на колодке зажимов счетчика меняются местами с соответствующими тремя проводами
другого элемента.
Часто
применяется семипроводная схема включения (рис. 16).
В этой схеме выполнено объединение цепей тока и напряжения. Совмещение цепей
тока и напряжения выполняется установкой перемычек на счетчике и на ТТ. Схема
имеет следующие недостатки:
под напряжением
находятся токовые цепи счетчика;
пробой ТТ
длительное время не выявляется;
установка
перемычек И2-Л2 на ТТ, и 1 — 2 на счетчике вызывает
дополнительную погрешность измерений.

Рис.
16. Схема включения трехэлементного счетчика типа СА4У-И672М в четырехпроводную
сеть с совмещенными цепями тока и напряжения.
Прямой порядок чередования
фаз обязателен: Л1 – И1 — перемычки, установленные на ТТ; 1
— 2; 4 — 5; 7 — 8 — перемычки, установленные
на счетчике
В
электроустановках напряжением 380/220 В также применяется схема включения
счетчиков, изображенная на рис. 17.
На этой схеме
концы вторичных обмоток ТТ И2 объединены и соединены с концами токовых
цепей счетчика в одной точке. Не допускается подключение токовых цепей счетчика
и вторичных обмоток ТТ на корпус электроустановки в разных местах.
Измеряемая
электроэнергия W = ΔПК I.
Наиболее универсальной
является схема включения счетчиков с испытательной коробкой (рис. 18).
Испытательная коробка позволяет, не отключая нагрузки, произвести замену
счетчиков и проверку схемы включения.

Рис. 17. Схема включения трехэлементного
счетчика типа СА4У-И672М в четырехпроводной сети в «звезду». Прямой порядок
чередования фаз обязателен

Рис. 18. Схема включения трехэлементного
счетчика типа СА4У-И672М в четырехпроводную сеть с испытательной коробкой
Для измерений
активной и реактивной энергии применяется схема включения счетчиков,
изображенная на рис. 19.
Схемы
включения счетчика реактивной энергии типа СР4У-И673 и счетчика активной
энергии не отличаются друг от друга. Токовые цепи этих счетчиков соединяются
последовательно. Цепи напряжения счетчиков подключаются параллельно. Отличие
счетчика реактивной энергии от счетчика активной энергии — в схеме внутренних
соединений. За счет схемы внутренних соединений катушек, рассчитанных на
напряжение 380 В, выполняется дополнительный 90°-ный фазовый сдвиг между
магнитными потоками.

Рис. 19. Схема включения счетчиков для
измерений активной и реактивной энергии в сети напряжением 380/220 В
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ СЧЕТЧИКОВ
Некоторые типы
счетчиков, применяемых на энергообъектах ОАО «Тверьэнерго», и их технические
характеристики приведены в табл. 1.
Справочные данные счетчиков
* Указано количество
целых цифр показаний счетного механизма.
**
Класс точности на щитке прибора не указан, регулировка выполняется по классу
точности 2.
***
С 2003 г. вместо СП «АББ ВЭИ Метроника» следует читать «Эльстер Метроника».
Примечание. МЗЭП — Московский завод электроизмерительных
приборов. 113191, Москва, ул. Малая Тульская, д. 2/1, корп.8. Тел.
(095)954-4494.
МЭТЗ — Мытищинский электротехнический завод. 141002,
г. Мытищи, Московская обл., ул. Колпакова, 2. Тел.: (095)586-8329, 583-1431,
586-1734.
ЛЭМЗ — Ленинградский электромеханический завод.
198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.73. Тел.: (812)130-1509,
факс: (095)130-6796.
ГРПЗ — Государственный Рязанский приборный завод.
390000, г. Рязань, ул. Каляева, д.32. Тел.: (0912)79-5453.
РЗП — Рыбинский завод приборостроения, г. Рыбинск, пр.
Серова, д.89. Тел.: (0855)55-02-98, 55-55-09.
Энергомера — ОАО «Концерн Энергомера». 355029, г.
Ставрополь, ул. Ленина, 415а. Тел.: 35-75-27, 35-67-45.
БЭМЗ — Березовский электромеханический завод.
Кемеровская обл.
ВЗЭТ («ВилСкайтас») — Вильнюсский завод
электроизмерительной техники — 7 Aukstaiciu str ., 26000, Vilnius , Lithuania . Тел.:
(3702) 62-8415,64-3809.
СП «АББ ВЭИ Метроника» — 111250, Москва, ул.
Красноказарменная, д. 12. Тел.: (8 095) 956-05-43.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
φ
— угол фазового сдвига между током и фазным напряжением;
cosφ —
коэффициент мощности нагрузки;
P1Ф —
активная мощность однофазной сети;
P3Ф —
активная мощность трехфазной сети;
W —
активная энергия;
Q —
реактивная энергия;
И1, И2
— вторичная обмотка измерительного трансформатора тока (далее — ТТ);
Л1, Л2
— первичная обмотка ТТ;
ω
— угловая частота;
t — время;
Т —
период колебаний;
δс
— погрешность измерений электрической энергии счетчиком.
ПРОВЕРКА СХЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫХ СЧЕТЧИКОВ В
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ 380/220 В
Цель
проверки. Необходимо убедиться, что на данном присоединении измеряется
вся потребляемая электроэнергия.
Проверка
осуществляется с помощью следующих приборов и инструмента:
указателей
напряжения двухполюсного и однополюсного;
устройства
нагрузочного типа УН-220-2;
отвертки с
изолированной рукояткой и стержнем.
Также
применяются вольтамперфазометр ВАФ-85М, анализаторы электропотребления и другие
приборы.
Секундомер
используется для измерения времени вращения диска или периода прохождения
импульсов.
Клещи токоизмерительные
служат для измерения токов.
Калькулятор
необходим для выполнения расчетов.
С помощью указателя
напряжения проверяют наличие (отсутствие) напряжения на колодке зажимов
счетчика или испытательной коробке.
Фазоуказатель
используется для проверки прямого порядка чередования фаз напряжений на колодке
зажимов счетчика.
Устройство
нагрузочное (УН) предназначено для проверки схем включения счетчиков путем
кратковременной подачи однофазной нагрузки. Оно состоит из изолированной
рукоятки и нагрузочного элемента в защитном кожухе, которые размещаются в
инструментальной сумке. Электрическая принципиальная схема УН приведена на рис.
20.

Рис.
20. Устройство нагрузочное УН-220-2:
HL 1 — лампа
индикаторная ИН-90; R 1 — резистор, 1 мОм; R 2 — ТЭН, 220
В, 2 кВт; S 1 — выключатель кнопочный, 10А; X 1 — зажим
типа «крокодил»; Х — стержень токоведущий
Лампа HL1 предназначена для
индикации наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях
электроустановки. С помощью кнопки S1 осуществляется включение (отключение) нагрузочного
элемента R2 от
сети.
Правила
применения устройства типа УН-220-2:
1) отключить
нагрузку, убедиться в отсутствии самохода счетчика;
2)
присоединить зажим X1
к заземленному корпусу электроустановки;
3) установить
контактную часть X изолирующей рукоятки на токоведущую часть электроустановки.
По свечению индикатора HL1
убедиться в наличии напряжения;
4) кратковременно
нажать кнопку S1,
наблюдая при этом за вращением диска счетчика. Отсутствие вращения или вращение
диска в обратном направлении указывают на неисправность в схеме включения;
5) отпустить
кнопку S1. Снять
контактную часть изолирующей рукоятки с токоведущих частей. Отсоединить зажим X1. Включить нагрузку.
На устройство
типа УН-220-2 распространяются технические требования «Правил применения и
испытания средств защиты», которые предъявляются к указателям напряжения и
инструменту с изолированными рукоятками.
Запрещается
применение УН в условиях 100%-ной влажности воздуха, дождя, тумана. Перед
каждым применением УН должно быть осмотрено. При хранении и перевозке УН должно
предохраняться от увлажнения и загрязнения.
Проверка
схем включения счетчиков с помощью испытательной коробки. Согласно
требованиям ПУЭ (п. 1.5.23), предусматривается установка испытательной коробки
для проверки и замены счетчиков электроэнергии.
Проверка схемы
включения счетчика выполняется под напряжением бригадой в составе двух человек.
В качестве основного защитного средства применяют отвертку с изолированной
рукояткой и стержнем. В качестве дополнительного защитного средства используют
резиновый коврик или диэлектрические галоши. Проверка выполняется при наличии
нагрузки.
1) снимается
пломба и крышка испытательной коробки;
2) проверяется
наличие трех фаз напряжения как между фазами, так и между фазой и нулевым
проводом;
3) проверяется
отсутствие напряжения на токовых цепях. Наличие напряжения на токовых цепях
указывает на повреждение ТТ;
4) с помощью
отвертки перемычками на испытательной коробке закорачиваются токовые цепи. При
этом должно наблюдаться замедление вращения диска счетчика;
5) ослабляются
винты контактных перемычек цепей напряжения, создается видимый разрыв и
снимается напряжение со счетчика.
Проверка схемы
включения индукционных счетчиков осуществляется поочередно подачей напряжения и
тока соответствующих фаз на измерительный элемент счетчика. Вращение диска в
прямом направлении указывает на исправность ТТ, цепей учета и счетчика, но не
дает полной уверенности в правильности схемы включения.
Активную
мощность, Вт, и реактивную мощность, вар, измеряемые индукционным и электронным
счетчиками с помощью секундомера, рассчитывают по формулам
где n — количество оборотов (импульсов),
отсчитываемое за время t,
с;
А —
передаточное число счетчика, которое указано на его щитке.
у
индукционного счетчика — при прохождении метки на диске счетчика;
у электронного
— по миганию (свечению) светодиодного индикатора телеметрического выхода (рис. 21).

Рис. 21. Один импульс светодиодного индикатора
Измерение
мощности, подводимой к счетчику. Измерения тока в токовых цепях
счетчика выполняют с помощью токоизмерительных клещей в диапазонах от 25 мА до
5 А, от 5 до 500 А.
Зная значения
напряжения, тока и cosφ,
вычисляют мощность, подводимую к счетчику, по формулам:
Рсч = Uф I cosφ — для однофазного
счетчика;
— для
трехфазного счетчика.
Сравнивая
значения мощности, подводимой к счетчику, и измеренной им, можно ориентировочно
оценить правильность схемы включения и работу счетчика.
Зависимость cosφ асинхронного двигателя
от нагрузки
В
практической работе по проверке на местах установки счетчиков, ТТ и их схем
включения, используют зависимость времени одного оборота (импульса) счетчика от
коэффициента трансформации ТТ KI суммы токов трех фаз
первичной цепи ∑ I1
и передаточного числа счетчика А, с:
Эта
зависимость справедлива для коэффициента мощности cosφ, равного единице. Токи
измеряют с помощью токоизмерительных клещей в первичной или во вторичной цепи
ТТ. При правильной схеме включения, соответствии коэффициента трансформации KI расчетному и работе счетчика в своем классе точности время t1об
будет незначительно отличаться от времени одного оборота счетчика, измеренного
секундомером.
Для
десятипроводной схемы включения счетчика описанные методы проверки не дают
полной уверенности в ее правильности. Для того чтобы убедиться в правильности
схемы включения, снимают векторную диаграмму при известном характере нагрузки
или там, где это возможно, визуально проверяется соответствие подключения
проводов фаз напряжений своим фазным токам. Там, где визуально проследить
прохождение проводов невозможно, электроустановку отключают и выполняют
прозвонку проводов вторичных цепей тока и напряжения. После проверки цепей
правильность учета контролируют вышеописанными способами.
Определение
cosφ
по мощности, измеряемой счетчиками активной и реактивной энергии. С
помощью секундомера одновременно измеряют время оборотов (прохождения
импульсов) счетчиков активной и реактивной энергии. По формулам (см. выше)
вычисляют мощности и
По таблице тригонометрических величин (приложение 1) определяют
cosφ.
ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
СЧЕТЧИКОМ
Точность
измерений электрической энергии счетчиком можно оценить погрешностью счетчика,
которая определяется его систематической составляющей, порогом
чувствительности, самоходом, точностью регулировки внутреннего угла,
дополнительными погрешностями.
Погрешность
счетчика δс зависит от значений тока и cosφ. Зависимость
погрешности от тока и cosφ
называют нагрузочной характеристикой счетчика.
На рис. 10
изображены нагрузочные характеристики двух индукционных счетчиков (1 и 2)
типа СА3У-И670М, 100 В, 3×5 А, класс точности 2. Эти характеристики
получены при проверке счетчиков на установке типа МК6801 класса точности 0,05,
при cosφ = 1, частоте переменного тока 50 Гц и токах нагрузки от 25
мА до 4 А.

Рис. 10. Нагрузочные характеристики
индукционных счетчиков типа СА3У-670М (100 В, 5А, класс точности 2)
В эксплуатации на присоединениях с низким cosφ (меньше 0,5 инд) и
малыми токами нагрузки (меньше 0,5 А) при проверке эталонным счетчиком типа
ЦЭ6806П наблюдались плюсовые погрешности измерений электроэнергии индукционными
счетчиками до +30 %. Также в этих же режимах отдельные счетчики дают
отрицательные погрешности до -8 %. Такой большой разброс объясняется во многом
регулировкой компенсации трения в индукционном счетчике. Характеристика 2
на рис. 10
показывает, что компенсации трения нет.
На
рис. 11
изображены нагрузочные характеристики электронного трехфазного счетчика типа
СЭТЗа-01-02 (100 В, 3×5 А, класс точности 1), полученные при проверке
счетчика на поверочной установке типа МК6801 класса точности 0,05, в режимах,
близких к эксплуатационным. Кривая на рис. 11
при cosφ =
0,17 соответствует режиму холостого хода силового трансформатора. При изменении
тока и cosφ
в широких диапазонах погрешность счетчика δс не выходит
за допускаемые пределы класса точности.

Рис. 11. Нагрузочные характеристики
электронного счетчика типа СЭТ3а-01-02 (100 В, 5 А, класс точности 1)
Порог
чувствительности — наименьшее значение мощности, при которой счетчик
измеряет электрическую энергию. Для индукционного счетчика класса точности 2 с
номинальным током 5 А предел порога чувствительности по току составляет 25 мА
при cosφ =
1. Для электронного счетчика он значительно меньше и практически
6. Точность измерений электрической энергии счетчиком
достигает 1-5 мА. Порог чувствительности счетчика может оцениваться по
погрешности измерений на токе 25 мА и cosφ = 1 с помощью эталонного счетчика типа ЦЭ6806П.
Самоход.
При включении счетчика на напряжение 80 — 110 % номинального (при Uном — 220 В
от 176 до 242 В) с отключенными токовыми цепями диск индукционного счетчика не
должен совершить более одного полного оборота за время наблюдения 10 мин. Для
электронного счетчика не должны мигать индикаторы основного и поверочного
передающих устройств.
Причины,
вызывающие самоход индукционного счетчика в эксплуатации:
обратный
порядок чередования фаз напряжений;
отсутствие
напряжения на одной из фаз на клеммной колодке счетчика;
разные
значения фазных напряжений на клеммной колодке трехфазного счетчика, например UA = 220 В, UB = 240 В, UC = 260 В;
схема
включения трехфазного счетчика выполнена с совмещенными цепями тока и
напряжения;
Точность
регулировки внутреннего угла индукционного счетчика активной энергии
проверяется на стенде при номинальном токе, напряжении и cosφ =
0 для углов фазового сдвига 90 и 270°. При этом счетчик не должен измерять
энергию.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЧЕТЧИКОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ 380/220 В
Проходящий через
организм человека электрический ток производит термическое, электротермическое
и биологическое воздействия.
Значение
электрического тока, проходящего через тело человека, является основным
фактором, обуславливающим исход поражения:
0,6 — 1,5 мА —
человек начинает ощущать действие проходящего через него переменного тока;
10 — 15 мА —
неотпускающий ток, человек не может самостоятельно оторвать руку от
электропроводов;
25 — 50 мА —
происходит мощное сокращение дыхательных мышц, через несколько минут наступает
смерть от удушья;
50 — 200 мА —
возникает беспорядочное сокращение и расслабление мышцы сердца (фибрилл) с
частотой 400 — 600 раз в минуту — фибрилляция. Кровообращение прекращается.
В
четырехпроводной сети с заземленной нейтралью трансформатора (рис. 34)
цепь тока, проходящего через тело человека, включает в себя сопротивление тела
человека Rчел,
его обуви Rоб,
пола Rп.
Тогда ток, проходящий
через тело человека, определяется из выражения
Электрическое сопротивление
тела человека при сухой, чистой и неповрежденной коже, при напряжении 15 — 20 В
находится в пределах от 3000 до 100000 Ом. При расчетах обычно принимают
сопротивление тела человека, равное 1000 Ом.

Рис. 34. Схема прикосновения человека к одной
фазе в четырехпроводной сети с заземленной нейтралью
При наиболее
неблагоприятных условиях, когда человек прикоснувшийся к фазе, имеет на ногах
токопроводящую обувь (сырую), стоит на сырой земле или на токопроводящем полу,
значение тока будет равно
Такой ток
смертельно опасен для человека. Если человек имеет на ногах непроводящую обувь
( Rоб
= 45000 Ом) и стоит на изолирующем основании ( Rосн = Rп = 100000
Ом), ток будет равен
. Такой ток не опасен для человека.
Из приведенного примера
видно, что для обеспечения безопасности работающих в электроустановках большое
значение имеют изолирующие полы и не проводящая ток обувь.
Согласно ПУЭ ( п. 1.1.13) к помещениям с повышенной опасностью в
отношении поражения электрическим током относятся помещения, характеризующиеся
наличием в них одного из следующих условий:
сырости или
токопроводящей пыли;
токопроводящих
полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокой
температуры (более 35°С);
возможности
одновременного прикосновения человека к имеющим соединения с землей
металлоконструкциям, с одной стороны, и к металлическим корпусам
электрооборудования, с другой.
Особоопасные
помещения характеризуются наличием одного из следующих условий:
особой
сырости, где относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол
и предметы, покрытые влагой);
химически
активной или органической среды;
содержанием постоянно или в
течение длительного времени агрессивных паров, газов, жидкостей, разрушающих
изоляцию и токоведущие части электрического оборудования;
одновременно
двух и более условий повышенной опасности.
Защитные
меры электробезопасности. Согласно ПУЭ (п. 1.7.32) для защиты людей от
поражения электрическим током и обеспечения безопасности при обслуживании
электроустановок применяются следующие защитные меры:
заземление
корпусов электрического оборудования и элементов электрических установок
(вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока, металлических корпусов
счетчиков);
зануление
металлических элементов электрической установки, нормально не находящихся под
напряжением, с помощью нулевого защитного провода. Такое электрическое
соединение (всякое замыкание на зануленные металлические части) превращает в
однофазное короткое замыкание, способное обеспечить срабатывание защит и отключение;
защитное
отключение. С помощью устройства защитного отключения (УЗО) обеспечивается
автоматическое отключение электрической установки;
применение
пониженного напряжения от 12 до 42 В;
защитное
разделение сетей с помощью разделительного трансформатора. Заземление вторичной
обмотки этого трансформатора не допускается;
двойная или
усиленная изоляция. Дополнительная (защитная) изоляция предусмотрена для
обеспечения защиты от поражения электрическим током вследствие повреждения
основной изоляции; обозначается на щитке прибора —

.
Изделия, имеющие двойную изоляцию по способу защиты человека от поражения
электрическим током, относятся к классу II;
выравнивание
потенциалов — дополнительная мера защиты, снижающая напряжение прикосновения и
шага.
Основные
средства защиты, применяемые при работе со счетчиками:
однополюсные и
двухполюсные указатели напряжения;
инструмент с
изолирующими рукоятками.
В качестве дополнительных
защитных средств применяют:
диэлектрические
галоши (в сухую погоду);
Установка,
снятие и замена однофазных счетчиков. Работы по замене однофазных
счетчиков непосредственного включения в помещениях без повышенной опасности
выполняются единолично электромонтером с III квалификационной группой по технике
безопасности, под напряжением с обязательным отключением нагрузки.
При работе с
лестниц, подставок или в помещениях с повышенной опасностью необходимо присутствие
второго лица.
Выполнение
работ со счетчиками, установленными в квартирных нишах, на лестничных
площадках, вблизи водопроводных труб, газовых плит и т.п., осуществляется при
снятом напряжении.
1) записывают
показание счетчика, осматривают его внешнее состояние и целостность пломб на
кожухе и крышке зажимной коробки;
2) снимают
нагрузку, выворачивают предохранители, отключают автоматические выключатели;
3) проверяют
отсутствие напряжения на металлической панели и крышке счетчика однополюсным
указателем напряжения;
4) определяют
фазный и нулевой питающие провода. Отсоединяют от зажима фазный провод и на
него надевают изолирующий колпак;
5) отсоединяют
от зажима счетчика нулевой провод и на него надевают изолирующий колпак;
6) отключают
провода нагрузки;
7)
отворачивают нижние винты крепления счетчика, верхний винт ослабляют или
выворачивают, снимают старый счетчик и устанавливают новый;
8)
присоединение проводов осуществляют в обратной последовательности;
9) проверяют
надежность крепления проводов в колодке зажимов потягиванием каждого из них
вниз;
10) проверяют
отсутствие самохода;
11)
вворачивают предохранители или включают автоматические выключатели. Включают
нагрузку;
12) проверяют
вращение диска;
13) крышку
коробки зажимов пломбируют.
Пособие Схемы включения счетчиков электрической энергии. Практическое пособие
СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ СЧЕТЧИКОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
1. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ СЧЕТЧИКОВ
4. ИНДУКЦИОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
МЕХАНИЗМ
5. ИЗМЕРЕНИЯ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОННЫМИ
СЧЕТЧИКАМИ
6.ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СЧЕТЧИКОМ
7. СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ОДНОФАЗНЫХ
СЧЕТЧИКОВ
8. СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫХ
СЧЕТЧИКОВ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ 380/220 В
9. ПРОВЕРКА СХЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ
ТРЕХФАЗНЫХ СЧЕТЧИКОВ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ 380/220 В
10. СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫХ
СЧЕТЧИКОВ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБУЕМОЙ
ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
12. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ
380/220 В
Приложение 1. Таблица
тригонометрических величин
Приложение 3. Потребление
мощности счетчиками, ваттметрами, варметрами, амперметрами, вольтметрами и
преобразователями телеизмерений (17)
Рассмотрены различные схемы включения счетчиков
электрической энергии, применяемых на энергообъектах. Показаны примеры
негативных последствий от неправильного подключения счетчиков. Приведены
результаты экспериментального определения погрешностей счетчиков и
трансформаторов тока. Даны практические рекомендации по проверке схем
подключения счетчиков, по порядку их замены и др.
Для специалистов
метрологических служб, энергосбыта и электроцехов. Может быть рекомендовано
специалистам Госстандарта России, инспекторам по энергетическому надзору,
ответственным за электрохозяйство потребителей электроэнергии.
