Ошибки подключения трансформаторов тока

Обновлено: 25.04.2024

Нарушение учета электроэнергии

В нашей организации инспектор Мосэнергосбыта выявил нарушение учета электроэнергии, а именно "сгорел" один из трех трансформаторов на входе перед счетчиком. Теперь нам грозят выставлением счета в размере: мощность тр-ра х на время, прошедшее с последней проверки электрощитка. Вопрос к специалистам:
"Правда ли, что мы недоплачивали 1/3 платежей? Ведь 2 других тр-ра работают и их показания проходят через счетчик. И правильный ли порядок расчета доплаты (штрафа)?"
Спасибо

21.05.2007 в 10:05

При равномерной нагрузке по фазам - примерно, да. Но если сгорел ТТ то получается, скорее всего, что он работал с хорошим перегрузом. Поэтому, опять же, скорее всего недокрутил счетчик намного больше. На счет штрафа точно не знаю. Мне кажется все зависит от того кому принадлежит этот счетчик. Если Энергосбыту - то они виноваты что не проводили плановые проверки, если Вам - то тут увы.

21.05.2007 в 10:18

2service@ В Договоре посмотрите зону ответственности - на каких вводах заканчивается ответственность Энергосбыта и начинается ваша. От этого имхо и надо танцевать.

21.05.2007 в 10:26

Т.е счетчик непрямого включения? Тогда непонятно где отгорел провод. На тр-ре всего две клеммы, а сам тр-тор должен был быть опломбирован. Соответственно доступа к нему у потребителя нет. И какие тогда претензии?

21.05.2007 в 10:41

Salty_Ears написал :
Соответственно доступа к нему у потребителя нет. И какие тогда претензии?

Типовой договор на энергоснабжение
Цитата
Абонент обязан .
2.3.5 Поддерживать в наличии находящиеся у него в собственности или на ином законном основании средства релейной защиты и противоаварийной автоматики, приборы учета электроэнергии и мощности, а также иные устройства, необходимые для поддержания требуемых параметров надежности и качества электроэнергии, и соблюдать в течение всего срока действия договора требования правил эксплуатации указанных средств, приборов и устройств, а также требования, установленные для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

2.3.26 Незамедлительно сообщать Сетевой организации обо всех нарушениях схемы учета и неисправностях в работе расчетных приборов учета, о нарушениях защитных и пломбирующих устройств приборов учета, а также обо всех неисправностях оборудования, принадлежащего Сетевой организации, находящегося в помещении или на территории Абонента.

21.05.2007 в 10:42

Действительно, пломбы нарушены были?

21.05.2007 в 10:46

iale написал :
Поддерживать в наличии

Счётчик и ТТ в наличии, правила эксплуатации не нарушены (если не удастся доказать обратное).

А исправность счётчика - головная боль Энергосбыта. Если не будет доказано умышленное повреждение.

Вам всё-таки не сюда, а к юристам надо.

21.05.2007 в 11:06

ВТБ! написал :
Счётчик и ТТ в наличии, правила эксплуатации не нарушены (если не удастся доказать обратное).
А исправность счётчика - головная боль Энергосбыта. Если не будет доказано умышленное повреждение.

добавил более корректный пункт из Договора - п.2.3.26 , см. 5-й пост.

21.05.2007 в 11:27

iale написал :
Незамедлительно сообщать Сетевой организации

Для суда это слова - не более.
Как только обнаружили - сообщили. А обнаружили только что - вместе с инспектором.
Есть регламент проверки опломбированных ТТ?
Есть доказательства, что отказ произошёл до последней периодической проверки?

Да нет ни регламента, ни тем более доказательств.
А пломбы есть.

21.05.2007 в 11:33

iale написал :
2.3.26 Незамедлительно сообщать Сетевой организации обо всех нарушениях схемы учета и неисправностях в работе расчетных приборов учета, о нарушениях защитных и пломбирующих устройств приборов учета, а также обо всех неисправностях оборудования, принадлежащего Сетевой организации, находящегося в помещении или на территории Абонента.

Все это правильно, но как потребитель ( абонент ) может без соответствующих приборов и допуска под пломбы обнаружить неисправность трансформатора или счетчика? Если трансфирматор "сгорел", то это не значит, что он имеет выразительный черный цвет. И повреждена быстрее всего вторичная обмотка, а это уже измерительная цепь для проверки которой нужны полномочия и аттестованные приборы. При повреждении первичной обмотки половина предприятия оказалась бы без электроснабжения.
На мой взгляд, все эти пункты и подпунктики традиционный способ обслуживающих организаций снять с себя любую ответственность и еще, при этом, иметь дополнительный источник дохода без расширения круга своих обязанностей.

21.05.2007 в 11:35

Показания со счётчика снимаются ежемесячно?
Есть данные за последние года три?
Когда отмечено падение потребления? Вот это неожиданное падение и может обсуждаться как предполагаемая дата отказа.

Вопрос не технический, напрягайте своих юристов - дав им необходимую техническую информацию.

21.05.2007 в 12:53

avmal написал :
Все это правильно, но как потребитель ( абонент ) может без соответствующих приборов.

Сейчас потребителей обязывают ставить автоматизированные системы учета потребления, в диспетчерском режиме - каждые 3-5 мин обновляется информация, учетная - получасовка. Т.е. макс час-два и резкий скачок виден. Даже если система еще не установлена, то съем показаний со счетчиков и расчет за потребленную энергию ведь должен делаться. Отсутствие адекватных нарастающих показаний при наличии потребления - это как минимум повод сделать выводы, не дожидаясь визита инспектора.

21.05.2007 в 13:15

iale написал :
Отсутствие адекватных нарастающих показаний при наличии потребления - это как минимум повод сделать выводы, не дожидаясь визита инспектора.

Я так думаю, что странности в показаниях должен замечать инспектор, а не потребитель - первоочередная задача потребителя оплачивать потребляемую энергию, согласно показаний счетчика, и не превышать отпущенный лимит, который, собственно, ограничивается вводным автоматом. Если еще потребитель будет выполнять функции и инспекторов, то они могут остаться без работы, хотя уже и сейчас практически все свои обязанности, кроби сбора оплаты и штрафов, они стараются переложить на плечи абонентов.

21.05.2007 в 13:24

2avmal Вот в том числе и поэтому во вновь устанавливаемых системах АСКУЭ требуется организация внешнего дистанционного доступа к счетчику (счетчикам) со стороны энергоснабжающей организации ( чаще через модем по тлф линии ).
Вопрос старый, "больной", имеет и технические и юридические проблемы, спорить можно долго, потребителя прекрасно можно понять, но и сбытовые компании тоже.

21.05.2007 в 13:32

iale написал :
Вопрос старый, "больной", имеет и технические и юридические проблемы, спорить можно долго, потребителя прекрасно можно понять, но и сбытовые компании тоже.

Потому, пока этот вопрос технически и юридически не решен, сам бог велел инспекторам бегать по объектам и отрабатывать свой хлеб, а не перекладывать свою работу на других. Сбытовые компании можно бы было понять, если бы еще кроме контроля за своими средствами контроля, они возложили на потребителя еще и получение оплаты и взымание штрафов .

21.05.2007 в 13:37

avmal написал :
сам бог велел инспекторам бегать по объектам

На ловца и зверь бежит - к нам как раз сегодня с утреца приезжала инспекторша, походила, посмотрела с дежурным, чего-то в листочках почиркала и ушла.

21.05.2007 в 13:40

iale написал :
к нам как раз сегодня с утреца приезжала инспекторша, походила, посмотрела с дежурным, чего-то в листочках почиркала и ушла.

Я о чем и говорю - "помяни лукавого . "

21.05.2007 в 16:52

ИМХО трансформаторы тока горят только от перегрузки по току - раскалённая первичная обмотка (токовая шина) разогревает катушку.
Причём горят они по-настоящему - плавятся вместе с опломбированной крышкой, дымят и воняют, иногда загораются открытым огнём.
ИМХО здесь вина абонента - юрлица (превышение разрешенной мощности, сильный небаланс потребления по фазам, неудовлетворительная протяжка болтов токовой шины, завышенные\неисправные автоматы и бездействие ответственного).

Обычно остаётся только обугленная катушка, а пломба вместе с пластмассой корпуса стекает

21.05.2007 в 17:43

Ну да. у него может сгореть только вторичная обмотка, т к первичная толще подводящей шины раза в два. В нашей организации (дет сад :-)), токовые тр-ры были не просто опломбированы, но закрыты асбоцементными плитами и на болтах их крепящих уже стояли пломбы. Т.е их видно небыло вообще. О каком их обслуживании может идти речь? Ну правда раз в пять лет снимали и возили в Одессу на поверку.

21.05.2007 в 20:03

Salty_Ears написал :
трансформаторы тока горят только от перегрузки по току

Поясните - нормальный режим тр-ра тока это режим к.з. вторичной цепи, при обрыве во вторичной цепи может быть пробой, или я что-то не понял?
Раскаленная первичная шина - это неверно выбранная защита?

21.05.2007 в 20:24

2oKELA
Трансформатор тока - это катушка на токоведущей шине, например

oKELA написал :
нормальный режим тр-ра тока это режим к.з. вторичной цепи

Фактически так, ведь они подключены к токовым обмоткам счётчика.

Пробой токового трансформатора не страшен, ведь токовые обмотки счётчика не имеют контакта с нейтралью.

oKELA написал :
Раскаленная первичная шина - это неверно выбранная защита?

Да, плюс плохая протяжка соединений шины.

21.05.2007 в 20:44

oKELA написал :
Поясните - нормальный режим тр-ра тока это режим к.з. вторичной цепи, при обрыве во вторичной цепи может быть пробой, или я что-то не понял?

если не ошибаюсь тр. тока запрещается включать в цепь при разорванной вторичной обмотке иначе - пробои изоляции и все.

21.05.2007 в 20:54

oKELA написал :
Раскаленная первичная шина - это неверно выбранная защита?

Мне на ум, кроме паяльной лампы, ни одна сила не приходит, чтобы раскалить медную шину такого сечения. В данном случае сомневаюсь, что причиной повреждения является первичная - предприятие осталось бы без частичного электроснабжения. Протяжка соединений может быть причиной оплавления трансформатора, но ее в опечатанном ящике потребителю не проверить и не может быть списана на потребителя. У вторичной, по моему разумению, может быть только одно повреждение - заводской брак.

21.05.2007 в 21:25

avmal написал :
Мне на ум, кроме паяльной лампы, ни одна сила не приходит, чтобы раскалить медную шину такого сечения

НЕОДНОКРАТНО встречался с ВОЗГОРАНИЕМ трансформаторов тока из-за
разогрева от раскалённой шины.
Особо запомнился шедевр - использование на КТП для соединения рубильника видимого разрыва с трансформатором тока люминевой полосы (похоже, спинки от детских санок).

21.05.2007 в 21:38

Спасибо всем за чуткое отношение к нашей проблеме.
Сперва о технической стороне: в приложениях фотографии и схема нашего щитка. Нам до сих пор не понятно:

  1. Почему при сгоревшем трансформаторе потребители получают электроэнергию, а счетчик его не считает? Так ли это .
  2. Как при сгоревшем тр-ре никто из потребителей не остался без питания, и ко всему прочему выхода из строя не заметили?
  3. Что за перемычка, легитимна ли она и в чьих интересах она стоит?

Теперь о "политической":
зону ответственности пока не определили, т.к. не нашли сам договор. Ищем.
Трансформаторы 78 года выпуска и не о какой пломбировке речи не идет.
Показания со счётчика снимаются ежемесячно.
Есть данные за последние пять лет - падение обнаружено перед последней проверкой в 2005 году, как раз приблизительно на треть (кстати нам указали уже тогда указали о неисправности тр-ра) - но объективно ли анализировать неисправность (момент её происхождения) по изменению (падению) показаний потребления.
Отрекомендуйте нам пожалуйста, желательно уже зарекомендовавших себя установщиков АСКУЭ (мы уже созрели)!
Нам выставили штраф за недоплаченую электроэнергию за три последних года (с момента последней проверки). А существует ли нормированный штраф в нашем случае - ну например 50 или 100 МРОТ. Если да, то есть ли смысл упирать на уплату именно него, а не возмещения недоплаченой электроэнергии?
Спасибо заранее, так как нам идти на прием в энерго сбыт в среду, а если мы не выработаем стратегию поведения, пообещали нас обесточить.

Устранение ошибки в подключении трехфазного счетчика электрической энергии

Октябрь 12th, 2015 Рубрика: Учет электроэнергии, Электролаборатория

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика

В сегодняшней статье я хотел бы рассказать Вам об ошибке при подключении трехфазного электросчетчика, которую я буквально на днях устранил на одной из высоковольтных подстанций.

Ошибка довольно распространенная, поэтому я и решил написать о ней отдельную статью. В общем дело было так.

Отдел учета и планирования энергоресурсов на нашем предприятии передал замечание, что на одном из фидеров имеется недоучет.

Распределительное устройство типа КРУ, т.е. комплектное. Напряжение электроустановки 10 (кВ).

С ячейки №11 (см. схему) с помощью силового кабеля ААШВ (3х120) запитан силовой масляный трансформатор мощностью 1000 (кВА).

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_1

Как видите, на выкатном элементе (каретке) установлен высоковольтный масляный выключатель ВМПЭ-10 номинальным током 630 (А) с электромагнитным приводом ПЭВ-14.

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_4

Кстати, привод ПЭВ-14 достаточно надежный и легко-эксплуатируемый по сравнению с теми же ВИЕЮ-30, ПЭВ-2 или ПС-10. Правда привод ПЭ-11 все равно в моем рейтинге занимает самое первое место.

nemeckie_razemy_harting_немецкие_разъемы_хартинг_7

nemeckie_razemy_harting_немецкие_разъемы_хартинг_8

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_2

Счетчик ПСЧ-4ТМ.05М.01 подключен через трансформатор напряжения НТМИ-10 (про НТМИ-10 более подробно читайте здесь), установленный на сборных шинах КРУ (ячейка №15), и два трансформатора тока ТПЛ-10 с коэффициентом 150/5, установленных в кабельном отсеке КРУ, соответственно, в фазах А и С (схема неполной звезды).

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_3

Такую схему подключения я уже подробно рассматривал в одной из своих статей (вот ссылочка). Здесь же речь пойдет несколько о другом.

Итак, перейдем непосредственно к нашей проблеме недоучета.

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_5

Вот изначальный вид векторной диаграммы.

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_6

По ней отчетливо видно, что вектор тока фазы А (желтого цвета) находится явно не на своем месте (значительно опережает вектор напряжения фазы А), т.е. он как-бы перевернут на 180°, что и подтверждается отрицательной активной мощностью «-13,79 (Вт)» (выделил красной окружностью). Вектор тока фазы В тоже опережает вектор напряжения фазы В, но это по причине тока в фазе А, т.к. фаза В здесь мнимая (схема неполной звезды).

Старшему мастеру оперативного персонала я подал заявку на вывод фидера в ремонт, потому что в любом случае нужен доступ к трансформаторам тока. Оперативный персонал, согласно задания наряда-допуска, подготовил рабочее место: отключил масляный выключатель, выкатил каретку, включил заземляющие ножи на кабель 10 (кВ), а также выполнил все остальные необходимые технические мероприятия. Более подробно и наглядно о технических мероприятиях я рассказывал в статье про вывод в ремонт масляного выключателя, правда в распределительном устройстве КСО, а не КРУ, но суть одинаковая.

dopusk_brigady_k_rabote_v_elektroustanovkax_po_naryadu_допуск_бригады_в_электроустановках_по_наряду_4

И вот только после всех описанных выше обязательных организационных и технических мероприятий мы приступили к поиску неисправности в цепях подключения электросчетчика.

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_7

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_8

Сначала мы с коллегами решили прозвонить вторичные цепи от трансформаторов тока до самого первого клеммника в релейном отсеке.

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_9

Вторичная коммутация трансформатора тока фазы А выполнена проводами черного цвета.

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_10

Вторичная коммутация трансформатора тока фазы С выполнена проводами синего цвета.

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_11

Для этого отключаем провода от обмоток трансформаторов тока и с клеммника, и прозваниваем жилы в следующем порядке:

  • А421 (И1 на ТТ фазы А) - А421 (на клеммнике)
  • O421 (И2 на ТТ фазы А) - О421 (на клеммнике)
  • С421 (И1 на ТТ фазы С) - С421 (на клеммнике)
  • O421 (И2 на ТТ фазы С) - О421 (на клеммнике)

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_13

На клемнике провода О421 от разных ТТ соединяются между собой с помощью перемычки и далее на испытательную коробку (КИП) идет уже общий нулевой провод О421, а также два фазных провода А421 и С421.

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_15

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_27

Точка заземления может быть, как непосредственно у трансформаторов тока, т.е. в кабельном отсеке КРУ, так и на ближайшем клеммнике, т.е. в релейном отсеке, как в нашем случае.

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_12

Прозвонка показала, что маркировка и схема подключения вторичных цепей трансформаторов тока правильная.

Теперь осталось проверить маркировку первичных выводов трансформаторов тока (Л1-Л2) по отношению к источнику питания и друг другу.

Питание на трансформаторы тока подходит снизу (с нижних разъемов выкатного элемента), поэтому там и должен быть расположен вывод Л1. Отходящий силовой кабель подключается сверху на вывод Л2.

На фазе С трансформатор тока установлен в прямом направлении (Л1-Л2).

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_16

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_17

Маркировка первичной обмотки (Л1-Л2) находится с правой стороны и из-за силового кабеля трудно было подлезть к трансформатору тока на фазе А, поэтому пришлось воспользоваться зеркалом.

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_14

Не удивительно, когда обнаружилось, что на фазе А трансформатор тока установлен наоборот по отношению к фазе С, ну и соответственно, к источнику питания.

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_18

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_19

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_20

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_21

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_22

После этого, на всякий случай, я решил измерить следующие параметры обоих трансформаторов тока.

1. Омическое сопротивление вторичных цепей ТТ (измерительная обмотка и обмотка для релейной защиты).

  • Rизм.А = 0,37 (Ом)
  • Rизм.С = 0,36 (Ом)
  • Rрел.А = 0,38 (Ом)
  • Rрел.С = 0,38 (Ом)

2. Сопротивление изоляции вторичных цепей ТТ

  • Rизол.изм. = 100 (МОм)
  • Rизол.рел. = 200 (МОм)

3. Вольтамперная характеристика (ВАХ) трансформаторов тока

Снял ВАХ у измерительных обмоток (1И1-1И2) каждой фазы. Для этого, естественно, что нужно отключить заземление вторичных обмоток.

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_23

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_24

У обмоток для релейной защиты (2И1-2И2) ВАХ снимать не стал, т.к. эти работы будут производиться отдельно, согласно имеющегося у нас графика ППР.

4. Коэффициент трансформаторов тока

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_25

5. Заключение

Сделал заключение, что трансформаторы тока со вторичными цепями исправны и фидер можно вводить в работу. Подал заявку мастеру оперативной службы на сборку силовой схемы.

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_26

Общий вектор полной мощности теперь располагается в нужном первом квадранте. Токи фаз также на своих местах с нормальными углами сдвига.

Влияние Полярности Трансформаторов Тока На Учет Электроэнергии

Нэцкэ

SolderingIronMen

Что значит Ваша фраза?

нихрена не понятно. международные стандарты, не международные. калибровка, поверка. настройка. Вы мне по простому скажите - мне, что, надо мой "контакт-55Э" куда-то нести или можно и дальше пользоваться?

Это вряд ли. Помидоры. хоть и не таких, как сверхточные приборы, нуждающиеся в калибровке. но тоже стоят не малых денег. А насчёт яиц. то уже поговаривают об очередном, грядущем, их подорожании. Так что, имхо, ничего вам в этой теме не угрожает и можете писать дальше.

Прошу помощи у посетителей форума. Блок питания АТХ на микросхеме EST7502. При включении появляются выходные напряжения, но очень недолго (светодиод на контроле вспыхивает). При подаче внешнего напряжения на выводах 1,2,3,16 контрольные напряжения в норме. Документации на нее почти нет, везде одна и та же.

Похожие публикации

Pugachev

Как проверить правильность включения счетчика на действующем присоединении


GeekBrains

Сделать вывод о правильности включения счетчика можно, если векторная диаграмма, снятая на его зажимах, совпадет с нормальной. Необходимыми и достаточными условиями для этого являются, во-первых, правильность выполнения вторичных цепей трансформатоpa напряжения и подключения к ним параллельных обмоток счетчика и, во-вторых, правильность выполнения вторичных цепей трансформатора тока и подключения к ним последовательных обмоток счетчика.

Векторная диаграмма трехфазного двухэлементного счетчика при индуктивной нагрузке

Итак, проверка правильности включении счетчиков состоит из двух этапов: проверки цепей напряжения и цепей тока (снятие векторной диаграммы). Проверка вторичных цепей трансформатора напряжения. Эта проверка заключается в проверке правильности маркировки фаз и в проверке исправности цепей напряжения.

Проверка выполняется под рабочим напряжением. Измеряются все линейные напряжения и напряжения каждой фазы относительно «земли». Очевидно, что в исправных цепях все линейные напряжения равны и составляют 100 — 110 В.

Значения же напряжений между фазой и «землей» зависят от схемы включения трансформатора напряжения и выполнения вторичных цепей. Если два однофазных трансформатора напряжения соединены в открытый треугольник, либо применен трехфазный трансформатор напряжения с заземленной фазой, то напряжение этой фазы относительно «земли» равно 0, а на остальных фазах оно равно линейному.

Если в трехфазном трансформаторе напряжения заземлена нейтраль вторичной обмотки, то напряжения всех фаз относительно «земли» составят около 58 В.

Проверку правильности наименования фаз начинают с отыскания фазы B , которая должна быть подсоединена к среднему зажиму счетчика. В первом случае ее легко найти по результатам измерения напряжении относительно «земли». Во втором случае можно поступить следующим образом.

Трансформатор напряжения отключают с обеих сторон. После проверки отсутствия напряжения и принятия всех необходимых мер безопасности на стороне высшего напряжения вынимается предохранитель средней фазы.

Трансформатор напряжения включается в работу. Измеряются вторичные линейные напряжения. Линейные напряжения на отключенной фазе будут снижены (примерно вдвое), в то время как напряжение между неотключенными фазами не изменится. Найденная фаза подключается к среднему зажиму цепей напряжения счетчика, а две другие к крайним зажимам соответственно маркировке.

Затем после повторного отключения трансформатора напряжения и принятия мер безопасности предохрантель устанавливается на место, после чего трансформатор напряжения включается в работу.

Остальные фазы во всех случаях можно определить при помощи фазоуказателя, который предназначен для определения порядка чередования фаз в трехфазной сети. Этот прибор представляет собой миниатюрный трехфазный асинхронный двигатель с кнопочным выключателем. В качестве ротора в нем используется легкий металлический диск с контрастными секторами. Прибор рассчитан .на кратковременную работу (до 5.с).

Для проверки маркированные выводы фазоуказателя в таком же порядке, как и у счетчика, присоединяют к выводам обмоток напряжения счетчика и, нажав кнопку, наблюдают за направлением вращения диска. Вращение диска по стрелке указывает на правильность маркировки, а следовательно, и на правильное подключение обмоток напряжения. В противном случае необходимо выявить одну из возможных причин обратного чередования фаз: неправильную маркировку (расцветка фаз) первичных цепей или ошибку в выполнении вторичных цепей трансформатора напряжения.

Для выявления причин обратного чередования фаз проверяют чередование фаз на ближайшей к трансформатору напряжения сборке зажимов и повторяют прозвонку цепей напряжения. После исправления ошибки (пересоединение «крайних» фаз в первичных цепях или в цепях трансформатора напряжения) проверку чередования фаз повторяют.

Определение правильности маркировки значительно упрощается, если от этого трансформатора напряжения питаются другие счетчики или устройства релейной защиты с заведомо проверенной правильностью включения. Тогда достаточно сфазировать с ними проверяемый счетчик.

Рассмотрим некоторые ошибки и неисправности, выявляемые при проверке цепей напряжения. Перегорание предохранителей или отключение автоматического выключателя вследствие короткого замыкания во вторичных цепях чаще всего происходит из-за ошибочного подключения цепей напряжения к зажимам последовательных обмоток.

Понижение или отсутствие линейного напряжения может быть вызвано различными причинами: обрыв провода или перегорание предохранителя, неисправность трансформатора напряжения, подключение к двум зажимам одноименной фазы. Конкретная причина выявляется в результате дальнейших проверок после отключения трансформатора напряжения.

Если при измерении линейных напряжений одно из них, обычно между крайними зажимами, будет около 173 В, то это указывает на то, что вторичная обмотка одного трансформатора напряжения вывернута по отношению к вторичной обмотке второго трансформатора.

После исправления ошибок в схеме и устранения неисправностей все измерения повторяют.

Проверка вторичных цепей трансформаторов тока

Если на коробке зажимов поменять местами провода двух крайних цепей напряжения, то при симметричной нагрузке диск правильно включенною счетчика активной энергии должен остановиться (возможен небольшой ход в любую сторону). При втором способе отсчитывается число оборотов диска счетчика активной энергии за некоторый промежуток времени (1 - 3 мин).

Затем отсоединяется провод средней фазы цепи напряжения и снова отсчитывается число оборотов диска за тот же промежуток времени. Если счетчик включен правильно, то число оборотов уменьшится вдвое.

Проверка правильности включения счетчиков в установках ниже 1000 В

При проверке правильности включения счетчика измеряются фазные и линейные напряжения, а также определяется порядок чередования фаз. Если чередование обратное, следует взаимно переключить любые два вращающих элемента и питающие их трансформаторы тока.

Затем поочередно проверяют правильность направления вращения диска при воздействии на подвижную систему каждого элемента в отдельности. Проверка производится путем снятия перемычек на зажимной коробке поочередно, при этом в работе остается один вращающий элемент, а два других выводятся из работы. Отсоединение и подключение перемычек производится только при снятом напряжении.

При другом способе присоединение отключается и к каждой фазе поочередно кратковременно подключается искусственная однофазная нагрузка. Ею может служить сопротивление 40 - 50 Ом мощностью 200 Вт. Если счетчик включен правильно, то каждый его элемент будет вращать диск вправо. Вращение диска в противоположную сторону указывает на протекание тока в последовательной обмотке в обратном направлении. Для исправления ошибки необходимо поменять мостами провода, подключенные к данному элементу.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Неисправности измерительных трансформаторов в цепях учета электрической энергии


GeekBrains

Характерный признак повреждения трансформатора тока — несоответствие вторичного тока первичному. Однако такое же значительное уменьшение вторичного, тока может возникнуть и при неисправностях и ошибках в схеме. Поэтому проверке подлежит как трансформатор тока, так и его цепи.

Выявить поврежденный трансформатор тока можно по следующему характерному признаку: вторичный ток при сопротивлении вторичных цепей, близком к нулю (обмотка закорочена на сборке зажимов), значительно больше, чем вторичный ток при фактическом сопротивлении.

Повышенная нагрузка измерительных трансформаторов

Повышенная нагрузка измерительных трансформаторов, превышающая допустимую для данною класса точности, вносит дополнительную отрицательную погрешность (недоучет) при измерении потребления электроэнергии.

Для опытного определения нагрузки измеряют одновременно токи и напряжения во вторичных цепях. Измерения могут быгь проведены как под рабочим током и напряжением, так и на отключенном присоединении с подачей напряжения от постороннего источника. Снизить нагрузку вторичной обмотки трансформатора тока можно путем увеличения сечения жил кабелей в токовых цепях и путем исключения из этих цепей дополнительной аппаратуры

Для снижения нагрузки и снижения погрешности трансформатора напряжения нагрузку следует распределить по возможности так, чтобы токи во всех фазах были одинаковы.

Нагрузку трансформаторов напряжения, соединенных в открытый треугольник, целесообразно распределить следующим образом. На напряжение Uca не подключается. Она по возможности равномерно распределяется между напряжениями Uab и Ubc.

Необходимо проверить возможность снижения нагрузки путем исключения дополнительной аппаратуры в цепях напряжения, а также проверить падение напряжения в проводах, соединяющих трансформатор напряжения со счетчиком.

Повышенное падение напряжения в цепях напряжения

Повышенное падение напряжения в проводах, соединяющих трансформатор напряжения со счетчиком, приводит к увеличению отрицательной погрешности. Практически это может иметь место, если длина провода превышает 15 м.

Падение напряжения может быть определено опытным путем. Для этой цели пригоден вольтметр переменного тока, обладающий большим внутренним сопротивлением (1— 10 кОм/В). Вольтметр подключается к концам жилы.

Измерение потери напряжения, как разности линейных напряжений на концах кабеля не может дать достоверных результатов Большая ошибка будет внесена погрешностью вольтметров, неодновременностью отсчета и прочими причинами.

Для уменьшении падения напряжения необходимо увеличить сечение жил кабеля. В отдельных случаях приходится питать счетчики не от общих «шинок напряжения», а прокладывать к ним отдельный кабель.

Хорошие результаты для уменьшения падения напряжения в проводах, соединяющих трансформатор напряжения на счетчик, дает емкостная компенсация индуктивности.

Измерение падения напряжения в жиле контрольного кабеля: / — сборка зажимов трансформатора напряжения; // — сборка зажимов цепей учета, /// — резервная жила

Схема подключения компенсирующих конденсаторов в цепи трансформатора напряжения

Если счетчики удалены друг от друга, конденсаторы целесообразно устанавливать отдельно для каждого счетчика. При централизованном размещении счетчиков достаточно установить, батарею конденсаторов.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Неисправности измерительных трансформаторов в цепях учета электрической энергии

Неисправности измерительных трансформаторов в цепях учета электрической энергии

Как определить неисправность измерительных трансформаторов в цепях электросчетчика

Характерный признак повреждения трансформатора тока — несоответствие вторичного тока первичному. Однако такое же значительное уменьшение вторичного, тока может возникнуть и при неисправностях и ошибках в схеме. Поэтому проверке подлежит как трансформатор тока, так и его цепи.

Выявить поврежденный трансформатор тока можно по следующему характерному признаку: вторичный ток при сопротивлении вторичных цепей, близком к нулю (обмотка закорочена на сборке зажимов), значительно больше, чем вторичный ток при фактическом сопротивлении.

Повышенная нагрузка измерительных трансформаторов

Повышенная нагрузка измерительных трансформаторов, превышающая допустимую для данною класса точности, вносит дополнительную отрицательную погрешность (недоучет) при измерении потребления электроэнергии.

Для опытного определения нагрузки измеряют одновременно токи и напряжения во вторичных цепях. Измерения могут быгь проведены как под рабочим током и напряжением, так и на отключенном присоединении с подачей напряжения от постороннего источника. Снизить нагрузку вторичной обмотки трансформатора тока можно путем увеличения сечения жил кабелей в токовых цепях и путем исключения из этих цепей дополнительной аппаратуры

Для снижения нагрузки и снижения погрешности трансформатора напряжения нагрузку следует распределить по возможности так, чтобы токи во всех фазах были одинаковы.

Нагрузку трансформаторов напряжения, соединенных в открытый треугольник, целесообразно распределить следующим образом. На напряжение Uca не подключается. Она по возможности равномерно распределяется между напряжениями Uab и Ubc.

Необходимо проверить возможность снижения нагрузки путем исключения дополнительной аппаратуры в цепях напряжения, а также проверить падение напряжения в проводах, соединяющих трансформатор напряжения со счетчиком.

Повышенное падение напряжения в цепях напряжения

Повышенное падение напряжения в проводах, соединяющих трансформатор напряжения со счетчиком, приводит к увеличению отрицательной погрешности. Практически это может иметь место, если длина провода превышает 15 м.

Падение напряжения может быть определено опытным путем. Для этой цели пригоден вольтметр переменного тока, обладающий большим внутренним сопротивлением (1— 10 кОм/В). Вольтметр подключается к концам жилы.

Измерение потери напряжения, как разности линейных напряжений на концах кабеля не может дать достоверных результатов Большая ошибка будет внесена погрешностью вольтметров, неодновременностью отсчета и прочими причинами.

Для уменьшении падения напряжения необходимо увеличить сечение жил кабеля. В отдельных случаях приходится питать счетчики не от общих «шинок напряжения», а прокладывать к ним отдельный кабель.

Хорошие результаты для уменьшения падения напряжения в проводах, соединяющих трансформатор напряжения на счетчик, дает емкостная компенсация индуктивности.


Измерение падения напряжения в жиле контрольного кабеля: / — сборка зажимов трансформатора напряжения; // — сборка зажимов цепей учета, /// — резервная жила


Схема подключения компенсирующих конденсаторов в цепи трансформатора напряжения

Если счетчики удалены друг от друга, конденсаторы целесообразно устанавливать отдельно для каждого счетчика. При централизованном размещении счетчиков достаточно установить,батарею конденсаторов.

Читайте также: