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Les schémas les plus courants pour allumer des compteurs électriques monophasés et triphasés

 

Les schémas les plus courants pour allumer des compteurs électriques monophasés et triphasésDans cet article, nous examinerons les schémas de base pour la mise en marche des compteurs électriques monophasés et triphasés. Je veux tout de suite noter que l'induction et compteurs d'électricité électroniques absolument identique.

Les trous de montage pour la fixation des deux types de compteurs électriques doivent également être exactement les mêmes.Cependant, certains fabricants ne respectent pas toujours cette exigence.Par conséquent, il peut parfois y avoir des problèmes d'installation d'un compteur électrique électronique au lieu de l'induction en termes de montage sur le panneau.


Clips pour enroulements de courant de compteurs électriques sont désignés par les lettres G (générateur) et H (charge). Dans ce cas, la pince du générateur correspond au début de l'enroulement et le clip de charge correspond à sa fin.

Lors de la connexion du compteur, il est nécessaire de s'assurer que le courant traversant les enroulements de courant passe de leurs débuts aux extrémités. Pour ce faire, les fils sur le côté de la source d'alimentation doivent être connectés à pinces de générateur (bornes D) des enroulements et les fils s'étendant du compteur au côté charge doivent être connectés à pinces de charge (pinces H).

Pour les compteurs inclus avec transformateurs de mesuredoit tenir compte de la polarité transformateurs de courant (CT)donc et transformateurs de tension (VT). Ceci est particulièrement important pour les compteurs triphasés ayant des circuits de commutation complexes, lorsque la mauvaise polarité des transformateurs de mesure n'est pas toujours immédiatement détectée sur un compteur en marche.

Si le compteur est activé via un transformateur de courant, un fil est connecté au début de l'enroulement de courant à partir de cette borne de l'enroulement secondaire des transformateurs de courant, qui est unipolaire avec la sortie de l'enroulement primaire connectée du côté de l'alimentation. Avec cette inclusion, la direction du courant dans l'enroulement actuel sera la même qu'avec l'inclusion directe. Pour les compteurs triphasés, les bornes d'entrée des circuits de tension, unipolaires avec les bornes du générateur des enroulements de courant, sont indiquées par les chiffres 1, 2, 3. Ceci détermine la séquence spécifiée des phases 1-2-3 lors du raccordement des compteurs.


Schémas de base pour la mise en marche des compteurs monophasés

La figure 1 montre schémas électriques pour allumer un compteur d'énergie active monophasé. Le premier schéma (a) - l'inclusion directe - est le plus courant. Parfois, un compteur électrique monophasé est allumé semi-indirectement à l'aide d'un transformateur de courant (b).

Schémas de commutation pour un compteur d'énergie active monophasé

Figure 1. Schémas pour allumer un compteur d'énergie active monophasé: a - pour allumer directement; b - avec inclusion semi-indirecte. Ensuite, nous considérons l'inclusion de compteurs électriques triphasés.

Les plus courants sont régimes directs (fig.2) et semi-indirect (fig.3) connexions à quatre fils:

Schéma de connexion directe d'un compteur d'énergie active triphasée

Figure 2. Schéma de connexion directe d'un compteur d'énergie active triphasée

Schéma d'inclusion semi-indirecte d'un compteur d'énergie active triphasée

Figure 3. Schéma de l'inclusion semi-indirecte d'un compteur d'énergie active triphasée.


Avec demi-allumage, utilisez des transformateurs de courant. La sélection des transformateurs de courant est basée sur la consommation d'énergie. L'industrie produit des transformateurs de courant avec différents rapports de transformation - 50/5, 100/5 .... 400/5 etc.

Pour plus d'informations sur la connexion des compteurs dans la vie quotidienne, voir ici: Comment connecter un compteur électrique


Schémas de base pour allumer les compteurs électriques triphasés

Outre le régime semi-indirect, il est souvent appliqué et schéma d'inclusion indirecte de compteurs électriques triphasés. Dans ce schéma, non seulement des transformateurs de courant sont utilisés, mais également des transformateurs de tension.

La figure 4 montre circuit de connexion avec trois transformateurs de tension monophasés dans un réseau à trois fils, dont les enroulements primaire et secondaire sont connectés à une étoile. Dans ce cas, le point commun des enroulements secondaires est mis à la terre pour des raisons de sécurité. Il en va de même pour les enroulements secondaires des transformateurs de courant.

Ici, il faut faire attention à la présence d'une connexion obligatoire du conducteur neutre du réseau avec la borne zéro du compteur, car l'absence d'une telle connexion peut entraîner une erreur supplémentaire lorsque l'énergie est prise en compte dans les réseaux à déséquilibre de tension.

Schéma d'inclusion indirecte d'un compteur d'énergie active triphasée dans un réseau à trois fils

Figure 4. Schéma d'inclusion indirecte d'un compteur d'énergie active triphasée dans un réseau à trois fils

En plus compteurs électriques triphasés à trois élémentsutiliser et deux éléments. Diagrammes schématiques de l'inclusion d'un biphasé triphasé compteur d'énergie active type SAZ (SAZU) sont illustrés à la figure 5.

Ici, on note surtout que la phase intermédiaire est nécessairement connectée au terminal portant le numéro 2, c'est-à-dire la phase dont le courant n'est pas fourni au compteur. Lorsque vous allumez le compteur avec des transformateurs de tension, la pince de cette phase est mise à la terre.

Le circuit est mis à la terre pinces latérales d'alimentation (c'est-à-dire les bornes I1 des transformateurs de courant), mais il serait possible de mettre les bornes à la terre du côté de la charge.

Les compteurs de type SAZ sont principalement utilisés avec des transformateurs de mesure (NTMI), et donc le schéma ci-dessus est le principal en tenant compte de l'énergie active dans les réseaux électriques de 6 kV et plus.

Schéma d'inclusion semi-indirecte d'un compteur d'énergie active triphasée à deux éléments dans un réseau à trois fils

Figure 5. Schéma d'inclusion semi-indirecte d'un compteur d'énergie active triphasée à deux éléments dans un réseau à trois fils

Il faut noter un point que j'ai manqué plus tôt. Tension de fonctionnement des compteurs à inductioninclus selon le circuit de commutation direct et semi-indirect est 220/380 V. Dans les schémas de commutation indirecte, c'est-à-dire avec transformateurs de tension, appliquer compteurs électriques pour tension de service 100 V. Certains électroniques les compteurs électriques ont une plage de tension d'entrée de 100 à 400 V, ce qui vous permet théoriquement de les utiliser dans des circuits avec tout type d'inclusion.

Lors de l'installation de comptage d'électricité selon le schéma de commutation semi-indirect ou indirect, la rotation de phase correcte est très importante. Pour déterminer la rotation de phase, divers appareils sont utilisés, par exemple le E-117 "Phase-N".


Schémas d'inclusion de compteurs d'énergie réactive

Très souvent, avec des compteurs électriques à induction d'énergie active, ils utilisent compteurs d'énergie réactive.

La figure 6 montre les schémas de connexion semi-intégrée des compteurs dans un réseau à quatre fils (380/220 V). Ce circuit nécessite moins de fil ou de câble de commande pour le montage. Lors de son assemblage, le risque de mise en marche incorrecte des compteurs est considérablement réduit, car le décalage des phases (A, B, C) du courant et de la tension est éliminé.

Vous pouvez vérifier l'exactitude du schéma de manière simplifiée sans supprimer le diagramme vectoriel. Pour ce faire, il suffit de mesurer les tensions de phase, de déterminer la séquence de phases et de vérifier que les circuits de courant sont correctement allumés en mettant alternativement les deux contre-éléments hors service et en fixant la rotation correcte du disque.

Schéma d'inclusion semi-indirecte d'un compteur d'énergie active triphasée à deux éléments dans un réseau à trois fils

Figure 6. Schéma de l'inclusion semi-indirecte des compteurs à trois éléments des énergie réactive dans un réseau à quatre fils avec des circuits combinés de courant et de tension.

L'inconvénient du circuit est que la vérification de la bonne inclusion des circuits de courant nécessite de déconnecter les consommateurs trois fois et de prendre des mesures de sécurité particulières pendant le travail, car les circuits secondaires des transformateurs de courant sont sous les potentiels des phases du réseau primaire.

Un autre inconvénient sérieux de ce schéma est qu’il est nécessaire échouage ou la mise à la terre des enroulements secondaires des transformateurs de mesure.

Contrairement au circuit précédent de la figure 7, il existe des circuits de courant et de tension séparés.Par conséquent, il vous permet de vérifier que les compteurs sont correctement allumés et de les remplacer sans déconnecter les consommateurs, car les circuits de tension peuvent être déconnectés dans ce circuit. De plus, il est conforme aux exigences du PUE pour la mise à la terre et la mise à la terre des enroulements secondaires des transformateurs de courant.

Schéma de l'inclusion semi-indirecte de compteurs d'énergie active et réactive à trois éléments dans un réseau à quatre fils avec des circuits de courant et de tension séparés

Figure 7. Schéma d'inclusion semi-indirecte de compteurs à trois éléments d'énergie active et réactive dans un réseau à quatre fils avec des circuits de courant et de tension séparés.

Et enfin, considérez schéma pour l'inclusion indirecte de compteurs électriques à deux éléments d'énergie active et réactive dans un réseau à trois fils de plus de 1 kV. Le diagramme schématique de cette inclusion est illustré à la figure 8.

Schéma d'inclusion indirecte de compteurs à deux éléments d'énergie active et réactive dans un réseau à trois fils de plus de 1 kV

Figure 8. Schéma d'inclusion indirecte de compteurs à deux éléments d'énergie active et réactive dans un réseau à trois fils de plus de 1 kV.

Dans ce schéma, en tant que compteur d'énergie réactive adopté compteur électrique à deux éléments avec enroulements en série séparés. Puisqu'il n'y a pas de transformateur de courant dans la phase médiane du réseau, au lieu du courant Ib, la somme géométrique des courants Ia + Ic égale à - Id est connectée aux enroulements de courant correspondants de ce compteur.

Le chiffre a été montré circuit de commutation utilisant un transformateur de tension triphasé de type NTMI. En pratique, un transformateur de tension triphasé peut être utilisé avec la mise à la terre de l'enroulement secondaire de la phase B.Au lieu d'un transformateur de tension triphasé, deux transformateurs de tension monophasés connectés selon un circuit triangle ouvert peuvent également être utilisés.

Généralement circuit de commutation de compteur généralement appliqué sur le couvercle de la boîte à bornes. Cependant, dans des conditions de fonctionnement, le couvercle peut être retiré d'un autre type de compteur. Par conséquent, il est toujours nécessaire de vérifier la fiabilité du circuit en le conciliant avec un circuit typique et avec le marquage des pinces.

L'installation des circuits de tension du compteur électrique de commutation indirecte et indirecte doit être effectuée conformément au PUE - un fil de cuivre d'une section d'au moins 1,5 mm et des circuits de courant - d'une section d'au moins 2,5 mm.

Lors de l'installation de compteurs d'électricité à connexion directe, l'installation doit être effectuée avec un fil conçu pour le courant correspondant.

Sur ce point, l'examen des circuits de commutation des compteurs électriques sera considéré comme achevé. Bien sûr, nous avons considéré loin de tous les schémas existants, mais uniquement ceux qui sont le plus souvent utilisés en pratique.

Mikhail Tikhonchuk

Lisez aussi:10 avantages des compteurs d'énergie électroniques par rapport à l'induction

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    Commentaires:

    # 1 a écrit: | [citation]

     
     

    Un schéma est également utilisé qui est rarement montré. Même les électriciens impliqués dans le fonctionnement des compteurs ne le savent pas - dans le comptage triphasé, les sorties de charge du compteur sont connectées ensemble à "0", et sur les transformateurs de courant I2 elles sont connectées à "0" - économie de fil et clarté totale dans le schéma de connexion tous les diagrammes vectoriels correspondent, qui indique la connexion correcte du compteur.

     
    Commentaires:

    # 2 a écrit: Michael | [citation]

     
     

    Gennady, d'affirmer que le circuit à sept fils pour connecter les compteurs "les électriciens impliqués dans le fonctionnement des compteurs ne le savent pas" est tout simplement naïf.

    Faites attention - à la fig. 7 montre un diagramme où les conclusions de I2 sont juste combinées. Inattentivement, ma chère, vous avez lu cet article.

     
    Commentaires:

    # 3 a écrit: Denis | [citation]

     
     

    Si seulement les schémas de connexion des compteurs électriques étaient dessinés d'une manière nouvelle.

     
    Commentaires:

    # 4 a écrit: | [citation]

     
     

    Merci beaucoup pour le circuit indirect d'un compteur monophasé.

     
    Commentaires:

    # 5 a écrit: Eugene | [citation]

     
     

    Tout est foiré. Les schémas ne correspondent pas au texte!