Ошибки счетчиков псч 4тм

Описание ошибок счётчиков приводится в описании их протокола обмена.
Например, для ПСЧ:
При визуальном считывании данных с индикатора счетчика на индикаторе не
должно появляться сообщений об ошибках в формате: E-хх, где хх — номер ошибки.
Номера ошибок их интерпретация и способы устранения приведены в приложении В.
Если на индикаторе отображается сообщение «Е-01», то это свидетельствует о
необходимости смены внутренней батареи счетчика.
Если на индикаторе отображается одно или несколько сообщений «Е-02»-«Е-08», то
это свидетельствует о наличии внутренних аппаратных ошибок счетчика.
Ошибки с другими номерами связаны с нарушением структур внутренних данных
и могут быть устранены на стадии эксплуатации с помощью программного обеспечения
«Конфигуратор СЭТ-4ТМ».
Приложение В
(рекомендуемое)
В.1 Внутренние ошибки счетчика отображаются на табло индикатора в виде
сообщений Е-NN, где NN-номер ошибки. В таблице В.1 приводятся возможные номера
ошибок и способы их устранения.

Номер
ошибки
Описание
Способ устранения
————————-
Е-01 Низкое напряжение батареи
встроенных часов
Заменить батарею (замена возможна
без снятия счетчика с эксплуатации)
Е-02 Нет ответа от микросхемы
внутренних часов
Ремонт (неисправна микросхема,
неисправен интерфейс связи с часами)
Е-03 Внутренние часы не ходят
(остановлены)
Ремонт
Е-04 Неисправен внутренний термометр Ремонт
Е-05 Неисправна энергонезависимая
память параметров и данных
Ремонт
Е-06 Неисправна энергонезависимая
память данных и журналов событий
Ремонт
Е-07 Неисправна энергонезависимая
память 1-го массива профиля
мощности
Ремонт
Е-08 Неисправна энергонезависимая
память 2-го массива профиля
мощности
Ремонт
Е-09 Ошибка контрольной суммы
управляющей программы
Ремонт
Е-10 Ошибка 1-го массива заводских
параметров
Ремонт при наличии ошибки Е-11
Е-11 Ошибка 2-го массива заводских
параметров
Ремонт при наличии ошибки Е-10
Е-12 Ошибка массива расписания
праздничных дней
Записать расписание через
интерфейсы связи. При ошибке
расписание не используется
Е-13 Ошибка массива тарифного
расписания
Записать тарифное расписание через
интерфейсы связи. При ошибке учет
ведется по первому тарифу
Е-14 Ошибка указателей журналов
событий
Инициализировать счетчик (с потерей
всех данных)
Е-15 Ошибка текущего массива счетных
импульсов от внешнего датчика
Очистить все массивы энергии (с
потерей архивов учтенной энергии)
Е-16 Ошибка текущего массива энергии Очистить все массивы энергии (с
потерей архивов учтенной энергии)
Е-17 Ошибка сетевого адреса счетчика
(короткого или расширенного)
Записать адрес через интерфейсы
связи. При ошибке короткого адреса
используется адрес по умолчанию 255.
При ошибке расширенного адреса
используется адрес по умолчанию,
равный серийному номеру счетчика
Е-18 Ошибка массива программируемых
флагов
Записать программируемые флаги
через интерфейсы связи. При ошибке
используется конфигурация как при
выходе с завода-изготовителя
Е-19 Ошибка текущего указателя 1-го
массива профиля мощности
Инициализировать 1-й массив
профиля мощности
Е-20 Ошибка текущего указателя 2-го
массива профиля мощности
Инициализировать 2-й массив
профиля мощности
Е-21 Ошибка пароля 1-го уровня доступа Записать пароль 1-го уровня доступа
через интерфейсы связи. При ошибке
используется пароль по умолчанию
(шесть нулей)
Е-22 Ошибка пароля 2-го уровня доступа Записать пароль 2-го уровня доступа
через интерфейсы связи. При ошибке
используется пароль по умолчанию
(шесть нулей)
Е-23 Ошибка архивов максимумов
мощности по 1-му массиву профиля
Очистить архивы интервальных или
месячных максимумов мощности по 1-
му массиву профиля
Е-24 Ошибка архивов максимумов
мощности по 2-му массиву профиля
Очистить архивы интервальных или
месячных максимумов мощности по 2-
му массиву профиля
Е-26 Ошибка параметров настройки
интерфейса RS-485
Записать параметры через RS-485 или
оптопорт. При ошибке по умолчанию
используется скорость 9600 бит/с с
битом контроля нечетности
Е-27 Ошибка массива параметров
измерителя качества
Записать параметры измерителя
качества через интерфейсы связи
Е-28 Ошибка массива масок индикации Записать маски индикации через
интерфейсы связи
Е-29 Ошибка массива конфигурации
испытательных выходов и цифрового
входа
Записать конфигурацию
испытательных выходов и цифрового
входа через интерфейсы связи. При
ошибке устанавливается режим
формирования импульсов телеметрии
как при выходе с завода-изготовителя
Е-30 Ошибка времени перехода на летнее
время
Записать время перехода на летнее
время через интерфейсы связи
Е-31 Ошибка времени перехода на зимнее
время
Записать время перехода на зимнее
время через интерфейсы связи
Е-32 Ошибка параметра «Начало
расчетного периода»
Записать начало расчетного периода
через интерфейсы связи
Е-33 Ошибка параметра «Период
индикации»
Записать период индикации через
интерфейсы связи. При ошибке по
умолчанию принимается равным 1 с
Е-34 Ошибка массива наименования
точки учета
Записать наименование точки учета
через интерфейсы связи
Е-35 Ошибка одного или нескольких
архивов учтенной энергии
Очистить архивы учтенной энергии (с
потерей данных)
Е-36 Ошибка параметров измерителя
потерь
Записать параметры измерителя
потерь через интерфейсы связи
Е-37 Ошибка текущего массива энергии с
учетом потерь
Очистить архивы учтенной энергии (с
потерей данных)
Е-38 Флаг поступления
широковещательного сообщения
Это не ошибка, не индицируется,
присутствует в слове состояния при
чтении через интерфейсы связи
Е-40 Флаг аппаратной защиты записи
памяти калибровочных
коэффициентов
Это не ошибка, не индицируется,
присутствует в слове состояния при
чтении через интерфейсы связи
———
Примечание: Ошибки с номером больше Е-40 не являются ошибками счётчика, а относятся к ошибкам эксплуатации.
Например, Е-51 — это ошибка подключения счётчика, когда нарушен порядок чередования фаз (не АВС, а иначе, например СВА).

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В прошлый раз я подробно рассказывал Вам про устранение ошибки в подключении трехфазного счетчика ПСЧ-4ТМ.05М.

Статья получилась достаточно актуальной и обсуждаемой. В комментариях Вы меня просили почаще обозревать подобные неисправности и ситуации.

И вот сегодня я решил рассказать Вам про совсем недавний случай по поиску возникшей неисправности в цепях учета электроэнергии.

В общем, передали мне замечание, что на дисплее счетчика ПСЧ-4ТМ.05М стала моргать цифра «2».

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_9

Напомню, что цифры (пиктограммы) «1», «2» и «3» у счетчика ПСЧ-4ТМ.05М в режиме текущих измерений и основных параметров обозначают наличие фазных напряжений. При отсутствии или снижении уровня напряжения ниже 0,14·Uном цифра соответствующей фазы начинает моргать. Если же моргают сразу все цифры, то это свидетельствует о неправильном порядке чередования фаз цепей напряжения при подключении к счетчику. В моем случае  моргала только цифра «2».

Данный счетчик ведет учет потребления электроэнергии одного из присоединений распределительной подстанции напряжением 10 (кВ). Счетчик подключен через два трансформатора тока ТПЛ-10 с коэффициентом трансформации 150/5 и трехфазный трансформатор напряжения НТМИ-10 с коэффициентом трансформации 10000/100, про который я кстати, подробно рассказывал в одной из своих статей.

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_8

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_3

В первую очередь я с помощью оптического устройства сопряжения (УСО-2) и программы «Конфигуратор» снял со счетчика векторную диаграмму, которая имела вот такой «красивый» вид:

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_10

По векторной диаграмме и значениям в таблице отчетливо видно, что явно отсутствует фаза В цепей напряжения:

  • АО — 51,08 (В)
  • ВО — 0,26 (В)
  • СО — 52,21 (В)

А линейные напряжения АВ и ВС, из-за отсутствия фазы В, имеют вот такие вот ненормальные значения:

  • АВ — 51,1 (В)
  • ВС — 52, 19 (В)
  • АС — 103,08 (В)

По этой же причине угол между вектором тока фазы В (зеленого цвета) и вектором напряжения фазы В (зеленого цвета) имеет такое некорректное значение в 299°. На него пока не обращайте внимания, т.к. в первую очередь нам нужно найти причину отсутствия напряжения фазы В.

Произведем измерение линейных и фазных напряжений непосредственно на клеммах счетчика.

Для наглядности прикладываю схему подключения счетчика через два трансформатора тока (неполная звезда) и трансформаторы напряжения.

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_7

Вот значения измеренных линейных напряжений:

  • АВ — 103,7 (В)
  • ВС — 103,9 (В)
  • АС — 103,7 (В)

Как видите, линейные напряжения полностью присутствуют и имеют номинальную величину около 103 (В).

Теперь проведем измерение фазных напряжений по отношению к нулю счетчика (10 клемма). Еще раз уточню, что на (10) клемму счетчика в данном случае общий ноль (нейтральный вывод) от ТН не подключен, т.е. измерение фазных напряжений будет производиться по отношению к общей точке (звезды) внутри счетчика.

  • АО — 51,3 (В)
  • ВО — 86,5 (В)
  • СО — 52,4 (В)

Как видите, в фазе В получилось какое-то странное значение! При этом фазные напряжения А и С находятся в норме.

Затем я решил измерить напряжение фаз по отношению к «земле»:

  • АЗ — 103,9 (В)
  • ВЗ — 0 (В)
  • СЗ — 104 (В)

Как видите, здесь получились вполне нормальные значения. Кстати, не удивляйтесь, что фаза В по отношению к «земле» имеет значение 0 (В), т.к. это распространенная практика, когда на ТН заземляют не нейтраль, а фазу В, как в данном случае.

konstrukciya_i_sxema_podklyucheniya_ntmi-10_конструкция_и_схема_подключения_НТМИ-10_32

Дополнительно проверил значения линейных и фазных напряжений с помощью вольтметрового переключателя, чтобы убедиться в исправности ТН.

Внешний вид выкатного элемента (каретки) с трансформатором напряжения НТМИ-10.

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_11

Автомат цепей напряжения 100 (В) типа АП50. Кстати, у меня на сайте имеется статья, где я прогружал автомат АП50 с целью выявления подделки.

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_12

Вольтметровый переключатель и киловольтметр, установленные на дверце релейного отсека ТН.

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_13

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_14

В итоге, все линейные и фазные напряжения находятся в норме. К тому же недоучета по другим присоединениям (фидерам) данной секции нет.

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_15

Таким образом делаем выводы, что трансформатор напряжения у нас исправен и нареканий к нему нет.

Коль фаза В приходит на счетчик, но он ее категорически не видит, то значит с большой вероятностью можно сказать, что внутри счетчика имеется некая неисправность в цепи напряжения фазы В.

Но чтобы уж точно убедиться в этом, я решил провести небольшой эксперимент. Принудительно поменял местам фазу А (А630) и В (В600) на вводном клеммнике в ячейке.

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_16

Итак, если у нас действительно отсутствует фаза В, то на дисплее счетчика начнет моргать цифра «1». Если все таки неисправность закралась внутри счетчика, то значит на дисплее так и продолжит моргать цифра «2».

На дисплее так и продолжала моргать цифра «2».

И это еще раз доказывает, что внутри счетчика в модуле напряжения фазы В имеется неисправность и данный счетчик подлежит замене.

После замены счетчика ПСЧ-4ТМ.05М на новый аналогичный, цифра «2» уже не моргала, а линейные и фазные напряжения приняли соответствующий вид:

  • АВ — 104,2 (В)
  • ВС — 104, 16 (В)
  • АС — 104,0 (В)
  • АО — 59,9 (В)
  • ВО — 60,3 (В)
  • СО — 59,9 (В)

Для наглядности прикладываю векторную диаграмму, снятую уже с нового счетчика.

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_17

На отсутствие векторов тока не обращайте внимания, т.к. фидер выведен в ремонт (высоковольтный выключатель отключен, каретка выкачена в ремонтное положение, автомат цепей управления отключен).

Связался со службой поддержки «ННПО имени М.В. Фрунзе» (Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе) и объяснил сложившуюся ситуацию. Вроде как договорились взять его на ремонт и проанализировать данный отказ. Ниже прикрепил переписку с представителем организации.

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_1

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_2

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_3

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_4

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_5

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_6

И в завершении, предлагаю Вам посмотреть видеоролик по материалам данной статьи:

P.S. На этом, пожалуй, и все. Если у Вас имеются вопросы по теме данной статьи, то смело задавайте их в комментариях. А я Вам задам встречный вопрос! Случались ли у Вас подобные неисправности с электронными счетчиками?

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Здравствуйте, на форуме, кажется, есть схожие темы (https://moxa.ru/forum/index.php?/topic/572-moxa-nport-5150-%D0%B8-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8D%D1%82-4%D1%82%D0%BC/), но они довольно старые (плюс другая модель счетчика) и лично мне не помогли. 

При попытке опросить счетчик неизменно появляется ошибка контрольной суммы. Счетчик опрашивается оптопортом и имеет стандартные настройки 9600 O 1. Однако я пробовал менять скорости и четность в Nport, однако это не помогло. Пробовал так же сменить Real Com Mode на сервер TCP. Подключение удается, но ошибка контрольной суммы та же самая.

На форуме производителей счетчиков в теме с такой ошибкой кто то ссылался на дробление пакета в преобразователе. Якобы в этом причина, когда в буфере не накапливается весь ответ. Сообщение в теме из ссылки: 

«Чтобы избежать такого, при настройке NPort в разделе «Operating Mode» установите параметр Force TX Timeout в значение несколько миллисекунд (например, 3 мсек) (см. вложение). Это будет означать, что пока данные в последовательный порт идут сплошняком, то они будут накапливаться в буфере NPort. И только если в потоке данных возникнет пауза указанной длины, то только тогда NPort посчитает посылку завершенной и отправит ее единым IP-пакетом.»

Тоже не помогло. 

Электросчетчик ПСЧ-4ТМ – современное многофункциональное устройство для замера показателей активной и реактивной разновидности электроэнергии, потребленной в условиях частного сектора, жилой квартиры, мастерской, общественного учреждения и других помещений. Показания учитываются по нескольким тарифным расценкам.

счётчик псч-4тм

Прибор отличается следующими особенностями:

  • наличием двух средств подключения – модемом и оптическим портом RS-485;
  • протоколом предоставления сведений с функцией расширенного отображения данных;
  • одним конфигурируемым цифровым входом;
  • жидкокристаллическим дисплеем многофункционального назначения;
  • функцией управления с настройкой разнообразных параметров;
  • встроенными часами, отображающими реальное время;
  • датчиком магнитного излучения;
  • возможностью учитывать показатели раздельно (пофазно);
  • независимым электронным пломбированием в 3-х местах;
  • защитными перемычками, которые невозможно устранить без нарушения целостности пломб;
  • возможностью установки посредством ДИН-рейки.

Количество расценок может устанавливаться в пределах от 4-х до одной по мере необходимости.

Содержание статьи

  • Технические характеристики
    • Срок службы прибора
    • Межповерочный интервал
    • Стоимость счётчика
  • Преимущества прибора
  • Возможные ошибки
  • Как снять показания
  • Резервное питание
  • Разновидности данного счетчика
    • 05; 05.01; 05.02; 05.03; 05.04; 05.05; 05.06; 05.07
    • 05.08; 05.09; 05.10; 05.11
    • 05.12; 05.13; 05.14; 05.15; 05.16; 05.17; 05.18; 05.19
  • Установка счётчика

Технические характеристики

Наименование величины Значение
Номинальное значение измеряемого напряжения, В 3x(57,7-115)/(100-200) или 3х(120-230)/(208-400)
Номинальное (максимальное) значение тока, А 1 (1,5) или 5 (7,5)
Ток чувствительности, мА Iном=0,001
Рабочий диапазон измеряемых напряжений, В от 0,8 до 1,15
Номинальное значение напряжения резервного питания, В 230 (постоянного или переменного тока)
Рабочий диапазон напряжений резервного питания, В от 100 до 265 (постоянного или переменного тока)
Номинальная частота сети, Гц 50
Рабочий диапазон частот сети, Гц от 47,5 до 52,5
Класс точности при измерении в прямом и обратном направлении
активной электроэнергии

реактивной электроэнергии

0,5S

1

Точность хода встроенных часов в нормальных условиях во включенном и выключенном состоянии, лучше, с/сутки ±0,5
Полная мощность, потребляемая каждой последовательной цепью, В·А не более 0,1
Скорость обмена информацией, бит/с:
по оптическому порту

по интерфейсу RS-485

9600

38400, 28800, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300

Диапазон значений постоянной счетчика электроэнергии, имп/(кВт·ч), имп/(квар·ч) от 1250 до 800000
Защита информации два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов
Самодиагностика циклическая или непрерывная
Рабочие условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха, °С

относительная влажность, %

давление, кПа (мм.рт.ст)

от -40 до +60

до 90 при 30°С

от 70 до 106,7 (от 537 до 800)

Межповерочный интервал, лет 12
Гарантийный срок эксплуатации электросчетчика, месяцев 36
Средняя наработка на отказ, час 140000
Средний срок службы счетчика электроэнергии, лет 30
Масса электросчетчика, кг 1,75
Габаритные размеры счетчика электроэнергии, мм 330х170х80,2

Срок службы прибора

Продолжительность эксплуатации устройства по расчетам изготовителя – не менее 30-ти лет или 90000 часов. 3 года после начала эксплуатации на прибор распространяется заводская гарантия.

Межповерочный интервал

В ходе эксплуатации энергомер необходимо регулярно поверять с периодичностью в 12 лет. После приобретения следует убедиться в наличии отметки о поверке устройства на заводе.

Стоимость счётчика

Стоимость прибора колеблется в пределах от 14-ти до 18-ти тысяч, в зависимости от модификации, места приобретения и расценок торгового представителя.

Преимущества прибора

Данная модель счетчика характеризуется следующими положительными моментами:

  • многофункциональностью возможностей;
  • удобством в эксплуатации;
  • компактные размеры;размеры-псч-4тм
  • надежностью и долговечностью;
  • возможностью подключения к внешнему устройству;
  • функцией записи основных характеристик и главных событий во встроенную память;
  • настройкой ключевых параметров;
  • надежной защитой от постороннего вмешательства;
  • встроенным питанием.

Качество изготовления и конструкции полностью удовлетворяет требованиям государственных стандартов.

Возможные ошибки

Для увеличения картинки нажмите на неё.

Как снять показания

Данные отображаются на 8-разрядном жидкокристаллическом экране. Существует 8 разновидностей сведений, на каждое указывает отдельный курсор, 3 кнопки позволяют выбрать индивидуальный режим, разновидность отображаемой энергии и вид расценки. Команда подается двумя способами:

  • быстрым нажатием – выводятся основные параметры;
  • длинным (дольше 1-й секунды) – вспомогательные.

Выбирается необходимая расценка и выписываются сведения в начале и конце месяца. Детальнее о способе вывода данных рассказывается в руководстве по эксплуатации.

условные-обозначение-рисунков на индикаторе

Условные обозначения рисунков на индикаторе счётчика ПСЧ-4ТМ

Резервное питание

Некоторые модификации устройства снабжены резервным блоком питания, рассчитанного на нагрузку в пределах от 100 до 265 В, электроток может быть переменным или постоянным. Кроме подачи напряжения на сам прибор, посредством этой батареи предоставляется возможность использовать счетчик по назначению при отсутствии подачи внешнего напряжения без изменения отображаемых характеристик, но и подключать внешние модули с напряжением 6 В и величиной тока 0,5А.

Разновидности данного счетчика

Общее количество базовых модификаций выпускаемых электросчетчиков – 20. Маркировка устройства – ПСЧ-4ТМ.05 с дополнительным индексом в конце через точку от 01 до 19. Далее – детальнее о главных различиях в моделях.

разновидности-и-их-отличия

Варианты исполнения счётчика ПСЧ-4ТМ и их отличия

05; 05.01; 05.02; 05.03; 05.04; 05.05; 05.06; 05.07

Перечисленные модификации рассчитаны на восприятие двунаправленных потоков обеих видов электроэнергии, направление – прямое и обратное. Встроенный питающий элемент присутствует в моделях, указанных в подзаголовке 1-й, 3-й, 5-й и 7-й. Между собой устройства различаются показателями по напряжению и электротоку.

05.08; 05.09; 05.10; 05.11

Воспринимают однонаправленный поток активной электроэнергии в обе стороны, модульно суммируя показатели. Резервная батарея встроена в модификациях 08 и 10. Принципы различия между собой в данной группе исполнений аналогична приведенным выше.

05.12; 05.13; 05.14; 05.15; 05.16; 05.17; 05.18; 05.19

Работают комбинированно (по 3-м каналам) на оба вида электроэнергии в любом направлении. Модели 12, 14, 16, 18 оборудованы резервной батареей. Также имеют отличия по параметрам электротока и напряжения.

Все перечисленные модификации оборудуются разными по марке устройствами для подключения внешних носителей – модемами или коммуникаторами. Детальнее информация о комплектации изложена в паспорте.

Установка счётчика

Для установки прибора применяется ДИН-рейка. Порядок подключения отличается, в зависимости от модификации.

Непосредственное подключение производится по такой схеме:

непосредственное-подключение

с-помощью-3х-ТА с-помощью-2хТА-и-ТV с-помощью-2х-ТА 3-тв-и-3-та 3-тв-и-2-та

вид-отсека-для-доп-модулей

Внешний вид отсека для установки дополнительных интерфейсных модулей

назначение входов

Расположение контактов колодки для подключения интерфейса RS-485, импульсных входов, включение режимов поверки и резервного питанияВ этом современном многофункциональном приборе одновременно с надежностью и долговечностью предлагается широкий выбор возможностей в определении показателей.

ЛЭРС УЧЁТ

Загрузка…

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В прошлый раз я подробно рассказывал Вам про устранение ошибки в подключении трехфазного счетчика ПСЧ-4ТМ.05М.

Статья получилась достаточно актуальной и обсуждаемой. В комментариях Вы меня просили почаще обозревать подобные неисправности и ситуации.

И вот сегодня я решил рассказать Вам про совсем недавний случай по поиску возникшей неисправности в цепях учета электроэнергии.

В общем, передали мне замечание, что на дисплее счетчика ПСЧ-4ТМ.05М стала моргать цифра «2».

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_9

Напомню, что цифры (пиктограммы) «1», «2» и «3» у счетчика ПСЧ-4ТМ.05М в режиме текущих измерений и основных параметров обозначают наличие фазных напряжений. При отсутствии или снижении уровня напряжения ниже 0,14·Uном цифра соответствующей фазы начинает моргать. Если же моргают сразу все цифры, то это свидетельствует о неправильном порядке чередования фаз цепей напряжения при подключении к счетчику. В моем случае  моргала только цифра «2».

Данный счетчик ведет учет потребления электроэнергии одного из присоединений распределительной подстанции напряжением 10 (кВ). Счетчик подключен через два трансформатора тока ТПЛ-10 с коэффициентом трансформации 150/5 и трехфазный трансформатор напряжения НТМИ-10 с коэффициентом трансформации 10000/100, про который я кстати, подробно рассказывал в одной из своих статей.

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_8

oshibka_v_podklyuchenii_elektroschetchika_ошибка_в_подключении_электросчетчика_3

В первую очередь я с помощью оптического устройства сопряжения (УСО-2) и программы «Конфигуратор» снял со счетчика векторную диаграмму, которая имела вот такой «красивый» вид:

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_10

По векторной диаграмме и значениям в таблице отчетливо видно, что явно отсутствует фаза В цепей напряжения:

  • АО — 51,08 (В)
  • ВО — 0,26 (В)
  • СО — 52,21 (В)

А линейные напряжения АВ и ВС, из-за отсутствия фазы В, имеют вот такие вот ненормальные значения:

  • АВ — 51,1 (В)
  • ВС — 52, 19 (В)
  • АС — 103,08 (В)

По этой же причине угол между вектором тока фазы В (зеленого цвета) и вектором напряжения фазы В (зеленого цвета) имеет такое некорректное значение в 299°. На него пока не обращайте внимания, т.к. в первую очередь нам нужно найти причину отсутствия напряжения фазы В.

Произведем измерение линейных и фазных напряжений непосредственно на клеммах счетчика.

Для наглядности прикладываю схему подключения счетчика через два трансформатора тока (неполная звезда) и трансформаторы напряжения.

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_7

Вот значения измеренных линейных напряжений:

  • АВ — 103,7 (В)
  • ВС — 103,9 (В)
  • АС — 103,7 (В)

Как видите, линейные напряжения полностью присутствуют и имеют номинальную величину около 103 (В).

Теперь проведем измерение фазных напряжений по отношению к нулю счетчика (10 клемма). Еще раз уточню, что на (10) клемму счетчика в данном случае общий ноль (нейтральный вывод) от ТН не подключен, т.е. измерение фазных напряжений будет производиться по отношению к общей точке (звезды) внутри счетчика.

  • АО — 51,3 (В)
  • ВО — 86,5 (В)
  • СО — 52,4 (В)

Как видите, в фазе В получилось какое-то странное значение! При этом фазные напряжения А и С находятся в норме.

Затем я решил измерить напряжение фаз по отношению к «земле»:

  • АЗ — 103,9 (В)
  • ВЗ — 0 (В)
  • СЗ — 104 (В)

Как видите, здесь получились вполне нормальные значения. Кстати, не удивляйтесь, что фаза В по отношению к «земле» имеет значение 0 (В), т.к. это распространенная практика, когда на ТН заземляют не нейтраль, а фазу В, как в данном случае.

konstrukciya_i_sxema_podklyucheniya_ntmi-10_конструкция_и_схема_подключения_НТМИ-10_32

Дополнительно проверил значения линейных и фазных напряжений с помощью вольтметрового переключателя, чтобы убедиться в исправности ТН.

Внешний вид выкатного элемента (каретки) с трансформатором напряжения НТМИ-10.

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_11

Автомат цепей напряжения 100 (В) типа АП50. Кстати, у меня на сайте имеется статья, где я прогружал автомат АП50 с целью выявления подделки.

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_12

Вольтметровый переключатель и киловольтметр, установленные на дверце релейного отсека ТН.

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_13

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_14

В итоге, все линейные и фазные напряжения находятся в норме. К тому же недоучета по другим присоединениям (фидерам) данной секции нет.

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_15

Таким образом делаем выводы, что трансформатор напряжения у нас исправен и нареканий к нему нет.

Коль фаза В приходит на счетчик, но он ее категорически не видит, то значит с большой вероятностью можно сказать, что внутри счетчика имеется некая неисправность в цепи напряжения фазы В.

Но чтобы уж точно убедиться в этом, я решил провести небольшой эксперимент. Принудительно поменял местам фазу А (А630) и В (В600) на вводном клеммнике в ячейке.

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_16

Итак, если у нас действительно отсутствует фаза В, то на дисплее счетчика начнет моргать цифра «1». Если все таки неисправность закралась внутри счетчика, то значит на дисплее так и продолжит моргать цифра «2».

На дисплее так и продолжала моргать цифра «2».

И это еще раз доказывает, что внутри счетчика в модуле напряжения фазы В имеется неисправность и данный счетчик подлежит замене.

После замены счетчика ПСЧ-4ТМ.05М на новый аналогичный, цифра «2» уже не моргала, а линейные и фазные напряжения приняли соответствующий вид:

  • АВ — 104,2 (В)
  • ВС — 104, 16 (В)
  • АС — 104,0 (В)
  • АО — 59,9 (В)
  • ВО — 60,3 (В)
  • СО — 59,9 (В)

Для наглядности прикладываю векторную диаграмму, снятую уже с нового счетчика.

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_17

На отсутствие векторов тока не обращайте внимания, т.к. фидер выведен в ремонт (высоковольтный выключатель отключен, каретка выкачена в ремонтное положение, автомат цепей управления отключен).

Связался со службой поддержки «ННПО имени М.В. Фрунзе» (Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе) и объяснил сложившуюся ситуацию. Вроде как договорились взять его на ремонт и проанализировать данный отказ. Ниже прикрепил переписку с представителем организации.

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_1

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_2

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_3

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_4

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_5

poisk_neispravnosti_v_cepyax_ucheta_elektroenergii_6

И в завершении, предлагаю Вам посмотреть видеоролик по материалам данной статьи:

P.S. На этом, пожалуй, и все. Если у Вас имеются вопросы по теме данной статьи, то смело задавайте их в комментариях. А я Вам задам встречный вопрос! Случались ли у Вас подобные неисправности с электронными счетчиками?

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

  • Ошибки стиральной машины hotpoint ariston arsl 100
  • Ошибки стиральной машины аристон avd 129
  • Ошибки стиральной машины самсунг эко бабл 6 килограмм
  • Ошибки счетчика сэт 4тм
  • Ошибки стиральной машины hansa 900 comfort