V soukromém sektoru jsou všechny jednofázové a většina třífázových elektroměrů připojeny podle schématu přímého připojení. Pokud však spotřeba energie překročí 100 ampér, je měřič připojen přes proudové transformátory.

Jaký je rozdíl mezi jednofázovým a třífázovým měřičem
Rozhodnout se o výběru měřiče pro měření spotřebované elektřiny pro instalaci v bytě někdy není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.
Proto i když potřebujete vyměnit měřidlo a kontaktovat prodejce, je vhodné předem vědět, co vám nejvíce vyhovuje, jaké vlastnosti by měl mít výrobek.
Prvním krokem je zjistit, jaké jsou v domě rozvody. S jednou fází a nulou nebo se třemi fázemi a nulou a na základě toho si pořiďte měřidlo.
Třída přesnosti výrobku není pro jeho instalaci nedůležitým ukazatelem. U bytů a domů je přípustná chyba 2 % a ne vyšší. Elektroměry s níže uvedenou chybou jsou instalovány v průmyslových podnicích.
Výběr multitarifního zařízení vám umožní platit za spotřebovanou elektřinu, v noci a ve dne zvlášť, ve dvou sazbách, což pomáhá šetřit rodinný rozpočet.
Jednofázový a třífázový měřič, jaký je rozdíl, tuto otázku kladou mnozí, kteří se potýkají s výběrem měřiče.
Jednofázové měřicí zařízení je napájeno kabelem sestávajícím ze dvou žil, fáze a nuly. Maximální napětí pro takový měřič je 220 V, jak je napsáno na jeho panelu.
Třífázový měřič je napájen kabelem sestávajícím ze čtyř žil, tří fází a nuly. Napětí, pro které je 380 V.
Rozsah jejich použití má také určitý rozdíl. Jednofázové elektroměry se instalují hlavně v letních chatách a obytných budovách. Instaluje je také většina malých kanceláří a komerčních provozoven. Jejich jednoduché zařízení je odlišuje. Jejich použití je pohodlné. Převzít z nich údaje není obtížné.
Třífázové měřiče mají složitější konstrukci a kvalita jejich měření je mnohem vyšší. Jsou instalovány v průmyslových zařízeních s vysokou spotřebou energie. Je povoleno instalovat takový elektroměr se třemi fázemi v síti s napětím 220 V, ale instalace jednofázového v síti tří fází není povolena.
Všechny přístroje procházejí státním ověřením s povinným zaplombováním jejich těla. Na nových třífázových elektroměrech musí být při jejich instalaci plomby státního ověřovatele s datem nepřesahujícím 12 měsíců od jejich zaplombování a u jednofázových elektroměrů nesmí být delší než 24 měsíců.
Třífázový elektroměrový obvod
Schéma připojení měřiče přímého připojení, stejně jako u jednofázových měřidel, kromě pasportu, je uvedeno na zadní straně krytu.

-
Dráty, zleva doprava:
Připojení 3-fázového elektroměru
Zařízení tohoto typu jsou analogicky s jednofázovými elektroměry zahrnuta přímo do eklektické sítě. Obvykle jsou určeny pro malý propustný výkon (proud do 100 A), otvory pro vodiče mají průřez 25 mm2 (nebo i 16 mm2).

-
Proces zapojení vypadá takto:
Připojení třífázového elektroměru přes proudové transformátory
Maximální proud elektroměru je obvykle omezen na 100 A, proto je nemožné je použít ve výkonných elektroinstalacích. V tomto případě není připojení k třífázové síti přímé, ale prostřednictvím transformátorů.

To také umožňuje rozšířit rozsah měření měřicích přístrojů pro proud a napětí. Hlavním úkolem vstupních transformátorů je však snížení primárních proudů a napětí na bezpečné hodnoty pro ES a ochranná relé.
Při připojení měřiče přes transformátor je nutné hlídat polaritu začátku a konce vinutí proudového transformátoru, a to jak primárního (L1, L2), tak sekundárního (I1, I2).
Podobně je třeba hlídat polaritu při použití napěťového transformátoru. Společný bod sekundárních vinutí transformátorů musí být uzemněn.
-
Účel kontaktů proudového transformátoru:

Tento typ zahrnutí elektroměru do sítě 380 V umožňuje oddělit proudové a napěťové obvody, což zvyšuje elektrickou bezpečnost. Nevýhodou tohoto třífázového elektrického zapojení je velký počet vodičů potřebných pro připojení ES.
Tento typ připojení uzemněného elektroměru k síti 380 V vyžaduje méně vodičů. Zapnutí podle hvězdicového schématu je dosaženo kombinací výstupu I2 všech vinutí CT do jednoho společného bodu a připojením k nulovému vodiči.

Nevýhodou tohoto způsobu připojení elektroměru do sítě 380 Volt je neviditelnost schématu zapojení, což může zkomplikovat ověření zařazení pro zástupce energetických společností.
Takové schéma zapojení třífázového elektroměru se používá pro vysokonapěťová připojení. Tento typ nepřímého připojení se používá ve většině případů pouze ve velkých podnicích a je poskytován pouze pro informaci.

V tomto případě se používají nejen vysokonapěťové transformátory proudu, ale také transformátory napětí. Pro třífázové zapojení je nutné uzemnit společný bod proudových a napěťových transformátorů.
Pro minimalizaci chyby měření, pokud dojde k nesymetrii fázového napětí, je nutné, aby byl nulový vodič sítě připojen k nulové svorce elektroměru.
Proudové transformátory pro elektroměry
Měřiče plateb za spotřebovanou elektřinu mezi organizací zásobující energií a spotřebiteli by měly být instalovány na síťovém rozhraní v souladu s rozvahou a provozní odpovědností mezi organizací zásobující energii a spotřebitelem.

Počet měřidel v zařízení by měl být minimální a odůvodněný přijatým schématem napájení zařízení a aktuálními tarify elektřiny pro tohoto spotřebitele.
Zúčtovací měřiče pro nájemníky nacházející se v obytných, veřejných a jiných budovách a izolovány z administrativního a ekonomického hlediska musí být instalovány samostatně pro každého samostatného spotřebitele (organizace, správa domu, ateliér, obchod, dílna, sklad atd.).
Transformační poměr proudových transformátorů by měl být zvolen podle vypočtené připojené zátěže s přihlédnutím k provozu instalace v nouzovém režimu.
Takový proudový transformátor je považován za nadhodnocený z hlediska transformačního poměru, ve kterém při 25 % jmenovité připojené zátěže (v normálním režimu) bude proud v sekundárním vinutí menší než 10 % jmenovitého proudu měřiče (jmenovitý proud – 5 A).
V závislosti na hodnotách odporu spotřebičů sekundárního obvodu Z2, Ohm a sekundární zátěži proudového transformátoru S2, VA může stejný proudový transformátor pracovat v různých třídách přesnosti.
Pro zajištění dostatečné přesnosti odečtů přístrojů a činnosti ochran připojených k proudovému transformátoru je nutné, aby hodnota Z2 nepřesahovala jmenovité zatížení proudového transformátoru.
Úhlová chyba je určena úhlem δ mezi vektory proudu I1 a I2 a zohledňuje se pouze při odečítáních čítačů a wattmetrů.
Proudové transformátory mají následující třídy přesnosti: 0,2; 0,5; 1; 3; 10, což odpovídá hodnotám aktuálních chyb.
-
Třída přesnosti proudových transformátorů musí být:
Příklad výběru proudových transformátorů pro připojení elektroměru. Odhadovaný připojovací proud v normálním režimu – 90 A, v nouzovém režimu – 126 A. Vyberte proudové transformátory s transformačním poměrem nt = 150/5 podle zatížení v nouzovém režimu.
Zkouška. Při 25% zatížení je proud v primárním okruhu I1 = (90 x 25)/100 = 22,5 A.
Proud v sekundárním okruhu (s transformačním poměrem nt = 150: 5 = 30) bude:
I2 u1d I22,5 / nt u30d 0,75 / XNUMX uXNUMXd XNUMX A.
Průřez vodičů nebo kabelů od proudových transformátorů k měřičům musí být nejméně: měď – 2,5, hliník – 4 mm2. Maximální průřez vodičů a kabelů, které lze připojit ke svorkám zařízení, nesmí překročit 10 mm2.
Při výběru proudových transformátorů pro zúčtovací měřiče se doporučuje použít data z PUE (tabulka “Výběr proudových transformátorů”).
Třífázové elektroměry přímého připojení
Za prvé stojí za zmínku všestrannost takových měřičů, stejně jako nepochybný přínos ze snížení nákladů na samotnou elektřinu.
Jaká je vlastnost třífázových elektroměrů? Vysvětlení je vcelku jednoduché – na rozdíl od jednofázových jsou konstruovány pro provoz s napětím 380 V. V současnosti úměrně s počtem domácích elektrospotřebičů roste potřeba stále výkonnějšího výkonu.
A pokud dřívější třífázové měřiče přímého připojení bylo možné nalézt pouze v podnicích, nyní se stále častěji instalují jak ve venkovských domech, tak v soukromých domech. Počet vodičů závisí na tom, pro kterou síť je připojení provedeno – s neutrálním vodičem nebo bez něj.
Před přímou instalací je vhodné si ujasnit jeden důležitý detail: přímé připojení je povoleno pouze s proudovou silou do max. 100 A. Jinak se připojení provádí výhradně přes transformátor.
Poznámka! Před zakoupením třífázového měřiče v místě prodeje musíte v přítomnosti oprávněné osoby zkontrolovat přítomnost pečeti státního ověřovatele a oddělení kontroly kvality, jakož i nepřítomnost mechanického poškození a integritu případu.
Nyní můžete přistoupit k přípravným pracím. Nejprve budete muset určit třídu přesnosti. To lze provést kontaktováním dodavatele. Instalace se doporučuje provádět v blízkosti hlavního vchodu do samotné místnosti.
-
Toto připojení vyřeší dva problémy najednou:

Někteří odborníci také doporučují připojit třífázový měřič na ulici. K tomu však musíte vybrat a zakoupit krabici, která je vhodná pro plnění a odpovídá rozměrům uvedeným na obrázku.
Aby bylo možné pokračovat v připojení, je nutné získat příslušné povolení od energetické společnosti. To pomůže specialistovi povolanému přímo na místo instalace třífázového elektroměru. Bude schopen nejen vyvinout a přenést schéma spínání, ale také označit maximální přípustné, ve vašem případě, parametry zařízení.
Dále byste měli na základě obdržených doporučení sestavit instalační schéma. Po schválení všech schémat a dokumentace v příslušné organizaci můžete přistoupit přímo k instalaci.
Nejprve je třeba na stěně provést předběžné označení pro montážní otvory. V tomto případě musíte neustále kontrolovat spínací obvod zařízení, abyste se vyhnuli chybám.
U téměř všech těchto třífázových přímo připojených elektroměrů odborníci doporučují použít lištu DIN nebo montážní desku, která je součástí sady. Je to ona, kdo by měl být upevněn na zeď pomocí šroubů a již neinstalovat samotný měřič.
Pamatovat si! Instalace třífázového měřiče se provádí výhradně ve svislé poloze! V případě potřeby použijte kompaktní úroveň budovy. Teplota v místnosti by neměla být vyšší než 40 o Celsia. Vysoká vlhkost může také ovlivnit výkon zařízení. Přípustná výška připojení elektroměru musí být minimálně 0,4 m.
Nejčastěji je přímo pod samotným zařízením připevněna montážní linka. Používá se k instalaci dalších součástí, jako jsou jističe a pojistky.
Pokud jste se rozhodli ve prospěch připojení elektroměru na ulici, budete se muset nejprve postarat o instalaci krabice.
Na trhu je obrovský výběr různých modelů, jejichž charakteristické vlastnosti jsou: těsnění, třída ochrany proti vandalismu, celkové rozměry, ale i materiál, ze kterého je pouzdro vyrobeno a seznam součástí obsažených v sadě .
Musíte si vybrat nejvhodnější možnost, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Poté byste měli bezpečně připevnit tělo krabice k povrchu přímého připevnění. Na zadní stěně většiny krabic na trhu jsou již tzv. technologické otvory pro montáž.
Dále musíte vyhodnotit materiál, ze kterého je montážní povrch vyroben, a poté určit, co je nejlepší: samořezné šrouby, hmoždinky nebo sklopné háčky. Zadní kryt je přístupný po sejmutí vnitřní ochranné plochy.
Elektroměr třífázový
- Třífázový elektroměr Energomera TsE6803V R32

-
Spolehlivostní vlastnosti:
-
Vlastnosti elektroměru:
Schéma zapojení Mercury 230 metrů
Elektroměr Mercury 230 AM a jeho další modifikace slouží k měření, ukládání a zobrazování na LCD (indikátor tekutých krystalů) údajů o spotřebované elektřině za sledované období.
Připojení zařízení lze provést jak pomocí proudových transformátorů, tak přímým připojením k elektrické síti.
Způsoby instalace měřiče Mercury 230 AM a jednofázových zařízení jsou do značné míry podobné. Při instalaci třífázových zařízení však existuje mnoho rozdílů a obtíží, takže se vyrábějí s montážním schématem umístěným na zadní straně pouzdra.
Správná instalace měřiče vyžaduje přísné dodržování pořadí připojovacích vodičů, které se liší barvou izolačního povlaku. U třífázové sítě může být fáze A zvýrazněna modře nebo azurově, fáze B oranžově nebo hnědě, fáze C fialově a neutrální nebo nulová fáze zeleně.

-
U zařízení jako Mercury 230AM, 230AR, 230ART, 230 ART2 lze zaznamenat následující způsoby montáže:
Přímé zapnutí zařízení předpokládá přímé připojení k síti s napětím 220 a 380 V. Schéma zapojení třífázového rtuťového elektroměru počítá s instalací RCD (proudový chránič) a svodiče (nelineární omezovač přepětí).
Schéma zapojení Mercury 231 AM 01
-
Technické vlastnosti elektroměrů Mercury 231 AM-01:
Schéma přímého připojení elektroměru
Schéma zapojení elektroměru pomocí dvou proudových transformátorů
Elektroměr třífázové přímé připojení 100a
Uvažujme třífázový měřič s LCD obrazovkou HIK 2303 AP1 1100 přímé připojení 5 (100) A.

Schémata pro připojení měřidel přes měřicí transformátory lze rozdělit do dvou skupin: polonepřímé a nepřímé připojení.
Se schématem polonepřímého připojení, elektroměr je připojen k síti pouze přes proudové transformátory (TT). Takové schéma se zpravidla používá pro střední a velké podniky, které jsou napájeny sítí 0,4 kV a mají připojenou zátěž více než 100 ampér.
Se schématem nepřímého připojení, elektroměr je připojen k síti přes transformátory proudu (TT) a transformátory napětí (VT). Taková schémata se zpravidla používají pro velké podniky, které mají ve svých rozvahách transformátorové rozvodny a další vysokonapěťová zařízení, která jsou napájena sítí nad 1 kV.
Čítač zahrnutí transformátoru má 10 nebo 11 výstupů:

Jak vidíte na obrázku výše, piny č. 1, 3, 4, 6, 7 a 9 slouží k připojení proudových obvodů (z proudových transformátorů) a piny č. 2, 5 a 8 k připojení napětí obvodů (z napěťových transformátorů – s nepřímým spínacím obvodem nebo přímo ze sítě – s polonepřímým připojením). Výstup 10, stejně jako 11 (pokud existuje), se používá k připojení nulového vodiče k měřiči.
V souladu s článkem 1.5.16. Třída přesnosti PUE transformátorů proudu a napětí pro připojení vypočtených elektroměrů by neměla být větší než 0,5.
Kromě toho v souladu s bodem 1.5.23. PUE měřicího obvodu (okruhy od transformátorů k elektroměru) by měly být zobrazeny na samostatných sestavách svorek nebo sekcích v obecné řadě svorek. Pokud nejsou k dispozici sestavy se svorkami, musí být instalovány zkušební bloky. V tomto případě musí být proudové obvody vyrobeny s průřezem alespoň 2,5 mm 2 pro měď a alespoň 4 mm 2 pro hliník (str. napětí v těchto obvodech nebyla větší než 3.4.4 % jmenovitého napětí (odst. 0,25. PUE). (Napěťové obvody jsou zpravidla vyrobeny se stejným průřezem jako proudové obvody)
Jak bylo napsáno výše, účetní obvody musí být zobrazeny na sestavách svěrek nebo testovacích blocích, co je tedy testovací blok?
Testovací blok nebo testovací box je sestava svorek určených k připojení elektroměru a poskytuje možnost pohodlné a bezpečné práce s elektroměrem:


POZOR! Šrouby pro zkratování prvních svorek proudových obvodů musí být zašroubovaný se sedmivodičovým obvodem připojení a odšroubován s desetivodičovým obvodem.
Propojky pro zkratování proudových obvodů musí být uzavřeny pouze při instalaci a jiných pracích s měřičem, propojky musí být v pracovní poloze otevřené!
Připojení elektroměrů přes proudové transformátory

Jak již bylo zmíněno výše, se síťovým napětím 0,4 kV (380 voltů) a zátěží nad 100 ampér se používají polonepřímé spínací obvody elektroměrů, ve kterých jsou napěťové obvody připojeny k elektroměru přímo a proudové obvody jsou připojeny přes proudové transformátory:
Poznámka: Výpočet proudového transformátoru lze provést pomocí naší online kalkulačky.
Pro připojení elektroměrů přes transformátory existují následující schémata: desetivodičové, sedmivodičové a s kombinovanými obvody (lze použít pouze s polonepřímým připojením). Pojďme analyzovat každé ze schémat samostatně:
2.1 Desetivodičový obvod
Schéma desetivodičového zapojení elektroměru přes proudové transformátory:

Ve skutečnosti bude desetivodičový obvod vypadat takto:

Výhody desetivodičového obvodu:
- Pohodlí práce s pultem. Při výměně elektroměru, stejně jako při provádění jiných prací s ním, není potřeba vypínat elektroinstalaci.
- Security. Proudové obvody jsou uzemněny, čímž je vyloučena možnost výskytu nebezpečného potenciálu na výstupech sekundárních obvodů. Testovací box umožňuje bezpečně odpojit napěťové obvody.
- Vysoká spolehlivost. Účtování pro každou fázi se shromažďuje nezávisle na sobě. V případě porušení účetních okruhů v jedné z fází není narušena práce účtování v dalších fázích.
Nevýhody desetivodičového obvodu:
- Velká spotřeba vodiče, pro sestavení vedlejších účetních okruhů.
2.2 Sedmivodičový obvod
Hlavní sedmivodičový obvod pro připojení elektroměru přes proudové transformátory:

Ve skutečnosti bude sedmivodičový obvod vypadat takto:

Poznámka: Všimněte si, že ve schématu zapojení jsou svorky “I2” proudových transformátorů zkratovány a uzemněny, zatímco ve skutečném sedmivodičovém obvodu jsou svorky “I1” zkratovány a uzemněny. Pro správnou funkci měřicího obvodu je jedno, kterou skupinu svorek uzemnit (I1 nebo I2), hlavní je, že jsou uzemněny pouze na jedné straně, proto obě možnosti jsou správné.
Výhody sedmivodičového obvodu:
- Pohodlí práce s pultem. Při výměně elektroměru, stejně jako při provádění jiných prací s ním, není potřeba vypínat elektroinstalaci.
- Security. Proudové obvody jsou uzemněny, čímž je vyloučena možnost výskytu nebezpečného potenciálu na výstupech sekundárních obvodů. Testovací box umožňuje bezpečně odpojit napěťové obvody.
- Úspory vodičů, sestavovat sekundární měřicí obvody kombinací sekundárních proudových obvodů.
Nevýhody sedmivodičového obvodu:
- Nízká spolehlivost. V případě narušení sdruženého proudového obvodu se v žádné z fází nebere v úvahu elektřina.
2.3 Návrh kombinovaného obvodu
Schéma zapojení elektroměru přes proudové transformátory s kombinovanými obvody.
V tomto schématu jsou napěťové obvody kombinovány s proudovými obvody instalací propojek na transformátory z kontaktu L1 do kontaktu I1.

Ve skutečnosti bude obvod s kombinovanými obvody vypadat takto:

Schéma kombinovaného obvodu neodpovídá současným předpisům a v současné době se nepoužívá, ale stále se vyskytuje ve starších elektroinstalacích.
3. Připojení elektroměru přes transformátory proudu a napětí
Pokud je nutné organizovat měření elektrické energie v síti nad 1000 voltů, používá se schéma nepřímého připojení měřiče, ve kterém jsou proudové obvody připojeny k měřiči přes proudové transformátory a napěťové obvody jsou připojeny přes napěťové transformátory:


Autor článku: Dmitrij Komlev
Byl pro vás tento článek užitečný? Nebo možná máte otázky zůstávají? Pište do komentářů!
Na stránkách jsme nenašli odpověď na vaši otázku? Zveřejněte to na fóru! Naši odborníci vám určitě odpoví.
40 komentáře
Schémata jsou správná. Ty skutečné jsou jen nesmysly. V desetivodičovém provedení jsou u1 a u2 zaměněny. V sedmivodičovém je k nulové svorce elektroměru místo nuly připojen společný uzemněný vodič. A i když odstraníte propojky i1 a i2 jsou stále propletené. Autor toho, kolik začínajících elektrikářů jsi hodil se svými šílenými skutečnými obvody. Žádné ze schémat nevyhovuje PUE a neumožňuje připojit příkladný měřič. Hledejte na netu správná schémata a pak publikujte, protože by vám lidé mohli věřit.
Yuri, mýlíš se. Diagramy jsou správné. Opravdu jste zažili to, o čem mluvíte? Pracoval jsem jako elektrikář v organizaci zásobování energií a osobně jsem sbíral obvodová data, momentálně tam pracuji jako inspektor a ve službě kontroluji obvody pomocí voltampérového měřiče a vzorového měřiče. Jak hlavní, tak i aktuální schémata jsou sestavena správně a snadno vám umožní kontrolovat účetnictví kterýmkoli ze způsobů, které jsem uvedl, a plně splňují požadavky současných pravidel.
Rád bych si proto poslechl, které konkrétní body EMP tato schémata porušují, můžete objasnit? A pokud jde o společný zemnící vodič, přečtěte si stejná pravidla a kde je v RU-0,4 připojen vodič PEN.
Anatoly! je dotaz jestli je měřidlo 60A.A DEKLARAOVANÝ VÝKON je 40Kw je potřeba instalovat transformátory proudu
Sergeji, nemůžete připojit 60ampérmetr přes transformátory, přinejmenším proto, že k tomu není určen.
Transformátorové spínací měřiče mají obvykle proud 5-10 A.
A pro přímé zapínání se váš elektroměr také nehodí, jelikož 60 A při výkonu 40 kW je málo.
Pro výpočet proudu můžete použít tuto kalkulačku:
https://elektroshkola.ru/kalkulyatory/onlajn-raschet-toka-seti/
Anatoly, dáváš nahoře správný schematický nákres a pak ho špatně namontuješ na ten skutečný. Zůstanu u sedmi. V principu jsou závěry I2 TT spojeny a uzemněny a připojeny k zátěžovým vstupům čítače 3,6,9-správně. Na skutečné:
1. Instalované pohyblivé propojky zkratují sekundární vinutí CT (pomocí šroubů zašroubovaných do propojky na zadní straně ICC). Počítadlo se zastaví.
2. Při odstranění pohyblivých propojek budou výstupy CT I2 spojeny se vstupy generátoru čítače 1,4,7. Jde-li jednoduchý čítač opačným směrem.
3. Skutečnost, že se nakonec kombinuje jak ochranné uzemnění, tak nulový vodič, nezbavuje se nutnosti přesně pokládat nulový vodič až ke svorce 10. Podívejte se na své vlastní schéma.
4. PUE 1.5.23. Měřící obvody by měly být vyvedeny do samostatných sestav svorek nebo sekcí v obecné řadě svorek. Pokud nejsou k dispozici sestavy se svorkami, musí být instalovány zkušební bloky.
Svorky musí zajistit zkratování sekundárních obvodů proudových transformátorů, odpojení proudových obvodů elektroměru a napěťových obvodů v každé fázi elektroměrů při jejich výměně nebo kontrole a také zařazení vzorového elektroměru bez odpojení vodičů a kabelů.
Váš obvod vám neumožňuje připojit příkladné zařízení bez odpojení vodičů.
5. A obecně prosím porovnejte své schéma zapojení se svým skutečným!
6. Na netu je spousta správných schémat.
PS Anatoly od ICC k pultu máte tři extra proudové dráty. Natáhne jeden společný a propojky na pult. Podívejte se znovu na schéma.
Yuri, musíš si zapamatovat teorii. Jak proudí elektrický proud v obvodu? Proudí v uzavřeném okruhu. Nezáleží tedy na tom, která ze svorek sekundárního vinutí tt je uzemněna, u1 nebo u2.
1. Zkraty ve zkušebním bloku zkratují svorky tt pouze po dobu práce s měřidlem (např. jeho výměna). tt musí pracovat v režimu zkratu, jinak může tt selhat, což je mimochodem to, o čem se mluví v odstavci vámi citovaného PUE. Když je měřič v chodu, tyto zkraty se otevřou.
2. Ve vlastním sedmivodičovém obvodu jsou TT zkratovány a 1 společný vodič z nich jde do zkratovací sběrnice IKK kde jsou opět odděleny a jdou do elektroměru. Rozdělení se provádí na ikk, protože tato možnost je spolehlivější než instalace propojek do měřiče, takže některé organizace zabývající se napájením začaly zakazovat vkládání propojek do měřiče úplně. Rozdíl mezi schématem zapojení a skutečným je pouze zemnící bod u1 nebo u2.
Lze natáhnout ještě jeden neutrální vodič, ale nebude to znamenat velké dodatečné náklady na vodiče, protože. tt uzemnění se provádí perovým vodičem.
Obecně je schéma plně v souladu s odstavcem PUE, který jste uvedli.
Stále se domnívám, že provoz jakéhokoli produktu včetně přístrojového vybavení by se měl řídit provozními dokumenty. Podle ED přístrojového vybavení je připojen přes sedmivodičový systém. Otočné propojky proudových obvodů jsou určeny k otevření proudových obvodů elektroměru, což také vyžaduje PUE. A pro zkratování proudových obvodů je na spodní straně přístrojů navržena sběrnice. V desetivodičovém systému se konstrukční prvky přístrojů používají pro jiné účely, než jaké zamýšlel výrobce.
“Podle ED přístrojového vybavení je připojen přes sedmivodičový systém.” V tomto článku nejsou žádné konkrétní pokyny, které z navrhovaných schémat použít, zde jsou pouze varianty schémat k přezkoumání. Myslíte si, že je nutné použít sedmivodičový obvod, a já jsem kdysi pracoval 5 let v jedné z energetických organizací, a tak tato organizace přímo v technických specifikacích pro připojení uvedla, že připojení nástrojů pro měření osídlení by mělo být prováděny podle desetivodičového obvodu, respektive sedmivodičové obvody nebyly přijaty, účetní prostředky nebyly zapečetěny, dokud taková schémata nebyla převedena na desetivodičové. Zda je to správné nebo ne, názory se mohou lišit, ale požadavky energetických organizací na způsob vypořádání musí být splněny jednoznačně. Pokud jde o požadavky PUE, jak desetivodičové, tak sedmivodičové obvody uvedené v tomto článku je plně splňují.
“A sběrnice na spodní straně přístroje je navržena tak, aby zkratovala proudové obvody” Nechte mě hádat – nikdy jste nemuseli ovládat měřiče připojené přes testovací bloky (IB), že?)
Tyto grafy byly navrženy s ohledem na snadné použití. Otočné propojky, jak mají, slouží ke zkratování sekundárních výstupů ICT, aby bylo možné s elektroměrem provádět práce spojené s rozepínáním proudových obvodů (např. výměna elektroměru). Stejná schémata, jaká popisujete, kde se sběrnice na spodní straně přístrojového vybavení používá ke zkratování proudových obvodů, se sice vyskytují a používají, ale mírně řečeno se netěší respektu ze strany lidí provozujících taková schémata , protože. v tomto případě je pro provádění prací v měřicích obvodech potřeba mít s sebou vždy alespoň tři speciální šrouby, nebo je třeba je nechat někde u ZS a VŽDY se ztratí, ale i když máte tyto tři drahocenné šrouby u vás se musí zašroubovat do toho umístěného pod napětím IS, tzn. jak je nasadit na šroubovák a dostat se do odpovídajícího otvoru na ZS, jeden neopatrný pohyb a odletí, je to zvláště skvělé, když pracujete v rozvodně a odlétají pod články, do kabelových kanálů atd. Nemluvím o tom, že zašroubování těchto šroubů je práce pod napětím, kterou je nutné provádět v elektricky izolačních rukavicích, ale je to prostě „VELMI pohodlné“, v těchto nádherných chvílích vzpomíná odborník provádějící tuto práci milým slovem oba člověk, který sestavil tento okruh a jeho rodiče, jeho prarodiče a tak dále až do sedmé generace, nakonec si přejí, aby se už nikdy nerozmnožoval)
Naprosto souhlasím s Dmitrijem! Mimochodem, v organizaci dodávající energii, ve které pracuji, je také zakázána instalace propojek do měřiče.