Лічильник електроенергії вийшов з ладу як діяти. Причини порушення обліку електроенергії і несправності індукційних лічильників

Порушення обліку можуть бути викликані наступними причинами:

    недотримання нормальних умов роботи лічильника;

    несправність лічильника; несправність вимірювальних трансформаторів;

    підвищене навантаження вимірювальних трансформаторів;

    підвищене падіння напруги в ланцюгах напруги;

    неправильна схема включення лічильника;

    несправність елементів вторинних ланцюгів.

Несправність лічильника при недотриманні нормальних умов його роботи

Похибки обліку електроенергії при порушенні правильного чергування фаз

При зміні чергування фаз магнітний ноток одного крутного елемента частково потрапляє в поле іншого крутного елемента. Тому в трифазних дводискових лічильниках має місце деякий взаємний вплив обертають елементів, результатом якого є залежність похибки від чергування фаз. Лічильник регулюється і включається при прямому чергуванні. Однак після ремонту силового обладнання чергування фаз може змінитися, що викликає збільшення похибки при малих навантаженнях (близько 1% при навантаженні 10%).

Зміна чергування фаз може виявитися непоміченим, якщо до складу електроприймачів не належать трифазні двигуни.

Похибки обліку електроенергії при несиметрії навантажень

Несиметрія навантажень в незначній мірі впливає на похибку лічильника. Деяке збільшення похибки може мати місце при відсутності навантаження в одній фазі, що практично виключається. Вирівнювання навантажень по фазах має на меті не тільки зменшити потерн, а й підвищити точність обліку. На Трьохелементний лічильник нессіметрія навантажень не впливає.

Похибки обліку електроенергії при наявності вищих гармонік струму і напруги

Несинусоїдальний форма струму в основному визначається електроприймачами з нелінійної характеристикою. До них, зокрема, відносяться газорозрядні лампи, випрямні установки, зварювальні агрегати та ін.

Вимірювання електроенергії при наявності вищих гармонік проводиться з похибкою, знак якої може бути як позитивним, так і негативним.

При відхиленні частоти на 1 Гц похибка лічильника може досягати 0,5%. В сучасних енергосистемах номінальна частота підтримується з великою точністю, і питання впливу частоти не має значення.

Похибки обліку електроенергії при відхиленні напруги від номінальних значень

Істотна зміна похибки лічильника виникає при відхиленні напруги від номінального більш ніж на 10%. Зазвичай доводиться зважати на вплив зниженої напруги. При навантаженні лічильника менше 30% зниження напруги призводить до зміни похибки в негативну сторону через ослаблення дії компенсатора тертя. При навантаженнях більше 30% зниження напруги призводить до зміни похибки вже в позитивну сторону. Це відбувається через зменшення гальмівної дії робочого потоку цінуй напруги.

Іноді лічильники з номінальною напругою 380/220 В встановлюють в мережі 220/127 або навіть 100 В. Цього робити, не можна з вищезгаданих причин. Ще раз нагадаємо, що лічильника повинно відповідати фактичному.

Похибки обліку електроенергії при зміні струму навантаження

Навантажувальна характеристика лічильника залежить від струму навантаження. Диск лічильника починає обертатися при навантаженні 0,5-1%. Однак в області навантажень до 5% лічильник працює нестійкий.

В діапазоні 5-10% лічильник працює з позитивною похибкою, що пояснюється перекомненсаціей (компенсаційний момент перевищує момент тертя). При подальшому збільшенні навантаження до 20% похибка лічильника стає негативною через зміну магнітної проникності сталі при малих токах послідовної обмотки.

З найменшою похибкою лічильник працює в межах від 20 до 100% навантаження.

Перевантаження лічильника до 120% призводить до виникнення негативної похибки через ефект гальмування диска робочими потоками. Ці похибки регламентуються ГОСТ. При подальшій перевантаження негативна похибка різко зростає.

Що ж стосується похибки трансформатора струму, то вона залежить від первинного струму навантаження в значно меншому ступені. Практично доводиться рахуватися з похибкою в області навантажень менше 5-10 і більше 120%.

Для правильної оцінки навантаження необхідно зняти кілька добових графіків (в різні дні тижня і пори року).

Зміна коефіцієнта потужності в межах 0,7- 1 не робить істотного впливу на похибку лічильника. Електроустановки з більш низьким коефіцієнтом потужності не можуть вважатися задовільними. При зміні температури навколишнього середовища в більшості випадків доводиться зважати на вплив негативної температури. При мінусовій температурі близько -15 ° С недооблік енергії може досягати 2 3%. Зростання негативної похибки пояснюється, в основному, зміною магнітної проникності гальмівного магніту. При більш низьких температурах в лічильниках, що мають змазку опор, може статися згущення мастила. Тоді при навантаженні менше 50% похибка лічильника різко зросте.

Вплив на показання лічильника зовнішніх магнітних полів

Для уникнення впливу зовнішніх магнітних полів лічильник не слід встановлювати поблизу зварювальних агрегатів, потужних токопроводов та інших джерел значних магнітних полів.

Вплив положення лічильника на точність його показань

На точність обліку впливає стан лічильника Ось лічильника повинна бути строго вертикальною. Відхилення більш ніж на 3 ° вносить додаткову похибка через зміни моменту тертя в опорах. Положення лічильника і площини, на якій він встановлений, перевіряється за трьома координатним осях.

Інші причини несправності індукційного лічильника

Несправність лічильника може виникнути раптово під впливом різко несприятливих впливів. До них можуть ставитися удари і струси, тривалі перевантаження, на приєднання, грозові і комутаційні перенапруги.

Лічильник також може поступово переходити в несправний стан до закінчення міжремонтного строку. В результаті передчасного зносу, викликаного несприятливими умовами експлуатації, з'являються різні дефекти: корозія постійного магніту, сердечників електромагнітів та інших металевих частин, засмічення зазорів, в яких обертаються диски, згущення мастила; ослаблення кріплення деталей.

Методи визначення причини несправності індукційного лічильника

Всі несправності лічильника зазвичай призводять до таких наслідків: зупинка рухомої системи, підвищена похибка, неправильна робота лічильного механізму, самохід.

При нерухомому диску слід перевірити наявність напруги всіх фаз на затискачах лічильника і значення струму в послідовних обмотках. Потім знімається векторна діаграма. Якщо все вимірювання не виявили причину, то вона криється в несправності лічильника.

Якщо є підозри на велику похибку лічильника, то необхідно провести його контрольну перевірку на місці установки. Повірка може проводитися або контрольним лічильником, або ватметрів і секундоміром. Застосування зразкового лічильника дає більшу точність вимірів.

Використання ваттметра і секундоміра для визначення похибки лічильника можливо лише в тих випадках, коли навантаження незмінна під час вимірювань, або вона змінюється незначно (± 5%). Навантаження повинна бути не менше 10% номінальної Якщо ці умови нездійсненні, лічильник слід зняти і перевірити його в лабораторних умовах.

Для контрольної перевірки лічильника необхідно мати механічний секундомір і зразкові однофазні ватметри класу 0,2 або 0,1 або трифазний класу 0,2 або 0,5. Ватметри класу 0,2 можна повіряти лічильники класу 2 і менш точні. Метрологічні вимоги при цьому будуть задоволені. Застосовуючи ті ж ватметри для повірки лічильників класу 1, необхідно вносити поправки, що враховують похибка зразкових приладів. Іноді включаються також два амперметра і два або три вольтметра.

Самохід лічильника призводить до завищених показаннями, якщо навантаження в якісь періоди часу відсутня. Перевірити лічильник на відсутність самоходу можна шляхом від'єднання послідовних обмоток від попередньо закорочених струмових ланцюгів.

Похибки обліку при неправильній схемі включення індукційного лічильника

Неправильна схема включення лічильника може мати місце в двох випадках: якщо під час первинної перевірки була допущена помилка (або така перевірка взагалі раніше не виконувалася) і якщо в процесі експлуатації в схему вносилися зміни. Тому у всіх випадках порушення обліку правильність включення необхідно перевірити заново. До несправностей елементів вторинних ланцюгів відносяться обрив ланцюга напруги або згоряння запобіжника на одній фазі, обрив послідовного ланцюга. У більшості випадків несправності призводять до бездіяльності одного крутного елемента. Несправності легко виявляються шляхом вимірювань струмів і напруг на затискачах лічильника.

Ми всі з вами користуємося в наших квартирах і приватних будинках електрикою. І не важливо якої воно якості, ми зобов'язані за нього платити. Для визначення кількості витраченої електроенергії використовуються лічильники її обліку. Вони можуть бути двох видів - електронні та індукційні .

Лічильники електричного енергії встановлюються в окремих електрощитах в приватних будинках і в загальних щитах на кілька квартир в багатоквартирних будинках. Лічильник в електрощитку можна встановити і самостійно, але після цього він повинен бути обов'язково перевірений і опломбований фахівцями з Енергозбуту. Також перед його установкою необхідно проконсультуватися у них, який саме лічильник вам варто купувати - його тип, ампераж і т.д. Це для того, щоб не витрачати гроші даремно.

Отже, ми встановили лічильник енергії, нам його опломбували (на ньому повинні бути пломби з клеймом виробника і клеймом енергопостачальної організації). Державна перевірка лічильника повинна проводитися один раз в 16 років.

Тепер поговоримо про ремонті електричного лічильника. Тут слід сказати відразу - приватна особа проводити ремонт електролічильника не має права! Адже будь-який його ремонт - це порушення пломбування. А за порушення пломбування - покарання (великий штраф).

Єдине, що може зробити приватна особа (власник приладу обліку), так це виявити несправності в лічильнику і доповісти про це у відповідну організацію.

Як виявити несправності електролічильника

Коли ви наступного разу підете знімати показання лічильника, ви зможете візуально переконатися в його справності або несправності. Якщо лічильник несправний - викликайте фахівця.

На що необхідно звертати увагу:

Стан контактів в місцях їх приєднання: ненадійне з'єднання призводить до нагрівання і вигоряння контактів, а також до руйнування ізоляції і появи іскріння;



- пошкодження корпусу електричного лічильника: електричні прилади обліку з пошкодженими корпусами не підлягають ремонту і замінюються на нові; електролічильники не повинні мати пошкоджень корпусу, оглядових стекол і клемних кришок;

Перевірка справності лічильника: справність лічильника визначається просто - по обертанню диска; при відключенні всієї електроенергії диск приладу обліку повинен зупинятися, здійснюючи після цього не більше одного обороту; якщо ж диск після відключення всіх споживачів продовжує обертатися, то слід викликати електрика, який зніме лічильник і перевірить ще раз його у відповідній організації;

Пошкодження ізоляції електропровідниками: якщо при перевірці лічильник виявиться справним, але при відключенні навантаження диск буде продовжувати обертатися, то це означає, що ізоляція електричного провідника пошкоджена і має місце витік струму; в даному випадку необхідно припинити користування електроенергією, встановити місце пошкодження проводки і усунути витік електроенергії;

Перевантаження лічильника: зовнішні ознаки перевантаження електролічильника - специфічний запах підгорілої ізоляції, ненормальне гудіння приладу обліку, пожовтіння скла оглядового віконця; дзижчання лічильника, якщо воно не супроводжується довільним обертанням диска, не є ознакою його несправності.

Перевірка правильності показань лічильника

Перевірити вірність показань приладу обліку в домашніх умовах можна. Для цього потрібно відключити всі споживачі електроенергії - світильники, нагрівальні прилади, комп'ютер, холодильник, пральну машину і т. д. Потім на 10-15 хвилин включити один споживач з відомої нам потужністю, наприклад, лампочку, і визначити фактичні витрати електроенергії, який повинен збігатися з показаннями лічильника з урахуванням похибки останнього.

Фахівці рекомендують робити домашню перевірку після повернення лічильника з державної повірки, так як швидкість обертання диски може бути трохи збільшена, і в результаті, електролічильник буде показувати невірний витрата електроенергії. А також лічильник може показувати підвищена витрата електроенергії при підвищеній вологості.

«Мене дурять!» - ця фраза періодично проноситься в думках багатьох користувачів муніципальних електромереж. Але чи дійсно причиною круглих сум в рахунках за електроенергію можуть бути несправні лічильники і як вийти з ситуації, якщо це виявиться правдою? Давайте дізнаємося, як перевірити електролічильник.

Поняття класу точності

Всі прилади обліку електроенергії, прийняті для розрахунків між постачальником і споживачем, зобов'язані володіти рядом критеріїв. Головний з них - відповідність класу точності, вираженого у відсотках, на який можливе відхилення показань лічильника від дійсних значень витрати електроенергії.

Згідно з чинним законодавством про регулювання роздрібної торгівлі електроенергією, для окремих споживачів мінімальним допустимим класом точності є 2.0, для груп споживачів - 1.0. Якщо лічильник повинен враховувати ще й реактивну складову енергії або реєструвати зворотну передачу в мережу, клас точності не повинен бути нижче 1.0 у всіх випадках.


1 - індукційний (дисковий) електролічильник; 2 - електронний електролічильник

Саме необхідний клас точності приладів обліку вказується в технічних умовах на підключення. За рішенням організації, що поставляє електроенергію, може вимагатися і більш висока точність, що цілком може бути оскаржене. Потрібно розуміти, що допуск по точності на увазі відхилення в бік як «перерахунку», так і «недоліку».

Однак в цілому серед, скажімо, ста споживачів всі ці відхилення компенсують один одного і тому одне-два відмінності понад норму для постачальника практично не має значення, а ось для споживача це може виливатися в десятки кіловат перевитрати щомісяця.


Трохи про будову та принцип роботи

Отже, всі лічильники брешуть: в ту чи іншу сторону, слабкіше або сильніше. Однак з часом відхилення показань можуть стати набагато сильніше початкових. Спробуємо розібратися, чому так відбувається.

На даний момент лічильники індукційного типу (дискові) не знаходять застосування в системах АСКОЕ переважно через недоліків конструкції, які не дозволяють забезпечити клас точності вище 2.5. На зміну їм прийшли лічильники електронного типу, які мають меншу похибку, але також характеризуються високою чутливістю.


В електронному лічильнику електроенергії сила струму у вторинній обмотці струмових трансформаторів перетворюється генератором частоти в серію імпульсів пропорційно високої частоти. Такі вимірювальні схеми включають велике число високоточних електронних компонентів, в той час як прилад не має вбудованої захисту від пилу, вологи і вібрації.

несправності лічильників

Через високу чутливості електроніки виникає висока ймовірність збоїв, причина яких - невідповідність умов розміщення лічильника. Самим уразливим місцем вважається група вимірювальних контурів, для яких характерно:

  • засмічення радіоелементів з порушенням нормальної провідності;
  • зменшення товщини струмоведучих доріжок через корозію;
  • відхилення номіналів підлаштування і пасивних елементів від вібрації.


  • збої в роботі генератора частоти;
  • поломки АЦП;
  • порушення в програмі мікроконтролера.

Всі ці несправності можуть бути усунені тільки сервісним обслуговуванням лічильника і його ремонтом в умовах спеціалізованої лабораторії. Кожен прилад обліку має повірочного тавра та пломбу енергонагляду, що обмежує доступ до його нутрощів. Їх наявність означає, що новий або відремонтований лічильник пройшов стендові випробування і його показання відповідають визначеним класом точності. Проміжний підсумок такий: ймовірність поломок, що викликають відхилення показань, зростає пропорційно терміну, який пройшов з моменту повірки лічильника.

Зона відповідальності споживача

Здавалося б, чим частіше виконується повірка лічильника, тим нижче можливість виникнення некоректних даних і менше їх потенційний економічний збиток. Це дійсно так, але ж і перевірка не виконується безкоштовно: хтось повинен провести демонтаж, тимчасово встановити заміну вивіреним лічильнику, а потім повернути все на свої місця.


Зазвичай платить за це особа, яка утримує на балансі електромережі прилади обліку. Лінія розмежування зон відповідальності вказується в договорі на поставку електроенергії, зазвичай це ВРУ, яке по ланцюгу знаходиться раніше лічильника. Постачальники не настільки дурні, щоб брати на себе зобов'язання по контролю за похибкою вимірювальних приладів.

Можливо, вивчивши власний договір, ви побачите іншу ситуацію: як правило, власники розподільних мереж нових ЖК і котеджних селищ беруть відповідальність за стан приладів обліку на себе. В такому випадку можна вимагати позачергової перевірки лічильника без удару по власному гаманцю. Так чи інакше, для подібної вимоги потрібні вагомі підстави.


Єдиний спосіб власноруч виявити наявність похибки - установка контрольного вузла обліку в зоні відповідальності споживача безпосередньо відразу після діючого лічильника. Спроба порахувати споживання по імпульсного миганню світлодіода - недостатньо точний метод, до того ж при різному навантаженні обліковий прилад може давати різну похибка. При установці контрольного лічильника розбіжність в свідченнях не повинно бути більше сум двох класів точності (адже відхилятися свідчення можуть в обидві сторони), в цьому випадку є всі підстави для повірки або заміни вузла обліку.


Як виконати заміну лічильника

Доцільність проведення ремонту та повірки за свій рахунок визначається двома факторами: технічним станом вузла обліку та розміром похибки. Якщо така дійсно є і лічильник показує перевитрата, наприклад, близько 100 кВт / рік, то термін окупності позачергової повірки складе 2 роки: 500 рублів за перевірку і стільки ж за зняття / установку. Ще приблизно за такий же час окупиться контрольний лічильник. При описаної вище величиною похибки установка нового лічильника буде окупатися від 3 до 7 років в залежності від вартості лічильника, що приблизно дорівнює міжповірочний періоду у більшості приладів обліку.


Щоб виконати заміну або позачергове зняття на перевірку за свій рахунок, необхідно звернутися в одягнув енергопостачальної організації по роботі зі споживачами. Там пишеться заява на ім'я начальника енергонагляду на певній ділянці, після чого на об'єкт виїжджає інспектор і електромонтер. Для зручності рекомендується особисто домовитися з майстром дільниці про час виконання робіт, щоб мати можливість підписати поточну документацію (акти зняття, установки, опломбування та виконаних робіт) за місцем.

Якщо витрата електроенергії не знизився

Зазвичай висновок про високу похибки робиться на підставі підрахунку потужності наявних споживачів і часу їх роботи. На відміну від поширеної думки, обліковий прилад не обраховувати споживача при роботі на нижній межі допустимого напруги, наприклад, при 170 В. Вихід за межі напруги - можлива, але не основна причина високих похибок, а підвищене споживання самої побутової техніки при низькій напрузі в мережі - окрема тема. Згадаємо лише, що оскаржити проблему низького або занадто високої напруги можна лише зняттям телеметрії з загальнобудинкового лічильника і тільки якщо відхилення істотно більше зазначених в договорі допусків.

Якщо навіть після заміни лічильника місячне споживання сильно відрізняється від розрахункового, слід звернути увагу на якість виконання споживчої проводки. Перехідні опору на з'єднаннях, недостатня провідність кабелю, значна довжина лінії від вузла обліку до струмоприймачів - все це породжує активне навантаження на нагрів кабельно-провідникової продукції. В особливо запущених випадках власне споживання проводки може становити до 25-30% від загального.


В якості висновку розглянемо зворотну ситуацію: коли в результаті вимірів виявляється, що прийнятий до обліку прилад недораховує споживану енергію. Яким би великим не був спокуса скористатися цією похибкою, можливо, причиною є серйозна поломка лічильника. У цьому випадку постачальник може приписати споживачеві умисне пошкодження приладу і стягнути за це кругленьку суму.