Пользоваться схемой рис. 5 категорически не допускается (а с точки зрения электробезопасности – запрещается). Необходимо еще на стадии монтажа проверять правильность подключения входящих в счетчик фазового конца
В соответствии с требованиями МПБЭЭ (п. 8.9) работы с приборами учета электроэнергии должны проводиться со снятием напряжения. В цепях электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам, при наличии испытательных коробок следует снимать напряжение со схемы электросчетчика в указанных коробках.
В помещениях распределительных устройств записывать показания электросчетчиков допускается работнику энергоснабжающей организации, имеющему группу по электробезопасности III, в присутствии представителя потребителя.
В общем случае работы с однофазными счетчиками единолично может проводить оперативный персонал энергоснабжающих организаций, имеющий группу III по электробезопасности, при снятом напряжении по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (МПБЭЭ, п. 8.10). При отсутствии коммутационного аппарата до электросчетчика в деревянных домах, в помещениях без повышенной опасности эту работу допускается проводить без снятия напряжения, но при отключенной нагрузке.
В схемах трехфазных электросчетчиков (рис. 2 и 3) имеется гораздо больше возможностей для манипуляций с концами проводов по сравнению со схемой однофазного счетчика. При наличии измерительных ТТ и ТН эти возможности носят более скрытый характер. Так, в процессе работы счетчика не всегда можно обнаружить неправильную полярность измерительных ТТ и ТН или их шунтирование.
Рассуждая чисто теоретически, можно придти к выводу, что в схемах непосредственного включения трехфазного четырехпроводного счетчика (рис. 3,
В схеме рис. 3,
Одни из таких схем присоединения создают отрицательный вращающий момент, при котором диск счетчика вращается в обратную сторону, другие – нулевой вращающий момент, при котором диск счетчика неподвижен, а третьи создают пониженный вращающий момент счетчика в прямом направлении вращения диска.
В последнем случае заметить неправильное включение счетчика практически очень трудно, поскольку его диск вращается в правильном направлении, но с меньшей частотой вращения.
Например, если счетчик имеет шесть токовых зажимов и три зажима напряжения, то возможны следующие варианты хищения электроэнергии за счет изменения полярности токовых обмоток (жирным шрифтом выделены зажимы с измененной полярностью):
Наличие трех зажимов напряжения с учетом правильного чередования их концов:
позволяет получить следующие три варианта обратного чередования фаз:
В результате совместная манипуляция шестью концами парных токовых зажимов и тремя концами зажимов напряжения счетчика позволит получить 162 варианта хищения электроэнергии.
В схемах трехфазных счетчиков (рис. 2 и 3) изменение полярности даже одной из токовых цепей счетчика приводит к существенному недоучету потребленной электроэнергии.
Такой же эффект достигается при изменении полярности первичной или вторичной обмоток ТТ (рис. 2,
Одновременное изменение полярности концов в первичной и вторичной цепях измерительных ТТ не изменяет фазу вторичного тока.
При установке приборов учета на стороне высшего напряжения трансформатора схема подключения счетчиков в четырехпроводных сетях аналогична схеме рис. 3,
В трехпроводных сетях с изолированной нейтралью трансформатора устанавливаются трехфазные двухэлементные счетчики типа СА3 или СА3У (рис. 2).
В таких сетях обратное вращение диска счетчика может иметь место в тех редких случаях, когда cosφ < 0,5, при одновременном обрыве (например, при снятии предохранителя) в цепи напряжения отстающей фазы.
В четырехпроводных сетях с глухозаземленной нейтралью подобный способ хищения исключается.
Более подробно различные варианты и комбинации схем включения счетчиков с измерительными ТТ и ТН рассмотрены в специальной литературе.
Все возможные способы хищения электроэнергии можно обобщить следующим образом.
W= ƒ1 Крсч,
где Крсч = ƒ2 (С, А,