Инструкция по снятию векторных диаграмм

Инструкция по снятию векторных диаграмм, ОРГРЭС, 1952

Инструкция по снятию векторных диаграмм
Издательство: М.-Л.: Госэнергоиздат, 1952

В целях обмена опытом БТИ ОРГРЭС по поручению Технического управления МЭС выпускает серию инструкций Мосэнерго по релейной защите. Эти инструкции не являются типовыми и обязательны только для системы Мосэнерго.
Публикуемая инструкция составлена инженерами М. А. Берковичем, М. Л. Голубевым, Н. В. Чернобрововым и П. К. Фейстом  (участвовавшим в составлении первого выпуска инструкции), под общей редакцией Н. В. Чернобровова.
Снятие векторных диаграмм токов и напряжений при проверке устройств релейной защиты и автоматики является одним из основных способов проверки правильности соединения вторичных обмоток измерительных трансформаторов и правильности подсоединения к ним реле.
Снятие векторных диаграмм дает возможность:
а) в дифференциальных токовых защитах определить векторы токов от каждой группы трансформаторов тока и по взаимному их расположению проверить правильность схемы соединений трансформаторов тока по фазам и по их полярности;
б) в защитах, для которых необходимо обеспечить определенное сочетание фаз токов и напряжений (омметры, реле направления мощности, пусковые импедансные реле), проверить правильность включения этих реле;
в) в направленных защитах проверить правильность выбора направления реле мощности путем сравнения фактического поведения реле с тем, которое должно быть при данном сочетании токов и напряжений и правильном включении реле.

Рисунок 1. Схема включения ваттметра для снятия векторной диаграммы фазовых токов
Рисунок 1. Схема включения ваттметра для снятия векторной диаграммы фазовых токов.
ТН – трансформатор напряжения; ТТ – трансформатор тока; V — вольтметр; Л – амперметр; W – ваттметр; ФУ – фазоуказатель.

Векторные диаграммы снимаются главным образом однофазным ваттметром. Этот способ основан на том, что для определения любого вектора на плоскости необходимо и достаточно знать по величине и направлению две его проекции на любые оси координат, расположенные в той же плоскости.
Для построения искомого вектора необходимо отложить ею проекции на принятых осях координат и из их концов восстановить перпендикуляры к осям. Точка пересечения перпендикуляров будет концом искомого вектора, а центр системы координат – его началом.
В практике эксплуатации релейной защиты за систему координат принимаются три фазовых или линейных напряжения симметричной трехфазной системы, равные друг другу по величине и сдвинутые между собой на угол в 120°.
Все векторные диаграммы должны сниматься на симметричные токи или напряжения, принятые за оси координат. При снятии векторной диаграммы токов за оси координат могут приниматься как фазовые, так и линейные напряжения, однако для более удобного сравнения полученной диаграммы с фактическим направлением мощности в первичной цепи рекомендуется снимать диаграммы на фазовые напряжения.
В сетях с заземленной нулевой точкой фазовые напряжения практически вполне симметричны. В сетях с изолированной нулевой точкой и в компенсированных сетях несимметрия фазовых напряжений может быть настолько велика, что недопустимо исказит результаты замеров.
Допускается снятие векторной диаграммы на фазовые напряжения, если несимметрия их не превышает +5% от среднего значения.
Если несимметрия больше, то диаграмму надо снимать на линейные напряжения, а для анализа ее нанести при построении векторы фазовых напряжений.
При малых токах нагрузки целесообразно снимать диаграмму на линейные напряжения для увеличения показаний ваттметра. Если диаграмма снимается для проверки органов направления мощности или направленных омметров, то напряжение на ваттметр нужно подавать от того же трансформатора напряжения, от которого питаются проверяемые реле.
Для проверки защит, не имеющих цепей напряжения, например, дифференциальных токовых, векторные диаграммы можно снимать на напряжения любою источника симметричного трехфазного напряжения, синхронного с проверяемыми токами.

Рисунок 2. Направления вектора тока при разных направлениях активной и реактивной мощности
Рисунок 2. Направления вектора тока при разных направлениях активной и реактивной мощности

Векторная диаграмма правильно определяет действительное положение векторов тока только в том случае, если цепи напряжения и тока имеют правильное обозначение одноименных фаз. Для правильного нанесения на векторную диаграмму векторов напряжения необходимо знать их чередование.
Чередование фаз напряжения проверяется предварительно фазоуказателем. Правильность обозначения одноименных фаз тока и напряжения проверяется предварительно прозвонкой и контролируется по векторной диаграмме.
Правильное соединение по полярностям обмоток реле и измерительных трансформаторов должно указываться в принципиальных и монтажных схемах защит; особенно это важно для дифференциальных и направленных защит.
Необходимо отметить, что в ряде схем релейной защиты измерительные трансформаторы тока специально включаются так, чтобы повернуть один из векторов вторичною тока в реле на 180° относительно другого (например, дифференциальные защиты). При снятии векторных диаграмм в таких цепях это обстоятельство всегда следует учитывать.

Содержание

Предисловие
I. Назначение векторных диаграмм
II. Метод снятия векторных диаграмм
III. Порядок снятия векторных диаграмм фазовых токов
IV. Векторные диаграммы токов и напряжений нулевой  последовательности

Сканы предоставил Sm@rt (форум Советы бывалого релейщика)

Снятие
векторных диаграмм

а)
Правила снятия векторных диаграмм

Снятие
векторных диаграмм состоит по существу
в определении углов между векторами
токов и напряжений. Поэтому для снятия
векторных диаграмм обычно используются
приборы, с помощью которых можно измерить
угол между током и напряжением: фазометр,
ваттметр и др. Для снятия векторных
диаграмм широко применяется специальный
прибор — вольтамперфазоиндикатор
(ВАФ-85) с токоизмерительными клещами.

Применение
разных приборов характеризуется своими
особенностями, но вместе с тем имеются
следующие общие положения, которые
должны быть выполнены независимо от
способа снятия векторной диаграммы:

1.
Для снятия векторных диаграмм токов
необходимо использовать синхронное с
токами напряжение. Если векторная
диаграмма снимается для анализа взаимного
расположения токов (например, при
проверке правильности вклю-чения токовых
цепей дифференциальной защиты) и снятие
диаграммы производится однофазным
фазометром, достаточно использовать
одно междуфазное или фазное напряжение,
синхронное с измеряемыми токами.

Если
же при снятии векторной диаграммы нас
интересует взаимное расположение токов
и напряжений (например, при проверке
правильности включения реле направления
мощности), необходимо, чтобы трехфазное
напряжение, используемое при измерениях,
было симметричным и имело строго
определенное чередование фаз напряжений,
подаваемых на прибор. Строгое чередование
и симметрия фаз напряжений необходимы
также во всех случаях, когда для снятия
векторной диаграммы используется
трехфазное напряжение (например, при
использовании однофазного ваттметра,
вольтамперфазоиндикатора).

Для
снятия векторных диаграмм токов можно
использовать как фазные, так и междуфазные
напряжения. При использовании фазных
напряжений несколько проще анализировать
полученную векторную диаграмму.
Междуфазные напряжения целесообразно
применять для снятия векторных диаграмм
при малых токах с целью увеличения
показании прибора, а также при значительной
несимметрии фазных напряжений, если
разница их величии превышает 5%.

2.
Если векторная диаграмма снимается для
проверки защиты, действие которой
зависит от взаимного расположения
векторов тока и напряжения, как это
имеет место, например, у реле направления
мощности, векторную диаграмму следует
снимать, подключая к прибору напряжения
и токи, которые подаются непосредственно
на панель проверяемой защиты.

3.
Приборы, применяемые для снятия векторных
диаграмм, имеют определенную полярность
обмоток, так как показания этих приборов
зависят от угла между током и напряжением.
Полярность обмоток ваттметра или
фазометра обозначается так же, как и у
реле направления мощности.

Обычно
при снятии векторных диаграмм прибор
включается во вторичные цепи трансформаторов
тока и напряжения. При этом знак его
показаний будет зависеть не только от
угла между векторами первичных тока и
напряжения, но и от схемы соединения
обмоток измерительных трансформаторов.

На
рис. 16-3 показаны три схемы включения
фазометра на фазное напряжение  и
ток  а
также соответствующие векторные
диаграммы. Вектор вторичного
напряжения совпадает
с вектором первичного напряжения  при
выбранных положительных направлениях
напряжений и схеме соединения обмоток
трансформаторов напряжения  

Вектор
первичного тока  отстает
от вектора первичного напряжения  на
угол  величина
которого определяется соотношением
активной и реактивной нагрузки в
первичной сети.

Вектор вторичного
тока  совпадает
с вектором  при
выбранных положительных направлениях
токов в схеме соединения трансформаторов
тока с «прямой полярностью» (нулевая
точка собрана на «концах» вторичных
обмоток трансформаторов тока).

Обмотка
напряжения фазометра во всех случаях,
приведенных на рис. 16-3, подключена
полярным зажимом, обозначенным на схеме
точкой или звездочкой на приборе, к
выводу фазы а. Поэтому фазометр измеряет
угол вектора тока относительно
напряжения  

При
включении фазометра по схеме, приведенной
на рис. 16-3, а и б, вторичный ток входит в
полярный зажим, обозначенный точкой, и
поэтому прибор измеряет угол между
векторами  Замер
фазометра при этом будет равен  (рис.
16-3, а и б).

При включении фазометра
по схеме на рис. 16-3, в вторичный ток
входит в зажим токовой обмотки, не
обозначенный точкой, и поэтому прибор
замеряет угол между векторами Замер
фазометра будет равен  +
180°.

Если
прибор (фазометр или ваттметр) включить
так, чтобы его однополярные зажимы были
подключены к «началам» вторичных обмоток
трансформаторов тока и напряжения, то
токи в его обмотках проходят так, как
если бы прибор был включен прямо в
первичную сеть, минуя измерительные
трансформаторы. Знак показаний прибора
при этом совпадает со знаком мощности
в первичной сети. Подключение прибора
к цепям тока и напряжения всегда следует
выполнять одинаково в соответствии с
принятым правилом, для того чтобы иметь
возможность, сравнивая его показания
с известным направлением потока мощности
в первичной сети, проверить правильность
соединения цепей тока и напряжения. При
этом «начало» токовой обмотки прибора
(зажим, обозначенный звездочкой, точкой
или плюсом) всегда подключается к
проводу, приходящему от фазного вывода
трансформатора тока, а «конец» — к
проводу, который идет к реле или к нулевой
точке трансформаторов тока.

«Начало»
обмотки напряжения прибора подключается
к напряжению фазы в порядке чередования.
Например, при включении прибора на
напряжение «начало»
обмотки напряжения подключается к
напряжению фазы а.

Схемы включения
фазометра для снятия векторных диаграмм
согласно сформулированному выше правилу
показаны на рис. 16-3, а и б.

б)
Снятие векторных диаграмм с помощью
фазометра

Для
снятия векторных диаграмм удобно
использовать однофазный фазометр —
прибор, измеряющий угол между током
и

напряжением, подводимыми к его
обмоткам. На фазометр подаются одно
напряжение, фазное или междуфазное, и
поочередно все токи, так что измеряется
угол между вектором напряжения и каждым
из токов. На рис. 16-4 построена векторная
диаграмма токов, снятая с помощью
однофазного фазометра при подаче на
его обмотку напряжения фазного
напряжения 

в)
Снятие векторных диаграмм однофазным
ваттметром. Построение векторных
диаграмм

Возможность
использования для снятия векторных
диаграмм однофазного ваттметра
определяется зависимостью показаний
этого прибора от угла между током и
напряжением, подводимыми к его обмоткам:

где  —
угол между напряжением и током, подводимыми
к обмоткам ваттметра.

Иначе говоря,
показание однофазного ваттметра
пропорционально проекции вектора
тока  на
вектор напряжения 

Подавая
на токовую обмотку ваттметра ток,
например  а
к обмотке напряжения поочередно
напряжения  получаем
замеры ваттметра, равные проекции
вектора тока  на
векторы напряжения Зная
проекции вектора тока на два-три
напряжения, можно построить сам вектор
(см. гл. 1).

Для этого на диаграмме
строятся три зектора напряжения, и на
них, как на осях координат, откладываются
соответственно проекции определяемого
вектора тока. В качестве примера па рис.
16-5 построен вектор тока  по
его проекциям на фазные напряжения,
определенные с помощью однофазного
ваттметра.

Векторную диаграмму
токов можно построить также, если за
оси координат принять междуфазные
напряжения  и
подводить их поочередно к ваттметру.

Очевидно,
что рассмотренный способ снятия векторных
диаграмм токов применим и для определения
векторов напряжений, если векторы токов
принять за оси координат.

Для того
чтобы упростить и ускорить построение
и анализ векторных диаграмм, снятых
однофазным ваттметром, применяется
специальный бланк, образец которого
приведен на рис. 16-5. В нижней части бланка
находятся таблицы для записи величин
напряжений и токов, а также показаний
ваттметра. Здесь же записывается
направление активной и реактивной
мощности в первичной сети, что необходимо
для анализа правильности включения
реле направления мощности.

После
выполнения всех измерений размечаются
оси координат (  на
рис. 16-5) и строятся векторы токов. Для
этого показания ваттметра в удобном
для построения масштабе откладываются
па соответствующих осях, и из концов
проекций восстанавливаются перпендикуляры,
точка пересечения которых определяет
конец вектора тока. Для определения
положения вектора на диаграмме достаточно
двух измерений ваттметра. Однако обычно
подают на ваттметр все три фазных или
междуфазных напряжения. При этом третий
замер является контрольным, по которому
проверяется правильность произведенных
подключений прибора.

Особенностью
бланка, приведенного на рис. 16-5, является
порядок записи показаний ваттметра,
позволяющий просто и удобно осуществить
контроль правильности снятия векторной
диаграммы. Если векторная диаграмма
снята правильно, т. е. не было ошибок в
подключении ваттметра

при измерениях,
алгебраическая сумма показаний ваттметра,
включенного на один и тот же ток и
поочередно на все три напряжения,
принятые за оси координат, должна быть
равна нулю (сумма чисел в вертикальных
столбцах бланка). Если, кроме того,
система векторов токов, определяемых
при снятии векторной диаграммы,
симметрична и имеет правильное чередование
фаз, будет выполнено также следующее
условие: чередование знаков и величин
показаний ваттметра при поочередном
подключении его на токи всех фаз должно
быть одинаковым (одинаковое чередование
знаков и величин показаний ваттметра
в вертикальных столбцах бланка).

Следует
отметить, что для снятия векторной
диаграммы токов с помощью однофазного
ваттметра необходимо использовать
синхронное и симметричное трехфазное
напряжение. Поэтому, прежде чем приступить
к снятию векторной диаграммы, необходимо
проверить цепи напряжения согласно §
16-2.

г)
Снятие векторных диаграмм с помощью
прибора ВАФ-85

Для
снятия векторных диаграмм широко
применяется вольтамперфазоиндикатор
ВАФ-85, внешний вид которого показан па
рис. 16-6, а. Этот прибор позволяет измерять
величину переменного тока и напряжения,
угла между током и напряжением (или
между двумя токами или двумя напряжениями),
а также определять чередование фаз
напряжений трехфазной системы. Поскольку
основная погрешность прибора ВАФ-85
составляет 5%, он не пригоден для точных
измерений и поэтому называется
индикатором.

Для измерения угла
между током и напряжением ток к
измерительному прибору подается через
механический выпрямитель MB (рис. 16-6, б).
Механический выпрямитель, в качестве
которого используется поляризованное
реле, переключает свои контакты с
частотой переменного напряжения,
подведенного к его обмотке. Контакты
реле, включенные в цепь измерительного
прибора, в течение одного полупериода
замкнуты, а в течение другого разомкнуты.
В результате ток в обмотке прибора
проходит только в течение половины
периода.

Показания магнитоэлектрического
прибора, используемого в ВАФ-85,
пропорциональны среднему значению
тока, проходящего через его обмотку.
Поэтому показание прибора зависит от
угла между током и напряжением, подведенным
к обмотке MB. Если напряжение и ток
совпадают по фазе, показание прибора
будет максимальным, так как в течение
всего полупериода через его обмотку
будет проходить ток одного направления
(рис. 16-7, а). При угле между током и
напряжением 90° показание прибора будет
равно нулю, так как в течение четверти
периода ток проходит в одном направлении,
а в течение следующей четверти периода
в другом. Промежуточным значениям углов
между 0 и 90° соответствуют промежуточные
показания прибора.

Измерение
угла производится в следующем порядке:
переключатель П2 (рис.
16-6) устанавливается в положение «Фаза».
На прибор подается трехфазное напряжение
А, В, С для питания статора фазорегулятора  в
качестве которого в приборе используется
сельсин с трехфазным статором и однофазным
ротором.

Провод,
по которому проходит измеряемый ток,
охватывается клещами так, чтобы измеряемый
ток входил в воздушный зазор со стороны
магнитопровода, обозначенной звездочкой.
Ток, наводимый в обмотке, размещенной
на магнитопро-воде клещей, поступает к
обмотке прибора через переключатель
П1,
который устанавливается в положение
I, U. Вторичная цепь токовой обмотки также
должна быть соединена с учетом полярности,
для чего вилка должна быть

вставлена
в гнезда I так, чтобы ее ножка, обозначенная
звездочкой, совпала с обозначенным
звездочкой гнездом.

После подключения
цепей тока и напряжения вращением лимба
Л фазорегулятора изменяется положение
его ротора, а следовательно, и угол
напряжения на обмотке механического
выпрямителя относительно симметричной
системы напряжений, поданной на обмотку
статора. Вращение ротора фазорегулятора
и связанного с ним лимба продолжается
до тех пор, пока показание прибора станет
равным нулю. После этого по числу делений
шкалы лимба, указываемому отметкой
«110» или «220», в зависимости от величины
междуфазного напряжения, поданного на
статор фазорегулятора, определяется
угол между вектором измеряемого тока
и вектором напряжения  

Для
правильного измерения угла необходимо
соблюдать следующее правило: при подходе
стрелки к нулю лимб с ротором фазорегулятора
необходимо вращать в ту же сторону, куда
движется стрелка. Например, при вращении
лимба по часовой стрелке стрелка прибора
должна двигаться слева направо.

Снятие
векторной диаграммы токов с помощью
ВАФ-85 производится следующим образом.
На прибор подается трехфазное напряжение
ABC, используемое для снятия векторной
диаграммы, и измеряются все фазные и
междуфазные напряжения. Освобождается
тормоз Т, удерживающий лимб фазорегулятора
в неподвижном положении, и по его вращению
определяется чередование фаз напряжения,
поданного на прибор. При правильном
чередовании фаз лимб вращается по
часовой стрелке. После проверки
чередования фаз лимб останавливается
тормозом.

Затем с учетом полярности
собирается токовая цепь, и провод с
измеряемым током охватывается клещами.
Производится измерение угла между током
и напряжением  как
описано выше. Одновременно со снятием
векторной диаграммы измеряется величина
тока, для чего переключатель П2 переводится
в положение «Величина».

Достоинством
рассматриваемого способа снятия
векторных диаграмм является в первую
очередь использование токоизмерительных
клещей, что позволяет осуществлять
необходимые измерения, не производя
переключений в токовых цепях. Прибор
ВАФ-85 удобен также потому, что в нем
совмещены все приборы, необходимые для
снятия векторных диаграмм (вольтметр,
амперметр, фазоуказатель и измеритель
фазы).

Поскольку звездочки на приборе
и клещах могут быть размечены неправильно,
перед началом проверки необходимо
убедиться в правильности показаний
прибора. Это можно осуществить, измеряя
угол между напряжением, подаваемым на
прибор, и током в одной из фаз цепей
напряжения, например С. Для этого провод
фазы С охватывается измерительными
клещами так, чтобы звездочка была
обращена в сторону прибора. Измеренный
при этом угол должен быть близок к нулю.

Соседние файлы в папке 77730

  • #
  • #
  • #

    12.12.201735.16 Кб2рамка А3.dwg

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Инструкция по снятию векторных диаграмм скачать

Инструкция по снятию векторных диаграмм

Методика построения векторных диаграмм.

При построении векторных диаграмм необходимо выбрать удобный масштаб напряжений m U и токов m I . Векторная диаграмма напряжений нагрузки строится совмещенной с векторной диаграммой напряжений генератора. Линейные и фазные напряжения генератора постоянны, следовательно, линейные напряжения нагрузки также постоянны и равны линейным напряжениям генератора, если падением напряжения на проводах можно пренебречь:
Исключения составляют случаи обрыва линейных проводов.
Так как = = , то имеем равносторонний треугольник линейных напряжений генератора. Нейтральная точка генератора N всегда находится в центре тяжести треугольника; фазные напряжения , , сдвинуты относительно друг друга на 120°.
Таким образом, с помощью циркуля строят засечками равносторонний треугольник линейных напряжений генератора и находят с помощью засечек точку N генератора (рис.6).

При наличии нейтрального провода с нулевым сопротивлением ( Z N =0) при любой нагрузке = 0 , то есть потенциалы нейтральных точек нагрузки n и генератора N совпадают (рис.7 ,8). При отсутствии нейтрального провода и несимметричной нагрузки появляется напряжение между нейтралями . В этих случаях из точек А, В, С проводят дуги радиусами U а , U в , U c . Общая точка пересечения дуг (точка n на рис.9) определяет потенциал нейтральной точки нагрузки n относительно точки N генератора.
Векторную диаграмму токов нагрузки строят совмещенной с векторной диаграммой напряжений нагрузки. Для каждой фазы приемника определяют угол сдвига фаз j ф = y u – y i между напряжением и током по (4) в зависимости от вида нагрузки (табл. 1).
Откладывая на диаграмме фазных напряжений приемника под соответствующими углами фазные токи, получаем векторную диаграмму токов. Ток в нейтральном проводе определяем графически суммированием токов: I N = (рис.8). При отсутствии нейтрального провода векторная сумма фазных токов, сходящихся в узле n , равна нулю: = 0 (рис.9).

Представляют интерес некоторые режимы работы приемников трехфазной цепи.
При коротком замыкании приемников одной из фаз, например фазы В (рис.10) в трехпроводной цепи, напряжение = 0, потенциал точки n совпадает с потенциалом точки в ( В ). В результате напряжения других фаз нагрузки возрастают до линейных напряжений генератора, т. е. в раз, соответственно возрастают и токи в них. В короткозамкнутой фазе ток резко возрастает и определяется по первому закону Кирхгофа:
При обрыве одного из проводов, например В-в в четырехпроводной цепи, приемники данной фазы остаются без энергии: = 0 (рис.11). Режим работы двух других фаз не нарушается. Линейные напряжения между оборванными и другими проводами ( , ) уменьшаются до фазных.
Отключение одной из фаз в четырехпроводной цепи также не влияет на режим работы других приемников.

Ток в нейтральном проводе определяется только двумя фазными токами. При отключении одной из фаз, например фазы В, и отсутствии нейтрального провода приемники двух других фаз оказываются включенными последовательно на линейное напряжение источника. Ток в фазах a-x, c-z один и тот же. Фазные напряжения на них пропорциональны их полным сопротивлениям. Система из трехфазной превращается в однофазную. Диаграмма напряжений и токов при активной R a = R c нагрузке фаз дана на рис.12.

Рис.11 Рис.12.
Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:
Лучшие изречения: Как то на паре, один преподаватель сказал, когда лекция заканчивалась — это был конец пары: «Что-то тут концом пахнет». 8366 — | 7993 — или читать все.
163.172.68.183 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены.

Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.
Отключите adBlock! и обновите страницу (F5) очень нужно.

Инструкция по снятию векторных диаграмм

Инструкция по снятию векторных диаграмм

Инструкция по снятию векторных диаграмм [Текст]

Карточка



Инструкция по снятию векторных диаграмм [Текст] / М-во электростанций СССР. Гос. трест по организации и рационализации район. электростанций и сетей «ОРГРЭС». Моск. район. упр. энергет. хозяйства «Мосэнерго». Центр. служба защиты. — Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1952. — 27 с. : черт.; 20 см.

На 3-й с. сост.: М. А. Беркович, М. Л. Голубев, Н. В. Чернобровов и П. К. Фейст

RuMoRGB

Векторные диаграммы

Релейная защита

Шифр хранения:

FB C 237/586

FB C 237/587

FB Арх

Описание

Заглавие Инструкция по снятию векторных диаграмм [Текст]
Коллекции ЕЭК РГБ Каталог документов с 1831 по настоящее время
Дата поступления в ЭК 30.11.2011
Каталоги Книги (изданные с 1831 г. по настоящее время)
Сведения об ответственности М-во электростанций СССР. Гос. трест по организации и рационализации район. электростанций и сетей «ОРГРЭС». Моск. район. упр. энергет. хозяйства «Мосэнерго». Центр. служба защиты
Выходные данные Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1952
Физическое описание 27 с. : черт.; 20 см
Примечание На 3-й с. сост.: М. А. Беркович, М. Л. Голубев, Н. В. Чернобровов и П. К. Фейст
RuMoRGB
Тема Векторные диаграммы
Релейная защита
Язык Русский
Места хранения FB C 237/586
FB C 237/587
FB Арх

Векторные диаграммы электросчётчиков

Описываются векторные диаграммы электросчётчиков. Даются временнЫе и векторные представления напряжений и токов, 36 сочетаний их чередований в трёхфазной электросети. Приводятся требования к соотношениям активных и реактивных нагрузок и суммированию активной мощности в одно-и-двунаправленных приборах учёта. Формулируются три признака верной векторной диаграммы. Предоставляются два разработанных способа записи и исправления неверных диаграмм. Указываются ограничения по применимости каждого, в т.ч. для счётчиков с отслеживанием чередования напряжений и без него. Типовые диаграммы проиллюстрированы 10 рисунками, охватывающими всё разнообразие ВД. Вы ознакомитесь с приёмами по исправлению гипотетических векторных диаграмм. Убедитесь, что для этого достаточно одного-двух переключений. Освоившим гипотетические ВД, запись и исправление диаграмм конкретных типов электросчётчиков будет несравненно лёгкой и приятной!

Предлагается несколько вопросов по тексту. А в конце приводятся версии ответов. Сравните со своими, пожалуйста…☺.

1. Введение

Заводы-изготовители и рынок предлагают большое разнообразие счётчиков электроэнергии. Рекомендуемых производителями схем включения тоже немало. Однако количество отступлений от рекомендаций, ошибок, ещё больше.

И подавляющее большинство ошибок приводят к уменьшению регистрируемого счётчиками объёма электроэнергии. Именно для этого ошибки и выполняются. Но бывают и непроизвольные огрехи – из-за невнимательности, недостаточной квалификации, нехватки времени и обычного разгильдяйства.

Самым действенным, зачастую и единственным, инструментом для обнаружения ошибок являются векторные диаграммы, ВД. Многие счётчики, многотарифные и многофункциональные, содержат данные для диаграмм. Разработчики предлагают специализированное программное обеспечение, конфигураторы, «извлекающие» (снимающие, считывающие) готовые ВД.

Ряд счётчиков, однотарифных, не содержит информации о ВД. Нет для них и конфигураторов. Однако имеется немало специализированных приборов, которые измеряют фазные напряжения, токи, и углы между ними. На основании результатов измерений диаграммы строят вручную. Упомянутые внешние приборы применяют и когда есть сомнения в достоверности считанных готовых ВД.

Зарисовка поможет читателю подробно разобраться с различными диаграммами, способами и приёмами по их исправлению. Будет она полезна и для допускающих ошибки в схемах.

2. Гармонические представления напряжений и токов

Переменные напряжения (и токи при наличии нагрузок) в электрической сети изменяются по гармоническим законам. Аналитическое выражение для гармонического напряжения: u=Uм*sin(ω*t+α),
здесь

  • u – мгновенное, в любой момент времени, значение;
  • Uм – амплитудное значение;
  • ω=2π*f – круговая частота;
  • f=1/Т – частота: количество изменений за 1 секунду, в России 50 Гц;
  • Т – период: минимальное время, в течение которого переменная величина принимает все свои возможные значения, далее они только повторяются, Т=20 мс;
  • t – текущее время;
  • α – начальная фаза.

Самое наглядное представление – временнАя диаграмма. На рис. 1 показаны мгновенные величины в зависимости от фазы/времени для трёхфазной системы. По горизонтальной оси здесь текущая фаза (время), выраженная в углах: радианах или градусах. По вертикали – напряжения и/или токи. Для определённости будем далее говорить о напряжениях. Предположим, что синусоида напряжения жёлтого цвета принадлежит фазе А сети. Для неё:

За фазой А следует напряжение фазы В, зелёного цвета. Затем – фазы С, красного. Принято последовательность фаз обозначать в порядке следования по алфавиту.

Далее в идущих подряд записях обозначений фаз и векторов запятые будут опускаться, а отдельно упоминаемый зелёный цвет записываться, как Зел.

Три синусоиды напряжений (токов), сдвинутые между собой на 120 градусов. Их верное чередование по наименованию фаз АВСАВС…, по цвету ЖЗКЖЗК…

Почему фаза В отстаёт от А, а не наоборот? В начальный момент времени, равный нулю напряжение А, начиная от нулевой величины, возрастает. Напряжение В начинает возрастать от нулевого значения позже, чем на фазе А. Если посмотреть на максимальные значения синусоид, то тоже видно, что напряжение В достигает максимума позже, чем напряжение А. Аналогично – напряжение фазы С отстаёт от фазы В.

Отставание любой фазы от предыдущей составляет:

  • по углу 2π/3=120 градусов;
  • по времени 6,67≈7 мс.

Верным считается порядок чередования фаз АВСАВСАВС… и так далее.

Записывают также колебания по первым буквам их обозначений по цвету. Порядок следования – по алфавиту. Тогда фиксация верного чередования: ЖЗКЖЗКЖЗК…

Указана амплитуда напряжения UВ, равная 1. Амплитуда больше действующего значения в (2)^0,5≈1,41 раз.

3. Варианты чередований фаз

Последовательность чередования фаз электрической сети (и напряжений, и токов): АВСАВСАВС… Любые имеющиеся в этом ряду сочетания являются верными чередованиями. Их всего три, они отражены в строке 1 таблицы.

Любые же сочетания, которых нет в приведенном ряду – неверные. Их тоже три, они показаны в строке 2 табл. 1.

Таблица 1
Чередования фаз сети, обозначаемых А, В, С

1 Верно АВС ВСА САВ
2 Неверно АСВ ВАС СВА
3 Перестановка двух фаз (из «Неверно») СВ:АВС АС:ВСА ВА:САВ
АВ:ВСА ВС:САВ СА:АВС
АС:САВ ВА:АВС СВ:ВСА

Из табл. 1 следуют ещё три правила:
1) Если чередование двух фаз верное, то верным будет и чередование всех трёх фаз. Например, если АВ, то верное АВС и САВ. Аналогично и для остальных верных последовательностей.
2) Если чередование двух фаз НЕверное, то НЕверным будет и чередование всех трёх фаз. Например, если ВА, то неверными будут СВА и ВАС. Так и для других неправильных чередований.
3) При неверном чередовании достаточно поменять местами любые две фазы, чтобы чередование стало правильным. Т.е. при неверном чередовании добиться верного чередования можно тремя вариантами переключений (строка 3).

Всё написанное справедливо и для использования обозначений векторов по цвету ЖЗК (табл.2).

Таблица 2
Чередования векторов, обозначаемых по цвету ЖЗК

1 Верно ЖЗК ЗКЖ КЖЗ
2 Неверно ЖКЗ ЗЖК КЗЖ
3 Перестановка двух фаз (из «Неверно») КЗ:ЖЗК ЖК:ЗКЖ ЗЖ:КЖЗ
ЖЗ:ЗКЖ ЗК:КЖЗ КЖ:ЖЗК
ЖК:КЖЗ ЗЖ:ЖЗК КЗ:ЗКЖ

Одновременно с любым из 6 порядков чередования напряжений может быть любой из 6 вариантов токов. Таким образом, возможны 36 сочетаний чередований напряжений и токов. Для этого они должны быть поданы на счётчик от каждой из трёх фаз сети.

Кроме указанных 36 вариантов чередований в реальных схемах на счётчике:

  • может отсутствовать напряжение на одной-двух фазах;
  • может отсутствовать ток на одной-трёх фазах;
  • напряжение на одну-три фазы может подаваться от одной фазы сети;
  • подаваемые токи могут быть уменьшены шунтированием.

Подробнее об упомянутых, а также о других ошибках в схемах и их обнаружении см. зарисовки:
Схемы включения прямоточных электросчётчиков и ошибки в них
Схемы счётчиков полукосвенного включения и ошибки в них

В счётчиках напряжения и токи разных фаз отсчитываются от напряжения на какой-либо определённой фазе. Таким опорным является напряжение на первой фазе для всех известных приборов учёта электрической энергии.

Вопрос читателю.
1*) Почему за опорную величину принято напряжение, а не ток?

Напряжения и токи 3-фазной цепи можно представить и в виде векторов, векторной диаграммы. Она изображена для верной схемы и активных нагрузок на рис. 2.

Три пары векторов жёлтого, зелёного и красного цвета. Углы между одноцветными векторами напряжения и тока равны 0. Пара жёлтых векторов опережает зелёную на 120 градусов и отстаёт на 120 градусов от красной пары. Чередование пар АВС или ЖЗК

На векторных диаграммах, ВД, обычно принято по умолчанию:
1) Векторы (и токов, и напряжений) вращаются против часовой стрелки.
2) Углы отсчитываются от вектора напряжения к вектору тока.
3) Углы между векторами отсчитываются по часовой стрелке.

Пара жёлтых векторов опережает зелёную на 120 градусов и отстаёт на 120 градусов от красной пары. Значит чередование:

  • напряжений UA, UB, UC;
  • токов IA, IB, IC;
  • векторов напряжений и токов по:
  • обозначению фаз сети А, В, С (сокращённо АВС);
  • цвету Ж, З, К (сокращённо ЖЗК).

Если векторы чередуются ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ в порядке АВС, или ЖЗК, то это чередование ВЕРНОЕ.

4. Допустимые реактивные нагрузки

Нормативные значения соотношений активной и реактивной мощности утверждены Приказом Минэнерго РФ |1|. Выражаются они тангенсом угла между напряжением и током, коэффициентом реактивной мощности. В зависимости от уровня напряжения в точке поставки, максимальные значение tgφ≈0,35…0,5. Соответствующие величины коэффициентов мощности cosφ≈0,946…0,891. Это значит, что углы между напряжением и током не должны превышать 19…27 градусов. При таких углах нетрудно определить, принадлежат ли вектора напряжения и тока одного цвета или обозначения одной и той же фазе счётчика.

Реальные нагрузки могут и не соответствовать требованиям нормативов. Поэтому в зарисовках приняты небольшие запасы. Считается, что для активно-реактивных нагрузок углы по модулю около 40 градусов (число известное ☺). А для активных – 3 градуса.

Чисто активные нагрузки означают, что разности в фазах между напряжением и током нет. Тогда углы между напряжением и током на каждой фазе, между одноцветными векторами, равны нулю. Это обеспечивается для верных схем, когда вся электроэнергия превращается в тепловую.

Нужно напомнить, что при чисто реактивных нагрузках углы между напряжением и током в каждой фазе не превышают 90 градусов по модулю.

5. Мощности трёхфазной системы

  • активная Pф=U*I*cosφ [В*А=Вт];
  • реактивная Qф=U*I*sinφ [В*А=ВАр];
  • полная Sф=(Pф^2+Qф^2)^0,5 [В*А=ВА],
  • U – среднеквадратическая (действующая) величина фазного напряжения;
  • I – среднеквадратическая величина фазного тока;
  • φ – угол между напряжением и током на фазе счётчика.

Если напряжение и ток принадлежат одной фазе сети, косинус и активная мощность положительны. Положительная величина активной мощности соответствует потреблению электроэнергии. Это справедливо и для емкостных и для индуктивных нагрузок при углах по модулю до 90 градусов. Угол можно, для удобства, отсчитывать от напряжения к току и наоборот (косинус функция чётная).

Для углов бОльших по модулю 90 градусов активная мощность – отрицательная. Это соответствует режиму генерации.

Реактивная мощность положительная, потребляемая, при углах от 0 до 180 градусов. И отрицательная, генерируемая, при углах от 180 до 360 градусов. Для реактивной мощности знак угла знАчимый. Здесь углы целесообразно, во избежание путаницы, отсчитывать от напряжения к току. Именно так они отсчитываются большинством программ-конфигураторов счётчиков.

Расположение вектора полной мощности на ВД определяется суммарным углом. Он отсчитывается от правой части горизонтальной оси Р против часовой стрелки. По нахождению вектора полной мощности на диаграмме можно судить о потреблении или генерации составляющих мощностей.

Способы сложения суммарной активной мощности из трёх фазных разные. Основных – два:

  • по модулю: Р=|Рф1|+|Рф2|+|Рф3|. Применяется в однонаправленных приборах учёта;
  • с учётом знаков: Р=Рф1ф2ф3. Применяется в двунаправленных счётчиках.

Однонаправленные счётчики всю активную электроэнергию/мощность учитывают как потребляемую. Двунаправленные – считают положительную потребляемой и, отдельно, отрицательную генерируемой.

Большинство приборов учёта изготавливают или однонаправленными, или двунаправленными. Но есть и другие – их можно переконфигурировать в один или другой режим учёта. Пример – счётчики типов СЭТ-4ТМ, ПСЧ-3ТМ и ПСЧ-4ТМ производства Нижегородского завода им. Фрунзе, НЗИФ.

6. Обозначения фаз сети

В настоящее время имеется 2 документа, регламентирующих обозначения в трёхфазной системе:

  • ГОСТ 33542-2015 |2| для проводников цепи;
  • ПУЭ-7 |3| для шин электроустановок.

Основные требования этих документов показаны в таблице 3.

Таблица 3
Обозначения проводов и шин

Обозначение проводов (шин) ГОСТ 33452-2015 (п. 7.3.14 и табл. А1 |2|) ПУЭ (п.п. 1.1.29 и 1.1.30 |3|)
Буквенно-цифровое Цвет Буквенно-цифровое Цвет
Фазные L1 Коричневый 1) А Жёлтый
L2 Чёрный 1) В Зелёный
L3 Серый 1) С Красный
Совмещённый PEN Синий по всей длине и жёлто-зелёный на концах PEN Голубой по всей длине и жёлто-зелёный на концах
Защитный PE Жёлто-зелёный PE Жёлто-зелёный
Нейтральный N Синий N Голубой

Примечание: 1) По ГОСТу (прим. d к табл. А1): ни фазировка, ни направление вращения не подразумеваются данными цветами.

Принимаем в зарисовках обозначения, как в ПУЭ, фаз электросети А, В, С, учитывая что:

  • они проще и легче запоминаются, чем буквенно-цифровые;
  • распространены в России, где у большинства отечественных конфигураторов символам АВС соответствуют цвета ЖЗК (некоторые фирмы – ЛэндисГир, Энергомера и др., обозначают фазы сети L1, L2, L3);
  • меньше вероятность путаницы с фазами счётчика, обычно пронумерованными;
  • АВС свидетельствует о верном чередовании, в отличие от обозначений векторов по ГОСТу.

7. Обозначения векторов и фаз счётчиков

Многие программы-конфигураторы для считывания ВД обозначают фазы счётчиков цифрами 1, 2, 3. Некоторые – буквами:

  • a, b, c (МeterTools ООО “Миртек», счётчики Каскад; Metercat Эльстер Метроники, счётчики Альфа1800);
  • А, В, С (AdminTools Концерна Энергомера, счётчики СЕ).

Примем обозначения фаз счётчика 1, 2, 3, учитывая, что:

  • клеммы (контакты), на силовых панелях счётчиков нумеруются;
  • для фаз сети принято обозначение АВС.

Некоторые конфигураторы на векторных диаграммах обозначают векторы напряжений U (V) и токов I по номерам фаз счётчика 123. Но часто номерные пометки отсутствуют. Т и Н показываются векторами различной длины (ток короче).

Иные программы помечают обозначения векторов индексами abc, или АВС. Для таких случаев требуется дополнительно определить принадлежность векторов фазам прибора учёта.

Конфигураторы выделяют цветом векторы по разному:

  • напряжений и токов каждого отдельно жёлтым, зелёным, красным;
  • всех трёх фаз – напряжений синим, а токов красным или зелёным.

С учётом указанного разнообразия и необходимости упрощения, в заметках приняты обозначения:

  • фаз сети и векторов напряжения и тока для универсальной записи: АВС;
  • векторов напряжения и тока по цвету: ЖЗК;
  • фаз счётчика: 123, причём отдельно для напряжений и отдельно для токов;
  • напряжений: Н;
  • токов: Т.

Целесообразно такие обозначения применять и когда ВД рисуются вручную одноцветными. Например, при их построении по результатам измерений внешними специализированными приборами. Это достаточно просто:

  • векторы напряжений рисовать длиннее, чем токов;
  • обозначать векторы буквами по цветам ЖЗК;
  • возле векторов указывать номера фаз счётчика, памятуя что Ж=1, Зел=2, С=3.

8. Признаки верной схемы на векторных диаграммах электросчётчиков

При полном соответствии схем рекомендациям изготовителей эти схемы считают верными. Соответствующая векторная диаграмма тоже будет верной.

Все фирмы-изготовители рекомендуют (при принятых обозначениях) на трёхфазные счётчики подавать:

  • напряжение и ток от фазы А электросети на фазу 1 счётчика;
  • напряжение и ток от фазы В сети на фазу 2 счётчика;
  • напряжение и ток от фазы С – на фазу 3 счётчика.

Три признака верной ВД:
1) Напряжения чередуются верно.
2) Токи чередуются верно.
3) Векторы напряжения и тока на каждой фазе счётчика образуют одноцветные или одноимённые пары.

Парами будем называть одноцветные (одноимённые) векторы напряжения и тока, принадлежащие одной фазе счётчика. О принадлежности одной фазе свидетельствуют условия для углов (между Н и Т) по модулю:

  • при активных нагрузках углы – до 3 градусов, cosφ≈0,999;
  • при активно-реактивных – до 40 градусов, cosφ≈0,766.

9. Нумерация схем в зарисовках

Как было отмечено выше, при подаче на счётчик от всех фаз сети напряжений и токов, возможны 36 схем с различными вариантами их чередований, причём не должно быть обратных токов.

Фактическое количество схем и диаграмм намного больше. Например в каждой из них возможны обратные токи – на одной двух и трёх фазах счётчика. Возможно также отсутствие на одной-двух фазах напряжений. А также подача на одну-три фазы прибора учёта напряжения одной фазы сети и т.п. В зарисовке рассматриваются только основные, базовые схемы и ВД.

Можно упорядочить варианты схем, пронумеровав их. Желательно, чтобы в номере имелось указание на чередование фаз сети. Простой вариант нумерации с учётом позиционирования фаз по алфавиту указан в табл. 4.

Таблица 4
Номера вариантов чередований фаз сети на фазах счётчика 123

Номер варианта 1 2 3 4 5 6
Чередование фаз АВС АСВ ВАС ВСА САВ СВА

В зарисовках применена двузначная нумерация. Здесь учтено чередование фаз сети АВС, подключаемых на фазы счётчика 123:

  • первая цифра – это номер варианта чередования напряжений;
  • вторая – токов.

Для иллюстрации: схема № 24 значит, что на счётчик поданы:

  • напряжения фаз сети АСВ на фазы 123, соответственно;
  • токи фаз сети ВСА на фазы 123, соответственно.

Следует подчеркнуть, что в реальных схемах подключение фаз сети на фазы счётчика неизвестно. Именно его определение является целью проверки схемы и, при необходимости, её исправления.

10. Два способа записи и исправления векторных диаграмм электросчётчиков

Разработаны два способа:
1) По цветному обозначению векторов ЖЗК.
2) По универсальному обозначению АВС.

Далее цветные и универсальные записи, фиксации, исправления и т.п. будут записываться сокращённо: цветной и универсальный. А также обозначаться первыми буквами Ц и У, соответственно.

Каждый способ имеет ограничения по применению:

  • цветной негоден для счётчиков НЗИФ. У них на ВД не отслеживается порядок чередования напряжений;
  • универсальный непригоден для записи диаграмм, которые строятся «вручную» на основании измерений углов. Углы фиксируются между напряжениями, а также между напряжениями и токами на фазах счётчика. Некоторые счётчики эти данные выводят на ЖКИ (ЕвроАльфа, к примеру), для других применяют внешние измерители;
  • для универсального способа требуются данные о чередовании напряжения на счётчике. Последовательность многофункциональными счётчиками НЗИФ высвечивается на их жидко-кристаллическом индикаторе, ЖКИ. Номера фаз 123 светятся постоянно – очерёдность правильная, мигают – нарушена. Для других счётчиков необходимо чередование определять внешними приборами/устройствами.

Примеры внешних измерителей: «Вольтамперфазометр ВАФ-Парма», «Прибор энергетика многофункциональный портативный СЕ-602». Эти и аналогичные приборы применяют для счётчиков, у которых:

  • считывание векторных диаграмм не предусмотрено;
  • считывание ВД предусмотрено, но выполнить не удаётся, например из-за невозможности осуществить связь со счётчиком;
  • диаграмма снята, но имеются сомнения в её достоверности.

Упомянутыми приборами фиксируется также и чередование напряжений. Но для этого существуют и многочисленные, более простые и дешёвые, устройства.

Особенности цветного метода:

  • запись векторов выполняется по цветам ЖЗК строго так, как они чередуются на ВД;
  • принадлежность векторов и Н, и Т фазам счётчика по цвету:
  • жёлтые принадлежат фазе 1;
  • зелёные – фазе 2;
  • красные – фазе 3;
  • чередование векторов на диаграмме всегда соответствует фактическому, реальному:
  • ЖЗК значит верное, ЖКЗ – неверное;
  • при записи, как вспомогательной подсказкой, можно руководствоваться очерёдностью следования векторов по часовой стрелке.

Особенности универсального способа:

  • векторы записываются по обозначениям фаз сети АВС;
  • запись номеров фаз счётчика 123 не меняется при любых последовательностях и переключениях векторов;
  • для счётчиков, отображающих на диаграммах реальное чередование векторов, напряжения записывают, руководствуясь этим чередованием;
  • чередование векторов на ВД СЧЁТЧИКОВ ПРОИЗВОДСТВА НЗИФ НЕ всегда соответствует фактическому, реальному. Поэтому:
  • руководствоваться при записи верной или неверной последовательностью векторов на ВД счётчиков НЗИФ НЕЛЬЗЯ;
  • чередование напряжений нужно записывать ТОЛЬКО по индикации ЖКИ счётчиков или внешних измерителей последовательности Н.

Далее будут рассмотрены все типовые векторные диаграммы электросчётчиков. Станет очевидно, что универсальный способ:

  • позволяет выполнять первоначальные записи, соответствующие фактическому присоединению фаз сети к фазам счётчика. Поэтому векторы ВД обозначаются, как и фазы сети;
  • пригоден для готовых диаграмм всех трёхфазных приборов учёта.

Для обоих методов записи Н и Т исправления складываются из двух шагов:
1) Первый: фиксация одного параметра;
2) Второй: фиксация двух оставшихся параметров.

10.1. Порядок записи по цветному обозначению

1) Напряжения записывают по цветам векторов ЖЗК и фаз счётчика, на которые они фактически поданы.
2) Первым фиксируют напряжение на фазе 1. Оно опорное, отражается жёлтым вектором: ЦН=Ж=1. Так для всех ВД!
3) Затем фиксируют два остальных вектора Н:

  • для верного чередования напряжения ЦН=ЖЗК=123;
  • для неверного чередования напряжения ЦН=ЖКЗ=132.

4) Других вариантов записи напряжений НЕТ: или верное ЖЗК=123, или неверное ЖКЗ=132!
5) Для токов:

  • первым записывают тот, который находится ближе других к вектору Н=Ж. Напоминание: угол не более 40 градусов;
  • следующие два тока указывают так, чтобы запись соответствовала ВД по фактическому наличию или отсутствию пар.

Здесь и далее запись ЖЗК=123 означает, что:

  • векторы Ж относятся к фазе 1 счётчика;
  • векторы Зел принадлежат фазе 2;
  • векторы К присущи фазе 3.

Аналогично и для других последовательностей: ЖКЗ=132; ЗЖК=213; КЗЖ=321 и т.д.

10.2. Порядок записи по универсальному обозначению

1) Векторы напряжения обозначаются, как и фазы сети: АВС.
2) Первым записывают напряжение на фазе 1. Оно опорное: УН=А=1. Так для всех ВД!
3) Для верного чередования напряжения УН=АВС=123.
4) Для неверного чередования напряжения УН=АСВ=123.
5) Других вариантов записи напряжений НЕТ: или верное АВС=123, или неверное АСВ=123!
6) Порядок нумерации фаз счётчиков всегда 123 и для напряжений и для токов при любых переключениях.
7) Номера 123 нужно обязательно записывать. Только они указывают фазы счётчика, где необходимы переключения для исправления ВД и схемы.

8) Первым записывается вектор тока жёлтого цвета. Его обозначение по фазе сети определяется ближайшим, до 40 0 , расположением к вектору трёхфазной «звезды»:

Три вектора под углом 120 градусов друг от друга. Вектор А, вертикально расположен, опережает вектор В и отстаёт от вектора С. Чередование по часовой стрелке АВС

9) Два других тока записываются, как и для цветного способа. В записи должны быть или должны отсутствовать пары, как на ВД.

Вопрос читателю!
2*) Сколько различных ВД получается из 36 вариантов сочетаний чередований напряжений и токов?

10.3. Приёмы исправления векторных диаграмм электросчётчиков

Исправление зависит от:
1) Наличия или отсутствия пар:
1.1) Имеются три пары.
1.2) Есть одна пара.
1.3) Нет пары.
2) Чередования напряжений: верное или неверное.
3) Чередования токов: верное или неверное.

При наличии трёх пар:

  • чередование пар верное. Тогда исправление не нужно, т.к. схема и ВД правильные;
  • чередование пар неверное. Здесь требуется 2 переключения и напряжений и токов (на одних и тех же фазах счётчика):
  • первое переключение выполняется или напряжениями, или токами;
  • первое переключение выполняется на произвольно взятых двух фазах;
  • после первого переключения вместо трёх пар образуется одна. Для наглядности – векторы и фазы пары выделяются полужирным в записи и Н, и Т;
  • если первыми менялись напряжения, то вторыми – токи и наоборот;
  • второе переключение выполняется на тех фазах, где нет пары;
  • всего 6 вариантов пересоединений:
  • первое – напряжений (токов) на любых двух фазах;
  • второе – токов (напряжений), не нарушая образовавшуюся пару.

При наличии одной пары:

  • переключение выполняется один раз так, чтобы не нарушить имеющуюся пару;
  • если чередование напряжений верное, а токов неверное, то меняют токи;
  • если чередование токов верное, а напряжений неверное, то меняют напряжения.

При отсутствии пары:

  • чередование Н и Т верное. Тогда:
  • необходимы 2 переключения ИЛИ напряжений, ИЛИ токов;
  • первое переключение на любых двух фазах – сформируется одна пара. Для наглядности – векторы и фазы пары выделяются полужирным в записи и Н, и Т;
  • второе переключение делают на тех фазах, где нет пары;
  • чередование Н и Т неверное:
  • требуется 2 переключения – И напряжений, И токов;
  • первое переключение на любых двух фазах – сформируется одна пара;
  • если первыми менялись токи, то вторыми – напряжения и наоборот;
  • второе переключение делается на тех фазах, где нет пары;
  • всего 6 вариантов замен:
  • первая – на любых двух фазах;
  • вторая – не затрагивая фазу с появившейся парой.

11. Запись и исправление гипотетических векторных диаграмм электросчётчиков

Рассматриваются ВД с нагрузками, близкими к типовым:

  • симметричные активно-реактивные нагрузки – углы между Н и Т до 40 градусов;
  • характер нагрузок – индуктивный (Т отстают от Н).

11.1. Верная схема № 11

ВД при подаче на счётчик от сети напряжений Н=АВС=123 и токов Т=АВС=123 показана на рис. 4.

Три пары векторов жёлтого, зелёного и красного цвета. Чередование Н и Т верное: ЖЗК по часовой стрелке. Жёлтый вектор Н опережает зелёный на 120 градусов и отстаёт на 120 градусов от красного. Т отстают от одноцветных Н примерно на 40 градусов

Описание диаграммы:

  • имеется три пары одноцветных векторов;
  • пары чередуются по часовой стрелке ЖЗК – верно;
  • Н=Ж=1, т.к. это напряжение опорное;
  • Н=Зел=2 и Н=К=3, что справедливо для ВД, отслеживающих чередование напряжений. Значит Н=ЖЗК=123;
  • ближайший к Н=Ж=1 вектор тока Т=Ж=1;
  • векторы токов отстают от векторов того же цвета напряжений примерно на 40 градусов. Тогда Т=ЖЗК=123;
  • три условия для верной ВД соблюдены, значит она и схема правильные.

Записи ВД:

  • цветная: ЦН=ЖЗК=123, ЦТ=ЖЗК=123;
  • универсальная: УН=АВС=123, УТ=АВС=123;
  • исправление не требуется, т.к. ВД верная:
  • Н чередуются правильно;
  • Т чередуются правильно;
  • на каждой фазе счётчика имеется пара одноцветных векторов.

11.2. Неверная схема №12

Здесь от сети на фазы счётчика подаются: Н=АВС=123, Т=АСВ=123. Соответствующая векторная диаграмма изображена на рис. 5.

Только одна пара векторов, жёлтого цвета. Чередование напряжений ЖЗК, токов ЖКЗ. Красный вектор тока отстаёт примерно на 40 градусов от зелёного вектора напряжения. Аналогично – Т=Зел отстаёт от Н=К

Описание диаграммы:

  • есть одна пара на фазе 1;
  • вектор Т=К нужно отнести к Н=Зел, т.к. от Т=К до Н=К угол вдвое больший;
  • чередование Н=ЖЗК – верное, а Т=ЖКЗ – неверное;
  • следует поменять токи на фазах 23: Т=Зел=2 с Т=К=3.

Записи ВД:

  • цветная: ЦН=ЖЗК=123, ЦТ=ЖКЗ=132;
  • универсальная: УН=АВС=123, УТ=АСВ=123.

Исправления:

  • при цветной записи:
    ЦТ=ЖКЗ=132>КЗ(32):ЖЗК=123;
  • при универсальной записи:
    УТ=АСВ=123>СВ(23):АВС=123,
  • символ > обозначает необходимость переключения;
  • двоеточие : показывает результат замены;
  • в скобках () указаны номера фаз счётчика, где следует выполнить пересоединение.

Проверка исправления:
1) Напряжения чередуются верно (так и было, они не менялись).
2) Токи чередуются тоже верно.
3) На каждой фазе счётчика образовалось по паре векторов Н и Т:

  • Ж=1, Зел=2, К=3 при цветной записи;
  • А=1, В=2, С=3 при универсальной записи.

С одной парой при верном чередовании напряжений и неверном токов возможны ещё две ВД. С парой зелёной или красной. Запись и исправление этих диаграмм выполняются аналогично, как и при паре жёлтых векторов.

11.3. Неверная схема № 14

Здесь от сети на фазы счётчика подаются: Н=АВС=123, Т=ВСА=123. Соответствующая векторная диаграмма изображена на рис. 6.

Нет ни одной пары. Чередование напряжений и токов правильное. Т=Ж по векторам трёхфазной «звезды» близок фазе В сети. Векторы токов отстают примерно на 40 градусов от векторов напряжения: Т=К от Н=Ж, Т=Ж от Н=Зел, Т=Зел от Н=К

Описание диаграммы:

  • нет ни одной пары Н и Т;
  • чередование напряжений и токов ЖЗК – верное;
  • к Н=Ж=1 близок вектор Т=К=3;
  • Т=Ж по трёхфазной «звезде» векторов принадлежит фазе В сети.

Записи ВД:

  • цветная: ЦН=ЖЗК=123, ЦТ=КЖЗ=312;
  • универсальная: УН=АВС=123, УТ=ВСА=123;
  • т.к. чередование Н и Т верное, то нужно поменять дважды или токи, или напряжения:
  • первая замена на любых двух фазах;
  • вторая замена выполняется на фазах, где нет пары.

Исправления цветные, первое переключение на произвольно взятых фазах 12:
1) Напряжениями: ЦН=ЖЗК=123>ЖЗ(12):ЗЖК=213>ЗК(23):КЖЗ=312
ЦТ=КЖЗ=312;
2)Токами:ЦТ=КЖЗ=312>ЖЗ(12):КЗЖ=321>КЖ(31):ЖЗК=123
ЦН=ЖЗК=123.

Описание исправления ВД для цветной фиксации:
1) Изменение напряжениями:

  • выполняем, как произвольно взято, первую замену Н=Ж=1 с Н=Зел=2;
  • образуется пара Ж=1 (выделено полужирным шрифтом);
  • вторая замена векторов на фазах, кроме первой, где появилась пара: Н=Зел=2 с Н=К=3;
  • Н и Т чередуются верно и на каждой фазе одноцветная пара К=3, Ж=1, Зел=2 – ВД исправлена.

2) Изменение токами:

  • выполняем, как произвольно выбрано, первую замену Т=Ж=1 с Т=Зел=2;
  • образуется пара Зел=2 (выделено полужирным шрифтом);
  • вторая замена векторов на фазах, где нет пары: Т=К=3 с Т=Ж=1;
  • Н и Т чередуются верно и на каждой фазе одноцветная пара Ж=1, Зел=2, К=3 – ВД исправлена.

Исправления универсальные на фазах 12, как и для цветных:
1) Напряжениями:
УН=АВС=123>АВ(12):ВАС=123>АС(23):ВСА=123
УТ=ВСА=123.
2) Токами:
УТ=ВСА=123>ВС(12):СВА=123>СА(13):АВС=123.
УН=АВС=123.

Описание исправления ВД для универсальной фиксации:
1) Изменение напряжениями:

  • первая замена Н=А=1 с Н=В=2;
  • образуется пара В=1 (выделено полужирным шрифтом);
  • вторая замена векторов на фазах, где нет пары: Н=А=2 с Н=С=3;
  • Н и Т чередуются верно и на каждой фазе одноимённая пара В=1, С=2 и А=3 – ВД исправлена.

2) Изменение токами:

  • первая замена Т=В=1 с Т=С=2;
  • образуется пара В=2;
  • вторая замена векторов на фазах, кроме второй, где есть пара: Т=С=1 и Т=А=3;
  • Н и Т чередуются верно и на каждой фазе одноимённая пара А=1, В=2, С=3 – ВД исправлена.

Вопросы читателю!
После исправлений получилась последовательность векторов КЖЗ (ВСА) или ЖЗК (АВС). После считывания исправленных диаграмм:
3*) Будет ли и в чём разница в считанных ВД?
4*) Если разницы не будет, то почему?

Сравнение цветного и универсального способов:
1) Если первая замена напряжений на фазах 12, то вторая тоже одинакова – на фазах 23.
2) Если первая замена токов на фазах 12, то вторая тоже одинакова – на фазах 13.
3) Оба способа, при первых переключениях на одних и тех же фазах счётчика, приводят к однозначной одинаковой второй замене.
4) Способы абсолютно равноценны (нужно помнить об ограничениях применения каждого).

Рассмотренную ВД можно исправлять шестью вариантами: 3 варианта – переключением напряжений и 3 – токов. По одному из них – рассмотрено.

При верном чередовании напряжений и токов возможна ещё одна ВД с отсутствием пары. Записи и исправления этой диаграммы выполняются аналогично.

Вопрос читателю!
5*) Чем объяснить, что при верных последовательностях напряжений и токов может быть только две различных ВД (напоминание: с одной парой возможны три ВД)?

11.4. Неверная схема № 22

Здесь от сети на фазы счётчика подаются: Н=АСВ=123, Т=АСВ=123. ВД с отслеживанием чередования и без него различны и будут рассмотрены по отдельности.

11.4.1. Неверная схема № 22 при отслеживании чередования напряжений

Векторная диаграмма, на которой отслеживается последовательность векторов Н изображена на рис. 7.

Есть три пары. Чередование напряжений и токов неправильное. К вектору Н=Ж=1 близок Т=Ж=1. Т=Ж по векторам трёхфазной «звезды» близок фазе А сети. Векторы токов отстают примерно на 40 градусов от векторов напряжения: Т=Ж-Н=Ж, Т=К-Н=К, Т=Зел-Н= Зел

Описание диаграммы:

  • имеется три пары Н и Т;
  • чередование напряжений и токов ЖКЗ – неверное;
  • к вектору Н=Ж=1 близок Т=Ж=1;
  • Т=Ж по трёхфазной «звезде» векторов принадлежит фазе А сети.

Записи ВД:

  • цветная: ЦН=ЖКЗ=132, ЦТ=ЖКЗ=132;
  • универсальная: УН=АСВ=123, УТ=АСВ=123;
  • т.к. чередование Н и Т неверное, то нужно поменять по одному разу и токи, и напряжения:
  • первое переключение напряжений (токов) на любых двух фазах;
  • второе переключение токов (напряжений) выполняется на фазах, где нет пары.

Исправления цветные:
1) Первая замена – напряжений на произвольно взятых фазах 13:
ЦН=ЖКЗ=132>ЖК(13):КЖЗ=312: Н стали чередоваться верно. Вместо трёх сформировалась одна пара Зел=2 (выделено полужирным);
ЦТ= ЖКЗ=132>ЖК(13):КЖЗ=312: Т тоже стали чередоваться верно. Сформировались три пары К=3, Ж=1, З=2. ВД исправлена.
2) Первая замена – токов на произвольно выбранных фазах 23:
ЦТ= ЖКЗ=132>КЗ(32):ЖЗК=123: Т стали чередоваться верно. Вместо трёх сформировалась одна пара Ж=1 (выделено полужирным);
ЦН=ЖКЗ=132>КЗ(32):ЖЗК=123: Н тоже стали чередоваться верно. Сформировались три пары Ж=1, Зел=2, К=3. ВД исправлена.

Исправления условные:
1) Первая замена – напряжений на фазах 13, как и для цветного способа:
УН=АСВ=123>АВ(13):ВСА=123: Н стали чередоваться верно. Вместо трёх сформировалась одна пара С=2 (выделено полужирным);
УТ=АСВ=123>АВ(13):ВСА=123: Т тоже стали чередоваться верно. Сформировались три пары В=1, С=2, А=3. ВД исправлена.
2) Первая замена – токов на фазах 23, как и для цветного метода:
УТ=АСВ=123>СВ(23):АВС=123: Т стали чередоваться верно. Вместо трёх сформировалась одна пара А=1 (выделено полужирным);
УН=АСВ=123>СВ(23):АВС=123: Н тоже стали чередоваться верно. Сформировались три пары А=1, В=2, С=3. ВД исправлена.

Сравнение цветного и универсального способов:
1) Если первая замена напряжений на фазах 13, то вторая токов – на тех же фазах 13.
2) Если первая замена токов на фазах 23, то вторая напряжений тоже на фазах 23.
3) Замена напряжений (токов) на любых фазах предопределяет переключение токов (напряжений) на тех же фазах.
4) Способы абсолютно равноценны (нужно помнить об ограничениях применения каждого).

Рассмотренную ВД можно исправлять шестью вариантами: 3 варианта – первым переключением напряжений; или 3 – первым токов. По одному из них – рассмотрено.

Векторная диаграмма электросчётчиков с тремя парами при неверном чередовании напряжений и токов только одна, других нет.

11.4.2. Неверная схема № 22 без отслеживания чередования напряжений

Как отмечалось выше, ВД счётчиков НЗИФ не отслеживают чередования напряжений. Их записывают по индикации на ЖКИ счётчика или внешних приборов/устройств. Соответствующая диаграмма изображена на рис.8. По упомянутой индикации последовательность напряжений неверная.

Есть три пары. Чередование напряжений и токов на ВД правильное (но по данным ЖКИ или внешних измерителей неверное). Т=Ж по векторам трёхфазной «звезды» близок фазе А сети. Векторы токов отстают примерно на 40 градусов от векторов напряжения: Т=Ж от Н=Ж, Т=Зел от Н=Зел, Т=К от Н=К

Описание диаграммы:

  • имеется три пары Н и Т;
  • на ВД чередование Н и Т верное – эти данные недостоверны;
  • чередование напряжений и токов по индикации дисплея счётчика, или внешнего измерителя – правильное. Эта индикация достоверная;
  • Т=Ж по трёхфазной «звезде» векторов принадлежит фазе А сети.

Очевидно, что цветной способ записи и исправления диаграммы непригоден. Здесь, на ВД, напряжения и токи чередуются верно и имеется три пары. Значит, исправление не требуется, что не соответствует истине.

Диаграммы для схем 11 и 22 при неотслеживании чередования напряжений одинаковы. Нужно ещё раз обратить внимание: для счётчиков НЗИФ последовательность Н нужно обязательно проверять. Руководствоваться чередованием векторов на самой диаграмме нельзя.

Записи ВД:

  • универсальная: УН=АСВ=123, УТ=АСВ=123;
  • т.к. чередование Н и Т неверное, то нужно поменять по одному разу и токи, и напряжения:
  • первая замена на любых двух фазах напряжений (токов);
  • вторая замена токов (напряжений) выполняется на фазах где нет пары.

Исправления условные:
1) Первая замена – напряжений на фазах 13, как и для ВД с отслеживанием последовательности Н:
УН=АСВ=123>АВ(13):ВСА=123: Н стали чередоваться верно. Вместо трёх сформировалась одна пара С=2 (выделено полужирным);
УТ=АСВ=123>АВ(13):ВСА=123: Т тоже стали чередоваться верно. Сформировались три пары В=1, С=2, А=3. ВД исправлена.
2) Первая замена – токов на фазах 23, как и для ВД с отслеживанием чередования Н:
УТ=АСВ=123>СВ(23):АВС=123: Т стали чередоваться верно. Вместо трёх сформировалась одна пара А=1 (выделено полужирным);
УН=АСВ=123>СВ(23):АВС=123: Н тоже стали чередоваться верно. Сформировались три пары А=1, В=2, С=3. ВД исправлена.

Видно, что исправления как ВД с отслеживанием чередования напряжений, так и без него, одинаковы. Этого и следовало ожидать, поскольку записи диаграмм тоже идентичны друг другу.

Вопросы читателю!
6*) Что измениться и что останется неизменным на ВД схемы 22 до и после их исправления?
7*) Есть ли разница в величине суммарной активной мощности, учитываемой схемами 11 и 22? (напоминание: имеется 2 способа суммирования активной мощности).

11.5. Неверная схема № 24

Здесь от сети на фазы счётчика подаются: Н=АСВ=123, Т=ВСА=123. ВД счётчиков НЗИФ не отслеживают верность последовательности векторов напряжений. Для них диаграмма будет показана отдельно.

11.5.1. Схема № 24 при отслеживании чередования на ВД

ВД, отслеживающая верность чередования напряжений, показана на рис. 9.

Только одна пара векторов, зелёных. Чередование напряжений неправильное, токов правильное. Близкий к Н=Ж вектор Т=К. Вектор Т=Ж принадлежит фазе В сети по трёхфазной «звезде». Отставание векторов Т от Н на 40 градусов: Т=К от Н=Ж, Т=Ж от Н=К, Т=Зел от Н=Зел

Описание диаграммы:

  • есть одна пара векторов, зелёных. Т=Зел отстаёт от Н= Зел примерно на 40 0 ;
  • чередование напряжений ЖКЗ неверное, а токов ЖЗК – верное;
  • близок к Н=Ж=1 вектор Т=К=3;
  • Т=Ж по трёхфазной «звезде» векторов принадлежит фазе В сети;
  • красный вектор тока отстаёт примерно на 40 0 от жёлтого вектора напряжения; Т=Ж отстаёт от Н=К тоже на 40 0 .

Записи ВД:

  • цветная: ЦН=ЖКЗ=132, ЦТ=КЖЗ=312;
  • универсальная: УН=АСВ=123, УТ=ВСА=123;
  • т.к. пара на фазе 2 и чередование Н неверное, то нужно поменять напряжения на фазах 13.

Это единственный вариант исправления.

Исправления:
1) Цветное:
ЦН=ЖКЗ=132>ЖК(13):КЖЗ=312: чередование Н и Т верное, есть три пары;
ЦТ=КЖЗ=312.
2) Универсальное:
УН=АСВ=123>АВ(13):ВСА=123: чередование Н и Т верное, есть три пары;
УТ=ВСА=123.

Оба способа привели к верной ВД.

11.5.2. Схема № 24 при отсутствии отслеживании чередования напряжений на ВД

ВД, на которой не отслеживается верность чередования напряжений, показана на рис. 10, схема 24. Для этой схемы о неверной последовательности Н свидетельствует:

Только одна пара зелёных векторов. Векторы токов образуют пучок возле Н=Зел. Угол расхождения пучка примерно 40 градусов. Т=Ж близок фазе В сети. На ВД последовательность Н=ЖЗК – верная, что недостоверно. Истинными являются данные дисплея счётчика или внешних измерителей

  • мигание номеров фаз 123 на дисплеях многофункциональных счётчиков НЗИФ, или
  • данные внешних измерителей.

На рис. 10 вектор тока, близкий к Н=Ж, отсутствует. Это ещё одна, основная, причина непригодности цветного способа для счётчиков НЗИФ. Намерение «приписать» Н=Ж красный ток – неверно: угол должен быть не более 40 0 .

Описание и запись диаграммы:

  • есть одна пара зелёных векторов. Т=Зел отстаёт от Н= Зел примерно на 40 0 ;
  • чередование напряжений ЖЗК на ВД верное, что не соответствует истине. Данные на дисплее счётчика или внешних измерителей говорят о неверном чередовании напряжений. Они достоверные: должна быть запись УН=АСВ=123;
  • первым записывается вектор жёлтого тока. Он близок фазе В сети по трёхфазной «звезде»: УТ=В;
  • два остальные тока записываются, чтоб зафиксировалась одна пара: УТ=ВСА=123. Значит пара векторов на фазе 2;
  • из записи видно, что чередование токов верно. Т.о. пучок токов возникает при неверном чередовании напряжений и верной последовательности токов;
  • Н чередуются неверно, а Т верно и есть пара на фазе 2. Значит, исправление необходимо выполнить переключением напряжений на фазах 13.

Исправление ВД:
УН=АСВ=123>АВ(13):ВСА=123: Н и Т чередуются верно, образовалось 3 пары;
УТ=ВСА=123.

Это единственный вариант исправления.

Две различных ВД (рис. 9 и 10) соответствуют одной и той же схеме 24. Исправление их выполняется переключением напряжения на фазах 13 и цветным, и универсальным способом. Это ещё одно подтверждение:

  • пригодности универсального метода для диаграмм любых трёхфазных счётчиков;
  • негодности цветного способа для счётчиков НЗИФ;
  • для счётчиков НЗИФ единственно подходящим является универсальный метод.

Возможны ещё 2 ВД с пучками токов возле жёлтого и красного векторов напряжения. Они возникают при неверном чередовании напряжений и верном – токов у счётчиков НЗИФ. Запись и исправление этих диаграмм выполняются, как и в рассмотренном случае.

11.6. Неверная схема № 23

Здесь от сети на фазы счётчика подаются: Н=АСВ=123, Т=ВАС=123.

11.6.1. Схема № 23 при отслеживании чередования на ВД

Векторная диаграмма для схемы 23, отображаемая конфигураторами, отслеживающими верность чередования напряжений, изображена на рис. 11.

Нет ни одной пары. Чередование напряжений и токов неправильное. К вектору Н=Ж=1 относится Т=Зел=2, угол между ними 40 градусов. Вектор Т=Ж относится к фазе В по «звезде» трёхфазных векторов и отстаёт от Н=К примерно на 40 градусов. Отставание на такой же угол Т=К от Н=Зел

Описание диаграммы:

  • нет ни одной пары Н и Т;
  • чередование напряжений и токов ЖКЗ – неверное;
  • углы около 40 0 от напряжений к токам: Н=Ж-Т=Зел, Н=К-Т=Ж и Н=Зел-Т=К;
  • к вектору Н=Ж=1 относится вектор Т=Зел=2;
  • Т=Ж по трёхфазной «звезде» векторов принадлежит фазе В сети.

Записи ВД:

  • цветная: ЦН=ЖКЗ=132, ЦТ=ЗЖК=213;
  • универсальная: УН=АСВ=123, УТ=ВАС=123;
  • т.к. чередование Н и Т неверное, то нужно поменять и токи, и напряжения:
  • первая замена напряжениями (токами) на любых двух фазах;
  • вторая замена токами (напряжениями) выполняется на фазах, где нет пары.

Исправления цветное, первое переключение, произвольно взятое, на фазах 23:
1) Первое переключение напряжениями:
ЦН=ЖКЗ=132>КЗ(32):ЖЗК=123, чередование Н верное, сформировалась пара К=3;
ЦТ=ЗЖК=213>ЗЖ(21):ЖЗК=123, чередование Т тоже верное, сформировались три пары, ВД исправлена.
2) Первое переключение токами:
ЦТ=ЗЖК=213>ЗК(23):КЖЗ=312, чередование Т верное, сформировалась пара Зел=2;
ЦН=ЖКЗ=132>ЖК(13):КЖЗ=312, чередование Н тоже верное, сформировались три пары, ВД исправлена.

Исправления универсальное, первое переключение, как и для цветного метода, на фазах 23:
1) Первое переключение напряжениями:
УН=АСВ=123>СВ(23):АВС=123, чередование Н верное, сформировалась пара С=3;
УТ=ВАС=123>ВА(12):АВС=123, чередование Т тоже верное, сформировались три пары, ВД исправлена.
2) Первое переключение токами:
УТ=ВАС=123>АС(23):ВСА=123, чередование Т верное, сформировалась пара С=2;
УН=АСВ=123>АВ(13):ВСА=123, чередование Н тоже верное, сформировались три пары, ВД исправлена.

Рассмотренную ВД можно исправлять шестью вариантами: 3 варианта – первое переключение напряжений и 3 – токов. По одному из них – рассмотрено.

При верном чередовании напряжений и токов возможна ещё одна ВД с отсутствием пары. Записи и исправления этой диаграммы выполняются аналогично.

11.6.2. Схема № 23 без отслеживания чередования на ВД

Векторная диаграмма для схемы 23, формируемая конфигураторами счётчиков НЗИФ, приведена на рис. 12. На ЖКИ многофункциональных счётчиков мигают номера фаз 123 – последовательность напряжений неправильная. На других приборах учёта внешние измерители фиксируют неверное чередование напряжений. Здесь пригоден только универсальный способ записи и исправления ВД.

Нет ни одной пары. Чередование напряжений и токов правильное (по данным ЖКИ или внешних измерителей последовательность напряжений неверна). Жёлтый вектор тока близок к вектору В сети и отстаёт примерно на 40 градусов от зелёного вектора напряжения. Такие же углы между Н=К и Т=Зел, Н=Ж и Т=К

Описание диаграммы:

  • нет ни одной пары Н и Т;
  • на ВД чередование напряжений и токов ЖЗК – верное. Данные недостоверны;
  • по данным ЖКИ или внешних измерителей последовательность напряжений неправильная. Эта информация достоверна;
  • углы около 40 0 от напряжений к токам: Н=Ж-Т=К, Н=Зел-Т=Ж и Н=К-Т= Зел;
  • Т=Ж по трёхфазной «звезде» векторов принадлежит фазе В сети.

Записи ВД:

  • универсальная: УН=АСВ=123, УТ=ВАС=123;
  • в записи токи чередуются неверно. В реальной схеме последовательность токов действительно неправильная (хотя на диаграмме – правильная);
  • т.к. чередование Н и Т неверное, то нужно поменять и токи, и напряжения:
  • первая замена напряжениями (токами) на любых двух фазах;
  • вторая замена токами (напряжениями) выполняется на фазах, где нет пары.

Исправления универсальное, первое переключение, взятое произвольно, на фазах 12:
1) Первое переключение напряжениями:
УН=АСВ=123>АС(12):САВ=123: чередование верное, есть пара А=2;
УТ=ВАС=123>ВС(13):САВ=123: чередование верное, есть три пары С=1, А=2, В=3.
2) Первое переключение токами:
УТ=ВАС=123>ВА(12):АВС=123: чередование верное, есть пара А=1;
УН=АСВ=123>СВ(23):АВС=123: чередование верное, есть три пары А=1, В=2, С=3.

Рассмотренную ВД можно исправлять шестью вариантами. 3 варианта – первым переключением напряжений и 3 – первым переключением токов. По одному варианту – рассмотрено.

При неверном чередовании напряжений и токов возможна ещё одна ВД с отсутствием пары. Записи и исправления этой диаграммы выполняются аналогично.

Вопрос читателю!
8*) Можно ли, и если можно, то как доказать, что без пары может быть только 4 ВД – по две при верном и неверном чередовании напряжений (напоминание: с одной парой имеется 6 различных ВД)?

12. Заключение

1) При отклонениях схемы прибора учёта электроэнергии от рекомендаций изготовителя возможен её недоучёт. Самым наглядным и эффективным способом обнаружения ошибки в схеме является анализ векторных диаграмм электросчётчиков.
2) Большинство многофункциональных и многотарифных счётчиков позволяют снимать готовые векторные диаграммы. Выполняют это с помощью программ-конфигураторов.
3) Для построения вручную векторных диаграмм однотарифных приборов учёта требуются данные по величинам напряжений и токов. Для их определения, а также углов между указанными параметрами, используют внешние специализированные приборы. Примеры: СЕ-602, ВАФ-Парма.
4) Такие же приборы, и более простые, используют для нахождения очерёдности напряжений на фазах счётчика. Это обязательно для счётчиков НЗИФ. Для счётчиков остальных производителей измерители применяют, когда есть сомнения в достоверности считанных диаграмм.
5) Разработаны 2 способа записи ВД:

  • по цветам векторов ЖЗК, здесь они жёстко привязаны к фазам 123 прибора учёта. Способ негоден для счётчиков НЗИФ;
  • по универсальным обозначениям векторов АВС, здесь жёсткой связи с нумерацией фаз счётчика нет. Метод непригоден при ручном построении диаграмм на основании данных внешних измерителей.

6) Принятые в заметке обозначения фаз сети и векторов для универсальной записи (АВС); векторов напряжений и токов для цветного способа (ЖЗК); фаз счётчика (123):

  • отражают самые распространённые позиционирования;
  • упрощают изложение и усвоение информации в заметках.

7) Верной является схема отражающая на ВД векторы Н=ЖЗК=123 и Т=ЖЗК=123. Или Н=АВС=123, Т=АВС=123. Здесь Н и Т чередуются правильно и на каждой фазе счётчика имеются одноцветные (одноимённые) векторы.
8) Исправление ВД выполняется одним или двумя переключениями проводов, подводящих напряжение и ток к фазам счётчика.
9) При наличии или появлении одной пары, замену делают на фазах, где нет пары.
10) Одно пересоединение выполняется при наличии одной пары:

  • напряжениями, если они чередуются неправильно. Схема 24;
  • токами, если их последовательность неверна. Схема 12.

11) Две замены делаются, если есть три пары или нет ни одной пары:

  • при неверном чередовании Н и Т каждое из них меняют по разу. Схемы 22, 23;
  • при верном чередовании Н и Т одно из них меняют дважды. Схема 14.

Версии ответов на вопросы

1*) Тока может не быть при отсутствии нагрузки, тогда не будет основания для отсчёта остальных параметров. А напряжение должно быть всегда.
2*) Двенадцать ВД, т.к. напряжение на фазе 1 счётчика опорное и всегда Ж или А.
3*)4*) Разницы не будет. Напряжение на фазе 1 опорное, поэтому последовательность векторов на исправленной диаграмме должна быть ЖЗК или АВС.
5*) Трёх не может быть, потому что быть не может никогда ☺. Близко, максимум в 40 0 , от Н=Ж может быть только два вектора тока – или Т=Зел, или Т=К. Аналогично и с универсальными обозначениями. Значит, и различных ВД без единой пары может быть только две. Если близки будут векторы Н=Ж и Т=Ж, то это означает наличие пары.
6*) Измениться чередование пар, станет ЖЗК или АВС. Для счётчиков НЗИФ начертание диаграммы не изменится. Неизменным будет и наличие трёх пар.
7*) Для обеих схем фазные мощности положительны и одинаковы. Активная трёхфазная мощность будет равной в одной и другой схеме независимо от вида суммирования.
8*) При верном чередовании напряжений вблизи Н=Ж может располагаться или Т=Зел, или Т=К – только 2 варианта отсутствия пары. Ровно столько и при неверном чередовании. Всего 4 различных ВД без пары.

14. Литература

  1. Порядок расчёта значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, утверждённый Приказом Минэнерго РФ от 23.06.2015 № 380.
  2. ГОСТ 33542-2015. Основополагающие принципы и принципы безопасности для интерфейса «человек-машина», выполнение и идентификация. Идентификация выводов электрооборудования, концов проводников и проводников.
  3. Правила устройства электроустановок. Изд. 7.
  4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н.
  5. ГОСТ 31819.21-2012. Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Статические счётчики активной энергии классов точности 1 и 2.

Если есть вопросы, замечания, пожелания – пишите, пожалуйста.

Спасибо за внимание!

Чтоб у Вас и диаграммы, и всё остальное не было кривым ☺! А Covid’лы не было совсем.

Векторная диаграмма токов и напряжений

Процессы, протекающие в электроцепи переменного тока с активным сопротивлением и реактивной индуктивностью, можно наглядно выразить в графическом виде.

Векторная диаграмма

Статья даст описание, что такое векторные диаграммы, где и для чего они используются. Также будет описана временная диаграмма и ее назначение. В конце будет дан пример построения простой диаграммы для электроцепи с последовательным соединением элементов.

Определение

Векторная диаграмма токов и напряжений — это геометрическое изображение всех процессов, величин и амплитуд синусоидального тока. Все имеющиеся величины располагаются на плоскости в виде векторов.

Построение векторной диаграммы использует физика и электротехника. Благодаря созданию такой диаграммы можно значительно упростить выполняемые расчеты, а так же в наглядном и доступном виде отобразить происходящие процессы.

Метод векторных диаграмм позволяет также увидеть в цепи переменного тока возникающие короткие и межфазовые замыкания, а также вычислить возможные потери мощности.

векторная и временная диаграмма

Обычно такая диаграмма строится вместе с временной. Временная диаграмма — это графическое изображение входа и выхода в электрической цепи. Временные диаграммы помогают определить временной промежуток между началом, протеканием и окончанием сигнала. Например, при нажатии на кнопку возникает сигнал, который поступает к приемнику и запускает процесс его работы.

Временные диаграммы также применимы к синусоидальной электрической цепи, так как этот ток имеет начальную точку отсчета (включение питания) и время движения от источника тока к потребителю. Такие диаграммы представляют собой график, на котором изображается начальная точка отсчета, вектор времени и углы смещения фаз.

Разновидности

Разобравшись, что такое и для чего применяется векторная диаграмма, нужно узнать какие разновидности построения существуют. Они отличаются по характеру построения и типу. По характеру бывают:

  1. Точными. Векторная точная диаграмма — это отображение выполненного численного расчета в соответствующем масштабе. С помощью нее определяют параметры фаз и амплитудные значения строго геометрическим способом.
  2. Качественные. Такие гистограммы строят для наблюдения взаимосвязи между электровеличинами без использования числовых характеристик. Такой способ позволяет экспериментировать с различными параметрами и моделировать процессы в электроцепях.

Векторную диаграмму токов можно построить 2 разными способами:

Круговая диаграмма

  1. Круговым. В ее принципе лежит вектор, который описывает изменение характеристик путем образования круга или полукруга на плоскости. При таком варианте учитывается направление движения с учетом направления положения вектора.
  2. Линейным. Такой векторной диаграмме при изменении характеристик направление изменяется строго прямолинейно.

Линейная диаграмма

Оба построения могут использоваться для расчета характеристик переменного тока в цепи с сопротивлением и индуктивностью.

Построение

Построение простых векторных диаграмм будет рассмотрено в данном разделе. Для примера можно взять простую цепь с несколькими элементами и их значениями. Такая схема подразумевает последовательное соединение элементов между собой. Цепь состоит из катушки индуктивности, конденсатора и активного сопротивления. Параметры каждого элемента цепи приведены ниже.

  1. Катушка индуктивности UL с напряжением 15 вольт. Ток в индуктивном сопротивлении имеет сдвиг фазы 90°.
  2. Конденсатор UC с напряжением 20 вольт и опережением на 90 градусов.
  3. Напряжение резистора UR 10 вольт, его направление совпадает с током I.
  4. Сила тока в цепи I равняется 3 ампера.

Далее можно сделать простую диаграмму, которая поможет определить напряжение для всей схемы.

  1. Отложить на плоскости I в виде горизонтальной линии с масштабом 1 A/см (масштаб может быть любым, главное — выполнять все элементы диаграммы одного типа в одном масштабе). Сам ток равен 3 ампера, поэтому его длина будет равна 3 см.Откладываем вектор тока I
  2. Теперь необходимо отложить вертикальный вектор UL в масштабе 5 В/см. Он отображает напряжение катушки индуктивности и равен 15 вольт. Его длина на плоскости составит в данном масштабе так же 3 см.Откладываем вектор катушки UL
  3. Далее нужно графически обозначить вектор напряжения активного сопротивления. Его точка отсчета располагается на окончании вертикального вектора UL. Для принятого масштаба 5 В/см ему соответствует вектор длиной 2 см. Линия должна быть строго параллельна горизонтальному вектору I.Откладываем вектор резистора UR
  4. Теперь нужно отобразить на данной диаграмме напряжение конденсатора UC. Его началом будет конечная точка вектора UR, а конец данного вектора будет расположен ниже горизонтального вектора I. В масштабе 5 В/см ему соответствует вектор длиной 4 см.Откладываем вектор конденсатора UC
  5. Чтобы определить соответствующее такой схеме общение напряжение U надо будет сделать следующее. Начало вектора расположено в принятой точке отсчета, а конец его будет расположен в конечной точке вектора UC.

Получаем общее напряжение U

Поэтому если есть схема с последовательным соединением элементов, то всегда можно довольно просто построить векторную диаграмму и рассчитать общее напряжение для такой схемы.

Способ 2

Построение векторных диаграмм с учетом всех известных значений для цепи переменного тока с последовательным соединением конденсатора, резистора и катушки индуктивности. При таком построении нам так же известно напряжение самой цепи. Цепь состоит из:

  • Резистора UR;
  • Конденсатора UC;
  • Катушки UL.
  1. На плоскости Im откладывается вектор UR (резистор). Его направление точно совпадает с током, поэтому это будет горизонтальная линия.Вектор UR
  2. От точки отсчета откладывается вниз вектор UC (конденсатор). Вектор откладывается под углом 90 градусов вниз, так как он имеет указанное ранее опережение 90°.Вектор UС
  3. От этой же точки отсчета откладывается вектор UL (катушка индуктивности). Ее значение откладывается ровно на 90 градусов вертикально, так как есть сдвиг фазы на 90 градусов.

Общая диаграмма

Данная диаграмма может использоваться для контроля и расчета влияния всех известных параметров цепи и элементов, а также их взаимосвязи между собой.

  1. Показать результат сложения вектора UL и UC.Сложение двух значений
  2. При увеличении величины сопротивления определить разницу между напряжением и сопротивлением можно, используя новый вектор Um.Увеличение сопротивления
  3. Кроме того можно определить угол сдвига фазы φ в цепи.

Сдвиг фазы

Основное преимущество векторной диаграммы заключается в следующем — простое и быстрое сложение, вычитание двух параметров во время расчета электрических цепей.

Понятие о векторах и векторных диаграммах также подразумевает расчет цепи питания трехфазной сети, подключенной по методу звезды. Она строится с учетом сразу 3 отложенных векторов от 0 оси ординат. Такое построение определяет вектор от источника тока к приемнику. Строится вектор со следующими значениями:

  1. На оси ОХ откладываются настоящие значения величин, а на оси OY мнимые значения.
  2. Угловая величина обозначается как W.
  3. Также присутствует сам вектор Im и угол сдвига фаз φ.

Далее нужно сделать:

  1. На плоскости выбрать точку отсчета.
  2. От нее отложить вектор Im, учитывая угол сдвига фаз равный 90°.
  3. Длина вектора Im равна значению его напряжения и откладывается в выбранном масштабе.

Вектор трехфазной цепи

Таким же образом на плоскость накладываются еще две прямые линии. Общая диаграмма покажет симметричность фаз или их сдвиг при появлении короткого замыкания. Такая диаграмма может стать примером для расчета напряжения, тока или нагрузки на каждую фазу с моделированием различных параметров.

Заключение

Векторные диаграммы сложны в понимании при расчете сложных цепей, с большим количеством сопротивлений и индуктивностью. Также, при расчете стоит учитывать тип соединения всех элементов, симметрию цепи и основные ее значения.

Видео по теме

Монтаж и эксплуатация счетчиков — Проверка правильности включения счетчика

Инструкция по снятию векторных диаграмм Издательство: М.-Л.: Госэнергоиздат, 1952

В целях обмена опытом БТИ ОРГРЭС по поручению Технического управления МЭС выпускает серию инструкций Мосэнерго по релейной защите. Эти инструкции не являются типовыми и обязательны только для системы Мосэнерго. Публикуемая инструкция составлена инженерами М. А. Берковичем, М. Л. Голубевым, Н. В. Чернобрововым и П. К. Фейстом (участвовавшим в составлении первого выпуска инструкции), под общей редакцией Н. В. Чернобровова. Снятие векторных диаграмм токов и напряжений при проверке устройств релейной защиты и автоматики является одним из основных способов проверки правильности соединения вторичных обмоток измерительных трансформаторов и правильности подсоединения к ним реле. Снятие векторных диаграмм дает возможность: а) в дифференциальных токовых защитах определить векторы токов от каждой группы трансформаторов тока и по взаимному их расположению проверить правильность схемы соединений трансформаторов тока по фазам и по их полярности; б) в защитах, для которых необходимо обеспечить определенное сочетание фаз токов и напряжений (омметры, реле направления мощности, пусковые импедансные реле), проверить правильность включения этих реле; в) в направленных защитах проверить правильность выбора направления реле мощности путем сравнения фактического поведения реле с тем, которое должно быть при данном сочетании токов и напряжений и правильном включении реле.

Рисунок 1. Схема включения ваттметра для снятия векторной диаграммы фазовых токов

Рисунок 1. Схема включения ваттметра для снятия векторной диаграммы фазовых токов. ТН – трансформатор напряжения; ТТ – трансформатор тока; V — вольтметр; Л – амперметр; W – ваттметр; ФУ – фазоуказатель.

Векторные диаграммы снимаются главным образом однофазным ваттметром. Этот способ основан на том, что для определения любого вектора на плоскости необходимо и достаточно знать по величине и направлению две его проекции на любые оси координат, расположенные в той же плоскости. Для построения искомого вектора необходимо отложить ею проекции на принятых осях координат и из их концов восстановить перпендикуляры к осям. Точка пересечения перпендикуляров будет концом искомого вектора, а центр системы координат – его началом. В практике эксплуатации релейной защиты за систему координат принимаются три фазовых или линейных напряжения симметричной трехфазной системы, равные друг другу по величине и сдвинутые между собой на угол в 120°. Все векторные диаграммы должны сниматься на симметричные токи или напряжения, принятые за оси координат. При снятии векторной диаграммы токов за оси координат могут приниматься как фазовые, так и линейные напряжения, однако для более удобного сравнения полученной диаграммы с фактическим направлением мощности в первичной цепи рекомендуется снимать диаграммы на фазовые напряжения. В сетях с заземленной нулевой точкой фазовые напряжения практически вполне симметричны. В сетях с изолированной нулевой точкой и в компенсированных сетях несимметрия фазовых напряжений может быть настолько велика, что недопустимо исказит результаты замеров. Допускается снятие векторной диаграммы на фазовые напряжения, если несимметрия их не превышает +5% от среднего значения. Если несимметрия больше, то диаграмму надо снимать на линейные напряжения, а для анализа ее нанести при построении векторы фазовых напряжений. При малых токах нагрузки целесообразно снимать диаграмму на линейные напряжения для увеличения показаний ваттметра. Если диаграмма снимается для проверки органов направления мощности или направленных омметров, то напряжение на ваттметр нужно подавать от того же трансформатора напряжения, от которого питаются проверяемые реле. Для проверки защит, не имеющих цепей напряжения, например, дифференциальных токовых, векторные диаграммы можно снимать на напряжения любою источника симметричного трехфазного напряжения, синхронного с проверяемыми токами.

Рисунок 2. Направления вектора тока при разных направлениях активной и реактивной мощности

Рисунок 2. Направления вектора тока при разных направлениях активной и реактивной мощности

Читайте также: Как правильно опломбировать счетчик электроэнергии

Векторная диаграмма правильно определяет действительное положение векторов тока только в том случае, если цепи напряжения и тока имеют правильное обозначение одноименных фаз. Для правильного нанесения на векторную диаграмму векторов напряжения необходимо знать их чередование. Чередование фаз напряжения проверяется предварительно фазоуказателем. Правильность обозначения одноименных фаз тока и напряжения проверяется предварительно прозвонкой и контролируется по векторной диаграмме. Правильное соединение по полярностям обмоток реле и измерительных трансформаторов должно указываться в принципиальных и монтажных схемах защит; особенно это важно для дифференциальных и направленных защит. Необходимо отметить, что в ряде схем релейной защиты измерительные трансформаторы тока специально включаются так, чтобы повернуть один из векторов вторичною тока в реле на 180° относительно другого (например, дифференциальные защиты). При снятии векторных диаграмм в таких цепях это обстоятельство всегда следует учитывать.

Содержание

Предисловие I. Назначение векторных диаграмм II. Метод снятия векторных диаграмм III. Порядок снятия векторных диаграмм фазовых токов IV. Векторные диаграммы токов и напряжений нулевой последовательности

Сканы предоставил [email protected] (форум Советы бывалого релейщика)

Проверка правильности монтажа счетчика

Проверка счетчика

Важно понимать, что сделать вывод о правильности включения счетчика можно тогда, когда векторная диаграмма, снятая на его зажимах, будет полностью совпадать с нормальной.

Для того чтобы можно было правильно и качественно провести эту работу, нужно будет выполнить правильность вторичных цепей трансформатора. Естественно выполнить подобную работу, человек, у которого нет опыта в этой сфере, не сможет.

А тот, кто будет ее выполнять, должен понимать, что в сети Интернета находится большое количество формул и схем, которые готовы помочь вам в оказании данной процедуры. Ознакомившись с ними, вы сможете без особых проблем провести эту работу быстро и качественно.

Вообще нужно отметить, что проверка правильности включения счетчиков будет, состоят из двух этапов: в первую очередь нужно будет тщательным образом проверить цепь напряжения и цепи тока, провести снятие векторной диаграммы.

Электрические башни

После этого необходимо проверить вторичную цепь трансформатора напряжения. И этому моменту необходимо уделять особо пристальное внимание, только так можно будет достичь желаемого результата.

Вы должны проверить правильность маркировки фаз. Важно также не забывать о том, что данная проверка должна в обязательном порядке проходить под рабочим напряжением, измерение тока без разрыва проверяемой цепи, и этому моменту нужно уделить как можно больше внимания.

Пример технического отчета

Электроиспытание

Вы должны будете тщательно измерить все линейные напряжения, более того, это касается и напряжения каждой фазы отдельно, относительно «земли». Вообще значения таких проверок могут быть самыми разными, так как здесь все будет зависеть от схемы подключения.

Вот поэтому к их изучению необходимо подходить грамотно и ответственно. И тогда вся работа будет качественной. Кроме того, вы должны уметь проверять вторичные цепи трансформаторного тока.

Читайте также: Классы энергоэффективности и что означает маркировка на ярлыках

При их проверке нужно знать, что если на коробке зажимов местами поменять провода двух крайних цепей напряжения, то счетчик должен остановиться. Но это будет только тогда, если вам удастся правильно включить устройство.

Если счетчик будет включен правильно, то будет обеспечено сопряжение одноименных фаз тока. Вообще, как вы сами смогли догадаться, существует большое количество способов решения данного вопроса. Нерешаемых проблем не бывает, если работает опытный специалист.

инструменты для электроизмерения

Вы должны помнить, что если счетчик будет включен правильно, то каждый его элемент в обязательном порядке будет вращать диск вправо. Если нужно исправить ошибку, нужно будет поменять местами провода, которые подключены к этому элементу. Если прибор не работает, его сдают в электролабораторию.

Важно понимать, что отсоединять и подключать перемычки необходимо только при снятом напряжении, так как это особенно важный момент.

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости услуг электролаборатории.

  • Файлы

  • Академическая и специальная литература

  • Топливно-энергетический комплекс

  • Релейная защита и автоматизация ЭС

  • Руководства и инструкции по РЗА

  • Нормативные документы

Инструкция по снятию векторных диаграмм

  • Файл формата
    djvu
  • размером 680,85 КБ
  • Добавлен пользователем anonymous
  • Описание отредактировано

Инструкция по снятию векторных диаграмм

М.-Л.: Госэнергоиздат, 1952. — 28 с.

Предисловие.
Назначение векторных диаграмм.
Метод снятия векторных диаграмм.
Порядок снятия векторных диаграмм фазовых токов.
Векторные диаграммы токов и напряжений нулевой последовательности.

  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация
  • Узнайте сколько стоит уникальная работа конкретно по Вашей теме:
  • Сколько стоит заказать работу?

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Это тоже интересно:

  • Инструкция по созданию презентации в powerpoint для школьников
  • Инструкция по соблюдению правил личной гигиены в школе
  • Инструкция по смешиванию цветов красок таблица
  • Инструкция по созданию почты в яндексе
  • Инструкция по соблюдению правил дорожного движения

  • Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии