Инструкция по применению
Инструкция по эксплуатации и монтажу содержит следующие пункты:
- Прибор может устанавливать персонал, прошедший инструктаж по мерам безопасности и имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже уровня III (электрическая установка до 1000 В).
- Перед установкой надо извлечь прибор из транспортной упаковки и провести внешний осмотр.
- Убедиться, что корпус и защитная крышка распределительной коробки не имеют значительных повреждений.
- Установить счетчик на рабочем месте, снять защитную крышку распределительной коробки и подключить к цепи напряжения
Важно! Подключение к сети проводить только с отключением питания
- Установить крышку распределительной коробки и закрепить ее двумя винтами.
- Включить питание и убедиться, что счетчик включен: индикатор показывает значение энергии, учитываемое в текущей зоне.
- Отметить в таблице дату установки и дату ввода в эксплуатацию.
Монтаж счетчика в щит
Как самостоятельно проверить счетчик
Чтобы проверить работоспособность счетчика, нужно провести несколько шагов:
- Нужно убедиться, что прибор правильно подключен к сети 220 или 380 В в соответствии со схемой.
- Проверить, что диск не вращается произвольно. Для этого нужно отключить все автоматы в щитке и подождать некоторое время. Если счетчик все равно вращается, то он неисправен.
- Проверка намагниченности. Влияние магнита также меняет работу прибора. Проверить его наличие можно с помощью небольшой металлической иголкой или специальным прибором.
Проверка прибора с помощью специальных приборов
Электронный счетчик — дорогой, но точный прибор, который в дальнейшем поможет сэкономить на плате за электроэнергию. Сложность конструкции обеспечивает удобство работы, но также является причиной частых поломок.
Способы проверки правильности работы двухфазного электронного счетчика
Плату за электроэнергию потребители производят по показаниям электросчетчиков. Однако известны случаи, когда приборы учета электричества по ряду причин дают сбои. Проверить, правильно ли работает ваш энергосчетчик, можно самостоятельно, без вызова на дом специалиста энергоучастка.
Проверка электросчетчика – это выявление возможной разницы между реальными показаниями и показаниями, которые списываются с табло прибора.
Каким образом можно проверить, правильно ли работает двухфазный электронный счетчик:
1 способ – самый важный – проверка правильности подсоединения счетчика
2 способ – самоход
Самоход – это способ поиска неисправности в работе прибора, когда лампочка светового указателя двухтарифного электронного счетчика начинает непрерывно сигналить при недоступности нагрузки на энергосеть и наличию в ней напряжения.
Проверить самоход правильно достаточно просто. Оставьте подключенным вводную и отсоедините питание всех отходящих от щитка коммутаты. Теперь необходимо внимательно проследить за работой электросчетчика – если самохода нет, то лампочка светового указателя электронного счетчика моргнет не более одного раза – счетчик работает правильно.
3 способ – энергопотребляющий прибор и секундомер
Отключаем от сети все электроприборы и включаем все выходящие из щитка автоматы. Для точности определения показаний счетчика используем обычную лампу накаливания с мощностью 100 Вт. Возьмем три лампы общей мощностью в 300 Вт. Энергосберегающие лампы использовать крайне нежелательно, т.к. они способствуют появлению сбоев в показаниях счетчика.
Подготовьте секундомер и при включенных лампах (300 Вт) засеките время интервала десяти сигналов лампочки светового указателя электронного двухфазного счетчика.
4 способ – число передачи
Число передачи – это то количество световых миганий, которые наблюдаются на протяжении одного часа при нагрузке в 1 кВт.
Измерение показаний электронного счетчика производится в соответствии со следующими единицами измерения — [имп/кВт*ч].
Посмотреть показания счетчика можно на его лицевом табло.
Это одни из наиболее простых и популярных способов проверки правильности работы счетчика системы «день-ночь». Существуют и иные методы – с использованием расчетных формул для выявления процента погрешности работы счетчика.
Подключение счетчика: правила и основные требования
Точно все требования прописаны в ПУЭ, а основные правила такие:
- Устанавливаться должен с защитой от воздействия погодных условий. Традиционно монтируются в специальные боксы (короба) из негорючего пластика. Для установки на улице короба должны быть герметичными и должны обеспечивать возможность контроля показаний (иметь стекло напротив табло).
- Закрепляется на высоте 0,8-1,7 м.
- Подключение счетчика производится медными проводами, сечением соответствующим максимальной токовой нагрузке (есть в техусловии). Минимальное сечение для подключения квартирного электросчетчика 2,5 мм² (для однофазной сети это ток 25 А, что сегодня очень мало).
- Проводники используются изолированные, без скруток и ответвлений.
- При однофазной сети дата госповерки счетчика — не старше 2 лет, при трехфазной — одного года.
Место установки счетчика в многоквартирных домах регламентируется проектом. Счетчик может устанавливаться на лестничной площадке или в квартире — в щитке. Если ставится в квартире, то обычно недалеко от двери.
Комплектация входного щитка
В частном доме тоже несколько вариантов. Если столб стоит во дворе, можно счетчик разместить на столбе, но лучше — в помещении. Если по требованиям энегроснабжающей организации он должен находится на улице, ставят его на лицевой стороне дома в герметичном боксе. Автоматы, идущие к группам потребителей (различным устройствам) монтируются в другом боксе в помещении. Также одно из требований при монтаже электропроводки в частном доме: провода должны просматриваться визуально.
Установка счетчика на столбе
Чтобы была возможность проводить работы на электросчетчике, перед ним устанавливают входной рубильник или автомат. Он тоже пломбируется, причем возможности поставить пломбу на самом устройстве, как на счетчике, нет. Необходимо предусмотреть возможность отдельной пломбировки этого устройства — купить небольшой бокс и смонтировать его внутри квартирного щитка или поставить отдельно на лестничной площадке. При подключении счетчика в частном доме варианты те же: в одном боксе со счетчиком на улице (пломбируется весь бокс), в отдельном боксе рядом.
Максимальный и номинальный (базовый) ток электросчетчика
Мы уже определились однофазный или трехфазный электросчетчик для квартиры, дома нам нужен, далее необходимо выбрать электросчетчик по максимальному току, т.е. по нашей максимальной нагрузке(сумме мощностей всех электроприборов, в этом, безусловно, нам в первую очередь поможет проект электроснабжения, где на однолинейной схеме на вводном автомате будет указан его максимальный ток. Если вы просто меняете старый электросчетчик для квартиры, дома на новый, то достаточно посмотреть максимальный ток на самом автомате в электрощите, либо на панели старого электросчетчика, и выбрать электросчетчик для квартиры, дома с током выше, чем у автомата, т.е. если у вас вводной автомат рассчитан на 32 А, то электросчетчик необходимо выбрать не ниже 40 А. В качестве примера, на фото показан электросчетчик для квартиры, через который не должно “протекать” более 60А.
Первое значение тока 5А и 10А – это номинальный ток электросчетчика для квартиры. Второе значение 60А и 100А – это максимальный ток. В этих пределах, электросчетчик для квартиры, дома будет считать верно, с заявленной погрешностью (классом точности). Если рабочий ток будет больше максимального, то скорее всего ваш электросчетчик для квартиры сгорит, если же меньше 5А и 10А, то у электросчетчика будет погрешность больше заявленной, возможно в вашу пользу, а может и наоборот, будет завышать показания.
Класс точности электросчетчика
Необходимо определиться, какой класс точности (максимальная погрешность, выраженная в процентах) будет у нашего электросчетчика для квартиры, дома, чем класс точности электросчетчика меньше, тем точнее будет считать электросчетчик. Погрешность может быть, как в вашу пользу (недоучет), так и наоборот – электросчетчик для квартиры может завышать показания (переучет).
Здесь все просто, если вы покупаете электросчетчик для квартиры, дома, дачи или гаража, то согласно требований учета электроэнергии, класс точности электросчетчика должен быть не больше 2 (для населения, и приравненных к ним категорий,например, таких как ГСК), если вы приобретаете электросчетчик для коммерческих целей (предприятие,магазин, автосервис и т.д.), то здесь требования в части законодательства жестче, электросчетчик нужен с классом точности не больше 1. Выпускают электросчетчики с классом точности 0.2, 0.5, 1 и 2, хотя еще могут встречаться (старый жилой фонд) с классом точности 2,5, но по законодательству, их давно пора заменить на более высокий класс точности. Чем выше класс точности электросчетчика для квартиры, дома, тем выше его цена. Класс точности электросчетчика, согласно ГОСТу, указывается на панели электросчетчика в кружочке.
Надежность показаний и необходимость ремонта
Качественный цифровой электросчетчик отличается высокой точностью. Проверить параметры без нарушения целостности корпуса и пломб можно так:
- После прекращения подачи напряжения индикатор останавливается. Если учет продолжается – устройство неисправно.
- Счетчик всегда жужжит при работе, о неполадках свидетельствует самоход.
- Показания искажаются при отключении всех бытовых приборов. Обязательно проверяется наличие самохода.
Тестирования лучше производить ночью, в условиях минимальной нагрузки на электросеть. Если самохода нет, импульсы индикатора отсутствуют на протяжении 15 минут. Импульс, возникший, когда подключение не произведено, означает поломку.
Классификация систем СКУД
Разделяют классификацию по техническим параметрам и функциональному потенциалу.
Критерии по техническим параметрам следующие:
- число степеней идентификации;
- число регулируемых мест объекта;
- количество людей, проходящих через пост пропуска СКУД в часы пик (пропускная способность);
- расчетное количество постоянных сотрудников, способных быть обработанными оперативной памятью;
- факторы влияния окружающей среды.
Критерии по функциональному потенциалу следующие:
- степень оперативности внесения изменений в управленческие СКУД программы;
- эффективность защиты от актов намеренного разрушения системы охраны, как материальных средств, так и программного обеспечения;
- степень уровня секретности;
- возможность идентификации в режиме автоматики;
- назначение разного уровня доступа сотрудникам и посетителям, согласно их полномочий;
- способность накапливать и анализировать большое количество данных;
- надежное срабатывание (закрытие/открытие) всех постов, управляемых системой;
- распечатка любой информации по запросу пользователя.
Принцип работы
За счет постоянного совершенствования технологий совершенствуются и счетчики электроэнергии. Все однофазные модели представленные на современном рынке подразделяются на индукционные и электронные.
Первый вариант является первопроходцем в системе учета электрической энергии, несмотря на их простоту и доступность, электронные электросчетчики постепенно вытесняют их за счет высокой точности и расширенной функциональности.
Индукционные счетчики электроэнергии
Индукционные счетчики электроэнергии обладают простой и понятной конструкцией, на примере которой относительно легко разобраться с устройством и принципом действия простейшего электросчетчика.
Конструктивно данная модель состоит из:
- Токовой обмотки – представляет собой катушку индуктивности, включаемую в цепь последовательно нагрузке. Предназначена для измерения величины тока, потребляемого нагрузкой, изготавливается из проволоки большого сечения из нескольких витков.
- Обмотки напряжения – также представлена катушкой индуктивности, но подключенной параллельно по отношению к токовой обмотке. Изготавливается из тонкой проволоки и укладывается большим количеством витков, применяется для измерения величины напряжения.
- Алюминиевый диск – элемент счетчика электроэнергии, предназначенный для преобразования электромагнитного усилия в механическую работу. Устанавливается на ось для вращения по направлению усилий электромагнитного поля катушек индуктивности.
- Счетный механизм – преобразует количество оборотов алюминиевого диска в цифровое отображение результатов измерения мощности. Состоит из механического циферблата шестеренчатого типа.
- Постоянный магнит – применяется для сглаживания механических колебаний подвижного диска. Создает постоянный магнитный поток и обеспечивает плавность хода.
Принцип действия индукционного счетчика электроэнергии заключается в том, что при подключении в электрическую цепь на обмотку напряжения подается действующее номинальное напряжение. В случае подключения нагрузки к выводам электросчетчика через токовую катушку будет протекать определенная величина тока. При взаимодействии двух электромагнитных полей в алюминиевом диске начнут наводиться вихревые токи, что создаст его собственное электромагнитное поле. Механическое усилие от диска через систему шестеренок передастся счетному механизму.
Величина ЭДС, наводимая обмоткой тока и напряжения вступает во взаимодействие с собственным полем подвижного элемента, которое генерируется за счет вихревых токов. Мера данного взаимодействия и определяет скорость вращения алюминиевого диска. Чем больше сила тока, протекающего через токовую катушку, тем больше результат геометрического произведения напряжения и тока.
Результирующее значение мощности будет быстрее вращать диск, что приведет к ускорению начисления показаний счетчика электроэнергии.
Электронные счетчики электроэнергии
С развитием и совершенствованием технических средств произошла модернизация классических индукционных электросчетчиков. Изначально выпускались гибридные электронно-механические модели, но со временем электроника все более и более вытесняла подвижные части. Конструктивно современная электронная модель счетчика электроэнергии состоит из:
- Датчика тока – измеряет величину электрического тока, протекающего через счетчик электроэнергии;
- Датчика напряжения – предназначен для измерения разности потенциалов, приложенной к зажимам счетчика;
- Электронного преобразователя – осуществляет подсчет мощности, пропускаемой через счетчик электроэнергии;
- Микроконтроллера – передает показания на дисплей и в блок памяти, может извлекать данные, обрабатывать их и передавать по каналам связи;
- Дисплея – предназначен для вывода данных опроса со счетчика электроэнергии, может переключать информацию в многотарифных моделях;
- Блока ОЗУ и ПЗУ – оперативная и долговременная память, предназначенная для хранения и обработки информации.
Принцип действия электронного счетчика электроэнергии основан на измерении силы тока и величины напряжения приложенного к подключенной нагрузке. Фиксация показаний осуществляется за счет датчиков и передается на электронный преобразователь, который рассчитывает величину мощности и преобразует единицу измеряемой величины в счетный импульс. Сигнал с преобразователя передается на микроконтроллер, который, в зависимости от установленной программы срабатывания, выдает на дисплей необходимые параметры электрической цепи. Помимо трансляции текущих показаний на дисплей, микроконтроллер записывает информацию в блок памяти, и извлекать ее в случае необходимости.
Электронные счетчики и АСКУЭ
Попытки создания АСКУЭ (автоматизированной системы контроля учёта электроэнергии) связаны с появлением в относительно доступных микропроцессорных устройств, однако дороговизна последних делала системы учета доступными только крупным промышленным предприятиям. Разработку АСКУЭ вели целые НИИ.
Решение задачи предполагало:
Первые системы учета были крайне дорогими, ненадежными и малоинформативными комплексами, но они позволили сформировать базу для создания АСКУЭ следующих поколений.
Переломным этапом в развитии АСКУЭ стало появление персональных компьютеров и создание электронных электросчётчиков. Ещё больший импульс развитию систем автоматизированного учёта придало повсеместное внедрение сотовой связи, что позволило создать беспроводные системы, так как вопрос организации каналов связи являлся одним из основных в данном направлении.
Основное назначение системы АСКУЭ — в разумных интервалах времени собрать в центрах управления все данные о потоках электроэнергии на всех уровнях напряжения и обработать полученные данные таким образом, чтобы обеспечить составление отчётов за потребленную или отпущенную электроэнергию (мощность), проанализировать и построить прогнозы по потреблению, выполнить анализ стоимостных показателей и произвести расчёты за электрическую энергию.
Для организации системы АСКУЭ необходимо:
Пример простейшей схемы организации АСКУЭ показан на рисунке. В ней можно выделить несколько отдельных основных уровней:
Уровень первый – это уровень сбора информации
Элементами этого уровня являются электросчётчики и различные устройства, измеряющие параметры системы. В качестве таких устройств могут применяться различные датчики как имеющие выход для подключения интерфейса RS-485, так и датчики, подключенные к системе через специальные аналого-цифровые преобразователи
Необходимо обратить внимание на то, что возможно использовать не только электронные электросчётчики, но и обычные индукционные, оборудованные преобразователями количества оборотов диска в электрические импульсы
В системах АСКУЭ для соединения датчиков с контролерами применяют интерфейс RS-485. Входное сопротивление приемника информационного сигнала по линии интерфейса RS-485 обычно составляет 12 кОм. Так как мощность передатчика ограничена, это создает ограничение и на количество приемников, подключенных к линии. Согласно спецификации интерфейса RS-485 с учетом согласующих резисторов приёмник может вести до 32 датчиков.
Уровень второй – это связующий уровень
На этом уровне находятся различные контролеры необходимые для транспортировки сигнала. В схеме АСКУЭ представленной на рисунке, элементом второго уровня является преобразователь, преобразующий электронный сигнал с линии интерфейса RS-485 на линию интерфейса RS-232, это необходимо для считывания данных компьютером либо управляющим контролером.
В случае если требуется соединение более 32 датчиков, тогда в схеме на этом уровне появляется устройства, называемые концентраторы. На рисунке показана схема построения системы АСКУЭ для количества датчиков от 1 до 247 шт.
3.Третий уровень – это уровень сбора, анализа и хранения данных
Элементом этого уровня является компьютер, контролер или сервер. Основным требование к оборудованию этого уровня является наличие специализированного программного обеспечения для настройки элементов системы.
В настоящее время практически все электронные электросчётчики оборудованы интерфейсом для включения в систему АСКУЭ. Даже те, которые не имеют этой функции, могут оснащаться оптическим портом для локального снятия показаний непосредственно на месте установки электросчётчика путём считывания информации в персональный компьютер. Поэтому, сегодня электросчётчик является сложным электронным устройством.
При проектировании современных систем АСКУЭ применяют только электронные счётчики. Они имеют неоспоримые преимущества перед индукционными именно в «информационном» плане и обладают практически неограниченными сервисными возможностями.
Смотрите видео, в котором на примере конкретной марки рассмотрены электронные счетчики.
Схемы подключения счетчиков электроэнергии.
Электрический счетчик энергии. Общие сведения.
Электронные приборы учета
Рассмотрение этих достаточно сложных и сравнительно дорогих устройств начнем с изучения принципа работы электронного счетчика, для понимания которого необходимо ознакомиться со всеми его функциональными узлами. Их взаимодействие и порядок формирования итоговых показаний лучше всего иллюстрирует приводимая ниже блок-схема.
Из неё следует, что в состав электронного устройства входят следующие модули:
- Входные трансформаторы напряжения и тока;
- Преобразователь аналоговых уровней;
- Микроконтроллер и ОЗУ;
- Дисплей, индицирующий показания счетчика, учитывающего электрическую энергию (точнее её расход).
При появлении на входе преобразователя аналоговых входных сигналов U и I на выходе они трансформируются в цифровой код, который поступает затем в микроконтроллер. После дополнительной обработки и подсчёта импульсы выдаются на дисплей, на котором и индицируется точное показание потребленной электроэнергии.
Необходимо отметить! Микроконтроллер работает по заранее введённой программе, учитывающей время суток и длительность интервалов учета электроэнергии по заданному тарифу. В зависимости от текущего времени, осуществляется её подсчёт и вывод на дисплей соответствующего показания.
Так реализуется принцип работы однофазного счетчика по заданному тарифу.
Обратите внимание! Для трехфазных электронных приборов учета схема подсчета расходуемой энергии аналогична (он осуществляется по несколько изменённой программе). В этом случае по итогам оценки каждой из фаз в интеграторе осуществляется суммирование соответствующих сигналов, а на индикатор поступает результирующий код
Помимо перечисленных составных частей, в корпусе электронного прибора имеются специальные клеммные колодки, к которым подводятся и от которых отводятся учитываемые счетчиком токи
В этом случае по итогам оценки каждой из фаз в интеграторе осуществляется суммирование соответствующих сигналов, а на индикатор поступает результирующий код. Помимо перечисленных составных частей, в корпусе электронного прибора имеются специальные клеммные колодки, к которым подводятся и от которых отводятся учитываемые счетчиком токи.
Электронный электросчётчик – это устройство измерения электрической мощности с преобразованием её в аналоговый сигнал, который далее преобразуется в импульсный сигнал, пропорциональный потребляемой мощности.
Преобразователь (как видно из названия узла) преобразует аналоговый сигнал в цифровой импульсный, пропорциональный потребляемой мощности.
Микроконтроллер – главная часть электросчётчика, анализирует этот сигнал, рассчитывая количество потребляемой электроэнергии и осуществляет передачу информации на устройства вывода, на электромеханическое устройство или на дисплей – если используется жидкокристаллическая матрица, где и показывается количество потребляемой электроэнергии.
Описание, конечно очень общее, но как видно, устройство электронного электросчетчика – чистая электроника, чего не скажешь об устройстве индукционных счётчиков. Несмотря на то что, благодаря своим техническим характеристикам в настоящее всё большее распространение получает применение электронных счётчиков, старые индукционные счётчики были и остаются самыми распространёнными, их устройство стоит рассмотреть подробно.
Устройство индукционного (электро-механического) электросчетчика.
Основные части индукционного электросчётчика это: токовая катушка 1, катушка напряжения 2, алюминиевый диск 3, счётный механизм с червячной и зубчатой передачей 4 и постоянный магнит 5.
Токовая катушка включена в сеть последовательно и создаёт переменный магнитный поток, пропорциональный току, а катушка напряжения – параллельно, создавая переменный магнитный поток, пропорциональный напряжению.
Эти магнитные потоки пронизывают алюминиевый диск, причём, переменные магнитные потоки токовой обмотки – дважды, в связи с U-образной формой её магнитопровода, наводя в нём ЭДС.
Таким образом, возникают электромеханические силы, создающие крутящий момент – вращение диска, ось которого связана со счётным механизмом червячной и зубчатой передачей, производя передачу движения оси диска на цифровые барабаны.
Крутящий момент, создающий вращение диска пропорционален мощности сети; выше мощность – сильнее крутящий момент, диск крутится по оси быстрее.
Для выравнивания и успокоения колебаний частоты вращения в устройство электросчётчика входит постоянный магнит, поток которого, взаимодействуя с вихревыми токами диска, создаёт электромеханическую силу с направлением, обратным движению диска, что и создаёт тормозной момент.
Двухтарифный счетчик электроэнергии: преимущества и недостатки, особенности
Снизить стоимость коммунальных услуг за потребление электроэнергии помогает установка двухтарифного счетчика. Экономия вызвана тем, что благодаря этому устройству изменяется порядок расчета оплаты. Но в связи с тем, что данный прибор стоит сравнительно дорого, необходимо рассмотреть особенности двухтарифного счетчика, а также выгодно или нет приобретать такую модель.
Преимущества современных счетчиков
Двух тарифные счетчики как смотреть и считать показания? Поменяв старый счетчик на новый, многие люди начинают жаловаться на неудобство его использования и непонятность, сбивая своими жалобами намерения своих соседей сэкономить. Такая реакция первичная. После детального изучения механизма, понимаешь как он работает и выясняются все плюсы прибора, которые выливаются в существенную экономию семейного бюджета.
Современные модели однозначно лучше старых, ведь:
- Счетчики современного образца способны записывать дневной и ночной тариф потребления электричества.
- Помимо основных показателей, они отображают время и дату.
- Приборы способны запомнить показания электроэнергии месячной давности.
- Некоторые модели могут в автоматическом режиме передавать в электроснабжающую организацию показания.
материал
Современные счетчики расхода электроэнергии намного превзошли старые модели. Они в значительной мере способны сэкономить семейный бюджет, так как ведут учет по двойному, а то и тройному тарифу.
Установка подобных механизмов окупится очень скоро, поэтому не стоит держаться за старые приборы — лучше сменить их на новые. Если вы думаете, что снять показания с подобного устройства трудно, то допускаете ошибку.
Следуя несложной инструкции действий, приведенной в этой статье, вы без проблем рассчитаете стоимость потребляемой вами электроэнергии.
Принцип учета показаний
Предприятие-изготовитель программирует двухтарифный электросчетчик, выделяя два временных интервала:
Тарифные интервалы на часах
- дневной — с 7:00 до 23:00;
- ночной — с 23:00 до 7:00.
В дневное время устанавливаются стандартные тарифы по региону, в котором вы проживаете. В ночное время тарифы существенно ниже, цены на них определяет энергоснабжающая организация.
Двухтарифные счетчики и сама схема тарификации интересна всем, потребители хотят меньше платить, поэтому будут искать возможность расходовать электроэнергию в ночное время.
Энергетикам это выгодно с точки зрения равномерного распределения нагрузки, так как это способствует более стабильной работе электросетей, снижает риски аварийных ситуаций и продлевает срок эксплуатации электрооборудования.
Примеры тарифных планов в столичных городах на 2020 год
Москва | |
Дневной тариф | 3.48 руб./кВт |
Ночной льготный | 0.88 руб./кВт |
Санкт-Петербург | |
Дневной тариф | 2.49 руб./кВт |
Ночной льготный | 1.50 руб./кВт |
Как посмотреть показания счетчика электроэнергии за день и ночь?
Чтобы узнать, по какому тарифу в данный момент расходуется электричество, нужно обратить внимание на галочку на счётчике. Её расположение над надписями Т1 и Т2 говорит об актуальном использовании электричества днём или ночью. Чтобы снять показания двухтарифного счётчика электроэнергии за разное время суток, нажмите кнопку «Ввод»
На экране отобразится показание Т1 за день, списываете выведенное целое значение в блокнот без знаков после запятой. После повторного нажатия «Ввод» отображаются данные Т2 за ночь. Если нажать кнопку ещё раз, покажется общая сумма израсходованной за месяц электроэнергии
Чтобы снять показания двухтарифного счётчика электроэнергии за разное время суток, нажмите кнопку «Ввод». На экране отобразится показание Т1 за день, списываете выведенное целое значение в блокнот без знаков после запятой. После повторного нажатия «Ввод» отображаются данные Т2 за ночь. Если нажать кнопку ещё раз, покажется общая сумма израсходованной за месяц электроэнергии.
Некоторые нюансы при подключении
Подключение трехфазного счетчика прямого включения отличается от коммутации косвенного оборудования. Для каждого из них действует своя схема. Установку всего комплекса приспособлений выполняют в специальном щитке. Монтируют на входе в дом или на лестничной площадке квартиры.
Электросчетчики, которые предназначены для прямого включения, имеют ограничения до 100 Ампер. В клеммной колодке содержится 8 пар контактов. Их подключают аналогично, как к однофазному электросчетчику.
Трехфазные счетчики по своим техническим характеристикам подходят для промышленных и бытовых условий. Они хорошо справляются с контролем потраченных киловатт электроэнергии. Перед монтажом оборудование нужно зарегистрировать и занести в реестр у поставщика энергоуслуг.
Принцип работы и схема подключения
Принцип работы счетчика основан на непосредственном измерении напряжения и тока: вся информация о потребляемой мощности подается в индикатор и сохраняется в памяти устройства.
Как устроен электронный счетчик электроэнергии
Электронный электросчетчик имеет следующие преимущества:
- Позволяет более точно считывать информацию, тем самым предотвращая большую погрешности измерения электроэнергии.
- Его размер намного меньше механического.
- Он может автоматически переключаться между тарифами без необходимости присутствия хозяина. Это существенно экономит средства.
- Электронная модель проверяется каждые 4-16 лет. Это необходимо для проверки правильности исчисления. Проверка выполняется в рамках правил для обеспечения согласованности измерений.
Вам это будет интересно Редактор для рисования схем
Важно! Первая проверка выполняется на заводе-изготовителе, дата указана в паспорте прибора. Помимо преимуществ имеются и некоторые недостатки
К ним относятся более высокие затраты на приобретение самого приборов и их ненадежность: несмотря на гарантию производителя, электронные модели приходится заменять чаще, чем механические модели. Последние работают в течение десятилетий, потому что их устройство очень простое, и ломаться, по сути, нечему
Помимо преимуществ имеются и некоторые недостатки. К ним относятся более высокие затраты на приобретение самого приборов и их ненадежность: несмотря на гарантию производителя, электронные модели приходится заменять чаще, чем механические модели. Последние работают в течение десятилетий, потому что их устройство очень простое, и ломаться, по сути, нечему.
Напряжение тока внутри счетчика преобразуется в электрические импульсы. Их количество варьируется в зависимости от входной энергии. То есть чем больше потребляемая мощность, тем больше импульсов получает и считает устройство.
Электронный счетчик вместе со счетным устройством имеет дисплей, который показывает изменения в потреблении тока, максимальных и минимальных значениях и других данных, требуемых владельцем.