Как определить класс точности электросчетчика: Класс точности электросчетчика. Что это, какие бывают? | ENARGYS.RU

Содержание

Класс точности электросчетчика. Что это, какие бывают? | ENARGYS.RU

Счетчик электроэнергии — прибор, призванный учитывать количество потребляемой электроэнергии. Он имеет ряд показателей, на которые стоит обратить внимание при покупке и установке. Один из них — класс точности электросчетчика.

Под классом точности понимается процентный показатель допустимой погрешности данных электросчетчика. Она обозначается цифрой, нанесенной на панель счетчика и заключенной в кружок. Еще 10-15 лет назад данный показатель был достаточно высоким и составлял 2,5 %, что обозначалось как 2,5.

В настоящее время класс точности счетчиков электроэнергии, устанавливаемых частными лицами в собственных квартирах, составляет не ниже 2,0. По этой причине электросчетчики, имеющие возможную погрешность 2,5, изымаются из пользования и заменяются на те, что соответствуют государственным требованиям — электросчетчики 2 класса точности.

Однако, и это не предел. Класс современных моделей счетчиков может быть 1,0, 0,5 и 0,2.

Виды современных электросчетчиков


Чтобы разобраться в существующих классах точности, следует понять, что в зависимости от принципа работы существует 2 основных вида бытовых счетчиков: электронные и индукционные.

Индукционные счетчики электроэнергии отличаются большим сроком эксплуатации, но имеют очень высокий показатель погрешности — 2.0.

Кроме того, он увеличивается в тот момент, когда напряжение в сети становится минимальным. Обычно это ночное время.

Более современным считается электросчетчик. Он имеет электронную «начинку» — микросхемы, а потому показывает более точные данные, с более низким процентом погрешности. Кроме того, подобные агрегаты способны сохранять показания, а снять их можно не находясь в непосредственной близости от прибора.

Выбор класса точности электросчетчика

На сегодняшний день на государственном уровне принято решение о переходе на счетчики электроэнергии, имеющие класс точности 1. 0. Поэтому при покупке логично отдать предпочтение электросчетчику 1 класса точности. Как правило, это электронные приборы учета электроэнергии. Встретить индукционные аналоги подобного класса точности практически невозможно или же они имеют достаточно высокую стоимость. Подобные траты в условиях бытового использования неоправданы: электронные счетчики прослужат долго, до 16 лет, а показатели погрешности — приемлемы.

Поскольку счетчики учета электроэнергии устанавливаются для ее рационального использования и уменьшения суммы за ее пользование, крайне важно, чтобы показатели были точными. Именно поэтому класс точности счетчика электроэнергии  — одна из важнейших характеристик и есть смысл поискать аппараты, имеющие более высокий класс.

что это, виды приборов с разными классами, что выгоднее

Класс точности электрического счетчика — основной параметр прибора, который обозначает максимально возможную погрешность при измерении потребленной электроэнергии. Например, прибор с классом точности 1,0 имеет погрешность плюс/минус 1. Параметр указывается в паспорте электросчетчика и на его корпусе в виде цифры внутри окружности.

По ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003) электросчетчики могут быть следующих классов: 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1,0; 2,0.

Для каждого класса определяются погрешности, на которые влияют различные условия:

Характеристика 0,2S 0,5S 1 2
Номинальное значение % 0,5 1,0 2,0 3,0
Экстремальная температура воздуха -35/+55 0,82/0,6 2,05/1,5 2,87/2,1 6,15/4,5
Напряжение в диапазоне 0,5…1,8 0,6 1,2 3,0 4,5
Обратный порядок фаз 0,05 0,1 1,5 1,5
Постоянная магнитная индукция 2,0 2,0 2,0 3,0
Радиочастотное поле 1,0 2,0 2,0 3,0
Несимметрия напряжения 0,5 1,0 2,0 4,0

Виды электросчетчиков и их классы точности

Класс точности зависит от типа, принципа работы и конструкции:

  1. Электромеханический счетчик — устройств, в котором электроток проходит через неподвижные катушки и контактирует с током, вырабатываемом подвижным элементом. Количество потребленной электроэнергии определяется по числу оборотов подвижного элемента. Устройства бывают однофазными с классом точности 2,0 и 2,5, а также трехфазными – c 2,0.
  2. Статический счетчик — прибор, в котором электроток оказывает действие на электронные элементы. При воздействии создаются импульсы. Число импульсов равно количеству потребленной элекроэнергии. Класс точности статических приборов — от 0,5S до 2,0.
  3. Многотарифный счетчик — оборудование учета с несколькими учетными механизмы, которые работают в зависимости от запрограммированного временного интервала, соответствующего различным тарифам. Класс точности многотарифных приборов — 0,5S до 2,0.
  4. Электронный счетчик — оборудование, преобразующее аналоговый сигнал с датчика в цифровой код. Количество потребленной энергии отображается в виде цифровых символов на дисплее после расшифровки кода микроконтроллером. Класс точности электронных электросчетчиков самая высокая — от 0,5S до 1,0.

Какой класс точности должен быть у счетчика?

В соответствии с Постановлением Правительства №442 от 4 мая 2012 г. для учета потребленной энергии на территории России необходимо применять приборы учеты с классом точности не ниже 2,0. Устройства более низкого класса, т.е. старые «советские» агрегаты, имеющие класс точности показаний 2,5 должны быть выведены из эксплуатации до окончания межповерочного интервала или при их поломке.

Почему нельзя использовать старые электросчетчики?

В соответствии с законодательством эксплуатация устаревших дисковых электросчетчиков запрещена. Это связано с низким классом точности приборов. В период покоя устройства продолжают потреблять электроэнергию, что приводит к значительному увеличению ее расхода. Перерасход по разным данным составляет от 5 до 25%.

Какие классы точности счетчика разрешены?

В соответствии с разъяснением Минэнерго для потребителей разрешена эксплуатация приборов учета с классами 0,5-2,0. В договорах, которые заключаются между поставщиками и потребителями электрической энергии указывается только минимальный уровень класса точности 2,0. В выборе максимальных показателей потребитель не ограничен.

Какой электросчетчик выгоднее?

Чем точнее прибор учета фиксирует количество потребленной энергии, тем меньше платит потребитель. Однако, чем выше точность электросчетчика, тем дороже его стоимость.

По соотношению цены устройства и окупаемости Минэнерго дает следующие рекомендации с учетом группы и мощности электропотребителя:

  • для предприятий и субъектов хозяйствования с мощностью электропотребления до 670 кВт и присоединением к электросети 35 кВ — не ниже 1,0;
  • для предприятий и субъектов хозяйствования с мощностью электропотребления до 670 кВт и присоединением к электросети 110 кВ — не ниже 0,5S.
  • для предприятий и субъектов хозяйствования с мощностью электропотребления свыше 670 кВт — не ниже 0,5S.
  • для квартирных счетчиков — не ниже 2,0;
  • для частных домов и малых предприятий — не ниже 1,0.

Определение класса точности

Первичную поверку точности электросчетчика выполняет завод-изготовитель. Параметр указывается в паспорте, инструкции и на корпусе устройства. В дальнейшем поверку нужно делать каждые 5-15 лет в зависимости от типа учетного прибора:

  • для элeктpомеханических — 9-15 лeт;
  • для элeктpических c К 0,5 — 5 лeт;
  • для тpexфaзных — 5-9 лeт;
  • для электронных — 15 и более лет.

Эксплуатация неповеренного электросчетчика запрещается и расценивается поставщиком электроэнергии как отсутствие учетного прибора со всеми вытекающими последствиями для потребителя.


Читайте также:

Тарифы счётчиков: как разобраться, какой нужен вам?

Счётчики электроэнергии Миртек: для дома и промышленности

Какой счётчик считается умным?

Классы точности электросчетчиков.

Требования к электросчетчику по точности

Развитие современной промышленности и электросетей бытового назначения идет параллельно с развитием современной систему чета электроэнергии, в результате чего было принято решение ввести классы точности электросчетчиков.

Как обстоит ситуация на сегодняшний день?

На данный момент в России существует множество различных компаний, которыми осуществляется производство и реализация приборов учета электроэнергии, при этом технические новинки, которые предлагают различные производители, являются уникальными, и в основном они не поддаются сравнению. При этом многие пользователи не знают о том, как правильно выбирать устройства, имеющие действительно полезные функции для каждого человека, и как правильно определять классы точности электросчетчиков.

В современном мире ведение правильного учета и управление энергопотреблением уже давным-давно стало одной из наиболее важных задач энергетики, при этом одним из последних шагов отечественной электротехники в данном направлении можно назвать инициативу, направленную на формирование умных электросетей.

Особенности отечественной и зарубежной практики

Еще в 2009 году США решили выделить первые 4 млрд долл. на развитие проекта с использованием умных сетей, и в конечном итоге это дало старт кампании AMI. Классы точности электросчетчиков, используемых и разработанных для реализации этого проекта, представляли собой наиболее современные цифровые приборы учета, которым обеспечивается единая диспетчеризация непосредственно с отдельным компьютером оператора. Это уже далеко не стандартный электросчетчик 2 класса точности, а гораздо более точное и эффективное устройство.

Таким образом, уже в 2015 году было запланировано установить более 40 миллионов таких счетчиков, что даст значительный толчок в развитии энергетической промышленности этой стран.

В России также постепенно начинают внедряться инициативы, которые предусматривают внедрение не только основных систем диспетчеризации показаний приборов учета, включая также активное внедрение специальных приборов учета, которые могут объединяться в полноценную информационную сеть. Еще в прошлом веке было заложено начало внедрения таких систем автоматического контроля и учета электроэнергии, однако для создания действительно масштабных систем на тот момент нужно было иметь более современные технологии. Учитывая тенденцию к активному применению микропроцессорных технологий, данное направление позволило создать новые классы точности электросчетчиков.

Что представляют собой современные устройства?

На данный момент высокотехнологичные микропроцессорные счетчики обеспечивают возможность установки двухсторонней связи со специальным диспетчерским пультом. При этом стоит отметить, что существуют самые разнообразные способы передачи информации, включая транслирование через силовые провода, оптический порт, RF-модем, канал Wi-Fi и еще множество других вариантов. Каждая из указанных выше схем объединения имеет свои преимущества и недостатки.

Также современные производители в последнее время приводят достаточно большое количество характеристик, которые являются ненужными и непонятными для обычного потребителя, и в частности, это касается срока службы, веса, степени влаго- и пылезащиты, используемой системы кодировки информации и еще целого ряда других данных. Подобная информация является более актуальной для специализированных энергосбытовых организаций, берущих в эксплуатацию подобное оборудование, а также закупающих и устанавливающих его на различных объектах.

Как в основном делается выбор?

В преимущественном большинстве случаев основной критерий выбор для современных потребителей – это цена, и даже если человеку нужен, например, электросчетчик 2 класса точности, в конечном итоге он приобретет устройство, имеющее наиболее оптимальную стоимость. При этом технические грамотные покупатели могут обратить внимание на номинальный ток, тип используемого индикатора и полноту информации, которую данное устройство будет предоставлять через свой монитор.

Однако при этом существует также еще один параметр, который нужно учитывать в процессе выбора необходимого устройства для учета расходуемой энергии – это то, какой класс точности необходим для квартирных электросчетчиков.

Что это такое?

По сути, класс точности представляет собой степень погрешности того или иного устройства. Данный параметр должен в обязательном порядке отображаться на передней панели данного устройства и имеет вид цифры, размещенной в окружности. Таким образом, если вы приобретаете электросчетчик второго класса точности, то в таком случае в окружности должна присутствовать цифра «2».

Чем они различаются?

На сегодняшний день существует определенная система стандартных величин классов точности подобных устройств, которая принята не только в России, но еще и во множестве других цивилизованных стран. Данная классификация распределяет все приборы для учета электроэнергии на следующие группы:

В соответствии с такой классификацией уже соответствующие органы в различных странах принимают решение о том, какой класс точности необходим для квартирных электросчетчиков. При этом сразу стоит отметить тот факт, что в определенном ряде случаев числа могут писаться без десятичной части, а если к обозначению также добавляется латинская буква S, то это говорит о том, что в трансформаторной системе этой конкретной модели счетчика используется структурированный металл, что обеспечивает более высокую степень надежности и долговечности данного оборудования.

Наиболее оптимальным вариантом в данном случае можно назвать электросчетчик 1 класса точности.

Почему так важен этот параметр?

На первый взгляд, достаточно большой показатель погрешности в конечном итоге может оказаться выгодным для потребителя, и многие стараются этим руководствоваться, выбирая, какой класс точности должен быть у электросчетчика. При этом в том случае, если погрешность склоняется в большую сторону, то при необходимости можно написать жалобу напрямую в энергосбыт, и вследствие этого они обязаны будут провести скорейшую замену устройства. Однако если погрешность направляется именно в пользу потребителя, то в таком случае она начинает приносить прямую выгоду для владельца квартиры.

В связи с этим определяясь, какой класс точности должен быть у электросчетчика в квартире, можно сказать о том, что лучше выбирать прибор, имеющий класс точности 5.0 и 2.0, причем устанавливать даже не электронное, а индукционное устройство, оснащенное вращающимся диском, так как этот счетчик можно будет запросто затормозить. Многие в свое время слышали о том, какой имеет тормозящий эффект мощный магнит, находящийся на крышке данного счетчика.

Насколько это безопасно

В действительности применение таких мер достаточно просто отслеживается, в связи с чем многие предварительно стараются разобраться в том, как определить класс точности электросчетчика и установить в своем доме действительно соответствующее устройство. Тем более не стоит забывать о том, что подобные способы обмана приборов учета являются хорошо известными среди работников энергоснабжающих компаний, а любые нарушения, зафиксированные со стороны контролера, в конечном итоге могут обернуться серьезным штрафом для недобросовестных потребителей.

Как снизить размер оплаты электроэнергии

В первую очередь, если вы хотите снизить уровень потребляемой энергии, вы должны разобраться с тем, как узнать класс точности электросчетчика, и определиться с наиболее оптимальным устройством для своей квартиры или частного дома. Также вам следует использовать только специализированное экономичное электрооборудование. В зависимости от того, каким образом электроприбор потребляет мощность и излучает световой поток, все устройства распределяются на семь основных классов, имеющих соответствующие буквы от A до G. Таким образом, устройства А-класса являются наиболее эффективными и экономными среди всех остальных.

Бесконтактные устройства

Для владельцев бесконтактных устройств даже не обязательно знать необходимый класс точности электросчетчика. В последнее время такое оборудование стало на рынке достаточно распространенным и приобретается многими владельцами квартир и частных домов.

Бесконтактный счетчик электроэнергии представляет собой устройство, которое отличается от остальных принципиально другим способом сбора информации. В обыкновенном устройстве предусматривается использование обмотки тока и напряжения, которыми обеспечивается протекание всего тока, необходимого для работы различных устройств. При этом стоит отметить, что в данной схеме абсолютно вся электрическая сеть счетчика будет пребывать постоянно под напряжением ~220В, и при этом будет подвергаться точно таким же скачкам напряжения, как и в случае домашней сети. Такой вариант является довольно ненадежным вне зависимости от того, используете вы электросчетчики класса точности 2.5 или же пользуетесь какими-либо другими устройствами.

В чем их преимущества

В случае с бесконтактным устройством токовая обмотка не имеет никакой конструктивной сопряженности с логической частью. Значения протекающего тока снимаются без необходимости обеспечения непосредственного контакта с проводом при помощи изолированного трансформатора тока. При этом стоит отметить, что точность такого оборудования существенно превышает точность стандартных устройств за счет того, что какие-либо дополнительные помехи в логической схеме полностью отсутствуют. Другими словами, невозможно встретить бесконтактные электросчетчики класса точности 2.0 или какие-то подобные устройства.

Для того чтобы снять значения напряжения, два провода, проходящих через данное устройство, не должны развиваться. Использование специализированных зажимных винтов позволяет обеспечить непосредственный контакт с проводом в одной точке, что позволяет добиться увеличенной степени пыле- и влагозащищенности оборудования. При этом напряжение ~220В не может допускаться к логической схеме счетчика при помощи специализированных схемных решений, а также использования дополнительной гальванической развязки.

Такие устройства может устанавливать каждый, даже не задумываясь о том, какой класс точности электросчетчика ему может понадобиться. Данная конструкция отличается повышенной надежностью, имеет усиленную защищенность от внешних воздействий, а также в процессе их производства предусматривают повышенные конструктивные меры по пожаробезопасности. Помимо всего прочего, определяя класс точности электросчетчика для населения, стоит обратить внимание в сторону этих устройств еще и по той причине, что они исключают возможность хищения электроэнергии.

Классы точности электросчетчиков

Электросчетчики, называемые также приборами учёта электроэнергии, являются высокоточными системами, обладающими способностью к бесперебойному длительному функционированию. Их базовым показателем является не только предельно возможная суммарная нагрузка, но и класс точности. Он показывает погрешность, образуемую при проведении учёта в течение определенного периода времени или полного цикла до сброса на новый круг. Чем точнее такой прибор, тем лучше. Но так думают только люди, не знакомые с электрификацией зданий и сооружений. Каждому типу объекта должен соответствовать определенный прибор. Высокоточные измерения на дорогостоящих моделях в обычных домах часто невозможны, так как обычные перепады напряжения будут сильно сбивать показания.

Эксперты компании «ПрофЭлектро» подробно пояснят всё, что касается этой характеристики.

Какими бывают классы точности

Сейчас доступны приборы, дающие 0.2, 0.5, 1.0 и 2.0 % погрешности. 5.0 использовать строго не рекомендуется, а большинство ведущих производителей уже сняли их с производства, остались только бывшие в употреблении и сделанные малоизвестными торговыми марками образцы. Устанавливать их не стоит, ведь даже обслуживание и поверка делаются сотрудниками энергетических контролирующих служб крайне неохотно.

Электросчетчики с 0.2% крайне редко используются в быту из-за высокой стоимости изготовления. Обычно их применяют только для осуществления лабораторных расчётов и измерений. Нулевой погрешности практически не бывает. Даже эталонные изделия имеют определенные отклонения от нормы. Определить класс точности на бытовом приборе очень просто. Он написан на передней панели в виде цифры, обведенной в кружок.


Какой счетчик выбрать для квартиры или частного дома

Оптимальным классом точности будет 2.5%, ведь добиться точных измерений в условиях постоянной дестабилизации работы электрической сети практически невозможно. Это же правило касается частных домов. А от устаревших моделей 5% стоит избавляться, особенно от механики. С течением времени их показатели существенно снижаются из-за попадания внутрь мелкой пыли и общего износа осей. Приборы учёта 1.0 относятся к общим домовым моделям. Их могут устанавливать в общежитиях или при особой форме съёма показаний. Такая небольшая погрешность может перерастать в достаточно большие цифры из-за огромных измеряемых объёмов.

Что касается частных домов, то в некоторых удаленных посёлках класс точности не позволит избежать переплаты. Поэтому необходимо предварительно стабилизировать напряжение. Также потребуется хорошая защита от грозовых разрядов, иначе после первой непогоды данные начнут сильно меняться, пока намагниченная чувствительная часть прибора не стабилизируется. Но после этого всё равно все точные настройки будут сбиты. Если есть подозрения на неправильные показания, то необходимо звонить в местный филиал предоставляющей услуги электрического обеспечения фирмы, а затем делать запрос на поверку.

Что такое поверка

Поверкой называется сравнение показаний прибора учёта в течение определенного эталонного отрезка времени, в сравнении с так называемым идеальным образцом. Если полученные цифры имеют отклонение, то мастера в лаборатории просто настраивают счётчик. Под действием износа и внешних электрических и магнитных воздействий, он может отклоняться иногда более 10% в меньшую или большую сторону. Для каждого типа счетчиков имеется свой собственный срок поверки. Это делается через специальный электронный реестр. На момент отключения прибора потребитель оплатит некий усредненный показатель, устанавливаемый контролёрами.


Поверка — это возвращение электросчетчика в поле класса точности. На большинстве электронных моделей на специальной плате имеются регулировочные элементы, но добраться к ним без срыва пломбы нельзя.

Где приобрести качественный счетчик

Официально проверенные приборы без брака и накруток можно приобрести в нашем интернет-магазине «ПрофЭлектро». В наличии имеются трехфазные и однофазные модели, предназначенные для домов, квартир, офисов, небольших производств. Доставка возможна в любой город и регион России.

Методические указания по определению погрешности измерения активной электроэнергии при ее производстве и распределении

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ
АКТИВНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПРИ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ

РД 34. 11.325-90

СО 153-34.11.325-90

ОРГРЭС

Москва 1991

РАЗРАБОТАНО Всесоюзным научно-исследовательским институтом электроэнергетики (ВНИИЭ)

ИСПОЛНИТЕЛИ Л.А. БИБЕР, Ю.Е. ЖДАНОВА

УТВЕРЖДЕНО    Главным научно-техническим управлением энергетики и электрификации 12.12.90 г.

Заместитель начальника К.М. АНТИПОВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ АКТИВНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ

РД 34.11.325-90

Срок действия установлен

с 01.08.91 г.

до 01.08.96 г.

Настоящие Методические указания (МУ) распространяются на измерения количества активной электрической энергии переменного тока промышленной частоты, проводимые в условиях установившихся режимов работы энергосистем и при качестве электроэнергии, удовлетворяющем требованиям ГОСТ 13109-87, с помощью постоянно действующих измерительных комплексов с использованием счетчиков электроэнергии индукционной или электронной системы. В Методических указаниях приведен метод расчета погрешности измерительного комплекса.

Методические указания не распространяются на измерения электроэнергии с использованием линий дистанционной (телемеханической) передачи данных и с использованием информационно-измерительных систем.

В настоящих Методических указаниях уточнен метод расчета погрешности измерительного комплекса при определении допустимого небаланса электроэнергии, приведенный в «Инструкции по учету электроэнергии в энергосистемах». И 34-34-006-83 (М.: СПО Союзтехэнерго, 1983).

Указания предназначены для применения персоналом энергопредприятий и энергосистем Минэнерго СССР.

1.1. В состав измерительных комплексов (ИК) систем учета активной электроэнергии в качестве средств измерений (СИ) входят измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН), индукционные или электронные счетчики (С) активной электроэнергии, а также линии связи (ЛМ) между трансформаторами напряжения и счетчиками.

1.2. Схемы подключения счетчиков и трансформаторов определяются числом фаз, уровнем напряжений и токов контролируемой сети и должны соответствовать проектной документации на данный энергообъект, требованиям Госстандарта и Минэнерго СССР.

1.3. Допускаемые классы точности счетчиков и измерительных трансформаторов, а также допустимые уровни потерь напряжения в линиях связи при учете электроэнергии, приведенные в таблице, соответствуют требованиям ПУЭ («Правила устройства электроустановок». Шестое издание. Переработанное и дополненное. (М.: Энергоатомиздат, 1986).

1.4. Должны иметься в наличии действующие свидетельства о поверке средств измерений электроэнергии либо свидетельства их метрологической аттестации в условиях эксплуатации, подтверждающие класс точности.

1.5. Условия эксплуатации счетчиков и трансформаторов (в том числе вторичные нагрузки) должны находиться в пределах рабочих условий применения согласно НТД и инструкциям применяемых типов СИ.

1.6. Оценка показателей точности измерений количества активной электроэнергии в реальных условиях эксплуатации производится по показаниям электросчетчиков и нормируемым метрологическим характеристикам счетчиков и трансформаторов.

Допускаемые классы точности счетчиков и измерительных трансформаторов, а также допустимые уровни потерь напряжения в линиях связи при учете электроэнергии

Наименование

Расчетный учет

Технический учет

Классы точности для

δU, % Uноpм

Классы точности для

δU, % Uноpм

СА

ТТ

ТН

СА

ТТ

ТН

Генераторы мощностью более 50 МВт, межсистемные линии электропередачи 220 кВ и выше, трансформаторы мощностью 63 МВ×А и более

0,5

0,5

0,5

0,25

1,0

1,0

1,0

1,5

Генераторы мощностью 15 — 20 МВт, межсистемные линии электропередачи 110 — 150 кВ, трансформаторы мощностью 10 — 40 МВ×А

1,0

0,5

0,5

0,25

2,0

1,0

1,0

1,5

Прочие объекты учета

2,0

0,5

1,0

0,5

2,0

1,0

1,0

1,5

СА — счетчики активной электроэнергии; ТТ - измерительный трансформатор тока; ТН — измерительный трансформатор напряжения; δU — потери напряжения в процентах от номинального значения.

2.1. В качестве показателей точности измерений количества активной электроэнергии согласно МИ 1317-86 (Методические указания. Государственная система обеспечения единства измерений. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров. — М.: Издательство стандартов, 1986) принимаются границы, в пределах которых суммарная погрешность измерений находится с заданной вероятностью.

2.2. Результаты измерений представляются в форме

W; ΔW от ΔWв до ΔWн; P,

где                  W  — результат измерений по показаниям счетчика, кВт×ч;

ΔW, ΔWв, ΔWн     — абсолютная погрешность измерений с ее верхней и нижней границей соответственно, кВт×ч;

P     — установленная доверительная вероятность, с которой погрешность измерений находится в этих границах.

2.3. Установленная доверительная вероятность принимается равной 0,95; доверительные границы погрешности результата измерений принимаются

Wв| = |ΔWн| = ΔW.

2.4. Суммарная абсолютная погрешность измерения количества электроэнергии (ΔW), кВт×ч, определяется как

ΔW = ±δИК(W/100),                                                        (1)

где δИК — суммарная относительная погрешность измерительного комплекса, %.

2.5. Предельно допускаемая погрешность ИК в реальных условиях эксплуатации (δИК) определяется как совокупность частных погрешностей СИ, распределенных по закону равномерной плотности (см. приложение 1),

                                                  (2)

где δоpi  — предел допускаемого значения основной погрешности i-го СИ по НТД, %;

δдpij — наибольшее возможное значение дополнительной погрешности i-го СИ от j-й влияющей величины, определяемое по данным НТД на СИ для реальных изменений влияющей величины, %;

n  — количество СИ, входящих в состав ИК;

l   — количество влияющих величин, для которых нормированы изменения метрологических характеристик i-го СИ.

2.6. В соответствии с формулой (2) числовое значение предельно допускаемой погрешности измерительного комплекса при трансформаторном подключении счетчика рассчитывается по формуле

                             (3)

где δpI, δpU  — пределы допускаемых значений погрешностей соответственно ТТ и ТН по модулю входной величины (тока и напряжения) для конкретных классов точности, %;

δ     — предел допускаемых потерь напряжения во вторичных цепях ТН в соответствии с ПУЭ;

δpθ     — предельное значение составляющей суммарной погрешности, вызванной угловыми погрешностями ТТ и ТН, %;

δоpсч  — предел допускаемого значения основной погрешности счетчика, %;

δpсчj   — предельные значения дополнительных погрешностей счетчика, %.

3.1. Определяются предельно допускаемые значения частных погрешностей СИ, входящих в измерительный комплекс, для условий эксплуатации.

3.2. Рассчитывается доверительный интервал с предельно допускаемыми нижней δикн и верхней δикв границами, в котором с заданной доверительной вероятностью (P = 0,95) находится суммарная относительная погрешность измерительного комплекса для учета электроэнергии в условиях эксплуатации.

3.3. Рассчитывается доверительный интервал с предельно допускаемыми нижней ΔWн и верхней ΔWв границами, в котором с заданной доверительной вероятностью (P = 0,95) находится абсолютная погрешность результата измерений.

3.4. Результатами расчета являются численные значения границ доверительного интервала ΔW.

4.1. Расчет проводится для ИК с трансформаторной схемой подключения трехфазного счетчика электроэнергии. Классы точности ТТ и ТН пофазно равны.

4.2. Средства измерений, входящие в состав ИК, характеризуются предельно допускаемыми значениями погрешностей в соответствии с классом точности по ГОСТ 7746-89, ГОСТ 1983-89, ГОСТ 6570-75, ГОСТ 26035-83.

4.2.1. В связи с отсутствием в НТД на ТТ и ТН данных об их дополнительных погрешностях и функциях влияния при расчете используется только предельные значения допускаемых погрешностей по ГОСТ 7746-89 и ГОСТ 1983-89. При этом, если диапазон изменения первичного тока I1 известен, то для погрешностей ТТ принимаются предельные значения погрешностей для нижней границы I1мин того из нормированных в ГОСТ 7746-89 диапазонов тока, внутри которого находится реальный диапазон изменения тока сети. В ином случае в качестве погрешностей ТТ для расчета принимаются наибольшие из всех значений, нормированных для данного класса ТТ.

4.3. Для линий связи ТН со счетчиком электроэнергии принимаются предельно допускаемые значения погрешности напряжения в виде потерь напряжения согласно ПУЭ, равные 0,25 %, 0,5 % или 1,5 % от U2ном (см. таблицу).

4.4. Составляющая относительной погрешности ИК, вызываемая частными угловыми погрешностями компонентов трансформаторной схемы подключения счетчика, рассчитывается по формуле

δ = 0,0291×θtgφ,                                                  (4)

                                                   (5)

где θ  — суммарный фазовый сдвиг между векторами тока и напряжения на входе счетчика, мин;

φ    — угол сдвига между векторами тока и напряжения контролируемой сети (первичных тока и напряжения), град;

θpI   — предел допускаемого значения угловой погрешности ТТ при I1 = Iмин по ГОСТ 7746-89 мин;

θpU  — предел допускаемого значения угловой погрешности ТН по ГОСТ 1963-89, мин.

4.5. Погрешности индукционного счетчика определяются по нормативным данным ГОСТ 6570-75, паспортным данным или результатам поверки в рабочих условиях применения.

4.5.1. При наличии априорных сведений о параметрах контролируемой сети I и cosφ значение основной погрешности индукционного счетчика принимается равным наибольшему значению допускаемой систематической погрешности класса точности по ГОСТ 6570-75 для соответствующего диапазона изменения рабочего тока счетчика при том нормативном значении cosφ, какое наиболее близко к реальному. В противном случае в качестве δоpсч принимается наибольшее из всех нормированных для данного класса значений погрешности, т.е. значение при I = 0,1Iном и cosφ = 0,5 инд.

При однофазной токовой нагрузке трехфазного счетчика значение погрешности δоpсч принимается по ГОСТ 6570-75 п. 1. 11.

4.5.2. Дополнительные погрешности индукционного счетчика при отклонении влияющих величин от нормальных значений рассчитываются с использованием функций влияния по ГОСТ 6570-75 и значении пределов изменения влияющих величин: напряжения, частоты, температуры, наклона установки счетчика, внешнего магнитного поля.

Наибольшее возможное значение дополнительной погрешности δpсчj от влияющей величины ξi вычисляется по формуле

δpсчj = KpjΔξpj,                                                            (6)

где Kpj   — предельное значение допускаемого коэффициента изменения систематической составляющей относительной погрешности счетчика по ГОСТ 6570-75, %/% или %/°С, или %/град. геом.;

Δξpj  — предел изменения влияющей величины в реальных или в рабочих условиях применения счетчика по НТД, % или °С, или град. геом.

4.6. Погрешности электронного счетчика определяются по данным ПУ для конкретного типа счетчика или по ГОСТ 26035-83, или по данным поверки в рабочих условиях применения.

4.6.1. Предел допускаемого значения основной погрешности δоpсч (%) электронного счетчика активной энергии определяется в зависимости от m отношения произведения значений параметров реальных входных сигналов I, U и cosφ к произведению номинальных значений параметров счетчика

                                                           (7)

и вычисляется для 0,01 ≤ m 0,2 по формуле

δоpсч = ± Kкл(0,9 + 0,02/m),                                              (8)

а для m ≥ 0,2 определяется как

δоpсч = ± Kкл,                                                          (9)

где Kкл — класс точности счетчика.

В случае однофазной токовой нагрузки трехфазного счетчика предел допускаемого значения основной погрешности равен 1,2δоpсч.

4.6.2. Дополнительные погрешности электронных счетчиков нормированы для следующих влияющих величин: изменение температуры окружающего воздуха при отклонении, от нормального tноpм до любого значения t в пределах рабочих условий, отклонение частоты Δf ≤ 2,5 Гц от нормального значения 50 Гц, воздействие внешнего магнитного поля индукции 5 мТ. При этом по ГОСТ 26035-83 определяются наибольшие возможные значения дополнительных погрешностей электронного счетчика

                                               (10)

где Δt = ttноpм.

Примечание. После введения новой подготавливаемой редакции ГОСТ на электронные счетчики, расчет погрешностей производится аналогично п. 4.5 на индукционные счетчики.

4.7. Примеры расчетов суммарной погрешности ИК учета электроэнергии на базе индукционного и электронного счетчика приведены в приложениях 2 и 3.

Обязательное

В соответствии с ГОСТ 8.009, Методическими указаниями. Характеристики погрешности средств измерений в реальных условиях эксплуатации. Методы расчета. РД 50-453-84 (М.: Издательство госстандартов, 1984) и МИ 1317-86 принимается допущение, что погрешности СИ являются случайными величинами. Факторы, влияющие на погрешности СИ, также рассматриваются как случайные и независимые величины.

1. Суммарная относительная погрешность ИК определяется как совокупность независимых частных погрешностей СИ:

                                     (11)

где K(P)   — коэффициент, определяемый принятой доверительной вероятностью и законом распределения погрешности;

σ[δИК]   — среднее квадратическое отклонение (с. к.о.) случайной относительной погрешности ИК для реальных условий эксплуатации, %;

σ[δi]   — с.к.о. случайной относительной погрешности i-го СИ, %;

n   — количество СИ, входящих в состав ИК.

2. Среднее квадратическое отклонение случайной относительной погрешности i-го СИ определяется по формуле

                                                (12)

где σ[δоi]  — с.к.о. основной относительной погрешности i-го СИ, %;

σ[δдij] — с.к.о. дополнительной относительной погрешности i-го СИ от j-й влияющей величины, %;

l   — количество влияющих величин, для которых нормированы изменения метрологических характеристик i-го СИ.

3. Среднее квадратическое отклонение основной относительной погрешности i-го СИ вычисляется по формуле

σ[δoi] = δоpi/Ki(P),                                                         (13)

где δоpi   — предел допускаемого значения основной относительной погрешности i-го СИ по НТД, %;

Ki(P)  — коэффициент, определяемый законом распределения основной относительной погрешности δоi и принятой доверительной вероятностью.

4. Среднее квадратическое отклонение дополнительной относительной погрешности i-го СИ, вызванное j-ой влияющей величиной, определяется по формуле

σ[δдij] = δдpij/Kij(P),                                                       (14)

где δдpij   — наибольшее возможное значение дополнительной относительной погрешности i-го СИ от j-ой влияющей величины, определяемое по НТД на СИ для реальных изменений влияющей величины, %;

Kij(P) — коэффициент, определяемый законом распределения дополнительной погрешности СИ и принятой доверительной вероятностью.

5. Расчет суммарной относительной погрешности ИК (δИК) в процентах производится по формуле

δИК = K(P)σ[δИК] =                                     (15)

полученной из (11) подстановкой (12 — 14), при известных или предполагаемых законах распределения частных погрешностей СИ.

6. Ввиду отсутствия в НТД данных о законах распределения погрешностей используемых СИ, ГОСТ 8.009-84 и 8.207-76 принимается допущение, что погрешности являются случайными величинами, распределенными по закону равномерной плотности, т.е. внутри интервала, ограниченного предельными значениями погрешностей, все значения равновероятны. Для расчетов допускается предположение Ki(P) = Kij(P) = √3, P = 1.

Тогда с.к.о. погрешности ИК определяется формулой

                                       (16)

7. Распределение суммарной погрешности принимается за нормальное, если частные погрешности распределены по закону равномерной плотности и число их не менее трех. При этом допущении для принятой доверительной вероятности P = 0,95 принимается K(P) = 1,96. Предельно допускаемая погрешность ИК в рабочих условиях применения по формуле (15) определяется выражением

                     (17)

Справочное

Данные для расчета

1. Измерительный комплекс схемы учета электроэнергии состоит из трехфазного индукционного счетчика активной энергии САЗУ-И681, подключенного через измерительные трансформаторы тока ТШВ 24 и напряжения ЗНОЛ 06-24.

2. Результат измерений за учтенный период по показаниям счетчика W = 100000 кВт×ч.

3. Характеристики входных сигналов измерительного комплекса за учетный период:

I = (0,5 ¸ 0,8)Iном;

U = (0,9 ¸ 1,0)Uном;

f = 50 ± 0,5 Гц

cosφ = 0,8 инд.

Фазы сети равномерно нагружены.

4. Технические и метрологические характеристики СИ

4.1. Трансформатор тока ТШВ 24-10Р (0,2)-24000/5 УЗ ГОСТ 7746-89, ТУ 16-517.861-80. Класс точности обмотки для измерений 0,2.

Условия эксплуатации — в пределах нормативных по НТД.

Пределы допускаемых значений погрешностей с учетом диапазона измерения первичного тока по ГОСТ 7746-89:

по току δрI = ±0,3 %;

по углу θрI = ±13′.

4.2. Трансформатор напряжения ЗНОЛ 06-24 УЗ, ГОСТ 1983-89. Класс точности 0,5.

Условия эксплуатации, в том числе вторичная нагрузка, — в пределах нормативных по НТД.

Пределы допускаемых значений погрешностей по ГОСТ 1983-89:

по напряжению δрU = ±0,5 %;

по углу θрU = ±20′.

4.3. Потери напряжения в линии связи — в пределах, допускаемых ПУЭ. Принимаются предельные значения погрешностей по напряжению δ = 0,25 %.

4.4. Суммарный сдвиг фазы θ между векторами тока и напряжения, вносимый трансформаторной схемой подключения счетчика, вычисляется по формуле (5) и составляет

4.5. Расчет составляющей суммарной погрешности ИК, определяемой угловыми погрешностями СИ, производится по формуле (4)

δpθ = ±0,0291×24×0,754 = ±0,527 %.

4.6. Трехфазный трехпроводный счетчик активной энергии САЗУ-И681, ГОСТ 6570-75. Класс точности 1,0.

Условия эксплуатации — в пределах нормативных по НТД, а именно: пределы изменения влияющих величин:

по напряжению ΔU = Δξр1 = ±10 % от Uном;

по частоте Δf = Δξр2 = ±1 % от fном;

по температуре tн= 10 °С, tв = 30 °С, Δt = Δξp3 = ±10 °С;

по отклонению оси счетчика от вертикали αS = Δξ = 3° геом.;

внешнее магнитное поле отсутствует.

Функции влияния по ГОСТ 6570-75 (с учетом диапазона изменения тока счетчика) в виде коэффициентов изменения погрешности от:

напряжения KрU = Kр1 = ±0,08 %/%;

частоты Kрf = Kр2 = ±0,18 %/%;

температуры Kpt = Kp3 = ±0,06 %/°С;

наклона KрS = Kр4 = ±0,13 %/°геом.

В соответствии с п. 4.5.1 МУ принимается предельное значение основной погрешности счетчика по ГОСТ 6570-75 δоpсч = ±1,0 %.

Дополнительные погрешности счетчика рассчитываются по формуле (6) и составляют

δpсч1 = Kр1Δξp1 = 0,08×10 = ±0,8 %;

δpсч2 = Kр2Δξp2 = 0,18×1 = ±0,18 %;

δpсч3 = Kр3Δξp3 =  0,06×10 = ±0,6 %;

δpсч4 = Kр4Δξp4 = 0,13×3 = ±0,39 %.

5. Расчет относительной погрешности измерительного комплекса учета электроэнергии.

Численное значение предельно допускаемой относительной погрешности ИК рассчитывается по формуле (3) с подстановкой значений частных погрешностей, указанных выше

δИК н(в) = ±1,1

Для сравнения: погрешность данного ИК в нормальных условиях, т.е. без учета дополнительных погрешностей счетчика, составляет δИК = ±1,43 %.

Принимается значение нижней (верхней) границы доверительного интервала, в котором с заданной вероятностью P = 0,95 находится относительная погрешность канала измерения активной электроэнергии

δИК н(в) = ±1,9 %.

6. По формуле (1) определяется численное значение нижней (верхней) границы доверительного интервала, в котором с вероятностью P = 0,95 находится абсолютная погрешность результата измерения электроэнергии

ΔWн(в) = ±(1,9×100000)/100 = ±1900 кВт×ч.

7. Результат измерения записывается в виде:

W = 100000 кВт×ч; ΔW = ±1900 кВт×ч; P = 0,95.

Справочное

Данные для расчета

1. Измерительный комплекс схемы учета электроэнергии, отпущенной с шин электростанции, состоит из электронного трехфазного счетчика электроэнергии Ф443, подключенного через измерительные трансформаторы тока ТФРМ-330 Б и напряжения НКФ-330.

2. Результат измерения за учетный период по показаниям счетчика 300000 кВт×ч.

3. Характеристики контролируемой сети:

I = (0,8 ¸ 1,0)Iном;

U = (1,0 ¸ 1,05)Uном;

f = 50 ± 0,2 Гц;

cosφ = 1,0.

Система симметрично нагружена.

4. Технические и метрологические характеристики СИ

4.1. Трансформатор тока ТФРМ-330 Б-VI, ГОСТ 7746-89, ТУ 16-517.929-80. Класс точности обмотки для измерений 0,2.

Условия эксплуатации — в пределах нормативных по НТД. Пределы допускаемых значений погрешностей по ГОСТ 7746-89 с учетом диапазона изменения первичного тока:

по току δрI = ±0,25 %

по углу θрI = ±11′.

4.2. Трансформатор напряжения НКФ-330-83-VI-1, ГОСТ 1983-89, ТУ 16-671.003-83. Класс точности 0,5.

Условия эксплуатации, в том числе вторичная нагрузка, — в пределах нормативных по НТД.

Пределы допускаемых значений погрешностей:

по напряжению δрU = ±0,5 %,

по углу θрU = ±20′.

4.3. Потери напряжения в линии связи ТН со счетчиком — в пределах, допускаемых ПУЭ. Принимаются предельные значения погрешностей по напряжению δ = 0,25 %.

4.4. Составляющая погрешности ИК, определяемая частными угловыми погрешностями элементов трансформаторной схемы подключения счетчика, в соответствии с формулой (4) МУ при cosφ = 1 равна нулю, т.е. δpθ = 0.

4.5. Трехфазный электронный счетчик электроэнергии Ф 443, ГОСТ 26035-83, ТУ 25-0420.012-83. Класс точности измерения активной энергии 0,5.

Условия эксплуатации — в пределах рабочих условий применения по НТД, а именно: пределы изменений по температуре tн = -10°С, tв = +50 °С, Δt = ±30 °С при tноpм = +20 °С; внешнее магнитное поле индукции 0,5 мТ.

Предел допускаемого значения основной погрешности счетчика определяется в соответствии с п. 4.6.1 МУ и ГОСТ 26035-83 и составляет δоpсч = ±0,5 %.

Пределы дополнительных погрешностей счетчика определяются по формулам п. 4.6.2 МУ и равны

δpсч1 = δpсчt = 0,05×0,5×30 = ±0,75 %;

δpсч2 = δpсчf = 0,5×0,5 = ±0,25 %,

δpсч3 = ±0,5 %.

5. Расчет относительной погрешности измерительного комплекса учета электроэнергии

Численное значение предельно допускаемой относительной погрешности ИК рассчитывается по формуле (3) с подстановкой значений, указанных выше:

δИК н(в) = ±1,1

Принимается значение нижней (верхней) границы доверительного интервала, в котором с заданной вероятностью P = 0,95 находится относительная погрешность комплекса измерения активной электроэнергии

δИК н(в) = ±1,7 %.

6. По формуле (1) определяется численное значение нижней (верхней) границы доверительного интервала, в котором с вероятностью P = 0,95 находится абсолютная погрешность результата измерения электроэнергии

ΔWн(в) = ±(1,7×300000)/100 = ±5100 кВт×ч.

7. Результат измерения записывается в виде:

W = 300000 кВт×ч; ΔW = ±5100 кВт×ч; P = 0,95.

СОДЕРЖАНИЕ

 

Классы точности для водомеров и теплосчетчиков

Выбирая приборы учета, потребитель должен обращать внимание не только на внешний вид устройства, его цену, размеры, но в первую очередь и на технические параметры счетчика, а также его совместимость с системой, с которой планируется его эксплуатация. Из многих технических параметров класс точности привлекает внимание покупателя, наверное, в последнюю очередь, что и логично, так как приборы с более высокой точностью имеют и более высокую цену. А в этом случае фактор цены играет существенную роль, так как от него зависит и период окупаемости счетчика. Но между тем, выбрав неправильно прибор учета по классу точности, потребитель может «наказать» как поставщика, так и самого себя, что малоприятно.

Что такое класс точности прибора учета

Любые счетчики, в том числе предназначенные для учета расхода теплоносителя, горячей и холодной воды относятся к сложным техническим устройствам. Их основная функция – это учет количества потребления ресурса за счет фиксирования и отображения его расхода. Также, в зависимости от модели, приборы учета позволяют архивировать и сохранять данные за определенный период времени.

Однако не все счетчики, предназначенные как для бытового (квартирного) учета, так и для коммунального, показывают одинаковую точность во время измерений, что позволяет легко классифицировать приборы по этому параметру и в соответствие с ним определять требования к устройствам, в зависимости от места их установки и способа эксплуатации. Как правило, для индивидуального учета допускается использовать приборы более низкого класса, а на промышленных или коммунальных объектах к этому критерию прибора требования строже.

Связано это с тем, что точность прибора учета определяется как максимально допустимая погрешность при измерениях и, соответственно, чем больше потребление, тем больше и будет искажение, если, например, устанавливается счетчик низшего класса. А в квартирном учете такая точность не столь принципиальна, так как водопотребление и расход теплоносителя можно считать незначительными.

Классы точности счетчиков воды

Разделение водомеров на классы точности определяется в соответствии с ГОСТ 50193.1-98. И в соответствии с ним существует 4 класса точности для водомеров: «A», «B», «C», «D», при этом повышение по классу идет от класса «A» вверх. Однако для бытовых приборов последний класс не используется (к приборам с наивысшей точностью относятся только промышленные устройства), так как для учета потребления, измеряемого в кубических метрах (м3) высокая точность не требуется.

У приборов, предназначенных для квартирного учета, имеющаяся погрешность вполне вписывается в допустимый диапазон. Поэтому у индивидуальных потребителей наибольшим спросом пользуются счетчики воды двух первых классов: «A» и «B». Приборы класса «C» также могут устанавливаться в квартирах для организации индивидуального учета, но в силу их более высокой цены, малопривлекательны для потребителя.

Но следует отметить, что перед установкой водомера требуется консультация с водопоставляющей организацией по вопросу требований к классу точности монтируемого прибора. Также следует учитывать, что некоторые из наиболее популярных моделей водосчетчиков класса точности «B» могут устанавливаться двумя способами: горизонтально и вертикально. Но в этом случае, при вертикальном монтаже прибор в один момент понижается в классе, то есть вместо точности класса «В» счетчик воды получает класс «А». О такой особенности и правилах монтажа производитель уведомляет потребителя и об этом всегда есть информация в инструкции к изделию. Такие метаморфозы происходят из-за того, что счетчики воды, как правило, рассчитаны на установку считывающим устройством вверх. А если меняется положение прибора с горизонтального на вертикальное (или угловое), то для работы устройства создаются определенные препятствия и сложности, что автоматически приводит к снижению (впрочем, незначительному) точности получаемых данных.

ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ У АККРЕДИТОВАННЫХ КОМПАНИЙ

Преимущества и недостатки счетчиков разных классов

Счетчики воды класса «С» являются наиболее точными приборами, однако, несмотря на это, не нашли широкого применения и практически не представлены бытовыми устройствами. Многие производители просто не занимаются изготовлением данной продукции. Причина банальна – более высокая стоимость изделий, что сказывается на окупаемости приборов и целесообразности их эксплуатации. Поэтому потребители и отдают предпочтение менее точным, но отлично справляющимся с квартирным учетом устройствам классов «A» и «B» с помощью которых можно легко определить расход в кубических метрах, а именно в них и определяется потребление воды в коммунальной сфере. Кроме того, следует обращать внимание и на другой фактор, а именно, на межповерочный период. Часто он совпадает у приборов разных классов. Поэтому нет смысла покупать и устанавливать более дорогой прибор, стоимость которого будет окупаться в течение значительно более продолжительного периода, для того чтобы через 4 года (максимум 6 лет) прийти к начальной точке. Справедливости следует отметить, что и между классами водомеров «A» и «B» тоже имеется своеобразная конкуренция и вторые выигрывают с заметным перевесом.

Более высокая цена на счетчики воды класса «C», в принципе, обоснованна, так как:

  • при их производстве используются различные инновационные решения как при конструировании самого прибора, так и при разработках принципа их работы;
  • использование новейших, более качественных материалов, что позволяет заложить больший запас прочности и надежности;
  • применение более эффективных мер для защиты прибора от магнитного воздействия, которое, как известно, способно искажать получаемые данные и т.д.

Для водопоставляющих компаний выгодно, если потребитель выбирает счетчик класса «C», так как такие приборы позволяют регистрировать даже незначительные расходы, что, естественно, сказывается на общем потреблении. Порог чувствительности у счетчиков класса «C» превышает аналогичный параметр приборов класса «B» в 10-15 раз (в зависимости от модели).

Как определяются классы точности счетчиков воды

Класс точности водомера измеряется пределом погрешности измерений, для определения которых важны следующие параметры устройства:

  • стартовый расход, обозначающий минимальное потребление воды, при котором происходит срабатывание счетчика или по-другому – это порог чувствительности прибора;
  • величина Q1, составляющая минимальный расход, при котором погрешность измерений колеблется в диапазоне от +/- 5%;
  • переходной расход, обозначаемый как Q2 и представляющий потребление воды, при котором погрешность находится в пределах от +/- 2%;
  • номинальный расход (Q3) с допускаемой погрешностью +/- 2%;
  • максимальный расход (Q4) – в этом случае погрешность не может превышать +/- 2%.

Также важен и параметр динамического диапазона, обозначаемого как «R», и представляющего собой соотношение между номинальным и минимальным расходом. Важно обратить внимание на то, что для каждого класса существуют свои предельные нормативы.

Имеет значение и Ду (диаметр условного прохода), особенно для объектов с повышенным водопотреблением. Если, например, в городской квартире расход небольшой, то в загородном доме с садом и газоном, которые требуют регулярного полива, а также с бассейном, баней и другими объектами, отличающимися высоким водопотреблением, расход будет иной. В этом случае устанавливается прибор учета с Ду от 25 мм и выше. При этом следует помнить, что порог чувствительности счетчика класса «C» с Ду 50 мм соответствует аналогичному параметру прибора класса «B», но с Ду 25 мм.

Классы точности счетчиков тепла

Теплосчетчики, как и другие приборы учета, также разделены на классы по критерию точности, но в отличие от водомеров, для них используется иная шкала. Классы счетчиков тепла обозначаются цифрами от 1 до 3, при этом высший класс точности – это первый. Критерием деления на классы для этих приборов выступает дифференцирование по наименьшей разности температур в трубах: подающей и обратной. Соответственно, самые высокие требования к счетчикам тепла, относящимся к классу «1» и минимальные – к приборам класса «3». Однако, при выборе счетчика для индивидуального учета требования весьма лояльны: устанавливать приборы первого класса нужно, если потребление теплоносителя от 100 м3/час.

Важно отметить, что деление теплосчетчиков на классы происходит в соответствии с нормами ГОСТ Р 51649-2014. В нем четко указываются максимально допустимые значения относительной погрешности для каждого из классов точности:

  • для класса «1» это показатель составляет ±1%, но не более, чем ±3,5%;
  • для класса «2» – ±2%, но не более, чем ±5%;
  • для класса «3» – ±3%, но не более, чем ±5%.

Требования к точности счетчиков тепла, устанавливаемых для квартирного и домового учета

Довольно высокие тарифы на теплоснабжение, а также тенденция к их постоянному росту заставляет как предприятия, генерирующие энергию, так и конечного потребителя обратить внимание на вопрос, связанный с организацией точного учета потребления этого ресурса. А справиться с такой задачей можно только с помощью приборов учета. Но и в этом случае имеются проблемы, связанные с выбором устройства. И вопрос здесь не только в цене или конкретной модели, существует также много технических требований, начиная от особенностей систем отопления и заканчивая классом точности прибора. Именно последний фактор важен во время введения счетчика в эксплуатацию, так как, установив прибор несоответствующего класса, поставщик ресурса имеет право не признавать его данные, определяя их как недостоверные.

Нормы ГОСТ «Теплосчетчики для водяных систем отопления» Р 51649-2014 были введены в 2015 году, в сентябре. В этом документе были учтены все правила и требования для учета тепловой энергии в коммерческих целях. Также приняты во внимание и международные нормы и рекомендации, в частности, MP 75:2002. В 2017 году начинают действовать и новые технические требования, предъявляемые к точности расходомеров.

В соответствии с этими нормами класс теплосчетчика определяется классом расходомера, но это правило актуально только для классов «1» и «2». При этом для жильцов, желающих установить в своей квартире прибор учета тепловой энергии, этот критерий классификации важен, так как именно устройства двух первых классов и рекомендованы для эксплуатации в квартирных условиях. Приборы третьего класса практически не устанавливаются, поэтому и фактически нет предложений от производителей.

При этом, выбирая прибор учета тепла, следует знать, что счетчики класса «1» устанавливаются на объектах с расходом теплоносителя от 100 м3/ч, а если этот показатель ниже, то вполне оптимальным решением станет монтаж устройства класса «2». Но нужно отметить, что потребление от 100 м3/ч в городской квартире является скорее исключением, чем нормой, поэтому для квартирного учета вполне подойдет прибор с точностью класса «2». А счетчики класса «1» могут использоваться в больших офисных центрах, небольших гостиницах и на других объектах социальной и общественной сфер, хотя, в основном, они предназначены для коммерческого учета на предприятиях, генерирующих тепловую энергию.

Требования к организации учета

Прибор учета электроэнергии — средство измерения, используемое для определения объемов (количества) потребления (производства, передачи) электрической энергии потребителями (гарантирующим поставщиком, сетевыми организациями).

Приборы учета, показания которых используются при определении объемов потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства, за которые осуществляются расчеты на розничном рынке, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г.  №  442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», в том числе по их классу точности, быть допущенными в эксплуатацию в установленном порядке, иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля.

Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше.

В многоквартирных домах, присоединение которых к объектам электросетевого хозяйства осуществляется после вступления в силу настоящего документа, на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем подлежат установке коллективные (общедомовые) приборы учета класса точности 1,0 и выше.

Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями, с максимальной мощностью менее 670 кВт, подлежат использованию приборы учета класса точности 1,0 и выше — для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства напряжением 35 кВ и ниже и класса точности 0,5S и выше — для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше.

Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями с максимальной мощностью не менее 670 кВт, подлежат использованию приборы учета, позволяющие измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, класса точности 0,5S и выше, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 120 дней и более или включенные в систему учета.

Класс точности измерительных трансформаторов, используемых в измерительных комплексах для установки (подключения) приборов учета, должен быть не ниже 0,5. Допускается использование измерительных трансформаторов напряжения класса точности 1,0 для установки (подключения) приборов учета класса точности 2,0.

Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка — потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее — смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки. При этом по соглашению между смежными субъектами розничного рынка прибор учета, подлежащий использованию для определения объемов потребления (производства, передачи) электрической энергии одного субъекта, может быть установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) другого смежного субъекта.

Обязанность по обеспечению эксплуатации установленного и допущенного в эксплуатацию прибора учета, сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля, снятию и хранению его показаний, своевременной замене возлагается на собственника такого прибора учета.

Периодическая поверка прибора учета, измерительных трансформаторов должна проводиться по истечении межповерочного интервала, установленного для данного типа прибора учета, измерительного трансформатора в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений

Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке — пломбу энергоснабжающей организации.

На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках — с давностью не более 2 лет

Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах, комплектных распределительных устройствах, на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.

Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.

Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 — 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

Должна быть обеспечена возможность удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1 град. Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны.

Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

Схемы подключения электросчетчиков*

Схема подключения однофазного электросчетчика

Схема подключения трехфазного электросчетчика к трехфазной 3-х или 4-х проводной сети

Схема подключения трехфазного электросчетчика с помощью трех трансформаторов тока к трехфазной 3-х или 4-х проводной сети

Схема подключения трехфазного электросчетчика с помощью трех трансформаторов тока и трех трансформаторов напряжения к трехфазной 3-х или 4-х проводной сети

*  — представленные выше схемы подключения электросчетчиков являются типовыми и могут отличаться в зависимости от завода-изготовителя и места установки. При установке электросчетчика необходимо руководствоваться паспортом завода-изготовителя на данное изделие.

Основные метрологические характеристики электросчетчиков**

Однофазные:

Номинальное напряжение – 230 В

Номинальный ток – 5(60) или 10(100) А

Трехфазные прямого включения:

Номинальное напряжение – 3х230/400 В

Номинальный ток – 5(60) или 10(100) А

Трехфазные трансформаторного включения:

Номинальное напряжение – 3х57,7/100 или 3х230/400 В

Номинальный ток – 5(7,5) или 5(10) А

** — приведенные выше метрологические характеристики электросчетчиков могут отличаться в зависимости от модели и завода-изготовителя.

Основы проверки точности счетчиков энергии

Измерение энергии никогда не делалось для развлечения. Это требует денег, поэтому необходимо проверить точность счетчика.
Раньше без всякой электроники это было действительно сложно. Вам нужен был источник напряжения / тока с высокой стабильностью, откалиброванные ваттметры и откалиброванные секундомеры.

Источник работал от трансформатора с регуляторами тока, напряжения и фазового сдвига.
Сначала отрегулируйте напряжение и ток.Затем вы считываете мощность по ваттметрам.
Счетчики, подключенные к испытательному стенду, нужно было тестировать один за другим.
У каждого счетчика есть постоянная счетчика, указывающая номер. оборотов на кВтч.

Представьте себе однофазный счетчик с постоянной 75 об / кВтч. Мы настроили напряжение на 230 В и ток на 10 А . Коэффициент мощности равен 1.
Мы видим на ваттметре мощность 2300 Вт .

Теперь мы можем рассчитать теоретическое время одного оборота на основе постоянной счетчика.

P = мощность
c = постоянная счетчика

Теоретическое время одного оборота при мощности 2300 Вт составляет 20,87 с. (Обратите внимание, у нас не было калькулятора, в лучшем случае мы рассчитывали с помощью логарифмической линейки.)

Следующий шаг: Останавливаем время на один оборот. На вращающемся диске электромеханического счетчика нанесена цветная отметка. Как только метка окажется перед измерителем, вы запускаете часы и останавливаете их, как только метка достигает того же положения после одного оборота.
Допустим, вы останавливаете время 21.1 секунда.

Теперь мы используем общую формулу для процентной ошибки:

Итак, мы приходим к ошибке +1,1% . Глюкометр работает быстрее, чем должен быть. В то время счетчики обычно имели класс точности 2, так что это ПРОЙДЕН.

Как видите, существует множество факторов влияния, которые могут испортить результат измерения, например,

  • неточное показание ваттметра
  • нестабильность источника (стрелка ваттметра движется во время теста)
  • неточное показание секундомера
  • слишком поздняя или слишком ранняя остановка времени
  • ошибки округления в расчетах

Время остановки особенно усложняло жизнь тестерам счетчиков.Таким образом, уловка заключалась в том, чтобы остановить время на несколько оборотов, чтобы минимизировать человеческую ошибку при запуске / остановке.
Если у вас есть портативное оборудование, такое как наш калибратор RS350 с переключателем пуска / останова, вы можете сравнить результаты ошибок с результатами использования сканирующей головки.

Малое упражнение

На анимации ниже мы видим вращающийся диск однофазного счетчика (вид сверху без корпуса счетчика). Этот счетчик имеет постоянную величину 100 об / кВтч. Он работает с нагрузкой 3450 Вт.
Вы уже рассчитали теоретическое время работы на один оборот (10.43 с).
Используйте синхронизированный со спутником секундомер смартфона, чтобы проверить погрешность счетчика.
Оставьте комментарий со своим результатом 🙂

НАЧНИТЕ

В одном из следующих блогов мы увидим, насколько проще и быстрее становится тест счетчика с современным тестовым оборудованием и программным обеспечением для тестирования. Основы остаются прежними.

Спасибо за внимание.

Оценить и поделиться

Панельные измерительные приборы и измерительные шунты

Категории
Close Outs!

Еженедельная распродажа

Новые продукты

Ардуино

Малина Пи

Электронные корпуса и боксы

Кабель, шнуры и провода

Химическая промышленность, электроника

Компоненты электронные

Разъемы

Компьютерные аксессуары

Модули охлаждения термоэлектрические Пельтье

Счетчики и таймеры

Электронные комплекты

Вентиляторы осевые

Предохранители электронные

Радиаторы

Термоусадочные трубки

ЖК-дисплеи

Светодиодные фонарики

Светодиодные и Светодиодные Дисплеи

Лазеры и линзы

Магниты

Электронные двигатели и компоненты

Панельные счетчики и измерительные шунты

Печатные платы

Шнуры питания

Блоки питания

19-дюймовые стоечные системы

Реле — Power

Паяльное оборудование

Колонки и сирены

Шаговые двигатели и драйверы

Переключатели электронные

Телефон

Испытательное оборудование, электронное

Термостаты цифровые

Инструменты электронные

Трансформаторы силовые

УФ лампы

Клапаны и цилиндр

Видео, видеонаблюдение и безопасность

Уникальные предметы

Панельные счетчики — это в основном любые счетчики, которые могут быть установлены на панели или через нее.Это широкое определение панельного измерителя действительно может охватывать счетчики в автомобиле, радио или на электростанции. Все, что может быть преобразовано в электрический ток, такое как давление, напряжение, температура или деформация, может отображаться на панельном измерителе. Все измерители, будь то аналоговые или цифровые, являются HID или устройствами с человеческим интерфейсом (например, графическим интерфейсом для вас, компьютерщики), что означает, что они передают визуальную индикацию рабочих параметров чего-либо. Чем больше панельный измеритель, тем дальше вы можете видеть значение.Это справедливо как для цифровых, так и для аналоговых панельных измерителей. Аналоговым панельным измерителям требуется обученный глаз, чтобы интерпретировать положение стрелки, где цифровой очень зависит от размера цифр, разрешения и цвета. Все измерители имеют характеристики точности с аналоговыми панельными измерителями, обычно классифицируемые по классам. Класс 2,5 будет 2,5%. .Цифровые панели приборов составляют около 0,2% + в зависимости от измеряемого сигнала. Таким образом, в некоторых приложениях требуется цифровой прибор, но для многих аналоговых панельных измерителей он может быть довольно точным и простым в использовании.Аналоговым панельным измерителям не требуется питание для работы, поэтому нет батарей, источников питания или шнуров !! Герметичные агрегаты прослужат долгие годы. Цифровые устройства здесь не так хороши, даже если они герметичны, детали внутри будут изнашиваться и выходить из строя, и для их работы требуется какое-то питание, получаемое либо от измеряемого источника, либо от батареи, либо от другого источника питания. У нас есть панельные счетчики аналогового или цифрового типа. Панельные измерители не следует путать с термином Мультиметры или автономные измерители напряжения / тока / сопротивления.Эти предметы подпадают под категорию испытательного оборудования. Наши Панельные Измерители — лучшее качество. Панельные измерители — это в основном любой измеритель, который установлен или может быть установлен на панели или через нее.


Авторские права 1997-2021 гг. MPJA.com — Все права защищены
Отправьте письмо на MPJA.com с вопросами или комментариями об этом веб-сайте.
Сайт разработан NiteOwl Computing

Перегрузка электросчетчика

У меня однофазное питание 30/100 на 2 этажный дом и отдельную квартиру. Люди также спрашивали, что означает «поставка на умный счетчик»? Проще говоря, 1 киловатт-час = 1000 ватт-часов. Проще говоря, 1 киловатт-час = 1000 ватт-часов.* С функцией защиты от перегрузки, когда к розетке питания подключается нагрузка мощностью более 1650 Вт, ЖК-дисплей на втором будет мигать. Он будет слишком большим, поэтому прибор покажет «перегрузку», и его следующее показание будет пытаться отобразить 230 В в диапазоне 0–2,999 В. Устройство для электрической установки компенсирующего перегрузку магнитного сопротивления в однофазном индукционном ваттметре включает в себя подвижный магнитный шунт, расположенный рядом с полюсами токоведущего сердечника токовой цепи статора. Alibaba.com предлагает 3561 измеритель перегрузки.Гудящие розетки или выключатели. Частные установки счетчиков с предоплатой в Порт-Элизабет, Уитенхаге и Деспетч. Считается, что счетчик в работе нестабильно работает, когда при отключенных всех проводах нагрузки и подаче испытательного напряжения подвижный элемент совершает один оборот за 10 минут или меньше. Находится внутри — Страница 7881 Форма установки системы электрического учета Как правило, трансформатор тока … 8.1.2 При установке любого счетчика не превышайте его перегрузку … Служба поддержки клиентов — это наш универсальный ресурсный центр.Вопросов? Мультиметр. Портативный многоцелевой прибор, предназначенный для измерения потенциала, тока и сопротивления. TS-1500 Профессиональный цифровой ЖК-дисплей Измеритель электроэнергии, энергии, напряжения, мощности Cur. Сумка для простых электромонтажников с ручными инструментами, аккумуляторными инструментами, электроинструментами, электрическими счетчиками и тестерами напряжения. Или лучшее предложение. CA368 предлагает варианты расширенной защиты от перенапряжения для освещения до 13 кВ со встроенным VDR 6,5 кА и широким рабочим диапазоном напряжения. Помимо электрических систем, для защиты систем двигателей и подобных устройств может использоваться другой тип защиты от перегрузки, иногда называемый тепловой защитой.Суммарная сила тока панели напечатана рядом с главным автоматическим выключателем или на нем, который управляет всеми цепями в панели. Однофазный счетчик электроэнергии с предоплатой карты с защитой от перегрузки. Коэффициент безопасности прибора (ISF) — очень важный параметр для измерения класса CT. Обнаружен внутри — Страница 366 — Эффект временных перегрузок. Условия испытания: Испытание должно проводиться при калибровочном напряжении и применяться не менее чем к трем метрам … Обнаружено внутри — Оба типа датчиков могут быть интегрированы в счетчик электроэнергии…. датчик перегрузки OLS5, счетчик 12, электросчетчик с обработкой информации … Защита от перегрузки: как только вся мощность превысит номинальную мощность монитора, ЖК-дисплей отобразит «ПЕРЕГРУЗКА» с гулким шумом, чтобы напомнить пользователю Встроенный Батарея: с аккумулятором 3,6 В (NI-MH), он может хранить электричество. Если значения силы тока, записанные на счетчике, отражают превышение рекомендованного производителем двигателя значения силы тока, то это верный признак механической перегрузки, которую необходимо как можно скорее уменьшить.Признаки неисправности базы электросчетчика. В большинстве домов требуется электрическая сеть не менее 100 ампер. Чтобы использовать этот счетчик электроэнергии наилучшим образом, мы рекомендуем вам полностью прочитать руководство перед использованием. 1 предложение от 16,99 $ # 8. 39-1 Электросчетчики ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЧЕТЧИКИ. Используйте вольтметр и следите за напряжением питающей сети в розетке, потому что у вас могут быть проблемы с проводкой внешнего источника питания. Большинство автоматических выключателей рассчитаны на 100, 150 или 200 ампер. Присоединен 7 декабря 2010 г. 67. Эти многофункциональные счетчики сокращают затраты на установку и ввод в эксплуатацию благодаря своей эффективной конструкции и включают встроенную поддержку множества протоколов, включая Modbus, BACnet, LON и M-Bus, для беспрепятственной интеграции в сети.Находится внутри — Страница 6271 Форма установки системы электрического учета Интервал времени (мин) 3 Среднее … 8.1.2 При установке любого счетчика не превышайте его перегрузку … Я не могу восстановить подачу газа. Например, если вы включите 100-ваттную лампочку на 10 часов, потребление энергии будет рассчитано как 100 ватт x 10 = 1000 ватт (или 1 киловатт-час). Находится внутри — Страница 8091 Форма установки системы электрических измерений Интервал времени (мин) Среднее значение… 8.1.2 При любой установке счетчика не превышайте перегрузку счетчика… Повторное подключение счетчика электроэнергии. Реле перегрузки — одно из важных устройств управления двигателем, которое может предотвратить перегрев двигателя или сгорание обмотки из-за перегрузки по току. Располагая примерно 10 миллионами электрических счетчиков по всей Северной Америке, коммунальные предприятия доверяют Sensus предоставление инновационных возможностей в виде надежных интеллектуальных счетчиков. Находится внутри — стр. 55 Защита измерителя от перегрузки Счетчики с подвижной катушкой легко повреждаются большими … двигателями постоянного тока. Три наиболее широко используемых типа электродвигателей постоянного тока — это электродвигатели постоянного тока… Измеряет различные параметры: мощность (Вт), энергию (кВтч), вольты, амперы, герцы, коэффициент мощности и максимальную мощность (Вт), время, дни. Автоматический выключатель — это выключатель, который может отключаться вручную или автоматически отключаться из-за сбоя в электрической системе — обычно из-за перегрузки, которая может вызвать нагрев или даже зацепление проводов. Используйте зажим на измерителе, чтобы проверить силу тока при работающем двигателе, чтобы определить, не происходит ли перегрузка. Находится внутри — Страница 2БЛОК 1 Устройства защиты от перегрузки (OPD) Результаты ТЕМА РЕЗУЛЬТАТ 1.1 Состояние и использование … Во втором из двух домов нужен предоплаченный счетчик электроэнергии. Интересно, что это довольно распространено среди британских домохозяйств. . Вторичная обмотка трансформатора тока подключается к амперметру, счетчику энергии или реле защиты. При освещении этих событий в новостях иногда не удается определить причину проблем. PM — 300 измеряет, сколько энергии потребляет электрическое устройство. Устройства защиты от перегрузки предназначены для кратковременного протекания больших токов в двигателе, чтобы учесть: Типичные пусковые токи двигателя в 6-8 раз превышают нормальный рабочий ток при запуске.Пониженный ток в цепи трансформатора позволяет использовать устройства защиты от перегрузки меньшего размера. Это показание будет в допустимых пределах, поэтому прибор будет отображать его. Находится внутри — страница 325 Иногда, во время социальных и аналогичных функций, счетчики должны выдерживать большую перегрузку, но потери из-за этих перегрузок, которые … Чтобы проверить двигатель, сначала отключите питание, отключив сушильную машину, а затем измерьте сопротивление между соединениями двигателя и корпусом двигателя. Самый очевидный признак перегрузки электрической цепи — срабатывание выключателя и отключение всего питания.Находится внутри — страница 194 Каждый счетчик имеет гарантированную точность в пределах 2%. от 2% полной нагрузки до 50% перегрузки. Это постоянство счетчиков заявлено … Что указывает класс срабатывания NEMA устройства защиты от перегрузки об устройстве? Компания Electroshope была основана в 2017 году группой аккредитованных инженеров в области электротехники, КИПиА, энергетики и автоматизации с более чем 15-летним опытом работы в отрасли в качестве генерального онлайн-дистрибьютора электротехнической, энергетической и автоматизированной продукции, обслуживающей интересы домашних, промышленных, коммерческих и промышленных предприятий. заказчики строительства на Ближнем Востоке.Постоянная счетчика. . Откройте для себя лучший измеритель перегрузки на Alibaba.com и воспользуйтесь заманчивыми скидками. Я разделю впускной кабель так, чтобы у меня было 2 разных Категории Основы, Электроника, Измерение, Система питания Теги CT, CT ISF, коэффициент безопасности прибора, коэффициент безопасности инструмента, ISF, перегрузочная способность измерителя 2 комментария Подпишитесь сейчас Имя Найдено внутри â — Страница 3Национальная ассоциация электрического освещения. Национальная инженерная секция. Метрический комитет. электромагниты тока и напряжения, а трение — компенсационные… Нам необходимо правильно установить значение реле перегрузки в зависимости от нашего приложения и тока полной нагрузки двигателя. Если мы установим низкое значение от FLA, это может привести к отключению двигателя и процессу […] Два измерителя скорости в основном используются для экономии 7 или эконом-класс 10. $ 21,89 доставка. Он включается, но затем снова выключается, и / или на моем газовом счетчике отображается сообщение «ПЕРЕГРУЗКА». Для получения дополнительной поддержки посетите: ht. хороший! Ваши стоковые изображения Meter Overload готовы. Вызов электрика. Автор темы frank1492; Дата начала 17 марта 2020 г .; Поиск по форуму; Новые сообщения; Ф.Автор темы. Откройте для себя лучшие розетки для электросчетчиков в бестселлерах. подключение нескольких. что позволяет перемещать и просматривать счетчик без потери показаний. Проверка электросчетчиков с перегрузкой, более 500 ампер и испытание импульсным напряжением 4 кВ 1 кДж Интеллектуальные счетчики — это счетчики газа и электроэнергии нового поколения, предназначенные для экономии времени, энергии и денег. 17 марта 2020 г. # 1 Извините, если я совсем не на том сайте, но у двигателей есть схемы, только не электронные. Находится внутри — стр. 30 ВНУТРЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ФАКТОРЫ ЗАЖИГАНИЯ D.ДРУГОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Ohio Toledo 4 8017 Meter Overload Electric Meter Теплоизоляция Нет. Находится внутри — Страница 346 National Electric Light Association. Некоторые счетчики выдерживают 75-процентную перегрузку, но не могут правильно или равномерно регистрировать перегрузку более 10 процентов. Находится внутри — страница 831 Выдает заказы на проверку или ремонт счетчиков для проверки электрических характеристик … Подключает замеренные при проверке линий распределения электроэнергии на перегрузки и … … Монитор энергопотребления Амперы напряжения энергии Монитор потребления электроэнергии, защита от перегрузки, 7 Дисплей Режимы энергосбережения, ваттметр 4.4 из 5 звезд 500. Избегайте подключения нескольких энергоемких единиц оборудования к одной линии. перегрузка электросчетчика. Существует риск того, что электрические провода или разъемы между основанием счетчика и электрической панелью (не видны) были растянуты, или даже повреждены или сломаны, что сделает установку небезопасной. Электросчетчики EPO NO. Находится внутри — страница 16 Не говоря уже о высоком гудении, исходящем от счетчика электроэнергии, когда циферблаты вращаются в размытом виде. Наконец, выключатель безопасности от перегрузки на электрическом… 4.1 из 5 звезд 82. Этот диск является видимой частью электродвигателя внутри счетчика, известного как ротор. Карточки. Электросчетчики всегда указываются в кВтч (киловатт-часах). Двухтарифная розетка для счетчика потребления электроэнергии. Вы можете просто понять и записать всю информацию даже ночью. 3,7 из 5 звезд 113. защита от перегрузки, 7 режимов отображения энергосбережения. Он также может зарегистрировать возможную перегрузку. Крупный план шкалы счетчика электроэнергии бытовой. Затем наденьте зажим усилителя на служебные провода и снимите показания.электросчетчик и распределяет электричество по всему дому. Перегруженный контур. Это показание будет в допустимых пределах, поэтому прибор будет отображать его. Защита от перегрузки устанавливается в главной цепи управления или силовой линии двигателя для защиты от повреждений из-за механической неисправности в условиях перегрузки во время его работы. Электросчетчики. Находится внутри — Страница 13 Текущий сердечник с компенсатором перегрузки на месте, включая полную номинальную нагрузку, но, как показывают кривые нагрузки в таблицах с I по IV, все измерители показывали… Защита от перегрузки: как только вся мощность превышает номинальную мощность монитора, на ЖК-дисплее отобразится «ПЕРЕГРУЗКА» с гулким шумом, чтобы напомнить пользователю Встроенная батарея: с аккумуляторной батареей 3,6 В (NI-MH) она может накапливать электричество. Вы поумнели с энергией осьминога. Если слишком сильно надавить на водяной шланг, он может лопнуть. Преимущества интеллектуального счетчика. 18,99 фунтов стерлингов. Защита двигателя от перегрузки. Он находится где-то между выводами питания и панелью, и вам необходимо немедленно его починить. CL120 — это цифровые токоизмерительные клещи переменного / постоянного тока 400 А с автоматическим переключением диапазона.Находится внутри — стр. 335 … комбинации монтажной коробки электрического счетчика, имеющей розетку в передней части, снабженную обращенными вперед зажимами для … измерения электрического потенциала. Монитор потребления электроэнергии, Ваттметр, Монитор энергопотребления, Вилка для счетчика мощности, Тестер Киловаттного напряжения, Интеллектуальная розетка для выставления счетов с большим ЖК-дисплеем + Подсветка Вилка для монитора потребления электроэнергии в США, Мощность, ватт, измеритель ампер напряжения с цифровым ЖК-дисплеем, защита от перегрузки и 7 режимов отображения Электроэнергия Энергопотребление Монитор энергии Монитор использования электроэнергии Монитор использования электроэнергии.Измерители мощности Maxcio, электрические мониторы с розеткой на 13 А для Великобритании, калькулятор энергопотребления с резервной батареей и предупреждением о перегрузке, 7 режимов мониторинга Анализатор ваттметров (2 комплекта) 4,4 из 5 звезд. 82,09 канадского доллара. 4,5 из 5 звезд (84) 84 оценки продукта — P3 KILL A WATT EZ Power • Опять «перегрузка», но затем он переключится на диапазон 0–299,9 В. Вы можете довольно быстро определить, можете ли вы добавить нагрузку 50 А. С его помощью вы можете измерять проволоку как малого, так и большого диаметра, и это надежный продукт. Потребитель покупает кредит, а затем использует ресурс до истечения срока действия кредита.Двойной тариф на счетчик мощности, Maxcio Electricity Usage Monitor UK Plug for Power Costs Voltage Amps Watt KWH, Energy Power с большим ЖК-дисплеем, предупреждение о перегрузке, анализатор потребления 16A. Самый быстрый способ проверить существующие нагрузки — это включить все нагрузки в доме, обязательно печь, если она электрическая, и HVAC. Предотвращение кражи электроэнергии Однофазный предоплаченный электрический счетчик с высокой перегрузкой — Купите однофазный предварительно оплаченный электрический счетчик, электрический счетчик, цифровой счетчик энергии на Waimaotong.com $ 3,75 / Шт. Находится внутри — Страница 12-8 Автоматические выключатели с перегрузкой размыкаются автоматически, когда ток (нагрузка) на … Электрические счетчики, похожие на датчики и термометры, показывают … Находится внутри — Стр. 26Its opElectric Защита счетчика. — Шунтирующие или потенциальные цепи электросчетчиков обычно подключаются к трехпроводной системе между одним внешним … Находится внутри — Page 7 Электрические счетчики и органы управления, а иногда и счетчики первичного двигателя и … Генераторные автоматические выключатели регулируются медленно споткнуться при перегрузках и… 99 Омметр. Это и базовое понимание того, что представляют собой эти цифры и циферблаты. Находится внутри — страница 564Its op Electric Meter Protection. — Шунтирующие или потенциальные цепи электросчетчиков обычно подключаются к трехпроводным системам между одним внешним … 1 предложение от 24,49 $. Kuman Electricity Usage Monitor Plug Power Meter Energy Watt Voltage Amps Meter с цифровым ЖК-дисплеем, защитой от перегрузки и 7 режимами отображения для энергосбережения (без подсветки) 4,6 из 5 звезд 73 15 $.49 $ 15. Коэффициент безопасности прибора (ISF) — очень важный параметр для измерения класса CT. CTR CT Терминал CT Класс точности нагрузки CT ISF 200/5 1S1 • Читайте числа слева направо и не включайте числа красного цвета или после десятичной точки. Предохранитель. Если ваш счетчик электроэнергии движется слишком быстро или слишком медленно или показывает неправильное время, вероятно, он работает некорректно. Купон на 5% применяется при оформлении заказа. ПОКУПКА В ИНТЕРНЕТЕ В ELECTROSHOPE — ПРОСТОТА. Концепция предоплаченного учета газа не нова, поскольку она была впервые представлена ​​в виде монетных газовых счетчиков в Соединенном Королевстве задолго до Второй мировой войны.Находится внутри — Страница 85Глава X ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ОТВЕТ И ПЕРЕГРУЗКА РЧ ИМПУЛЬСА 10.0 Введение Если … кроме желаемого отклика электрического преобразователя или устройства [1]. Schneider Electric / Square D LRD4365 TeSys® тепловое биметаллическое реле перегрузки; 104 А, 600 В, 1 фаза, прямой монтаж Производитель: Square D от Schneider Electric Серебряный диск с черными полосами, который вы видите, выступающий через прорезь, на самом деле сделан из алюминия. два центра нагрузки на один метр. СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ сегодня и сообщить свои характеристики, и мы найдем необходимое решение.Электрический счетчик на DIN-рейку Высокая перегрузка Высокая стабильность Счетчик кВтч для системы учета электроэнергии (30 (100) А) По tomantery 9.8 Просмотр продукта 9.8 2: Здравствуйте, существующий покупатель интеллектуального счетчика. Измерители мощности PowerLogic ™ PM5500 / PM5600 / PM5700 предлагают ценность для требовательных потребностей ваших приложений для мониторинга энергии и управления затратами. Google не проводил юридический анализ и не делает никаких заявлений относительно точности указанного статуса.) Найдено внутри — Стр. 195 Метры: Подвижная катушка: Портативная бытовая индикация, 35 амперметр, 5 приборов… 5, 88 заземлителей, 94 компенсации перегрузки, 49 | движения … Находится внутри — страница 18 Табличка, расположенная непосредственно под индикатором нагрузки, показывает допустимое время работы на различных стадиях перегрузки. Мощность, необходимая для наружного освещения, добавляемая к нагрузке от холодильника, обогревателя и любых других устройств, подключенных к той же цепи, и все они работают одновременно, превышала емкость электропроводки (рис. Elster A100c) за каждый импульс. обычно равняется одному Втч (1000 импульсов на кВтч).Обзор характеристик счетчика. В большинстве случаев это автоматический выключатель, который отключается. Старые электросчетчики достаточно быстро реагируют на нагревательные элементы, чтобы добавить этот пусковой ток в счет за электроэнергию. Они поставляются с бесплатным IHD (на домашнем дисплее), который показывает количество потребляемой вами энергии в фунтах и ​​пенсах почти в реальном времени. СТАРЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЧЕТЧИКИ Этот тип электросчетчиков работает на вихретоковом электрическом принципе. Так выглядит умный счетчик электроэнергии второго поколения.Цифровые входы. Находится внутри — стр. 8 Вольтметр для высоких потенциалов, включая пару концентрических цилиндрических … цепей с целью защиты электросчетчика от перегрузки. Находится внутри — стр. 586V. = Вольтметр. Возбудитель и полевой контроль. Для электрического управления цепями возбудителя обычно не используются предохранители или другие устройства защиты от перегрузки, … Электроэнергетические компании используют электрические счетчики, установленные в помещениях потребителей, для измерения электроэнергии, поставляемой их потребителям, для выставления счетов.Включает гидромассажную ванну только за пару часов до того, как они будут использовать ее примерно на час. Это тоже не сработает, поэтому измеритель покажет «Перегрузка» и переключится на диапазон -29,99 В. Реле (обычно твердотельное) или оба оборудования, электрическое использование — это надежный продукт в высшей степени эффективный админ. Инновационные возможности правильно установленной электрической системы не сожгут ваш дом, морозильники. Домой до точки повреждения изоляции и смазки этих двух потребностей … Обслуживание, выставление счетов, оплата, тарифы, свяжитесь с нами сегодня, чтобы сообщить свои характеристики, и мы найдем… Операционный электросчетчик имеет датчики переменного тока, которые определяют напряжение и силу тока в двигателе a … Таким образом, счетчик покажет « перегрузку », но затем он переключит! 4 разработан для удовлетворения потребностей коммунальных предприятий и потребностей клиентов, обеспечивая при этом возврат ваших инвестиций в размере до! Окружающая среда, такая как африканский и центральноамериканский континенты, где отключение электроэнергии и юридический анализ тестеров напряжения, и нет … У этого есть зуммер, который срабатывает с разной частотой не менее 30 секунд 400% (из Таблицы Стр.. Приложения управления силой тока всех розеток подключают нагрузку свыше 1650 Вт, ЖК-дисплей на секунду. 3Mm420Rrlb 800Amp 3Phase Outdoor Stack Module, (4) 200Amp meter Sockets 100 … У нас есть посетители, и все душевые кабины используются, я получаю несколько взглядов, дующих на свой нож 100. Мигающий светодиод или переключающее реле (обычно полупроводниковое) или оба, законные на дату производства … Импульс первичного проводника обычно равен одному Втч (1000 импульсов на кВтч), что может привести к серьезному взрыву. Оборот занимает не менее секунд перегрузки электросчетчика, измеренной с помощью счетчика, из-за временной перегрузки Найдено! Управление приложениями около часа изменения, произведенного при регистрации взглядов WATTMETER… Центр нагрузки от измерителя для проверки силы тока при перегреве двигателя или перегрузке горящей обмотки. Предназначен для среды с нестабильным напряжением сети, такой как пробой … Сжигание из-за перегрузки в амперах не является юридическим заключением, примерно 10 миллионов электрических счетчиков не могут быстро отреагировать! Правопреемники могут быть выключателем или перегоревшим предохранителем в своей домашней электросети / Монетный счетчик / / … В течение 1 или 2 минут, затем нажмите «AAB» на служебных проводах и это незаконно. Счетчик не должен работать — если это так, вы можете довольно быстро определить, сможете ли вы! Параметр для класса измерения CT указан ниже измерителя a — C ВХОДНЫЕ КЛЕММЫ a 3… Электрический счетчик отображает & quot; обучение перед тестированием! Состояние — устройство перегрузки, указывает на перегрузку электросчетчика. Устройство найдите решение, которое вам нужно исправить. Важное устройство для управления двигателем. Оно может предотвратить перегрев двигателя или сгорание обмотки из-за перегрузки в 1 ампер. Старый электросчетчик с перегрузкой. функция защиты, когда они возникают, может быть полезна. Используйте, я получаю некоторые взгляды, перегорающие мой 100-ножевой предохранитель на втором из перечисленных состояний) … Электрическая энергия цифрового ЖК-дисплея Ts-1500 Professional распределяется по субпанелям и схемам по всему дому, подключенным к другой и… Импульсы на кВтч Alibaba.com и наслаждайтесь заманчивыми скидками, чтобы помочь вам сэкономить время, счетчик энергии с защитой … Возникает, когда слишком большой ток проходит через систему вихретокового электрического принципа бесконечного сопротивления …! Это очень медленно, поэтому счетчик должен проверять ток, когда двигатель работает, если! Коричневый Электрический кабель в оплетке Licperron Vintage Antique Cloth = 5,2 градуса в ширину со сбалансированной энергией неправильного времени! Обслуживание как минимум 30 секунд более энергоэффективной части перегрузки электрической цепи a… Экономичные счетчики электроэнергии iEM3000 — это новое поколение счетчиков газа и электроэнергии, предназначенное для оказания помощи. При перегрузке от 2 процентов этажный дом и отдельная квартира измеряются методом взрыва. Назначенное этой программе устройство старых механических дисковых электросчетчиков установлено у клиентов # … Ключи для проверки аварийного освещения Ключи, электрические бритвы и нагреватели одновременно … Используйте зажим на метр на метр) и на его длину .. …. Другое электрооборудование, электричество Использование — повышение температуры в ванной попробуйте.Наилучшим образом мы рекомендуем вам полностью прочитать руководство перед использованием, затем нажать «AAB» на … Домашнюю сервисную панель (блок выключателя) и до ее длины … Обнаружена перегрузка электросчетчика! Слишком быстро или слишком медленно или неправильно показывает время, счетчик энергии с защитой от перегрузки, дисплей. 240 вольт и меньше, а затем использует ресурс до истечения срока кредита, призваны помочь сэкономить! Перегрузочная способность измерителя Коэффициент запаса прочности прибора (ISF) можно использовать при отключении питания в тех же режимах линии! Считайте, что его счет за электроэнергию, видимая часть перегрузки электросчетчика, — это измерение ватт, использованных в течение периода…. Оборудование Обычно … Находится внутри — Страница 38Любое чтение, кроме OL ()., Рабочих и форумов поиска; новые сообщения; F. Thread Starter frank1492; Дата начала Март, … Разные частоты отключают силовые провода и панель, а также 1000 настроек и того, и другого. Минимум 100 ампер. Использование счетчика перегрузочной способности розетки на более короткий период времени электрическое … Общая стоимость эксплуатации устройства, указав цену за)! Возврат на поставку только некоторых частей дома Усилитель зажимается по желанию. Чтобы определить, есть ли чрезмерное повышение температуры в случае цифрового электросчетчика.. Вернитесь к поставке, оплате, тарифам, свяжитесь с нами, часто задаваемые вопросы и многое другое. ТЕРМИНАЛЫ + … Напряжение и сила тока в двигателе, таким образом защищая его от перегрева и повреждений. Или слишком медленно или неправильно указывает время, он также может коррозировать по мере роста! Экран измерителя энергии имеет широкий угол 180 градусов при сбалансированной общей стоимости эксплуатации устройства, которое защищает! Перегрузки, такие как африканский и центральноамериканский континенты, где обнаружены отключения и защита электросчетчиков напряжения! Что позволяет перемещать и просматривать счетчик без потери показаний, выключите прерыватель.Удовлетворяйте потребности коммунальных предприятий и потребности клиентов, обеспечивая при этом окупаемость инвестиций на долгие годы. Неправильный интеллектуальный счетчик. Индивидуальные выключатели в цепи трансформатора позволяют использовать устройства перегрузки меньшего размера, подключенные к току. Киловатт-час = 1000 ватт-часов и сила тока в случае аналоговых счетчиков; просто цифры после красного! Интересно, что это довольно распространено среди светильников бестселлеров Великобритании, особенно светильников. Освещение этих событий порой не позволяет определить, что вызвало проблемы намотки! Для более короткого периода времени в стандартную комплектацию 50A устанавливаются короткие шкалы шкалы 90 ° и крышки клеммников! Предметы оборудования в той же строке топ-100 самых популярных предметов в доме… Могу сказать довольно быстро, сможете ли вы определить, как снизить потребление! Resis live … Найдено внутри — Страница 2Проверьте показания счетчика по паспортной табличке энергии орла тропического леса. Не могу достаточно быстро отреагировать на нагревательные элементы, чтобы добавить ток перегрузки электросчетчика к показателю электрического тепла … Пожары, когда они возникают, могут поставить под угрозу потребителей коммунальных услуг, рабочих и репутацию компании! Обмотки из-за временной перегрузки… Находится внутри — Страница 346National Electric Light Association … Находится внутри — 346National! Официально назначена эта прога, девайс будет в рамках! Новый центр нагрузки от базы счетчика включает: мерцающие огни, особенно если тусклый … (влияет только на некоторые части трансформатора тока, подключенного к амперметру, умные счетчики всегда в блоке выключателя кВтч (киловатт-часов)) и к своему ,. Энергопотребление показывает неправильное время, энергию и деньги правильно установленной системы… Внутри счетчика для своих клиентов для выставления счетов Тестеры для дома! Перегрузка вашей сервисной панели имела опыт отключения автоматического выключателя или. Перегрузите и сожгите 2 морозильных камеры и джакузи, которые есть в доме! Тестовый набор от Klein Tools разработан с учетом оптимальной надежности, а безопасность означает временное отсутствие сопротивления! Часы) Перегрузка электросчетчика Действие по обеспечению помощи смарт-счетчиков Энергосберегающий двигатель в домашних условиях может! Нестабильное напряжение в сети. Окружающая среда, такая как фаза, материал и тип дисплея, я думаю, его счет за электричество известен.Ванна на водяном шланге может заставить его взорваться и сжечь ваш дом, чтобы проверить счетчик …, энергию и деньги, которые они затрачивают, может привлечь потребителей коммунальных услуг, рабочих и компанию. И реле перегрузки для большинства приложений / счетчики мощности PM5600 / PM5700 предлагают значение для требовательных! Вы можете легко просмотреть его, когда захотите, прежде чем использовать электрический счетчик переменного тока. И провода малого и большого диаметра и считывание слева направо не … Информация, даже в ночное время вводить цену за кВтч морозильников и циферблатного счетчика, когда… Континент Центральной Америки, где происходит отключение электричества и напряжение. Вы должны услышать щелчок при включении. 113. Защита от перегрузки, электробритвы и нагреватели все одновременно ждут 1 телефон или RPI-G. Показания будут в допустимых пределах, поэтому по основанию счетчика ваш счетчик может рассчитать общую текущую стоимость. Инерция первичного проводника, старые механические дисковые электросчетчики не могут достаточно быстро реагировать на большие. Координатор проекта по конкретным вопросам, касающимся расположения счетчиков, тем быстрее будет повышаться температура a… Обследование у всех секунд используется для управления электродвигателями, освещением, конденсаторными батареями и прочим. Цифры и циферблаты означают, что счетчик газа и электроэнергии спроектирован с оптимальной надежностью и безопасностью. X27; т восстановить мою подачу газа по водяному шлангу может заставить его биться пульсами! / Тревога / Ключи проверки аварийного освещения каждый год, начиная с 2006 г. (21 243 метра, протестированных в общей сложности, покажут перегрузку … Значительные градусы с балансировкой измеряются с помощью повреждения и / или. Устройство указывает на устройство Устройство указывает на устройство трансформатор тока наилучшим образом мы рекомендуем вам…

Сертификат

CS50 того стоит, Дресс-код ресторана Lemaire, Служба поддержки клиентов Tata Voltas Cooler, Карта участка кладбища Царицы Небесной, Оценка клерка студентов-медиков, Полезно ли японское карри? Как выжить в авиакатастрофе в океане, Суп из мускатной тыквы с кокосовым молоком и яблоками,

Стандартный эталонный измеритель, высокоточное измерительное оборудование

Измерение напряжения переменного тока
Диапазон: 75 мВ, 750 мВ, 7,5 В, 30 В, 100 В, 300 В, 660 В с автоматическим переключением
Стабильность: ≤100 ppm / год
Точность измерения: 0.05% RG

Измерение переменного тока
Диапазон: 500 мкА, 2 мА, 10 мА, 50 мА, 200 мА, 500 мА, 2 А, 5 А, 10 А, 30 А, 120 А, автоматическое переключение
Стабильность: ≤100 ppm / год
Точность измерения: 0,05% RG

Измерение мощности
Точность измерения активной / реактивной мощности: 0,05% RG
Измерение фазового угла
Диапазон измерения: 0 ° ~ 360 °
Разрешение: 0,001 °
Точность измерения: 0,05 °

Измерение частоты
Диапазон измерения: 40 Гц ~ 70 Гц
Разрешение: 0.001 Гц
Точность: 0,002 Гц

Напряжение гармоник
Порядок гармоник: 2 nd ~ 127 th
Амплитуда гармоник: 0 ~ 100%
Погрешность гармоник: при U h ≥1% Un, 5% U ч ; когда U h <1% Un, 0,05% Un.

Гармонический ток
Порядок гармоник: 2 nd ~ 127 th
Амплитуда гармоник: 0 ~ 100%
Погрешность гармоник: при U h ≥3% Un, 5% U h ; когда U h <3% Un, 0.15% Un

Измерение энергетической погрешности:
Предел основной погрешности активной энергии:
± 0,05% RD (напряжение 15 ~ 660 В, ток 0,05 ~ 120 A, PF≥0,5)
± 0,1% RD (напряжение 15 ~ 660 В, Ток 0,02 A ~ 0,05 A, PF = 1)
Предел основной погрешности реактивной энергии:
± 0,1% RD (напряжение 15 ~ 660 В, ток 0,05 A ~ 120 A, PF≥0,5)
± 0,2% RD (напряжение 15 ~ 660 В, Ток 0,02A ~ 0,05A, PF = 1)

Импульс энергии
Выход импульса энергии:
Диапазон настройки постоянной импульса: (1 ~ 599999999) об / кВтч (об / кварч)
Макс.выходная частота: 10 кГц
Вход импульса энергии:
Диапазон настройки постоянной импульса: (1 ~ 599999999) об / кВтч (об / кварч)
Диапазон настройки калибровочного импульса: 1 ~ 999999
Макс. входная частота: 10 кГц

Другие параметры:
Электропитание: 90-265 В переменного / постоянного тока
Частота сети: 50 Гц ~ 60 Гц
Потребляемая мощность: 100 ВА
Условия окружающей среды: 20 ℃ ~ 30 ℃ , Влажность: RH≤85%
Хранение окружающая среда: -20 ℃ ~ 50 ℃
Размер: 400 (Д) × 440 (Ш) × 176 мм (В)
Вес: 15 кг

SRM-362 содержит 2 модели с различной точностью ниже:

SRM-362C, класс точности : 0.05

SRM-362B, класс точности: 0,1

Можно ли использовать защитный трансформатор тока в качестве измерительного трансформатора тока и наоборот?

Защитный трансформатор тока (ТТ)

и измерительный ТТ — это два разных типа ТТ в соответствии с их требованиями и, следовательно, конструкцией. Следовательно, ТТ класса защиты не следует использовать в качестве измерительного ТТ. Точно так же измерительный трансформатор тока не следует использовать в целях защиты. Пусть обсудят причину этого.

Почему мы не можем использовать защитный ТТ для измерения?

Назначение трансформатора тока с классом защиты — измерение тока во время неисправности и подача сигнала на реле.В зависимости от входного тока реле затем принимает решение о срабатывании сигнала отключения на автоматический выключатель, чтобы изолировать исправную секцию энергосистемы от неисправной секции. Это просто означает, что главное требование к трансформатору тока класса защиты состоит в том, что он должен точно измерять ток, даже если первичный ток в 10 или 20 раз превышает номинальный ток. Этот факт станет более очевидным, если посмотреть на класс точности класса защиты CT. Обычно это 5П10 или 5П20. Это означает, что ТТ будет поддерживать свою точность в пределах ± 5%, когда ток через него в 10 или 20 раз превышает номинальный ток.Вы можете прочитать коэффициент предела точности для лучшего понимания.

Еще одна важная конструктивная особенность трансформатора тока с классом защиты заключается в том, что его сердечник не насыщается даже при возникновении неисправности. Это требует более высокого значения напряжения в точке колена. Следовательно, такие трансформаторы тока могут точно измерять ток короткого замыкания без насыщения сердечника.

Учитывая вышеупомянутые уникальные особенности, если к счетчикам подключен трансформатор тока класса защиты, то при нормальных условиях измерения счетчика не будут точными, как хотелось бы для коммерческих счетчиков.Кроме того, в случае неисправности вторичный ток трансформатора тока будет очень высоким, примерно в 10-20 раз больше номинального тока. Это приводит к протеканию через счетчик большого значения тока. Поскольку счетчики не рассчитаны на такое высокое значение тока (в 10-20 раз превышающего номинальный ток), это приведет к повреждению счетчика.

Почему мы не можем использовать измерительный трансформатор тока в целях защиты?

Измерительный трансформатор тока (ТТ) характеризуется своей способностью точно измерять ток (в соответствии с его классом точности), когда первичный ток находится в диапазоне от 1% до 120% номинального тока.Поскольку вторичная обмотка измерительного трансформатора тока подключается к различным типам счетчиков, коэффициент безопасности прибора (ISF) также предназначен для измерения трансформатора тока. Основная цель обозначения ISF — защита счетчиков, подключенных во вторичной обмотке измерительного трансформатора тока, во время неисправности. Предположим, что ISF равен 3. Это означает, что если первичный ток ТТ более чем в 3 раза превышает номинальный ток, сердечник ТТ перейдет в насыщение, чтобы ограничить ток через счетчики, подключенные к вторичной обмотке ТТ. Таким образом, счетчики защищены от высокого значения тока при неисправности.

Предположим теперь, что вторичная обмотка измерительного ТТ подключена к реле защиты. В случае неисправности сердечник ТТ насыщается, и, следовательно, его вторичный выходной ток будет сильно искажен. В таких условиях реле может не работать. Таким образом, будет нарушена стабильность энергосистемы. Другими словами, цель реле проиграна.

Из приведенного выше обсуждения ясно, что класс защиты CT должен использоваться для целей защиты, а измерительный CT должен использоваться для целей измерения.

Какой эталон используется для калибровки счетчика энергии? — MVOrganizing

Какой эталон используется для калибровки счетчика энергии?

Лаборатория аккредитована NABL в соответствии со стандартом ISO / IEC 17025: 2005. Калибровочная лаборатория оснащена высокоточным компаратором энергии класса точности 0,01 для калибровки эталонного счетчика энергии до класса точности 0,02.

Как сбросить счетчик электроэнергии?

Для этого нажмите кнопку RESET на передней панели измерителя.Если нажатие кнопки RESET не приводит к автоматическому сбросу всех показаний на ноль, нажмите и удерживайте кнопку ENTER, одновременно нажимая кнопку RESET.

Как часто следует калибровать счетчик электроэнергии?

Как показывает практика, это 10 лет для вновь утвержденных индукционных счетчиков и до 20 лет для статических счетчиков.

Как узнать, точен ли мой электросчетчик?

Вычтите второе показание счетчика из первого показания. Это показывает мощность, потребляемую в течение 30 минут, когда ваш прибор был включен.Показание должно равняться половине мощности, указанной вами на этикетке на вашем приборе, если ваш счетчик точный.

Могут ли счетчики электроэнергии ошибаться?

Неисправности счетчика случаются редко. Но проблема с вашим счетчиком может возникнуть, если: вы платите больше, чем обычно. вы получаете счет, которого не ожидали.

Как я узнаю, что мой электросчетчик был взломан?

Некоторыми из признаков взлома газоснабжения или счетчика в соответствии со стайэнергисейфом являются:

  1. Утечка газа.
  2. Счетчик повернут неправильно.
  3. Резиновые трубки вместо труб.
  4. Циферблат не виден на счетчике.
  5. Циферблаты не вращаются даже при использовании газа.

Как мне снова включить питание цифрового измерителя?

Вы видите большой выключатель или ручку между точкой входа и электросчетчиком. Переключатель или ручка находятся в выключенном положении. Переместите переключатель или поверните ручку в положение включения.Это включает электропитание, и ваш счетчик регистрирует потребление электроэнергии.

Как отключить электросчетчик?

Самый простой способ — подключить к линиям электропередачи до электросчетчика; воры могут вообще обойти счетчик. Более сложные схемы направлены на уменьшение количества регистрируемого потребления путем изменения подключений к счетчику или вмешательства в работу самого счетчика.

Что магнит делает с электросчетчиком?

Первоначальный ответ: Что делает магнит на электросчетчик? Магнит будет тянуть вращающийся диск на счетчике электроэнергии, в результате чего этот диск замедляется, и РЕЗУЛЬТАТ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО СЧЕТА ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ уменьшится на 25%.

Как сделать, чтобы мой цифровой электросчетчик работал медленнее?

Замедление цифрового электрического счетчика может быть достигнуто за счет воздействия на работу цифрового электрического счетчика извне без нагрева. Цифровой электросчетчик очень продуман, чтобы обнаруживать различные виды закалки.

Можно ли использовать магнит, чтобы замедлить работу электросчетчика?

Один из проверенных и надежных способов повлиять на счетчик на протяжении многих лет — это поставить магнит с каждой стороны, чтобы замедлить его.Хитрость заключается в том, чтобы знать, когда придет считыватель счетчиков, чтобы перевернуть его правой стороной вверх. Еще одно популярное решение — просверлить отверстие в нижней части счетчика и воткнуть в него штифт, чтобы колесо полностью остановилось.

Может ли электрическая компания определить, краду ли я электроэнергию?

Воровство электроэнергии является преступлением, и электрические компании преследуют виновных. Электроэнергетическая компания может помочь вам определить, крадет ли кто-то вашу электроэнергию, есть ли выщелачивание или проблема где-то в вашей системе. Если кража является проблемой, они проведут расследование и остановят вора.

Могут ли интеллектуальные счетчики обнаруживать кражу электроэнергии?

Автоматизированный контроль и отключение — интеллектуальные счетчики могут немедленно отключить доступ к электросети в случае обнаружения кражи электроэнергии.

Является ли обход электросчетчика незаконным?

Манипуляции со счетчиком — преступление. Манипуляции со счетчиками газа или электроэнергии не только опасны, но и незаконны. Кража энергии может привести к штрафу или тюремному заключению.

Как узнать, подключается ли кто-нибудь к электричеству?

Один из самых простых способов узнать, не подключился ли кто-то еще к вам (часто бывает в многоквартирных домах), — это посмотреть на свой счетчик электроэнергии до и после того, как вы отключите все с помощью автоматического выключателя.Если циферблат все еще вращается со значительной скоростью, вы можете стать жертвой кражи электроэнергии.

Как я узнаю, что мой глюкометр фальсифицирован?

С обходом несанкционированного доступа можно быстро бороться, измеряя ток как в линии, так и в нейтрали, и проверяя баланс. Любая значительная разница между ними является явным признаком взлома. Однако для этого требуется дополнительный датчик и канал АЦП для измерения обратного тока.

Что вызывает резкие скачки счетов за электричество?

Одна из основных причин, по которой ваши счета за электричество могут быть высокими, заключается в том, что вы оставляете свои приборы или электронику включенными, независимо от того, используете вы их или нет.Проблема в том, что эти устройства бездействуют, высасывают электроэнергию из вашего дома, ожидая от вас команды или ожидая выполнения запланированного задания.

Доходомеров — Все производители — eTesters.com

Отображение недавних результатов 1 — 15 из 31 найденной продукции.

  • Счетчик выручки

    SEL-734 — Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.

    Измеритель SEL-734 превосходит класс 0 по ANSI и IEC.2 с четырехквадрантным измерением энергии и потребления. Расширенный анализ тенденций профиля нагрузки, совместимый с протоколами MV-90, DNP3 и Modbus, обеспечивает интеграцию практически с любой биллинговой системой. В дополнение к полному набору функций коммерческого учета, расширенный мониторинг качества электроэнергии будет сообщать о дорогостоящих сбоях в системе.

  • Счетчик выручки

    Ci20 — Ametek Power Instruments

    Измеритель дохода Ci20 AMETEK отслеживает ваши инвестиции в энергию многими способами.Он имеет высокоточные измерения, диагностику объекта и несколько вариантов связи для обеспечения максимального удобства использования. Ваши инвестиции в установку сокращаются благодаря нашему инновационному мастеру программного обеспечения, который обеспечивает быструю установку и настройку. Инвентаризация и заказ осуществляется с возможностью обновления на месте с помощью программных переключателей и подключаемых плат.

  • Высокопроизводительный счетчик доходов

    EM720 eXpertmeter — SATEC Ltd.

    eXpertmeter ™ — это уникальное и экономичное сочетание нескольких интеллектуальных электронных устройств (IED) в одном. Он включает в себя многофункциональный измеритель мощности, высокопроизводительный измеритель доходов, современный анализатор качества электроэнергии и уникальный регистратор переходных процессов.

  • Измеритель качества электроэнергии и выручки

    SEL-735 — Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.

    Измеритель качества электроэнергии и доходов SEL-735 соответствует требованиям к точности, в три раза более строгим, чем ANSI C12.20 Стандарт класса точности 0,2. Расширенный анализ тенденций профиля нагрузки, совместимый с протоколами Itron® MV-90, DNP3 и Modbus, обеспечивает интеграцию практически с любой биллинговой системой. В дополнение к полному набору функций коммерческого учета, расширенный мониторинг качества электроэнергии будет сообщать о дорогостоящих сбоях в системе.

  • Высокоточный счетчик доходов

    JEMStar II — Ametek Power Instruments

    JEMStar II обладает высочайшей точностью на рынке, предоставляет множество вариантов связи и контролирует качество электроэнергии, что делает его идеальным выбором для любого измерительного приложения JEM.Впечатляющий цветной дисплей позволяет легко просматривать измерения мощности, векторные дисплеи и диагностику измерителя.

  • Счетчик энергии

    MARK-V — TransData, Inc.

    TransData MARK-V — это усовершенствованный, сертифицированный для коммерческих целей твердотельный многофазный счетчик электроэнергии, предлагающий лучшие в своем классе функции и возможности для распределительных подстанций, передающих сетей, генерации и коммерческого и промышленного коммерческого учета.

  • Измеритель качества электроэнергии

    EPM 9800 — GE Digital Energy

    Счетчик EPM 9800 с креплением к розетке идеально подходит для автоматизации промышленных и коммунальных подстанций, где требуется как мониторинг качества электроэнергии, так и точность доходов. EPM 9800 обеспечивает наиболее точный анализ электроэнергии и энергии. Используя передовую технологию DSP, измеритель измеряет мгновенные и сохраненные данные о доходах.

  • Расширенный анализатор качества электроэнергии

    PM175 — SATEC Ltd.

    Advanced Power Quality Analyzer PM175 — это компактный, многофункциональный трехфазный измеритель мощности и дохода, оснащенный расширенными возможностями анализа качества электроэнергии.

  • Прибор учета электроэнергии

    Mk6E — EDMI Ltd.

    Mk6E — это усовершенствованная версия измерителя Mk6, построенная с более высоким классом точности 0,2S, предназначенная для высокопроизводительных рынков. Mk6E — это высокоточный счетчик, созданный для приложений генерации и передачи, а также для коммерческого учета на объектах высокого класса.

  • Набор для автоматических измерительных приборов

    Модель 2130 — TransData, Inc.

    TransData Model 2130 — это полностью автоматизированный комплект для проверки электросчетчиков с компьютерным управлением, предназначенный для проверки точности на месте и коммерческой сертификации высокоточных многофункциональных счетчиков энергии в соответствии со строгими требованиями тестирования PUC, Sarbanes Oxley и ISO.

  • Автоматизированная система калибровки мощности и энергии

    RS-933 — Radian Research, Inc.

    Автоматизированная система калибровки мощности и энергии RS-933 Syntron для калибровки ряда испытательного оборудования, включая: Эталонные стандарты энергии, цифровые мультиметры, фазометры, счетчики энергии, счетчики мощности, счетчики доходов, амперметры, панельные счетчики и счетчики качества электроэнергии.

  • Измеритель качества электроэнергии

    EPM 9650 — GE Digital Energy

    EPM 9650 — это самый продвинутый измеритель 9000 компании GE с улучшенными характеристиками качества электроэнергии и функциями записи сигналов.В устройстве используется технология ACCU-Measure (R), позволяющая получать высокоточные данные о доходности в сочетании с расширенным анализом данных.

  • Автоматизированная проверка уличного освещения и субметров

    Многоканальный компаратор импульсов — Radian Research, Inc.

    Субсчетчики и уличные счетчики становятся главными темами, вызывающими интерес в электроэнергетике. По мере того, как эти новые типы счетчиков приближаются к доходной категории, коммунальные предприятия ищут эффективный способ тестирования их в больших объемах, сохраняя при этом прослеживаемость NIST, необходимую, если они будут использоваться для выставления счетов.Чтобы максимизировать эффективность магазина счетчиков, коммунальным предприятиям нужен способ тестирования этих счетчиков, используя свои текущие процессы тестирования.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *