Информация о приборах учета электроэнергии
Счетчик электрической энергии – это электроизмерительный прибор, предназначенный для учета потребленной электроэнергии, переменного или постоянного тока (измеряется в кВт*ч).
Электросчетчики, учитывающие активную электроэнергию, называются счетчиками активной энергии.
Электросчетчики, учитывающие интегрированную реактивную мощность за учетный период, называются счетчиками реактивной энергии.
Единицы измерения электрической энергии:
– активной электрической энергии – 1 кВт*ч (киловатт в час),
– реактивной электрической энергии – 1 кВАр*ч (киловар в час).
Электросчётчик должен быть внесён в Единый государственный реестр средств измерений. На кожухе электросчётчика должны быть пломбы государственной поверки – для вновь устанавливаемых 1-фазных электросчетчиков – давностью не более 2-х лет, 3-фазных электросчетчиков – не более 12 месяцев (Требование ПУЭ п.1.5.13).
Для электросчётчиков должен соблюдаться температурный режим в соответствии с данными в паспорте завода-изготовителя.
Технические характеристики электросчетчиков
Технические характеристики электросчетчиков определяются следующими основными параметрами:
– номинальным напряжением,
– номинальным током,
– классом точности электросчетчика.
Различают электросчетчики непосредственного включения в сеть и электросчетчики, предназначенные для подключения к измерительным трансформаторам тока и трансформаторам напряжения. Также электросчетчики подразделяются на однофазные и трехфазные двух типов: индукционные и статические счетчики ватт-часов (электронные).
Номинальное напряжение и номинальный ток электросчетчиков – указываются в виде произведения числа фаз на номинальные значения тока и напряжения. Например: 10-50А; 3X380/220В. Это означает, что электросчетчик предназначен для непосредственного включения в трехфазную сеть с номинальным напряжением 380/220В и с номинальным током 10-50А.
Класс точности электросчетчика – это его наибольшая допустимая относительная погрешность измерения, выраженная в процентах. Индукционные электросчетчики активной энергии изготавливаются классов точности 0,5; 1,0; 2,0; статические счетчики ватт-часов (электронные) – классов точности 1,0; 2,0; 0,5 и 0,2. Класс точности электросчетчиков реактивной энергии может быть на одну ступень ниже класса точности соответствующих электросчетчиков активной энергии.
Индукционным (электромеханическим электросчетчиком) называется электросчетчик, в котором магнитное поле неподвижных токопроводящих катушек влияет на подвижный элемент из проводящего материала. Подвижный элемент представляет собой диск, по которому протекают токи, индуцированные магнитным полем катушек. Количество потребленной электроэнергии в этом случае прямо пропорционально числу оборотов диска.
Электронным (статическим электросчетчиком) называется электросчетчик, в котором переменный ток и напряжение воздействуют на твердотельные (электронные) элементы для создания на выходе импульсов, число которых пропорционально измеряемой активной энергии. То есть измерения активной энергии такими электросчетчиками основаны на преобразовании аналоговых входных сигналов тока и напряжения в счетный импульс. Измерительный элемент электронного электросчетчика служит для создания на выходе импульсов, число которых пропорционально измеряемой активной энергии. Счетный механизм представляет собой электромеханическое или электронное устройство, содержащее как запоминающее устройство, так и дисплей.
Выбор электросчетчика
В настоящее время в России производится довольно большая гамма электросчетчиков. Они могут быть одно- или многофункциональными, позволяют работать с одним или сразу несколькими тарифами, дифференцируя их по времени или другим показателям. Как правило, основной выбор потребителю приходится делать между индукционными и электронными электросчетчиками, которые могут быть с механическим или жидкокристаллическим отсчетным механизмом. Электронные электросчетчики отличаются более высокой точностью и надежностью по сравнению с индукционными электросчетчиками.
При выборе электросчетчика наиболее важно обратить внимание на тарифность электросчетчика и класс точности. Электросчетчик может быть однотарифным, двухтарифным и многотарифным. Двухтарифные электросчетчики дают возможность экономить при оплате за электроэнергию, так как в установленное время они автоматически переключаются на ночной тариф, который ниже дневного. Двухтарифная система расчетов предполагает отдельные тарифы для дня (с 7:00 до 23:00 час.) и ночи (с 23:00 до 7:00 час.). Поскольку ночной тариф значительно ниже дневного, это дает возможность существенно сократить расходы на оплату электроэнергии (особенно при переводе на ночной режим таких энергоемких приборов, как стиральные машины или электрообогреватели).
Неисправности электросчетчиков
При осмотре квартирных щитков необходимо обращать внимание на состояние контактов в местах присоединений электрооборудования (выключателей, электросчетчиков и так далее). Ненадежное соединение приводит к нагреву и обгоранию контактов, разрушению изоляции, образованию искрения и отгоранию проводов, на это тратится дополнительное количество электричества. Такие контакты очищают от копоти и туго затягивают. Автоматические выключатели и плавкие вставки предохранителей должны соответствовать нагрузкам и сечениям проводов и кабелей. Аппараты с поврежденными корпусами не подлежат ремонту и заменяются новыми. Электросчетчики не должны иметь повреждений корпуса, смотровых стекол и клеммных крышек.
Электросчетчик может показывать повышенный расход электроэнергии при повышенной влажности. Изоляция проводки со временем разрушается, и на ней образуется множество микротрещин, сквозь которые происходит утечка электричества по влажной стене. Чем больше влаги осаждается на поверхности стены, тем выше напряжение утечки, а возможность короткого замыкания становится вполне реальной.
В современных условиях эксплуатации энергоёмкого оборудования необходимо использование стабилизаторов напряжения, которые предотвращают перепады при включении большого количества бытовой аппаратуры.
Проверка показаний электросчетчика
Учет электроэнергии, потребляемой всеми электроприборами, имеющимися в квартире, производится электросчетчиком. По показанию электросчетчика и вычисляется оплата за пользование электроэнергией.
Если возникнут сомнения в правильности показаний электросчетчика, его можно легко проверить.
Для этого надо, прежде всего, отключить от сети все имеющиеся в квартире лампы, приборы, радиоприемники и убедиться в том, что диск индукционного электросчетчика, который виден в смотровом окне, не вращается или у электронного электросчетчика не горит светодиод. Если диск продолжает вращаться (а светодиод электронного электросчетчика моргать), то это означает, что где-то остался не выключенный электроприбор. Его надо выключить, иначе электросчетчик не проверить.
Установка электросчетчика
Устанавливать счетчик электрической энергии необходимо только с согласия Гарантирующего поставщика и Сетевой организации и только представителю организации, имеющей лицензию на право проведения данных работ. Самостоятельно устанавливать электросчетчик не рекомендуется. Если у Вас уже был установлен электросчетчик, и Вы просто хотите его заменить, то помните, что самовольный демонтаж старого электросчетчика является нарушением договора с Гарантирующим поставщиком, и сорванная на старом электросчетчике пломба влечет за собой изменение порядка расчетов.
Какими законами определены требования к классу точности индивидуального прибора учета?
Пунктом 138 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» определено, что «учет потребляемой гражданами электрической энергии должен производиться только эл. счетчиками класса точности 2.0 и выше».
Подпункт «г» пункта 34 «Правил предоставления коммунальных услуг (КУ) собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 06.05.2011г. №354 обязывает Потребителя «использовать индивидуальные приборы учета (ИПУ), соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и прошедшие поверку».
Часть 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ (в ред. от 18.07.2011г.) “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” определяет, что «до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета электрической энергии».
В жилых помещениях, в которых не установлены индивидуальные приборы учета, или приборы учета неисправны, или имеют истекший срок госповерки, расчет платы за электрическую энергию производится в соответствии с нормативами, утвержденными Постановлением Региональной Энергетической Комиссии (РЭК) Свердловской области от 27.08.2012г. №130-ПК.
Внимание: в случае отсутствия индивидуальных приборов учета, наличия неисправных приборов учета либо с истекшим сроком госповерки, фактический расход потребления электроэнергии не может быть расчитан правильно, что влияет на величину платы за ОДН для каждого собственника жилого помещения в таком многоквартирном доме.
Как выбрать электросчетчик
Каждая квартира, дом, завод и другое предприятие имеет один важный предмет, который измеряет количество использованной электроэнергии. Как известно, такой прибор называется электросчетчик. Благодаря наличию этого предмета можно значительно экономить свои средства. Однако если вы только начали строительство своего дома или ремонт квартиры, то, скорее всего, вам будет необходим новый счетчик. Если вы посмотрите варианты счетчиков в специализированном магазине, то столкнетесь с большим их разнообразием и сложностью выбора. Итак, как выбрать электросчетчик правильно при их большом многообразии? Предварительно разберемся с их типами.
Типы электросчетчиков
Сегодня энергетические компании постоянно предлагают и даже настаивают на замене старых приборов на новые. И на это есть причины. Например, электросчетчики старого образца не способны учитывать энергопотребление небольшой мощности. Класс их точности составляет 2,5. Это объем потребления электроэнергии в дежурном режиме. Что касается новых счетчиков, то они способны фиксировать более точные показатели. Сегодня можно приобрести счетчик класса 2, 1 и 0,5. Теперь рассмотрим два типа электросчетчика: индукционный и электронный.
Индукционный счетчик.
Индукционный
В таком виде агрегата есть две катушки, катушка напряжения и тока. Благодаря магнитному полю у этих катушек вращается диск, который приводит в движение весь механизм подсчета электроэнергии. Скорость вращения диска напрямую зависит от напряжения в сети. Чем выше напряжение, тем больше его скорость, соответственно показания счетчика будут расти. В его работе есть один минус. Обеспечить класс точности выше 2 очень сложно и дорого. Но есть яркое преимущество индукционного счетчика. Их срок службы составляет пятнадцать лет и более. Этот показатель говорит о его высокой надежности. На всей территории Российской Федерации в домах и квартирах установлено пятьдесят миллионов подобных приборов.
Электронные счетчики.
Электронный
Работа этого прибора осуществляется за счет прямого измерения напряжения и тока. На индикатор вся информация передается в электронном виде и остается в памяти счетчика. Следует отметить, что такие аппараты обладают рядом преимуществ. Например, они имеют компактные размеры, осуществляют ведение многотарифного учета. Более того, электронные счетчики электроэнергии можно встраивать в автоматизированную систему коммерческого учета. Это стало возможным благодаря имеющемуся стандартному интерфейсу. Наличие цифрового индикатора позволяет очень просто считывать информацию.
Электронный многотарифныйСамый главный плюс этого типа счетчика, высочайшая устойчивость к краже электроэнергии. Что касается его минусов, это ярко выраженная высокая цена, а также его ненадежность.
Интересные факты
Счетчик старого образцаСамый первый электронный счетчик в РФ был изготовлен в 1996 году. Вслед за этим именно с этого года вступил в силу новый ГОСТ, который сделал использование счетчика с классом точности 2,5, а током меньше 30А незаконным. Однако такое изменение вполне адекватно. Сегодня в каждом доме есть электротехника, которая потребляет электроэнергию 1-2 кВт. Например, калориферы, посудомоечные машины, СВЧ печи, водонагреватели и так далее. Вот по этой причине такие изменения были вполне приемлемы. А в 2000 году вышел приказ, который предписывал ЖКХ оснастить счетчиком класса точности 2.0 с током 30А.
Что касается современных тенденций в мире, то были времена, когда активно меняли все индукционные счетчики на электронные. В результате их ввели в эксплуатацию 95% населения. Но картина резко изменилась по причине их ненадежности. Теперь, например, в Англии соотношение электронных счетчиков к индукционным составляет 60 на 40. Если же говорить про нашу страну касательно выбора электросчетчика для квартиры, необходимо быть реалистом. Нередко в паспорте прописывается срок службы до пятнадцати лет, однако, мало какой из этих аппаратов столько отработал. Но это касается электронных счетчиков. Совсем другая картина вырисовывается с индукционными их аналогами. Их ресурс таков, что даже спустя пятьдесят лет они будут вписываться в заданный класс точности. Этот показатель имеет веские доказательства, так как проверен опытным путем.
На какой ток приобрести счетчик
Электронные однофазные счетчики выпускаются на ток от 5А до 60А. Что касается трехфазных электросчетчиков, то они выпускаются на максимальный ток от 50А и до 100А, а также трансформаторного подключения на ток до 100А. В жилых квартирах редко нагрузка составляет 100А, по этой причине трансформаторные счетчики устанавливать нет смысла. Однако в некоторых случаях есть исключения, например, счетчик может быть рассчитан на максимальный ток до 80А. Но вот в квартирах такого потребления нет, так как токи потребления по факту имеют гораздо меньший показатель.
Сила токаЕсли вы осуществляете строительство дома, то на проекте в обязательном порядке прописывается на какой именно ток необходимо выбирать электросчетчик. Также в нем указывается, сколько выделено мощности на дом. Уже исходя из этого вы сможете выбрать соответствующий вводной автоматический выключатель. Что касается квартир, то подобрать соответствующий счетчик под тот или иной ток, можно при помощи сечения кабеля. В этом вам могут помочь квалифицированные специалисты.
Влияет ли на выбор год выпуска?
По факту самый главный показатель это не год выпуска, а дата его проверки. Согласно законодательству, все приборы, перед тем как будут введены в продажу и только потом в эксплуатацию, в обязательном порядке должны пройти проверку на работоспособность. Как правило, это делается на заводе изготовителе. В результате проверки, если он одобрен, на корпус счетчика устанавливается пломба о госпроверке. После в паспорте к счетчику ставиться соответствующая печать о совершенной проверке.
На лицевой части пломбы о госпроверке указывается год совершенной проверки.
Пломба с годом проверкиНа обратной строне выгравирован квартал проверки.
Печать в паспортеОбратите внимание! В паспорте к электросчетчику после совершенной проверки должна быть проставлена печать.
Таким образом, каждый установленный счетчик в обязательном порядке должен иметь пломбу, которая закрепляется на кожухе самого прибора. На зажимной крышке должна иметься вторая пломба от подведомственной энергоснабжающей организации. Если планируется установить трехфазный счетчик, то на нем должна иметься пломба госпроверки, срок которой не более одного года, а на однофазных агрегатах не больше двух лет. Таким образом, трехфазный счетчик может быть установлен и соответственно опломбирован не позже одного года после проверки, а однофазный не позже двух лет.
Каков принцип работы
Понимая, как работает электронный электросчетчик, осуществить верный выбор будет гораздо легче. Электронные счетчики выпускаются однофазными и трехфазными.
Теперь о каждом подробнее.
Однофазный электросчетчик.
Данный вид счетчиков используется для запитки электричеством небольших торговых площадей, офисов, частных домов и квартир. Мощность таких сетей составляет 3-7 кВт с напряжением 220В. Если учесть, что 1 кВт мощности соответствует току цепи 4,5А, то такой прибор рассчитан на ток от 13 до 32 А. Более того, при выборе электросчетчика на панели прибора указываются его характеристики: максимальный ток и номинальный, например, 5-40А. Эта комбинация имеет следующее значение. Показатель 5А указывает на номинальный ток, а 40А на максимальный. Таким образом, при выборе электросчетчика вам крайне важно понимать, что обозначает то или иное обозначение.
Подключение однофазного электросчетчика Подключение однофазного электросчетчика схемаТрехфазный электросчетчик.
Что касается выбора такого прибора, то здесь также есть свои нюансы. Главным образом, их используют в частных коттеджных поселках, где ввод осуществляется только по трехфазной системе. Также он нашел свое применение среди промышленных и бытовых зданий. Выбрать трехфазный счетчик для того или иного помещения очень просто. Для этого стоит просто узнать в соответствующей службе, которая укажет вам даже его модель. Однако и здесь необходимо быть внимательным. Ведь не всегда стоит доверять каждому услышанному слову. Чтобы убедиться в его качестве, следует знать некоторые его основные характеристики. Например, электронный трехфазный счетчик должен иметь внутренний тарификатор, который осуществляет подсчет даты и времени. При этом он формирует график нагрузки, а также осуществляется переход тарифа. Более того, должно быть наличие профиля мощности. Он осуществляет разбивку и запоминает ее по конкретному времени на максимальную мощность за отчетный период.
Обратите внимание! Хороший электронный трехфазный электросчетчик должен иметь журнал событий, который будет фиксировать перенапряжение и повышение в каждой фазе. Также он фиксирует изменение активной и реактивной энергии, провал напряжения и продолжительность отсутствия тока.Подключение трехфазного счетчика Схема подключения трехфазного электросчетчика
Выбор индукционного электросчетчика
Что касается выбора индукционного счетчика, то вам стоит знать некоторые особенности такого электросчетчика. Для этого достаточно ознакомиться с его плюсами и недостатками.
Преимущества индукционного счетчика электричества:
- Надежный и практичный в использовании.
- Имеет большой ресурс работы.
- На его работу не влияют скачки напряжения и качество передаваемого тока.
- В отличие от электронного он имеет меньшую стоимость.
К его недостаткам можно отнести следующие моменты:
- Низкий класс точности 2,0.
- Если уменьшается нагрузка, увеличивается погрешность в его работе.
- Нет никакой защиты от хищения электричества.
- Учет электроэнергии осуществляется только по одному направлению.
- Большой размер прибора.
На чем остановить свой выбор?
Ввиду этих фактов не так-то просто выбрать электросчетчик. Какой выбрать в каждом конкретном случае, следует точно понимать. На выбор того или иного счетчика должны непосредственно влиять потребности конкретного пользователя. Например, есть ли смысл приобретать электронный электросчетчик с его всеми преимуществами, и при этом не обращая внимания на его недостатки? Стоит понимать и тот факт, что не всегда его преимущества так важны, ведь недостатки индукционных могут быть вполне допустимы.
Достаточно второго класса точностиИтак, теперь рассмотрим наиболее острые проблемы выбора электрического счетчика. При этом каждый сможет решить, стоит ли переплачивать за более дорогой аналог электросчетчика.
- Если вы проживаете в квартире, то вам будет достаточно приобрести счетчик классом точности 2.0. При этом счетчики классом 1 и 0,5 гораздо дороже. Для квартиры разницы никакой нет, поэтому переплачивать за дорогой аналог нет смысла.
- Сохранять высокий класс точности крайне важно при условии быстропеременной нагрузки. Это является одним из важных условий счетчика, однако реализовать его можно, только если он установлен на одном из промышленных предприятий.
- Хорошим дополнением к счетчику является многотарифность. Однако не во всех городах, даже областях, подобная услуга реализована. В большинстве плановая замена счетчиков в 90% случаев осуществляется на однотарифные.
- Полезной, но ненужной для вас функцией является автоматизированный учет. Почему? В первую очередь она является помощником той или иной энергокомпании, а переплачивать за счетчик будете только вы!
- Не стоит кидаться на дешевые предложения от некоторых компаний. Некоторые из них изготавливают счетчик из дешевых комплектующих. Соответственно, срок его эксплуатации будет неизвестным. Вряд ли он сможет прослужить 15 лет.
- Не всегда есть смысл приобретать электросчетчик, который имеет много функций. В результате как минимум половиной из них вы не будете пользоваться.
Делаем выводы и не повторяем чужих ошибок!
Уже много лет ведущие российские энергосистемы регулярно закупают индукционные счетчики, так же как электронные. Но именно первым отдают особое предпочтение. Это связано с тем, что индукционные счетчики имеют ресурс десятки лет, а то и через пятьдесят лет они будут соответствовать установленному классу точности.
Если быть честным, то выбор между индукционным и электронным электросчетчиком не такой уж и сложный. Каждый из них имеет свое предназначение. Не стоит недооценивать электронные счетчики, не стоит спешить отказываться от индукционных. В каждом случае выбор осуществляется индивидуально.
Обратите внимание! Выбирайте те модели электросчетчиков, которые имеют большой гарантийный срок, а также компании, у которых есть сервисный центр в вашем городе. Перепроверьте целостность имеющихся пломб и проверьте есть ли печать в паспорте. Такой подход позволит вам не допустить ошибок при выборе электросчетчика для дома или квартиры.
Если вы будете учитывать все эти рекомендации и советы, тогда вы сделаете качественную покупку. Если вы уже прошли этот этап, тогда можете поделиться своим личным опытом, оставив комментарий к этой статье.
Видео
Немного подробнее о счетчиках в следующем видео:
AD13A.6(I)-EN-G-r-JW (6-4-1) – трехфазный счетчик электроэнергии
Описание
Трехфазный счётчик электрической энергии AD13A.6(I)-EN-G-r-JW (6-4-1) предназначен для измерения потребляемой электрической энергии (активной и реактивной, прямой и обратной), оценки текущей активной, реактивной, полной мощности, коэффициента мощности, частоты напряжения и ряда других параметров в трехфазных сетях переменного тока напряжением более 0,4 кВ. Счётчик позволяет осуществлять централизованный сбор информации о потреблении с использованием GPRS-модуля или с помощью технологии пакетной передачи данных по сети Ethernet.
Технические характеристики
Класс точности: |
0,5S |
Постоянная счетчика: |
50 000 имп/(кВт∙ч) |
Чувствительность: |
0,005 А |
Минимальный ток: |
0,05 А |
Номинальный ток |
5 А |
Максимальный ток |
10 А |
Номинальное напряжение и рабочий диапазон |
3х57,7/100 В ± 20 % |
Частота сети |
50 Гц |
Мощность, потребляемая цепью тока, не более: |
0,05 В∙А |
Мощность, потребляемая цепью напряжения, не более: |
1,0 Вт |
Коммуникационные интерфейсы |
GPRS – RS-485 модуль под крышкой клеммника; оптический порт; разъем RJ-45 интерфейса Ethernet |
Датчики |
вскрытия корпуса, вскрытия клеммника, магнитного поля |
Число тарифов в расписании, не более |
6 |
Число переключений между тарифами в сутки, не более |
24 |
Погрешность часов в сутки при + 25 °С, не более |
± 0,5 с/сутки |
Интервал между поверками |
16 лет |
Степень защиты оболочкой |
IP54 |
Сроки службы прибора учета: срок службы батарейки, не менее средний срок службы, не менее средняя наработка на отказ счетчика, не менее |
16 лет 30 лет 230 000 ч |
Габаритные размеры |
(280×180×68) мм |
Масса, не более |
1,38 кг |
Габаритные и установочные размеры счетчика:
Схема подключения счетчика:
Какой электросчетчик выбрать для монтажа: обзор электросчетчиков
При проведении электромонтажных работ не обойтись без установки электросчетчика. Именно благодаря ему у нас в домах и квартирах организован учет электроэнергии. Современный рынок предлагает огромное количество разновидностей таких счетчиков, но на каком стоит остановить свой выбор?
Замена счетчика должна проводиться опытным электромонтером. Особенно этот вопрос актуален для тех, кто хочет заменить старый и отработавший свой срок электросчетчик и при этом не нарушить подачу электросети в доме, что часто бывает, если неправильно подключены провода.
Покупая счетчик на рынках, продавец старается продать модели подороже, утверждая, что они более качественные и удобные, но на самом ли деле это так?
Давайте разберемся.
Основные разновидности электросчетчиков
К основным видам относят:
- Индукционные;
- Электронные.
Первый тип — это привычные для нас старый вид электромеханических элетросчетчиков. Среди преимуществ можно выделить небольшую стоимость (в сравнении с новыми электронными моделями, где увеличен функционал и потребление электроэнергии) и более больший межповрочный интервал.
Второй тип — это новые электронные счетчики. Среди их преимуществ можно выделить:
- Высокий класс точности;
- Есть многотарифность;
- Компактность.
Такой электронный электросчетчик имеет возможность дифференцированного учета потребляемой электроэнергии. Это означает, что счетчик будет при многотарифной системе расчетов учитывать стоимость за электричество в ночное время по более низкому тарифу по сравнению с дневным.
Компактность такого оборудования тоже заслуживает внимания. Его легко установить в модульный щит на специальную DIN — рейку.
Такой прибор практически невозможно перекрутить и отмотать, как в старых моделях, а точность расчетов благодаря встроенной микросхеме более надежна и точна.
Кроме этих двух отличий видов счетчиков существует еще и другие:
- Однофазный;
- Трехфазный;
- Многотарифный;
- Двухтарифный;
- Однотарифный.
Правильный расчет параметров счетчика для монтажа необходимого электросчетчика должен исходить по и по номинальному току. Стандартный номинал для квартиры и дома составляет 80 А. Сюда входит общая максимальная суммарность всех подключаемых приборов к сети с учетом выделенной максимальной мощности для данного помещения
Мощность измеряется в ваттах, а необходимый номинальный ток в амперах.
Чтобы узнать какой рабочий ток на данном объекте или квартире необходимо всю суммарную мощность подключаемых электроприборов (так называемую установленную мощность) поделить на 220В. Результатом и станет потребляемый рабочий ток этого объекта в амперах. Счетчик же надо брать с номиналом на 10-20% больше полученного расчетного тока.
Счетчики могут быть как однотарифными так и многотарифными. Для получение максимальной экономии лучше ставить многотарифные, которые помогают сэкономить расход электроэнергии в разное время суток. Напоминаю, что в ночное время тариф на электроэнергию может быть меньше. При этом надо перезаключить договор с энергоснабжающей организацией о переходе на двухтарифную систему учета.
Также есть различие и по количеству фаз. Для квартир в основном устанавливают однофазные счетчики, а вот для частного дома или промышленного объекта, где к вводу могут быть подведены 3 фазы электроэнергии — трехфазные.
Стоит заметить, что в трехфазной сети 380В и три фазы. На входе электроэнергии на объект вместе с установкой защитных автоматов желательно устанавливать и УЗО (Устройство защитного отключения). Основной принцип действия УЗО заключается в измерение входящего и исходящего тока и в случае обнаружения утечки, УЗО полностью обесточивает всю сеть. Такое устройство обязательно должно быть установлено в загородном и многоквартирном доме.
Чтобы правильно определить какой именно электрический счетчик нужен, необходимо посмотреть сколько фаз в вашем доме или квартире. Говоря проще, нужно посмотреть сколько проводов подключено к вашему вводному автомату. Если обнаружен кабель с двумя жилами (ноль и фаза), то это однофазная сеть и для подключения вам необходим счетчик однофазный. Напряжение в таком счетчике составляет 220В, что должно быть указано на самом приборе.
Если вы увидели, что к вводному автомату идут 3 жилы, а четвертая подсоеденина к нулевой шине, то это говорит о том, что это трехфазная сеть и тут необходим трехфазный счетчик.
В некоторых ситуациях и только по разрешению сетевой организации в квартирах с 220В можно подключить трехфазный счетчик. В данном случае расчет будет верным, если будет задействована только одна фаза.
Обзор счетчиков разных видов вам продемонстрирует видеоролик:
Способы монтажа электросчетчика в щит
По способу крепления в щите можно сделать выводы о приобретении того или иного прибора учета для квартиры или дома.
В зависимости от конструктивной особенности электрощита производится и его монтаж. Так возможно подключение на специальную DIN рейку или на специальную панель в щите.
Обычно такие учетные приборы устанавливаются внутри помещения, но бывает и на вводно — распределительных устройствах или же на улице.
Особенного внимания заслуживаем дата выпуска прибора учета. Так купив на рынке однофазный счетчик, который был выпущен более 2 лет назад, есть большая вероятность того, что инспектор, который будет его регистрировать попросту не поставит его на учет, а заставит его проверить в специалазирумой лаборатории или приобретать новый.
К трехфазным электроприборам этот срок еще меньше и составляет 1 год. Чтобы увидеть дату выпуска можно посмотреть на панель прибора и в паспорт (формуляр), который комплектуется с ним.
Если вы хотите установить ранее используемый электросчетчик для помещения, то на такой прибор должен быть документ о проведенной поверке данного прибора с давностью до одного года.
Стоит отметить, что, подключение электроэнергии в квартиру без правильно выбранного по типу счетчика с учетом даты его выпуска или поверки невозможно.
Как определиться класс точности электросчетчика?
После определения с фазами и типами электросчетчиков, максимального номинального тока, приступаем к выбору класса точности.
Чтобы понять это значение обозначает, то напомним, что
Класс точности это максимальная разрешенная погрешность, которая выражается в процентах.
Для квартиры этот показатель должен быть не хуже, чем 2. Чем выше класс точности, тем более точнее будут показания прибора. Имейте ввиду, что чем меньше цифра класса точности, тем точней прибор. Например, прибор с классом точности 1 более точен, чем с классом 2.
Имеются в продаже счетчики с классами точности:
Для гаража, квартиры или частного дома можно выбирать класс точности не более 2, а вот для магазина или автосервиса этот показатель не должен превышать 1.
В старых моделях можно встретить еще значение 2,5, но по-теперешнему законодательству использовать такие приборы учета не разрешают. Такие приборы требуют замены на более новые модели с необходим классом точности.
Еще один интересный вариант электросчетчиков — это приборы с разными тарифами. Основной смысл такого счетчика в наличии встроенных в него тарифных планов. Среди них бывают:
- Однотарифные;
- Двухтарифные;
- Многотарифные.
Двухтарифный счетчик работает в двух режимах с 700 до 2300, а после 2300 он переключается на ночной режим, который работает до 7 00 утра.
С наличием такого счетчика в квартире многие хозяева именно в период ночного тарифа начинают пользоваться стиральными машинками или обогревателями для дома.
Многотарифный счетчик имеет более двух встроенных режимов расчета.
При подключении электросчетчика стоит иметь ввиду, что при номинальной нагрузке больше 100А, подключение стоит проводить через трансформатор тока с имеющимся вторичным током в 5А.
Серия, модель и производители
Первым делом перед покупкой нужно узнать у сервисной компании электросети, какие производители и серии разрешены на установку в данном городе. Из полученного списка каждый может выбрать понравившуюся для себя модель и установить ее у себя.
Наиболее популярные модели электросчетчиков:
- Нева;
- Меркурий;
- Энергомер.
Электросчетчик Нива 103 1SO.
Довольно удобный тип электромеханического счетчика, с барабанным типом циферблата. Очень надежный, цифры на счетчике всегда видны, даже если отсутствует сеть. Крепится на DIN рейку и имеет хорошую защелку. Имеет продуманную систему зажимов, которая гарантирует безопасную установку и снижает риск случайной поломки во время крепления.
Энергомер СЕ 101 —S6
Отличный вариант для установки энергосберегающими организациями.
Такой прибор имеет механический циферблат, а также возможность сохранять работоспособность при низких температурах. Крепится на трех винтах. Точные показания даже при сбоях в сети.
Счетчик Меркурий 231 АТ—01
Один из наиболее востребованных трехфазных электросчетчиков. Имеет встроенный интерфейс IRDA, что дает возможность дистанционного учета без взлома клеммной колодки. Есть 4 тарифных плана и 16 временных зон для качественного учета, журнал событий. Рассчитан только на внутреннее размещение.
Для однофазного энергопотребления, есть модель Меркурий 201.5. Имеет электромеханический циферблат с барабаном. Крепится на дин рейку. Есть также модели
Меркурий 201
Однофазный электросчетчик с цифровым циферблатом.
Подводя итоги
Какой электросчетчик выбрать для своего помещения, чтобы у него была максимальная продуктивность и не высокая стоимость? Для этого следует:
- Рассчитать максимальную номинальную мощность тока для данного помещения;
- Узнать сколько фаз в щите;
- Выбрать производителя;
- Выбрать класс точности;
- Определить тип эл. счетчика;
- Уточнить, как лучше его монтировать;
- Выбрать тарифность счетчика.
После получения этих данных стоит обратиться в компанию электросети, где получить все необходимые данные о разращенных производителях и сериях электроприборов.
После приобретения счетчика вызывается инспектор, который проверит показания старого счетчика с заполнением акта и даст разрешение на замену. Если все в порядке, то электромонтер проведет качественную установку данного прибора в соответствии с нормативными актами. После этого снова вызывается инспектор энергоснабжающей организации, который после проверки качества и соответствия выполнения электромонтажных работ по установке счетчика выдаст акт о проверке узла учета электроэнергии с записью показаний нового прибора и опломбирует узел учета.
При установке счетчика электроэнергии впервые на объект требуется сделать проект узла учета, утвердить его в энергоснабжающей организации, выполнить его монтаж и так же сдать учет, как описано выше.
Самостоятельно покупать, монтировать и проводить замену без согласования с компанией энергосбыта нельзя, так как это противоречит правилам учета энергии и грозит большими штрафами за не законное подключение к электросети.
И вот в конце обзора немного о том, стоит ли и кому стоит переходить на многоставочный тариф:
общие сведения и класс точности электрических счетчиков
Электроэнергии необходим в учет. Данная задача возлагается на электросчетчики. Измеряется электрическая энергия в киловатт-часах – это обозначает, что электрический прибор, который имеет потребляемую мощность 1000Вт, обязан проработать один час, чтобы затратить 1 кВт/ч.
Сегодняшнее, перенасыщение различной электронной (и не только) продукцией, разнообразие различных моделей и видов электронных счетчиков сможет ввести в ступор обычного потребителя.
Счетчики на отечественном рынке есть разные – электронные (цифровые), простые механические, комбинированные, просто «навернутые» и межпланетные очень точные.
Функциональность сегодняшних счетчиков тоже впечатляет – кроме простого измерения мощности электроэнергии, счетчики могут считать тарифы за энергию и характеристики окружающей среды, следить за качеством энергии, и позволяют возможность удаленного доступа.
В этой статье, состоящей из нескольких частей, мы попытаемся ответить на ряд вопросов, которые появляются при выборе, подсоединении и принципе работы электрического счетчика.
Так как, мы не планируем очень глубоко рассматривать данную тему, некоторые вопросы могут быть не тронутым. Потому нелишним будет прочитать в ПУЭ7, Глава 1.5 — «Учет электрической энергии».
Для обзора темы нам предварительно необходимо каким-то образом разделить все электросчетчики на группы по их разным характеристикам. Иными словами, нужно разобраться с классификацией электрических счетчиков.
Главные характеристики
Разделим по разным показателям.
По способу работы (конструктивному выполнению):
- Электрические.
- Индукционные.
По электросети:
- Трехфазные.
- Однофазные.
При этом трехфазные электросчетчики делятся:
- По виду интерфейса связи (для электрических счетчиков).
- По типу измеряемой мощности — электросчетчики активной и реактивной мощности.
- По типу подсоединения в сеть — трансформаторного или прямого включения.
- По классу точности.
- По размеру тарифов — одно- и многотарифные.
Отличия по виду сети электроэнергии
Главное отличие электросчетчиков состоит в третьем пункте, а точнее, для какой электрической сети они предназначены – для одно- либо трехфазной сети.
Электрические счетчики однофазные применяются в однофазных двухпроводных сетях с напряжением 0,40/0,23 кВт. Главное их использование – учет расхода электрической энергии в квартирах или индивидуальных домах.
Производятся электросчетчики на напряжение 220 (либо 127) Вт, номинальным током — 5-60 Ампер. Ставятся на входе или устанавливаются в межэтажных (квартирных) щитах.
Электрические счетчики трехфазные используются для трехфазных трех- либо четырех проводных сетей.
И если с однофазными все просто и ясно, то трехфазные устройства требуют подробного описания, так как они применяются в электронных установках, которые работают на трехфазном токе.
Трехфазные электросчетчики прямого подключения соединяются к сети напрямую, без вспомогательных устройств – трансформаторов тока.
Номинальный ток производимых электросчетчиков прямого подключения — 5-100 Ампер.
Учет потребленной электроэнергии определяется с помощью вычитания изначального показания электрического счетчика (Пн.) из конечного показания (Пк.):
Э=Пк.— Пн.
Но бывают случаи, когда электрическая установка потребляет очень большой ток и электросчетчик прямого подключения этот ток через себя пропускать не в состоянии. Потому в этих случаях применяют подсоединение электрических счетчиков с помощью измерительных трансформаторов тока (ТТ.).
Главное предназначение ТТ. – снизить ток до таких показателей, при которых устройство будет нормально работать.
Расчет потребленной электроэнергии тут определяется тоже вычитанием изначальных показаний из конечных и в дополнение – умножением получившейся разницы данных на коэффициент трансформации (Кт.) тока трансформатора:
Э=(Пк. — Пн.) х Кт
Узнать коэффициент трансформации у ТТ., можно по информации на шильдике непосредственно трансформатора.
К примеру, надпись 200/10 на ТТ обозначает, что изначальная обмотка этого трансформатора рассчитана на ток 200 А, а вторичная на 10 А.
Из такого соотношения мы и имеем коэффициент трансформации, который равняется 20. Иными словами — ТТ снижает первичный электроток в 20 раз.
Конструктивная особенность электросчетчиков
По конструкции, или если говорить иначе, по типу измерительной системы электросчетчики делятся на индукционные и электрические. То есть, устройство электрического счетчика может быть как довольно простым, так и довольно сложным – в случае с электрическим счетчиком.
Индукционный счетчик — способ его работы базируется на действии магнитного поля катушек, по проводке которых проходит ток, на вращающуюся часть – диск.
Вращение диска мы и видим в пластиковом окошке электросчетчика. Причем число оборотов диска пропорционально затраченной энергии. Эти электросчетчики отличаются небольшой ценой, а также довольно высокой надежностью и качеством.
Среди недостатков можно выделить:
- Низкая функциональность.
- Невысокий класс точности (большая погрешность).
- Плохая (практически никакая) защита от воровства электричества.
Электронный счетчик – современный прибор учета
Невзирая на большую (в отличие от механических электросчетчиков) цену эти счетчики имеют отличные технические характеристики и хорошие сервисные опции.
Отличительные признаки:
- Долговечность, нет вращающихся деталей.
- Повышенный класс точности электросчетчиков.
- Возможность установки много тарифной системы учета.
- Повышенный интервал между проверками.
- Есть внутренняя память для сохранения информации по потребленной энергии.
- Возможность автоматизированной учетной системы потребляемой электроэнергии (АСКУЭ).
Работает электросчетчик с помощью перехода активной мощности в последовательность импульсов, подсчитывающиеся установленным микроконтроллером. Причем количество импульсов пропорционально затраченной (измеряемой) энергии.
Класс точности электрического счетчика
Это его погрешность выполненных замеров. Если сказать верней – самая большая возможная относительная погрешность, которая указывается в процентах.
Сегодня повсеместно идет замена устаревших электросчетчиков на более современные устройства. Для начала это объясняется именно плохим классом точности старых электрических счетчиков, и с увеличенными нагрузками на электроэнергию. Поэтому все электросчетчики с классом точности 2,5 обязаны быть заменены на электросчетчики с классом точности 2 (или 1). Все такие меры указаны Постановлением РФ №442.
О поверке электросчетчиков
Электросчетчики, как и большинство измерительных устройств, нуждаются в постоянной поверке. Верней сказать – подлежат непременной поверке, так как относятся к области государственного регулирования создания единых измерений.
Главная задача этой процедуры – подтверждение правильности замеров и возможности последующей эксплуатации устройства по назначению. Поверка делается в аккредитованной государством организации в определенный срок.
Есть такой показатель электрического счетчика, как интервал между проверками – это интервал времени, после завершения, которого нужно очередная поверка электросчетчика. Теоретически — чем выше интервал, тем лучше качество устройства.
Изначальная (первичная) поверка делается на заводе-производителе и пишется в паспорте устройства счетчика – с этого времени начинается отсчет интервала.
Время поверки:
- Электрически счетчик – 9-15 лет.
- Механический однофазный электросчетчик – 16 лет.
- Электросчетчики с классом точности 0,5 – 5 лет.
- Трехфазный счетчик – 5-9 лет, современные электрические счетчики могут иметь интервал 15 лет.
Какой электросчетчик выбрать для квартиры и дома
Вопрос как выбрать электросчетчик у несведущего человека может вызвать затруднения, а непорядочные продавцы, нередко пользуясь незнанием, предлагают дорогостоящие экземпляры, нужды в которых нет.
Либо наоборот могут продать старую модель, которую не примет энергоснабжающая компания. Как избежать ошибок и на что следует обратить внимание при выборе прибора учета, подробно рассматривается в нижеприведенной статье.
Виды электросчетчиков
В первую очередь определимся какие счетчики выпускаются на сегодняшний день и чем они отличаются друг от друга.
- ⚡механические или индукционные
- ⚡электронные
Механические стояли и стоят во многих квартирах еще со времен Советского Союза. Это всем известные дисковые счетчики.
Основные их преимущества:
- ⚡долговечность. Спокойно может отработать 15 лет и более. При этом перенося всевозможные аварийные режимы (повышенное напряжение, токи КЗ).
- ⚡низкая стоимость
- ⚡высокая надежность
В то же время они имеет один существенный недостаток – большая погрешность. Причем она может играть как в вашу сторону (счетчик не доматывает), так и против вас (у счетчика большой самоход). К примеру, после короткого замыкания может произойти межвитковое повреждение в катушке. Вы об этом даже не будете знать, а счетчик с каждым оборотом будет наматывать вам лишние киловатты. Кроме того, они не рассчитаны для установки в не отапливаемых помещениях и на улице.
У электронных же приборов масса преимуществ:
- ⚡разнообразные функции – счетчик показывает ток, напряжение, время, частоту и т.д.
- ⚡многотарифность
- ⚡компактность
- ⚡низкая погрешность учета
- ⚡широкий диапазон работы при отрицательных температурах
Недостаток – более высокая цена и меньший срок работы. Если ваша сеть не защищена должным образом от перепадов напряжения и коротких замыканий, выход из строя такого девайса дело времени.
Еще одно неудобство у электронных (не путать с эл.механическими) счетчиков – на электронном табло невозможно снять показания, когда отсутствует напряжение. Как выбрать электросчетчик из данных вариантов зависит от ваших предпочтений. Что для вас важнее функциональность и точность или цена.
Многотарифные приборы учета и однотарифные
Если вы собрались покупать многотарфный счетчик, то это однозначно будет электронный прибор учета. Критерии выбора в этом случае – тип вашей нагрузки в квартире и часы ее использования. Если вы относитесь к ”совам”, а не к ”жаворонкам” или у вас мощные эл.отопительные приборы, включаемые в ночные часы, то ваш выбор будет за многотарифностью. Более высокая цена счетчика многократно отобьется в дальнейшем.
3-х фазные и 1-но фазные эл.счетчики
Здесь выбор зависит от питающего кабеля. Если в дом заходит три фазы, и 4-х жильный кабель, то приобретайте 3-х фазный прибор. Если в доме только фаза и ноль – однофазный. Когда вы меняете счетчик один на другой, то просто посмотрите на табло старого. Когда на нем надпись 220-230В – это однофазный учет, если есть цифры 380-400В – трехфазный.
Класс точности
По правилам устройства электроустановок сегодня можно подключать только счетчики с классом точности 2.0 и менее. Если продавец предложит вам счетчик класса 2.5, сразу отказывайтесь. Такой класс влияет на погрешность учета электроэнергии. Счетчики с классом 2.5 не учитывают расход эл.энергии электронной аппаратуры в дежурном режиме (например включенный в розетку, но “не показывающий” телевизор). Поэтому энергоснабжающие компании сразу требуют заменить такой учет.
Номинальный ток
Перед покупкой подсчитайте максимальную нагрузку, которую вы подключаете к счетчику и на основании этого делайте выбор. В качестве ориентира можно посоветовать вариант, что номинальный ток прибора учета должен быть больше, чем ток вводного автомата. Например — у вас стоит автомат 25-32А, значит вам стоит прибрести счетчик на 40А. А если вводной автомат на 40А, то счетчик нужно будет брать на 60А. На рынке в широком ассортименте представлены счетчики от 5А до 100А.
Тип крепления счетчика
Современные счетчики крепятся либо на дин-рейку, либо на 3 винта. Все зависит от вида щитовой, куда они будут устанавливаться.
Условия эксплуатации
Определитесь с местом установки прибора учета. Для улицы необходимы счетчики с максимальными температурными режимами работы, для дома и квартиры подойдут варианты с рабочей температурой от нуля и выше.
Дата поверки прибора учета
Энергоснабжающая организация примет учет только счетчика с непросроченным сроком поверки. Для однофазных он равняется — 2 года, для трехфазных – 1 год. Перед покупкой обязательно проверяйте этот момент! Дату поверки можно посмотреть на лицевой стороне счетчика или в паспорте.
Когда вы решили сэкономить и установить б/у счетчик у себя в квартиру (снятый с гаража, пристройки и т.д.), также позаботьтесь о том, чтобы сроки госповерки у него были не более вышеуказанных. Иначе учет принят не будет.
- ⚡хотя для бытовых нужд вполне сгодится счетчик с классом точности 2.0 большинство электронных счетчиков имеют класс 1.0. Кроме того, приборы имеющие больший класс, как правило выпущены гораздо раньше и уже редко попадаются в продаже.
- ⚡как показывает практика, многотарифный счетчик будет эффективен, только если вы пользуетесь электрическим отоплением. Всем остальным потребителям достаточно и однотарифного прибора учета.
- ⚡Не гонитесь за многофункциональностью. Самая главная задача счетчика правильно учитывать потребленную эл.энергию и ВСЕ. Остальное – необязательные ”прибамбасы” которые оплачиваются из вашего кармана.
- ⚡Номинальный ток счетчика для современной квартиры должен быть в пределах 50А
- ⚡В магазине проверяйте целостность пломб, гарантийный срок, и штампы поверки в паспорте.
- ⚡Обязательно перед покупкой счетчика проверяйте размеры эл.щитка, куда он будет устанавливаться. В большинство пластиковых современных щитков индукционные счетчики просто не влезут!
Если вы внимательно прочитали данную статью, то при следующем походе в магазин за счетчиком, ваш запрос продавцу должен выглядеть примерно следующим образом:
“Покажите мне, пожалуйста однофазный однотарифный прибор учета, с номинальным током 60А, с классом точности 1.0, под крепление на DIN-рейку и датой прошлой госповерки максимум 2 года”.
Статьи по теме
электросчетчики
На рис.4 показана электрическая схема подключения нагрузки к счетчику, где КН – катушка напряжения, КТ – катушка тока. Нумерация всех контактов соответствует рис.1. Изучив схему рис.4, можно заметить, что катушка напряжения КН всегда находится под питающим напряженим и работает как бы “сама по себе” – она отдельно подключена к 220В и режим ее работы не зависит от мощности нагрузки. А вот катушка тока КТ включена последовательно с нагрузкой и ток через нее потечет такой же, как и через саму нагрузку. Кто забыл вопросы последовательного и параллельного подключения, могут вернуться в раздел “сопротивление”. А поскольку катушка тока КТ представляет из себя всего лишь какое-то количество витков медного провода определенного сечения, то нетрудно догадаться, что выдержит этот провод какое-то некоторое максимальное количество Ампер проходящего через него тока. При превышении этого значения катушка тока КТ попросту сгорит. Приемлемые значения этого тока указаны на корпусе счетчика. Обычно этот предел составляет 10 – 40 Ампер.Так вот, в 3-х фазном счетчике таких катушек КТ и КН по три пары – одна пара на фазу. И нетрудно догадаться, что суммарный ток на каждой фазе всяческого производственного оборудования может достигать значений и 100Ампер, и 200А, и 300А, и еще больше. А поскольку через катушку тока, как уже оговаривалось, проходит ток той же величины, что и через нагрузку, то, разумеется, было бы сложно изготовить такую катушку тока, которая могла бы выдержать такие токи. Впрочем, сделать-то можно, но какие это будут размеры!!! Поэтому, чтобы в обычный 3-х фазный счетчик поместить обычную небольшую катушку тока – точнее, их три (как правило, с максимальным проходящим через нее током в 5Ампер) применяют трансформаторы тока. Одной из самых важных и нужных характеристик такого трансформатора является коэффициет трансформации тока. Он всегда указан на его корпусе. Этот коэффициент пишется в виде дроби, например, “100/5”, “150/5”, “250/5”. Пятерочка – это номинальный ток нормальной работы катушки тока.
Возникает вопрос – как всем этим пользоваться. А тут все просто. Если ваша расчетная мощность всей нагрузки предполагает прохождение тока в каждой фазе величиною в 150А либо 100А, либо 250А, то и трансформаторы тока надо выбирать соответственно “150/5”, “100/5”, “250/5”. Допустим, при работе оборудования ток на одной из фаз составляет 250А, на другой 200А, на третьей – 150А. А применяемые трансформаторы установлены с коэффициентом “250/5″(т.е. ток через токовую катушку будет уменьшен в 50 раз!). Тогда ток через первую катушку составит 5А, вторую – 4А, третью – 3А.
А какое же показание о количестве потребленной энергии выдаст нам трехфазный счетчик? А счетчик будет считать по формуле P=U*I*t/50, где t – время в течение которого наши потребители работали (т.е. были включены), I – ток потребителей. Т.е., поскольку реально ток через токовую катушку отличался в 50 раз от реального тока потребителя в рабочих фазах, то и информация о потребленной энергии на его табло будет отличаться в 50 раз от реально потребленной. Ведь счетчик не “знает” реальных токов в цепи. Он “принимает к сведению” тот ток, который ему “отдает” трансформатор тока. Поэтому при оплате за потребленную энергию требуется показание счетчика с трансформаторами тока умножать на коэффициент трансформации. В рассматриваемом случае на 50. Вот, собственно, и все. Можно перейти к другим разделам.Технические характеристики паспортной таблички электрического счетчика
ватт-часов
Электрические ватт-часы – это покорные слуги энергокомпании, которые прилежно регистрируют потребление энергии как для бытовых, так и для промышленных потребителей. Технические характеристики паспортной таблички, нанесенные на лицевую сторону счетчика, предоставляют полезные технические данные для обученных специалистов по счетчикам. Данные паспортной таблички относятся как к классическому электромеханическому счетчику, который идентифицируется по вращающемуся металлическому диску с подписью, так и к современному твердотельному электронному счетчику, оборудованному цифровым жидкокристаллическим дисплеем (ЖКД).
Форма счетчика
Тип формы счетчика определяет несколько физических и электрических характеристик, включая то, был ли счетчик предназначен для однофазной или трехфазной сети, количество элементов счетчика, количество служебных проводов, а также считается ли счетчик автономным или трансформатор номинальный. Потребители с малой и средней нагрузкой могут обслуживаться с помощью автономных счетчиков, тогда как крупным промышленным заказчикам обычно требуются счетчики с трансформаторным номиналом. Типичные типы форм для автономных счетчиков и счетчиков с трансформаторным номиналом обозначаются соответственно 1S, 2S, 12S, 16S и 3S, 5S, 6S, 9S.
Постоянная ватт-часов (Kh)
Постоянная ватт-часов, часто обозначаемая как Kh, представляет собой количество электроэнергии (в ватт-часах), необходимое для вращения диска классического электромеханического счетчика на один полный оборот. Подсчитав количество оборотов диска, покупатель может определить, сколько энергии потребляется. Хотя в более новых твердотельных счетчиках нет вращающихся дисков, устаревшая нотация Kh перешла в современный эквивалент. Типичное значение Kh для счетчика формы 2S – 7.2 ватт-часа на оборот.
ANSI Class
Измерителям присвоен рейтинг класса Американским национальным институтом стандартов (ANSI) в соответствии с их допустимой мощностью. Например, автономные счетчики обычно имеют рейтинг ANSI 200 (CL 200), что означает, что счетчик может безопасно обрабатывать 200 непрерывных ампер электрического тока, протекающего через него. Другими классами ANSI являются CL20 (трансформаторный), CL100 и CL320.
Испытательные усилители
Подобно весам и мерам в других отраслях промышленности, электрические ватт-часовые счетчики проверяются на точность по откалиброванному стандарту известной точности.Это делается в интересах как потребителей, так и коммунальных предприятий. Электрический ток, приложенный к тестируемому измерителю, называется тестовым током, часто называемым тестовыми амперами и сокращенно TA.
Значения испытательного тока значительно ниже, чем номинальное значение класса ANSI для счетчика. Автономные счетчики могут иметь значения TA 15, 30 или 50 ампер, в то время как 2,5 ампера типичны для счетчиков с трансформаторным номиналом.
Номинальное напряжение
Энергетические компании предлагают клиентам различные рабочие напряжения для коммерческого питания переменного тока в зависимости от нагрузки, которую они предъявляют.Бытовые клиенты обычно имеют однофазное обслуживание на 120/240 В, в то время как промышленным клиентам часто требуются трехфазные услуги на 120/208 В и 277/480 В. Старые электромеханические счетчики часто разрабатывались для работы с определенным напряжением, но более новые твердотельные счетчики предлагают гибкость функций измерения диапазона нескольких напряжений.
энергии – Счетчик полного тока
энергии – Счетчик полного тока – Электротехнический стекСеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange- 0
- +0
- Авторизоваться Зарегистрироваться
Electrical Engineering Stack Exchange – это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществуКто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено 20к раз
\ $ \ begingroup \ $Мне нужна информация о главном различии между счетчиком энергии ВСЕГО ТОКА и счетчиком энергии в киловатт-часах, если таковой имеется.Любая ссылка или информация о ресурсах будут большим подспорьем.
Спасибо
Создан 19 сен.
Пол А. Пол А.1,935 золотых знаков1818 серебряных знаков2828 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $ 0 \ $ \ begingroup \ $«Измеритель полного тока» – это промышленный жаргонный термин для (вероятно) однофазного счетчика, используемого для измерения сетевого тока переменного тока, в котором весь измеряемый ток протекает непосредственно через счетчик – в отличие, например, от измерительных систем типа трансформатора тока где ток преобразуется в косвенную переменную, которая измеряется измерителем, который напрямую не измеряет фактический ток.
Эта ссылка “Автоматическое считывание показаний счетчика”. Основная информация для участников », – говорится на странице 6
.- Кроме того, счетчики электроэнергии бывают двух типов: полный ток или ток. трансформатор . Целый счетчик тока – это место, где подача электроэнергии проходит через сам счетчик, а трансформатор тока (проще говоря электромагнитное кольцо вокруг провода) или измеритель CT – там, где используются трансформаторы тока. Весь ток счетчики используются в однофазных источниках питания, тогда как счетчики CT используются для трех фазовые поставки.
Этот документ «Проверка некоммерческих счетчиков для рейтинга NABERS» отмечает некоторые важные практические последствия и области применения. Виз –
Счетчики электроэнергии … работают на «полный ток» (прямое подключение), где все электричество течет через счетчик или счетчики CT, где электричество проходит через трансформатор тока, который уменьшает количество электричества, протекающего через счетчик, на определенное соотношение.
Полный измеритель тока обычно используется для нагрузок до 100 ампер, а измерители CT для большие нагрузки.Исключением являются небольшие электронные счетчики, монтируемые на панели. установлены трансформаторы тока независимо от протока тока
Все счетчики электроэнергии некоммунального назначения с трансформаторами тока должны быть аттестованы (и исправлены, если необходимо) лицензированным электриком или инженером-электриком, чтобы убедиться, что Соотношение ТТ (коэффициент умножения измерителя) и проводка настроены правильно.
Но
- Счетчики полного тока без ТТ, которые вручную читать, без интерпретации удаленным измерителем Система чтения, не подпадающая под действие этих правил
Примечание: весь измеритель тока измеряет ток , (амперы) и , а не энергии (кВт · ч), , а , счетчик кВт · ч, вероятно, может использовать методы измерения всего тока или трансформатора тока.
Создан 19 сен.
Рассел МакМахон ♦ Рассел МакМахон13k1515 золотых знаков187187 серебряных знаков347347 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $ 4Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками энергия или задайте свой вопрос.
Электротехнический стек Exchange лучше всего работает с включенным JavaScriptВаша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
CT Meters: Часто задаваемые вопросы | Powermetrix
Во многих отраслях промышленности используются трансформаторы тока, которые представляют собой приборы, используемые для контроля электрического выхода или тока.Эти трансформаторы тока или трансформаторы тока используются для обеспечения безопасного и надлежащего уровня выходного тока промышленных машин.
Мониторинг точности трансформаторов тока невероятно важен, поскольку их точность необходима как для безопасности рабочих, так и для того, чтобы помочь отрасли сэкономить деньги за счет сокращения потребления электроэнергии. Чтобы проверить, что ваш ТТ работает должным образом, необходимо использовать измеритель ТТ для проведения тестирования ТТ. Чтобы получить дополнительную информацию об оборудовании для проверки трансформаторов тока, вот ответы на три часто задаваемых вопроса об измерителях тока трансформатора тока.
Что такое измерители ТТ?
Как указывалось ранее, измеритель ТТ – это инструмент, используемый для определения точности и функциональности ТТ. Измеритель трансформатора тока выполняет несколько тестов для оценки функциональности трансформатора тока, таких как проверка коэффициента передачи, проверка полярности и проверка возбуждения. Все эти тесты используются для определения того, что различные характеристики ТТ, такие как точка перегиба или соотношение первичного и вторичного тока, эквивалентны значениям, заявленным производителем.С измерителем CT можно продлить срок службы CT до 30 лет.
Какие бывают типы измерителей тока CT?
СчетчикиCT классифицируются по форме счетчиков, которая представляет собой классификацию номеров, используемых электриками и техниками по счетчикам для определения, какие счетчики следует использовать для каждой услуги. Счетчики CT используются для трансформаторных услуг и включают счетчики формы 3s, 4s, 5s и 9s. Измеритель Form 3s обычно используется для однофазных двухпроводных сетей, для которых требуется только один трансформатор тока.Измерительные приборы Form 4s используются для однофазных трехпроводных сетей, в которых используются 2 трансформатора тока. Тестовые счетчики Form 5s и 9s могут использоваться для нескольких служб, но чаще всего используются для трехпроводной схемы “треугольник” и 4-проводной связи “звезда” соответственно. Выбор правильной формы для вашего CT-метра имеет решающее значение для точного измерения выходной мощности вашего CT.
Где установлены счетчики ТТ?
Счетчик с трансформатором тока обычно устанавливается в сетях, которые слишком велики для автономных счетчиков, и в которых используется трансформатор тока.Обычно это означает, что сервис обеспечивает ток более 200 ампер. Для сравнения, бытовые электрические сети обычно предоставляются в однофазном режиме с напряжением 120 В переменного тока, что намного ниже, чем во многих отраслях промышленности. Такие высокие усилители используются во многих зданиях и отраслях промышленности, включая школы, больницы и жилые комплексы. Если вы работаете в таких отраслях или для них, возможно, будет разумным вложить средства в установку собственного измерителя ТТ.
Мониторинг электрического тока в здании или на предприятии необходим для повышения безопасности рабочих и повышения денежной выгоды.Обязательно следите за ТТ, контролирующим потребление электроэнергии в вашей отрасли, установив ТТ-метр правильной формы.
% PDF-1.5 % 1 0 obj> эндобдж 2 0 obj> эндобдж 3 0 obj> эндобдж 4 0 obj> поток конечный поток эндобдж xref 0 5 0000000000 65535 ф 0000000016 00000 н. 0000000075 00000 п 0000000120 00000 н. 0000000210 00000 н. трейлер ] >> startxref 3379 %% EOF 1 0 obj> / OCG [11 0 R] >>>> эндобдж 2 0 obj> эндобдж 3 0 obj> эндобдж 5 0 obj null эндобдж 6 0 obj> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>>>> эндобдж 7 0 obj> эндобдж 8 0 obj> эндобдж 9 0 obj> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Subtype / Form / FormType 1 / Matrix [1.kx- 獼 w # | OY | omq6? ‘_] – @ [茮 z / “0
Объяснение точности измерения электроэнергии
Точность измерения электроэнергии имеет решающее значение для обеспечения целостности биллинговой системы.
Аномалии в измерениях могут в течение определенного периода времени приводить к ошибкам в сотни или тысячи долларов. Точность счетчика энергии зависит от множества факторов, таких как нагрузка сети (условия полной нагрузки будут более точными, чем частичная нагрузка), коэффициент мощности системы, точность самого счетчика и других факторов.
Точность
Точность зависит от конструкции и качества сборки входных каналов измерителя – более качественный измеритель обеспечит лучшую точность, но увеличит цену продукта. Некоторые основные параметры, которые влияют на точность измерения счетчика энергии:
- Колебание считываемого значения, выраженное в процентах от фактического значения (показания).
- Фиксированная ошибка (шумы), обычно представленная в процентах от полной шкалы (FS) как ее постоянное значение.
- Для измерений мощности и энергии фазовый сдвиг между напряжением и током также влияет на точность, поскольку мощность равна напряжению, умноженному на ток, умноженному на косинус фазового угла.
- Точность фазового угла в трансформаторах тока представлена в градусах, что создает дополнительные ошибки для счетчиков энергии / мощности.
Стандарты измерения точности
Поскольку точность зависит от нагрузки системы, IEC / as разработали различные стандарты для определения точности при различных условиях нагрузки.Это называется «классом точности».
Стандарт IEC / AS62053-11 охватывает классы точности 0,5, 1,0 и 2 для электромеханических счетчиков активной энергии (ватт-часов) – это означает точность в процентах от показаний при полной нагрузке и единичном коэффициенте мощности. Однако точность ухудшается в условиях более низкой нагрузки, когда коэффициент мощности меньше единицы.
СтандартIEC / AS 62053-21 охватывает классы точности 1.0 и 2 для статических / электронных счетчиков активной энергии (ватт-часов), что означает точность в процентах от показаний при полной нагрузке и единичном коэффициенте мощности.Однако точность ухудшается в условиях более низкой нагрузки, коэффициента мощности меньше единицы и наличия гармоник.
Стандарт IEC / AS 62053-22 охватывает более высокий стандарт точности 0,2S и 0,5S для статического / электронного оборудования для активной энергии (ватт-часов), обеспечивая более высокий стандарт точности при полной нагрузке и единичном коэффициенте мощности в дополнение к лучшей точности показания при гораздо меньших токах нагрузки, условиях коэффициента мощности меньше единицы и наличии гармоник.
Точность системы и точность счетчика
Точность любой системы измерения энергии – это сумма ее компонентов, например, счетчик энергии плюс трансформатор тока (ТТ). За исключением случаев, когда используется счетчик с прямым подключением.
Стандарт IEC / AS 60044-1 определяет классы точности для трансформаторов тока. В зависимости от нагрузки ТТ, будут возникать отклонения точности от указанного класса точности, такие как ошибки из-за фазовых ошибок, основанные на заданном импедансе нагрузки. Точность трансформаторов тока определяется согласно IEC 60044-1, класс 0.1, 0,2, 0,5, 1 и 3. Кроме того, стандарты класса точности 0,2S и 0,5S для трансформаторов тока обеспечивают более высокую точность работы. Обозначение класса является мерой точности ТТ. Погрешность отношения (первичного к вторичному току) ТТ класса 1 составляет 1% при номинальном токе; погрешность отношения ТТ класса 0,5 составляет 0,5% при номинальном токе. Установка счетчика энергии с классом точности 0,5S в качестве минимального требования может помочь в обеспечении высокой степени точности приложения для мониторинга энергии с учетом характеристик точности задействованных трансформаторов тока.
HTTP / 1.1 404 не найдено
HTTP / 1.1 404 не найденоЗапрошенный ресурс недоступен.
трассировка стека
com.sapportals.wcm.protocol.webdav.server.WDServletException в com.sapportals.wcm.protocol.webdav.server.WDObject.throwNotFoundIf (WDObject.java:54) в com.sapportals.wcm.protocol.webdav.server.WDGetHandler.handle (WDGetHandler.java:176) в com.sapportals.wcm.protocol.webdav.server.WDServlet.doGet (WDServlet.java:791) на ком.sapportals.wcm.protocol.webdav.server.WDServlet.service (WDServlet.java:483) в javax.servlet.http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:853) в com.sapportals.wcm.portal.proxy.PCProxyServlet.service (PCProxyServlet.java:322) в javax.servlet.http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:853) в com.sapportals.portal.prt.core.broker.ServletComponentItem $ ServletWrapperComponent.doContent (ServletComponentItem.java:110) на com.sapportals.portal.prt.component.AbstractPortalComponent.serviceDeprecated (AbstractPortalComponent.java: 209) в com.sapportals.portal.prt.component.AbstractPortalComponent.service (AbstractPortalComponent.java:114) в com.sapportals.portal.prt.core.PortalRequestManager.callPortalComponent (PortalRequestManager.java:328) в com.sapportals.portal.prt.core.PortalRequestManager.dispatchRequest (PortalRequestManager.java:136) в com.sapportals.portal.prt.core.PortalRequestManager.dispatchRequest (PortalRequestManager.java:189) в com.sapportals.portal.prt.component.PortalComponentResponse.include (PortalComponentResponse.java: 215) в com.sapportals.portal.prt.pom.PortalNode.service (PortalNode.java:645) в com.sapportals.portal.prt.core.PortalRequestManager.callPortalComponent (PortalRequestManager.java:328) в com.sapportals.portal.prt.core.PortalRequestManager.dispatchRequest (PortalRequestManager.java:136) в com.sapportals.portal.prt.core.PortalRequestManager.dispatchRequest (PortalRequestManager.java:189) в com.sapportals.portal.prt.core.PortalRequestManager.runRequestCycle (PortalRequestManager.java:753) на ком.sapportals.portal.prt.connection.ServletConnection.handleRequest (ServletConnection.java:235) в com.sapportals.wcm.portal.connection.KmConnection.handleRequest (KmConnection.java:63) в com.sapportals.portal.prt.dispatcher.Dispatcher $ doService.run (Dispatcher.java:557) в java.security.AccessController.doPrivileged (собственный метод) в com.sapportals.portal.prt.dispatcher.Dispatcher.service (Dispatcher.java:430) в javax.servlet.http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:853) на com.sap.engine.services.servlets_jsp.server.HttpHandlerImpl.runServlet (HttpHandlerImpl.java:401) в com.sap.engine.services.servlets_jsp.server.HttpHandlerImpl.handleRequest (HttpHandlerImpl.java:266) в com.sap.engine.services.httpserver.server.RequestAnalizer.startServlet (RequestAnalizer.java:386) в com.sap.engine.services.httpserver.server.RequestAnalizer.startServlet (RequestAnalizer.java:364) в com.sap.engine.services.httpserver.server.RequestAnalizer.invokeWebContainer (RequestAnalizer.java:1060) на com.sap.engine.services.httpserver.server.RequestAnalizer.handle (RequestAnalizer.java:265) в com.sap.engine.services.httpserver.server.Client.handle (Client.java:95) в com.sap.engine.services.httpserver.server.Processor.request (Processor.java:175) в com.sap.engine.core.service630.context.cluster.session.ApplicationSessionMessageListener.process (ApplicationSessionMessageListener.java:33) в com.sap.engine.core.cluster.impl6.session.MessageRunner.run (MessageRunner.java:41) на com.sap.engine.core.thread.impl3.ActionObject.run (ActionObject.java:37) в java.security.AccessController.doPrivileged (собственный метод) в com.sap.engine.core.thread.impl3.SingleThread.execute (SingleThread.java:104) в com.sap.engine.core.thread.impl3.SingleThread.run (SingleThread.java:176)
Основы интеллектуального учета – Счетчики кВтч и кВАр – EIT | Инженерный технологический институт: EIT
Счетчик, регистрирующий энергию в ватт-часах или киловатт-часах, называется ватт-часами (счетчиками киловатт-часов).Одним из наиболее важных требований к счетчику энергии является то, что он должен показывать заданное количество энергии, пропорциональное мощности и времени.
Электролитический счетчик ватт-часов
Рисунок 1.2
Электролитический ватт-счетчик
На рисунке 1.2 показана схема электролитического ватт-счетчика. Используются следующие сокращения:
- A: ртутный анод
- B: стеклянный упор
- C: Катод
- D: отрицательный вывод
- E: положительный вывод
- K: шунт
- H: последовательно компенсирующее сопротивление с трубкой.
Электролитический счетчик ватт-часов в основном используется для измерения энергии постоянного тока, хотя он может быть адаптирован с помощью металлической выпрямительной цепи и трансформатора тока для работы в качестве цепи переменного тока для измерения киловольт-ампер-часов.
Рабочий ток проходит через раствор, вызывая электролитическое действие. Это дает отложение ртути или высвобождает газ пропорционально количеству кулонов или ампер-часов, прошедших через счетчик, в зависимости от типа счетчика.
Предположим, что напряжение питания счетчика остается постоянным. Счетчик можно откалибровать в киловатт-часах; в противном случае он калибруется в ампер-часах. Корпус электролитического ваттметра включает в себя большое количество стекла. Следовательно, требуется довольно частый осмотр; однако эти счетчики недороги в производстве.
Часовой счетчик ватт-часов
На рисунке 1.3 показано устройство тактового счетчика ватт-часов.
Рисунок 1.3 Часы Счетчик ватт-часов
На рис. 1.3 показаны два маятника, на нижних концах которых размещены две одинаковые круглые катушки C1 и C2. Маятники постоянно приводятся в движение часовым механизмом. Катушки C1 и C2 соединены последовательно друг с другом и имеют высокое сопротивление. По ним протекает ток, пропорциональный линейному напряжению. C3 и C4 – две токовые катушки, расположенные под маятниками, которые соединены последовательно с линией и намотаны таким образом, что их магнитные поля имеют противоположное направление.
При отсутствии тока маятники качаются с той же скоростью, но когда ток течет через C3 и C4, одна из этих катушек оказывает ускоряющее усилие на один маятник, а другая катушка оказывает тормозящее усилие на другой маятник. Результирующая разница в периоде времени колебания двух маятников устроена так, чтобы показывать показания циферблатного регистра пропорционально энергии, проходящей через счетчик.
Этот измеритель подходит для измерения энергии как переменного, так и постоянного тока.Он сравнительно свободен от температурных ошибок и полей рассеяния.
Моторный счетчик ватт-часов
Мотор-счетчик ватт-часов делится на две категории
- Для измерения энергии постоянного тока
- Для измерения энергии переменного тока
Категория для измерения энергии переменного тока далее подразделяется на однофазную и многофазные счетчики ватт-часов.
Рисунок 1.4 Классификация ватт-часов двигателя
Ватт-счетчики двигателя, которые используются для измерения энергии переменного тока, также называются индукционными ватт-счетчиками.
Рисунок 1.5 Счетчик ватт-часов двигателя для измерения энергии постоянного тока
Счетчик ватт-часов двигателя для измерения энергии постоянного тока, как показано на рисунке 1.5, по существу состоит из небольшого двигателя, который снабжен магнитным отключающим механизмом .
Катушки возбуждения этого измерителя состоят из нескольких витков толстого медного провода, по которому проходит измеряемый ток, так что напряженность поля прямо пропорциональна току нагрузки.
Ниже приведены три основные части счетчика двигателя для измерения энергии постоянного тока:
- Вращающийся элемент
- Система отключения
- Часы или циферблат
Вращающийся элемент приводится в движение со скоростью, пропорциональной энергии или, в некоторых случаях количество электричества, проходящего через приводную систему.Система торможения обеспечивает пропорциональность между энергией и скоростью. Он обеспечивает управляющее действие, пропорциональное скорости роторного элемента.
Однофазный индукционный счетчик ватт-часов
Индукционные счетчики просты по конструкции, обеспечивают высокое соотношение крутящего момента к массе и относительно недороги. По этой причине индукционные счетчики повсеместно используются для измерения энергии переменного тока. На рисунке 1.6 показана схема однофазного индукционного ваттметра.
Рисунок 1.6 Однофазный индукционный ваттметр для измерения энергии переменного тока
Имеются два полюса тока 2 и 4, которые смещены от полюса напряжения 3. Когда коэффициент мощности равен единице, поток фi от катушек тока находится в фазе как с напряжением v, так и с током i. Поток от катушки напряжения фv. Это фv находится в квадратуре (фазовый сдвиг на 90º) относительно фi. Это показано на рисунке 1.7.
Рисунок 1.7 Фазовая диаграмма
Мгновенное время a:
В этот момент времени как ток I, так и поток тока фi максимальны, напряжение v максимальное, а напряжение фv минимальное. Пути потока через диск: от 2 до 1, от 2 до 3, от 3 до 4 и от 5 до 4.
Мгновенное b:
В этот момент времени как ток i, так и поток тока фi равны минимум, но напряжение v минимально, а поток напряжения фv максимален.
Мгновенное c:
В этот момент времени как ток i, так и поток тока фi максимальны, а поток напряжения фv минимален.Пути потока через диски слева направо. Это вызывает образование вихревых токов в диске.
Реакция между вихревыми токами и полем имеет тенденцию перемещать диск в направлении поля. При загрузке диск непрерывно вращается. Это вызывает в нем ЭДС (электромагнитную силу) динамически, поскольку она пересекает поток между полюсами, в дополнение к статически индуцированным ЭДС из-за переменного потока в этих полюсах.
Крутящий момент создается за счет динамически индуцируемых вихревых токов в диске.Этот крутящий момент незначителен по сравнению с рабочим крутящим моментом, создаваемым статическими токами.
Пренебрегая эффектом трения в измерителе и предполагая, что активный поток от полюса напряжения отстает на 90º от приложенного напряжения, рабочий или приводной крутящий момент Td становится пропорциональным мощности в цепи, то есть
Tr – это замедление крутящего момента из-за вихревых токов пропорционально скорости вращения N диска, т. е.
Для достижения установившейся скорости диска Td должно быть равно Tr; следовательно, мы можем написать
Это означает, что скорость вращения диска пропорциональна мощности.Общее количество оборотов, N T , за интервал времени T определяется как:Это уравнение показывает, что общее количество оборотов пропорционально общей подводимой энергии.
Многофазный индукционный ватт-счетчик
Многофазную энергию можно измерить несколькими однофазными цепями, составляющими многофазную цепь.
Энергия, передаваемая по многофазной цепи, – это полная энергия, передаваемая по каждой эквивалентной однофазной цепи.Многофазную энергию можно измерить, подключив однофазный счетчик ватт-часов к каждой фазе и затем суммируя показания отдельных счетчиков. Это нецелесообразно с коммерческой точки зрения, потому что:
- для этого требуется слишком много счетчиков;
- на считывание показаний счетчиков уходит гораздо больше времени; и
- умножает вероятность ошибок как при считывании, так и при подсчете счетчиков.
Электротехническая промышленность разработала многофазные счетчики ватт-часов.
Многофазный счетчик ватт-часов представляет собой комбинацию статоров однофазных ватт-часов, которые приводят в движение ротор со скоростью, пропорциональной общей мощности в цепи.Счетчик состоит из многостаторного двигателя, средств для уравновешивания крутящих моментов всех статоров, магнитной системы замедления, регистра и компенсирующих устройств. Эти компоненты собраны на раме и смонтированы на основании.
Принцип действия многофазных счетчиков ватт-часов, имеющих любое количество статоров, такой же, как и у однофазных счетчиков ватт-часов. Крутящий момент на каждом статоре возникает в результате тока в одном наборе электромагнитных катушек и вихревых токов, индуцированных в диске или дисках током в другом наборе катушек.Вращающие моменты нескольких статоров объединяются, чтобы получить результирующий крутящий момент, пропорциональный общей мощности.
Поскольку одни и те же правила применяются к измерению как многофазной энергии, так и многофазной мощности, основные части однофазных ватт-счетчиков могут быть объединены для измерения многофазной энергии, так же, как компоненты однофазных ваттметров объединены для многофазного питания. измерение. Теорема Блонделя применима к измерению энергии точно так же, как и к измерению мощности. Многофазный счетчик ватт-часов построен с количеством элементов, необходимых для удовлетворения теоремы Блонделя.