КАК КЛАССИФИЦИРОВАТЬ СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

КАК КЛАССИФИЦИРОВАТЬ СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ГИС ЖКХ

Многотарифные счётчики электроэнергии

Многотарифный счётчик — это современное устройство, позволяющее оптимизировать режим потребления электроэнергии на производственных объектах, предприятиях ЖКХ, энергетических комплексах. Установка такого прибора позволяет контролировать расход потребляемого ресурса днём и в ночное время, изменяя нагрузку на сеть в определённые часы.

Основным преимуществом установки многотарифных электросчётчиков на объекте является значительная экономия денежных средств при оплате энергии. Установив многотарифный прибор и перераспределяя некоторую часть энергозатрат на ночное время, пользователь может сократить ежемесячные расходы. Особенно большая экономия при замене однотарифного устройства на многотарифный достигается на объектах, где используется электрическое отопление. Ночь является самым холодным временем суток, и в эти часы требуется больше всего электричества, а применение многотарифного прибора учёта позволяет существенно уменьшить затраты, оплачивая отопление по сниженной стоимости.

Содержание
  1. Применение и принцип работы многотарифных счётчиков
  2. Виды многотарифных счётчиков
  3. Стоимость установки многотарифных счётчиков
  4. Конструкция счётчиков
  5. Характеристики счётчиков
  6. Индукционные и электронные
  7. Однофазные и трёхфазные
  8. Однотарифные и многотарифные
  9. Как выбрать счётчик
  10. Поверка прибора
  11. Счетчики электрической энергии можно классифицировать по следующим принципам:
  12. Энергетическое обследование • Программа энергосбережения • Консультация
  13. Типы счетчиков:
  14. Основные понятия, термины и определения
  15. Энергоаудит • Энергетический паспорт • Программа энергосбережения
  16. Основные понятия учета электроэнергии
  17. Технические требования к электросчетчикам
  18. Классификация счётчиков электрической энергии
  19. По принципу действия:
  20. По классу точности:
  21. По количеству применяемых тарифов:
  22. По принципу включения в электрические сети:
  23. По типу подключения к сети:
  24. По типу автоматизации:
  25. Основные технические характеристики
  26. Типы электросчетчиков
  27. Индукционные приборы учета
  28. Электронный счётчик электроэнергии
  29. Электродинамический счётчик электроэнергии
  30. Гибридные счетчики
  31. Использование счётчиков различных видов
  32. Какой счётчик выбрать?
  33. Тип электросети
  34. Механизм электросчётчика
  35. Количество схем учёта электроэнергии
  36. Максимальный ток
  37. Класс точности
  38. Межповерочный интервал

Применение и принцип работы многотарифных счётчиков

Применение многотарифного счётчика электрической энергии
даёт потребителю возможность изменять нагрузку на сеть, ориентируясь на текущий режим работы устройства. В нашей стране для дифференцированного учёта энергии используются двух- и трёхтарифная сетки. Определением границ суточных зон занимаются региональные энергетические комиссии, учитывающие природные особенности конкретной местности. По общему правилу, при любой системе исчисления во время ночного потребления электроэнергии киловатты стоят существенно дешевле, чем днём.

Регистрация расхода электроэнергии в многотарифных приборах осуществляется в зависимости от временного интервала. Для двухтарифных устройств предусмотрены:

  • дневной тариф (включается в 7 часов утра, выключается в 11 часов вечера) — стоимость одного киловатта электричества в этом диапазоне равна одноставочному тарифу;
  • ночной тариф (включается в 11 часов вечера, выключается в 7 часов утра) — цена одного киловатта электричества в этом диапазоне снижена по сравнению с дневной стоимостью в 3–4 раза.

Для трёхтарифных счётчиков также предусмотрено деление суток на дневной и ночной диапазоны. Дополнительно дневной тариф делится:

  • на пиковую зону (с 7 до 10 утра и с 5 до 9 вечера) — стоимость одного киловатта электроэнергии превышает общеустановленный дневной тариф;
  • полупиковую зону (с 10 утра до 5 вечера и с 9 до 11 вечера) — стоимость одного киловатта электроэнергии снижена, что позволяет сэкономить до 20% оплачиваемых средств.

Многотарифные счётчики измеряют и ведут учёт средних пофазных значений тока и напряжения, частоты напряжения, электрической мощности в сети. Полученные измерения распределяются по тарифам в соответствии с промежутком времени и днями недели. Все данные хранятся в памяти устройства на протяжении года. Таким образом, пользователь может получить сведения о времени включения и отключения питания, перенастройке параметров, падении напряжения, снятии пломбы, изменении направления тока.

Виды многотарифных счётчиков

По типу сети питания различают 2 вида многотарифных счетчиков:

Многотарифные счётчики для однофазных цепей применяются для контроля расходования электроэнергии в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и мелкомоторном секторах, жилых застройках различных типов. Данные приборы учитывают электроэнергию в цепях с напряжением 220 Вольт. Устройства подходят для замены устаревших приборов с индукционным измерительным механизмом. Примеры однофазных устройств: счётчики НЕВА МТ 113, МТ 124 AS, МТ 114 AR2S и новинка НЕВА МТ 115.

Трёхфазные счётчики применяются в крупных производственных и энергетических комплексах для регистрации объема потребляемых ресурсов. Также счётчики для трёхфазных цепей используются в жилом секторе и сельскохозяйственной отрасли, расходующих большое количество электроэнергии. Приборы данного типа можно встраивать в автоматизированные системы учёта электрической энергии или вводить в эксплуатацию автономно. Примеры устройств: счётчики НЕВА МТ 314, МТ 323, МТ 315 и другие.

Стоимость установки многотарифных счётчиков

Многотарифный счётчик электроэнергии позволяет в 3–4 раза сократить расход денежных средств на её оплату. Такая экономия достигается за счёт того, что потребитель может использовать энергоёмкие бытовые приборы ночью, оплачивая израсходованный ресурс по сниженной цене.

Стоимость установки многотарифных измерительных приборов электроэнергии в однофазных и трёхфазных цепях незначительно превышает цену монтажа однотарифных устройств. Срок службы многотарифных счётчиков — не менее 25 лет.

Однофазный многотарифный счётчик НЕВА МТ 115 (новинка)

Однофазный многотарифный счётчик НЕВА МТ 115 (новинка)

Однофазный многотарифный счётчик НЕВА МТ 124 AS O

Однофазный многотарифный счётчик НЕВА МТ 124 AS O

Трёхфазный многотарифный счётчик НЕВА МТ 314

Трёхфазный многотарифный счётчик НЕВА МТ 314

10 преимуществ электронных счетчиков электроэнергии по сравнению с индукционными
Как известно, в советское время для учета потребляемой электрической энергии использовались счетчики электроэнергии индукционного типа. В наше время данные приборы учета можно встретить все реже и реже, на их смену пришли приборы учета электронного типа. Насколько оправдан данный переход? Для ответа на данный вопрос приведем 10 преимуществ электронных счетчиков электроэнергии по сравнению с индукционными.

1. Первое и наиболее существенное преимущество — более высокий класс точности и соответственно меньшая погрешность в результатах измерения количества потребляемой электрической энергии.

Раньше, в условиях сравнительно невысокой стоимости электроэнергии, точности приборов учета индукционного типа вполне хватало. Сейчас ситуация обстоит иначе. Одной из основных задач электроснабжающих компаний является максимальная точность учета генерируемой, передаваемой и потребляемой электрической энергии, так как от этого зависит уровень дохода данных компаний. Поэтому для снижения погрешностей в учете электроэнергии предпочтение отдается счетчикам электронного типа.

Также следует отметить, что класс точности прибора обеспечивается лишь при условии соблюдения требований по его эксплуатации. Например, если индукционный счетчик подвергается вибрациям, то это снижает точность его показаний
. В данном случае электронный счетчик, в котором отсутствуют аналоговые элементы, имеет преимущество, так как вибрации не влияют на его класс точности.

индукционный счетчик

2. Следующее преимущество электронных приборов учета – высокая чувствительность, более высокий класс точности при незначительных нагрузках, а также при скачкообразных изменениях нагрузки.

3. В наше время актуален вопрос реализации многотарифного учета электрической энергии
. Суть данного способа заключается в разбивке суток на несколько тарифных зон и соответственно уровня оплаты за потребленную электрическую энергию. Основная цель – снизить уровень потребления электроэнергии в часы утреннего и вечернего максимумов. Появление электронных счетчиков позволяет реализовать возможность многотарифного учета электрической энергии, что можно также отнести к их преимуществу.

счетчик электроэнергии в электрощите

4. Среди достоинств электронных счетчиков не менее существенным является их многофункциональность. Современные электронные приборы учета имеют возможность одновременного учета нескольких составляющих: активной, реактивной составляющей потребляемой электрической энергии. Кроме того, огромным преимуществом является наличие возможности мониторинга показаний на заданное значение времени, а также возможность длительного хранения этих данных.

То есть для фиксации показаний электронного счетчика на определенный момент времени не нужно фиксировать данные показания в реальном времени, как это делается в случае использования обычных индукционных приборов учета. Для съема показаний (извлечения зафиксированных данных из памяти устройства) электронный счетчик достаточно подключить к ноутбуку или, при наличии такой возможности, воспользоваться соответствующей функцией в интерфейсе самого прибора учета.

электронный счетчик

5. На системообразующих линиях электропередач, по которым возможен переток электрической энергии в обоих направлениях, необходимо учитывать количество полученной и переданной электрической энергии.

При использовании приборов учета старого образца, необходимо было устанавливать отдельные приборы учета для каждой из составляющей потребляемой электрической энергии, а также ее направления (прием или отдача). В данном случае, как и в предыдущем, электронные счетчики имеют существенное преимущество, так как один такой прибор учета может осуществлять учет, как передаваемой, так и потребляемой электрической энергии.

6. Следующее преимущество – возможность измерения и контроля параметров электрической сети (пофазный ток нагрузки, напряжение, потребляемая мощность). Например, если по той или иной причине произойдет обрыв одной из фаз цепей напряжения, питающих тот или иной прибор учета, то данный прибор просигнализирует о возникших нарушениях.

Наличие данной функции позволяет своевременно обнаружить и устранить возникшую неисправность в цепях учета. Также в электронном счетчике может быть предусмотрена функция мониторинга параметров электрической сети в реальном времени, что позволяет отказаться от установки измерительных электроприборов.

различные виды приборов учета электроэнергии

7. Наряду с точностью измерений очень актуальной являлась проблема хищения электроэнергии.

Индукционный счетчик был находкой для воровства электроэнергии. Некоторые «умельцы» осуществляли хищение электроэнергии путем нарушения нормальной работы прибора учета. Например, счетный механизм счетчиков индукционного типа при помощи «нехитрых приспособлений» легко менял направление своего вращения, то есть производилась отмотка показаний.

Современные электронные счетчики способны фиксировать попытки несанкционированного вмешательства в работу прибора учета и соответственно фактов хищения электроэнергии.

8. Следующее преимущество счетчиков электронного типа — возможность построения автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии ( АСКУЭ
).

Система АСКУЭ позволяет в автоматическом режиме собирать и обрабатывать информацию о количестве потребляемой электрической энергии. Сбор информации осуществляется в дистанционном режиме. То есть для съема показаний приборов учета не нужно фиксировать показания локально.

Все приборы учета посредством системы АСКУЭ передают информацию со всех энергетических объектов на один компьютер. Благодаря этому отсутствует возможность привлечения персонала для съема показаний с приборов учета каждого из объектов (распределительной подстанции). Кроме того, АСКУЭ позволяет максимально автоматизировать процесс выполнения необходимых расчетов (количество потребляемой электрической энергией за заданный период, построение графиков потребления электроэнергии, расчет баланса потребления электрической энергии).

счетчики для АСКУЭ

9. Электронные счетчики, по сравнению с индукционными, имеют больший межповерочный интервал. Данное преимущество актуально для всех категорий потребителей, так как процесс периодической поверки приборов учета – это дополнительные затраты, и чем они реже, тем лучше.

10. Также следует упомянуть о таком преимуществе электронных приборов учета, как небольшие габаритные размеры.

На первый взгляд складывается впечатление, что прибор учета электронный и индукционный имеют практически одинаковые размеры. Но если учитывать вышеописанный функционал электронного счетчика, а именно возможность при помощи одного электросчетчика
вести учет активной и реактивной составляющей, причем в обоих направлениях, то можно считать, что электронный счетчик занимает в четыре раза меньше места. Так как если использовать индукционный прибор учета, то для учета каждой составляющей потребляемой электроэнергии необходимо устанавливать отдельный прибор учета. 

Про ГИС ЖКХ:  УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Расход потребляемой электроэнергии на любых объектах контролируется специальными приборами — электросчётчиками. Грамотный выбор устройства актуален для стабильной работы используемых потребителями электроприборов и экономии энергии. Правила выбора, установки и подключения счётчиков регламентируются нормативно-технической документацией. Домовладельцы обычно заключают с поставщиком электроэнергии договоры на подключение к сети. В таком документе указывается модель счётчика, это необходимо для проведения периодической поверки.

Отечественные и зарубежные производители выпускают множество различных приборов учёта потребляемого электричества, об особенностях и модификациях которых пойдёт речь в статье.

Конструкция счётчиков

Основная классификация электрических счётчиков подразделяет приборы:

  1. на электромеханические (индукционные);
  2. электронные;
  3. гибридные.

Приборы учёта потребляемого электричества

Приборы учёта потребляемого электричества

Электромеханические однофазные устройства учёта электроэнергии постепенно выводятся из эксплуатации, но в постройках старого типа они встречаются довольно часто. У индукционных приборов есть преимущества перед современными электронными и гибридными образцами. Основной плюс — более доступная стоимость и простота конструкции. Бытовые стандартные электрические счётчики индукционного типа используются в однофазных переменных сетях. В конструкцию входят:

  • корпус
  • пары обмоток и магнитопроводов (тока и напряжения)
  • диск вращающийся
  • червячный и счётный механизмы
  • постоянный магнит для торможения диска
  • ось.

В магнитном поле двух электромагнитов находится алюминиевый диск. Счётчик работает через подсоединение с приёмниками токовой обмотки последовательно, а с приемниками напряжения — параллельно. При прохождении переменного тока по обмоткам в сердечниках создаются магнитные потоки, пронизывающие диск. Одновременно образуются вихревые токи, которые при взаимодействии с магнитными потоками заставляют диск вращаться. Частота вращения диска учитывается счётным механизмом, а цифры, что находятся на нём, фиксируют расход электроэнергии. С увеличением нагрузки вращающий момент становится больше, и диск начинает двигаться быстрее.

Принцип работы трёхфазного индукционного счётчика аналогичен, но такие приборы задействуют в трёхфазных сетях переменного тока.

Электронные счётчики получили распространение в промышленности и быту благодаря мощному развитию новейших технологий. В таком устройстве аналоговые сигналы с датчиков тока и напряжения преобразуются в цифровой импульс. Он перенаправляется на микроконтроллер. Последний фиксирует объём потребления энергии и выводит его значение на дисплей аппарата. Электронный счётчик состоит:

  • из кожуха;
  • трансформаторов тока и напряжения;
  • преобразователя;
  • микроконтроллера;
  • клеммной колодки.

Работа однофазных и трёхфазных бытовых электрических счётчиков с электронным механизмом схожа, только в трёхфазных производится суммирование величин по каждой фазе. Здесь трансформатор тока подключается в разрыв фазы, а трансформатор напряжения — к фазе и нулю. Микроконтроллер управляет ОЗУ (оперативным запоминающим устройством), а также реле и информационным дисплеем. Через ОЗУ можно контролировать работу счётчика дистанционно. Электронные аппараты хранят рабочую информацию с привязкой ко времени. Показания снимаются с определённой периодичностью, в процессе выясняется:

  • активное и реактивное потребление;
  • значения напряжения и тока;
  • пофазная частота.

Это даёт возможность подсчитывать расход электроэнергии по разным тарифам — в зависимости от времени суток, дней недели или сезона.

<img title="Однофазный многотарифный счётчик НЕВА МТ 114 AS E4PC 5

А» src=»https://www.meters.taipit.ru/upload/medialibrary/46f/_-_-114-as-e4pc-5_60_-_1.jpg» alt=»Однофазный многотарифный счётчик НЕВА МТ 114 AS E4PC 5

А»>

Однофазный многотарифный счётчик НЕВА МТ 114 AS E4PC 5

А

<img title="Однофазный однотарифный счётчик НЕВА 102 1S0 230V 5

A» src=»https://www.meters.taipit.ru/upload/medialibrary/c40/_102_1s0_230v_5_40_1.jpg» alt=»Однофазный однотарифный счётчик НЕВА 102 1S0 230V 5

A»>

Однофазный однотарифный счётчик НЕВА 102 1S0 230V 5

A

<img title="Однофазный однотарифный счётчик НЕВА 103 1S0 230V 5

A» src=»https://www.meters.taipit.ru/upload/medialibrary/365/_103_1s0_230v_5_80_2.jpg» alt=»Однофазный однотарифный счётчик НЕВА 103 1S0 230V 5

A»>

Однофазный однотарифный счётчик НЕВА 103 1S0 230V 5

A

Трёхфазный многофункциональный счётчик НЕВА СТ411 541 BPIO22

Трёхфазный многофункциональный счётчик НЕВА СТ411 541 BPIO22

Гибридные электросчётчики по учёту активной и реактивной энергии обладают электромеханической частью вычислительного устройства и информационным дисплеем цифрового типа.

Характеристики счётчиков

К основным характеристикам счётчиков электричества относятся:

  • класс точности;
  • величина номинального напряжения и тока;
  • чувствительность;
  • интервал рабочих температур;
  • срок службы;
  • средняя наработка;
  • габариты;
  • масса.

На однофазных электросчётчиках указывается номинальное напряжение — 220 вольт, ток — от 5 ампер.

Напряжение и ток трёхфазных счётчиков фиксируются сочетанием цифр: первая — это число фаз, вторая — значения напряжения и тока. На счётчиках, подключаемых к четырёхпроводной сети, проставляются значения линейного и фазного напряжения, которые отделяются друг от друга косой чертой, например, 3*380/220 В.

На лицевой панели устройств прямого включения помимо величины номинального указывается значение максимального тока — 5

А.

<img title="Однофазный многотарифный счётчик НЕВА МТ 112 AS O 5

А» src=»https://www.meters.taipit.ru/upload/medialibrary/19f/_112_as_o_5_60_2-_-_i_.jpg» alt=»Однофазный многотарифный счётчик НЕВА МТ 112 AS O 5

А»>

Однофазный многотарифный счётчик НЕВА МТ 112 AS O 5

А

Однофазный многофункциональный счётчик НЕВА МТ 115 (СПОДЭС)

Однофазный многофункциональный счётчик НЕВА МТ 115 (СПОДЭС)

<img title="Однофазный многотарифный счётчик НЕВА МТ 124 AS WF1P 5

А» src=»https://www.meters.taipit.ru/upload/medialibrary/c75/_124_as_wf1p_5_60_2.jpg» alt=»Однофазный многотарифный счётчик НЕВА МТ 124 AS WF1P 5

А»>

Однофазный многотарифный счётчик НЕВА МТ 124 AS WF1P 5

А

Трёхфазный многотарифный счётчик НЕВА МТ 314 0.5 AR E4BSR25

Трёхфазный многотарифный счётчик НЕВА МТ 314 0.5 AR E4BSR25

Чувствительность определяется наименьшей величиной тока при полностью активной нагрузке — когда диск вращается, не останавливаясь. Порог чувствительности для различных электросчётчиков разный, все зависит от класса точности и количества фаз (от 0,3 % для однофазных до 0,5 для трёхфазных).

Передаточное число счётчика или число оборотов его диска соответствует единице измеряемой энергии, его значение указывается на панели прибора.

Постоянная счётчика показывает то количество электроэнергии, при прохождении которой диск делает один оборот. Она определяется количеством ватт-секунд на оборот.

Индукционные и электронные

Традиционный счётчик индукционного типа:

  • надёжен и практичен при использовании;
  • характеризуется значительным ресурсом эксплуатации;
  • не реагирует на скачки напряжения в сети;
  • недорог.

Но у него относительно невысокий класс точности, есть склонность к погрешностям в работе. Прибор не защищён от хищения электричества, громоздок.

Электронный счётчик электрической энергии
характеризуется:

  • точностью показаний;
  • отсутствием возможности воровства электроэнергии;
  • компактностью;
  • автоматическим включением сразу после монтажа.

Производители обычно дают гарантию 4 года на точность измерений электронной моделью.

Однофазные и трёхфазные

Однофазные счётчики
чаще устанавливают в жилой недвижимости, офисных зданиях, гаражах. Трёхфазные приборы — на промышленных и торговых предприятиях.

Трёхфазный электрический счётчик
по точности измерений превосходит однофазный аналог. Подходит для учёта потребляемой энергии в сети на 220 и 380 вольт. В домашних условиях такие устройства эксплуатируются при использовании энергозатратных приборов: газовых котлов, водонагревательного оборудования и пр.

Однотарифные и многотарифные

Однотарифный бытовой счётчик электроэнергии
регистрирует расход ресурса по одинаковому тарифу вне зависимости от времени суток. Многотарифный учёт отличается экономичностью — оплачивать потребление электроэнергии можно как по одному, так и по двум или нескольким тарифам. Выгода заключается в изменении стоимости одного киловатта в определённое время, например, ночью цена заметно снижается.

Интенсивное потребление электроэнергии (при отоплении жилища и пр.) подразумевает монтаж двухтарифного счётчика
, который поспособствует минимизации затрат. Если расход энергоресурса невысок, то применять многотарифный план учёта не имеет смысла.

Как выбрать счётчик

Для обычной городской квартиры достаточно прибора с классом точности 2,0. Нерентабельно приобретать дорогие электрические счётчики с классом 1 или даже 0,5 — по сравнению с промышленными условиями в домах отсутствует быстропеременная нагрузка.

Нередко потребителей привлекает многотарифность прибора. Однако не везде это условие доступно. Плановая замена устройств осуществляется с упором на подключение их в однотарифном режиме.

Полезная опция — автоматизированный учёт энергии, но обычным гражданам она едва ли пригодится.

Рекомендуется выбирать приборы с большим гарантийным сроком, а также изделия тех компаний, у которых есть сервисный центр в вашем населённом пункте. При покупке следует обязательно проверить целостность пломб и наличие печати в паспорте устройства.

Однотарифные и многотарифные счётчики

Поверка прибора

Периодически счётчики необходимо поверять, чтобы убедиться в их нормальной работоспособности и соответствии метрологическим требованиям. Сроки поверок должны указываться в паспорте прибора.

  • на первичную (до монтажа или проведения ремонта);
  • периодическую (по межповерочным интервалам).

Индукционные счётчики поверяют каждые 8 лет. Сроки проверки соответствия электронных образцов варьируются от 6 до 16 лет — период обуславливается моделью прибора.

После проведения поверочной процедуры в паспорте счётчика ставится штамп с указанием даты контроля либо выписывается специальное свидетельство.

При возникновении подозрений потребителя на некорректную работу электросчётчика назначается внеочередная поверка. Также процедура производится в случае утери поверочного документа ввиду необходимости перенастройки прибора или при замене старого устройства новым.

Поверка выполняется в отделении метрологической службы или в любой аккредитованной для этих целей лаборатории. Как вариант — вызов специалиста с переносной аппаратурой на дом или на место нахождения прибора. Для этого нужно оформить заявку в организации метрологии. Документация оформляется точно так же, как при поверке в лаборатории.

классификация счетчиков электроэнергии

Счетчики электрической энергии можно классифицировать по следующим принципам:

1. По принципу действия:

  • индукционные
  • электронные (статические)

2. По классу точности счетчики:

  • рабочие
  • образцовые

Класс точности счетчика – это его наибольшая допустимая относительная погрешность, выраженная в процентах.

В соответствии с ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52321-2005, ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52323-2005, счетчики активной энергии должны изготавливаются классов точности 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1,0; 2,0 счетчики реактивной энергии — классов точности 0,5; 1,0; 2,0 (ГОСТ Р 5242520-05).

3. По подключению в электрические сети:

  • однофазные (1ф 2Пр однофазный двухпроводный)
  • трехфазные – трехпроводные (3ф 3Пр трехфазный трехпроводной)
  • трехфазные – четырехпроводные (3ф 4Пр трехфазный четырехпроводной)

счетчики электроэнергии

4. По количеству измерительных элементов:

  • одноэлементные (для однофазных сетей (1ф 2Пр))
  • двухэлементные (для 3-х фазных сетей с равномерной нагр (3ф 3Пр))
  • трехэлементные (для трехфазных сетей (3ф 4Пр))

5. По принципу включения в электрические цепи:

  • прямого включения счетчика
  • трансформаторного включения счетчика:
  • подключения счетчика к трехфазной 4-проводной сети с помощью трех трансформаторов напряжения и трех трансформаторов тока
  • подключения счетчика к трехфазной 3-проводной сети с помощью трех трансформаторов напряжения и двух трансформаторов тока
  • подключения счетчика к трехфазной 3-проводной сети с помощью двух трансформаторов напряжения и двух трансформаторов тока
Про ГИС ЖКХ:  Где взять реестр собственников многоквартирного дома

Программа энергосбережения • Энергетический паспорт

Энергетическое обследование • Программа энергосбережения • Консультация

6. По конструкции:

  • простые
  • многофункциональные

7. По количеству тарифов:

  • однотарифные
  • многотарифные

8. По видам измеряемой энергии и мощности:

  • активной электроэнергии (мощности)
  • реактивной электроэнергии (мощности)
  • активно-реактивной электроэнергии (мощности)

Активная мощность для 1-фазного счетчика, Вт: PА1ф2 = UфICosφ

Активная мощность для 3-фазного двухэлементного счетчика, включенного в 3-х проводную сеть, Вт: PА3ф3Пр = UАВIАCosφ1(UАВIА )+ UСВIСCosφ2(UСВIС)

Активная мощность для 3-фазного трехэлементного счетчика, включенного в 4-х проводную сеть, Вт: P3ф4Пр = UАIАCosφ1(UАIА) + UвIвCosφ2(UвIв) + UсIсCosφ3(UсIс)

Типы счетчиков:

Электромеханический счетчик
– счетчик, в котором токи, протекающие в неподвижных катушках, взаимодействуют с токами, индуцируемыми в подвижном элементе, что приводит его в движение, при котором число оборотов пропорционально измеряемой энергии.

Электромеханический счетчик

Однофазный электросчетчик СО-505, класс точности 2,0. Однофазный электросчетчик СО-1, класс точности 2,5.

Трехфазный электросчетчик СА3У-И670, класс точности 2,0. Электросчетчик СР4У-И673, класс точности 2,0.

Статический счетчик
– счетчик, в котором ток и напряжение воздействуют на твердотельные (электронные) элементы для создания на выходе импульсов, число которых пропорционально измеряемой энергии.

Статический счетчик

На пример, однофазный электросчетчик Меркурий 201 или Меркурий 200.02, класс точности – 2,0. Или терхфазный электросчетчик Меркурий 230А, класс точности 1,0. Трехфазный электросчетчик АЛЬФА А1R, класс точности 0,5S.

Многотарифный счетчик
– счетчик электрической энергии, снабженный набором счетных механизмов, каждый из которых работает в установленные интервалы времени, соответствующие различным тарифам.

Многотарифный счетчик

Эталонный счетчик
– счетчик, предназначенный для передачи размера единицы электрической энергии, специально спроектированный и используемый для получения наивысшей точности и стабильности в контролируемых условиях.

Эталонный счетчик

Основные понятия, термины и определения

Счетный механизм
(отсчетное устройство): Часть счетчика, которая позволяет определить измеренное значение величины.

Отсчетное устройство может быть механическим, электромеханическим или электронным устройством, содержащим как запоминающее устройство, так и дисплей, которые хранят или отображают информацию.

Измерительный элемент
– часть счетчика, создающая выходные сигналы, пропорциональные измеряемой энергии.

Цепь тока:
Внутренние соединения счетчика и часть измерительного элемента, по которым протекает ток цепи, к которой подключен счетчик.

Экспресс энергоаудит

Энергоаудит • Энергетический паспорт • Программа энергосбережения

Цепь напряжения:
Внутренние соединения счетчика, часть измерительного элемента и, в случае статических счетчиков, часть источника питания, питаемые напряжением цепи, к которой подключен счетчик.

Электросчетчик непосредственного включения
(или прямого включения): Как правило 3-х фазный электросчетчик, включаемый в 4-х проводную сеть, напряжением 380/220В, без использования измерительных трансформаторов тока и напряжения.

Трансформаторный счетчик
– счетчик, предназначенный для включения через измерительные трансформаторы напряжения (ТН) и тока (ТТ) с заранее заданными коэффициентами трансформации.

Показания счетчика должны соответствовать значению энергии, прошедшей через первичную цепь измерительных трансформаторов.

Основные понятия учета электроэнергии

Коммерческий учет электроэнергии
– учет электроэнергии для денежного расчета за нее

Технический учет электроэнергии
– учет для контроля расхода электроэнергии внутри электростанций, подстанций, предприятий,  для расчета и анализа потерь электроэнергии в электрических сетях, а также для учета расхода электроэнергии на производственные нужды.

Счетчики электроэнергии

Счетчики, устанавливаемые для расчетного учета, называются расчетными счетчиками
.

Счетчики, устанавливаемые для технического учета, называются счетчиками технического учета
.

Счетчики, учитывающие активную электроэнергию, называются счетчиками активной энергии
.

Счетчики, учитывающие реактивную электроэнергию за учетный период, называются счетчиками реактивной энергии
.

Средство измерений
– техническое устройство, предназначенное для измерений.

Измерительный комплекс средств учета электроэнергии
  – совокупность устройств одного присоединения, предназначенных для измерения и учета электроэнергии: трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, счетчики электрической энергии, линии связи.

Стартовый ток
(чувствительность) – наименьшее значение тока, при котором начинается непрерывная регистрация показаний

Базовый ток
– значение тока, являющееся исходным для установления требований к счетчику с непосредственным включением

Номинальный ток
– значение тока, являющееся исходным для установления требований к счетчику, работающему от трансформатора

Максимальный ток
– наибольшее значение тока, при котором счетчик удовлетворяет требованиям точности, установленным в стандарте ГОСТ Р 52320-2005.

Номинальное напряжение
– значение напряжения, являющееся исходным при установлении требований к счетчику.

Технические требования к электросчетчикам

  • Класс точности не хуже 0,5S
  • Соответствие требованиям ГОСТ Р (52320-2005,  52323-2005, 52425-2005)
  • Наличие сертификата об утверждении типа
  • Измерение и учет активной и реактивной электроэнергии (непрерывный нарастающий итог), мощности в одном или двух направлениях (интервальные 30-и минутные приращения электроэнергии)
  • Хранение результатов измерений (профили нагрузки – не менее 35 суток) и информации о состоянии средств измерений
  • Наличие энергонезависимых часов, обеспечивающих ведение даты и времени (точность хода не хуже ±5,0 секунды в сутки с внешней синхронизацией, работающей в составе СОЕВ)
  • Ведение автоматической коррекции времени
  • Ведение автоматической самодиагностики с формированием обобщенного сигнала  в «Журнале событий»
  • Защиту от несанкционированного доступа к информации и программному обеспечению
  • Предоставление доступа к измеренным значениям параметров и «Журналам событий» со стороны УСПД или ИВК ЦСОД

Счетчики электроэнергии

В «Журнале событий» должны фиксироваться время и дата наступления следующих событий:

  • попытки несанкционированного доступа
  • факты связи со счетчиком, приведших к каким-либо изменениям данных
  • изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени
  • отклонение тока и напряжения в измерительных цепях от заданных пределов
  • отсутствие напряжения при наличии тока в измерительных цепях
  • перерывы питания

– Счетчик должен обеспечивать работоспособность в диапазоне температур, определенными условиями эксплуатации. (-40. +550С)

– Средняя наработка на отказ не менее 35000 часов

– Межповерочный интервал – не менее 8 лет

Вас может заинтересовать:

Счётчик электроэнергии – это устройство, предназначенное для измерения затраченной энергии и контроля её качества. С развитием технологий передачи электрической энергии измерительные приборы также эволюционировали и приобрели ряд новых свойств и характеристик.

Классификация счётчиков электрической энергии

В основе классификации приборов учета электрической энергии заложено несколько принципов, по которым они подразделяются.

По принципу действия:

  • индукционные (электромеханические);
  • электродинамические;
  • электронные;
  • гибридные.

По классу точности:

  • рабочие;
  • эталонные.

По количеству применяемых тарифов:

  • однотарифные – счётчики показаний энергии без учета временных промежутков;
  • двухтарифные – используются для учета показаний энергии в двух временных промежутках (например, в дневное и ночное время), при этом запись потребления производится самостоятельно в отдельные строки;
  • многотарифные – электросчетчик работает по тому же принципу, что и предыдущий, но временных интервалов может быть не менее трёх.

По принципу включения в электрические сети:

  • прямого включения – подсоединяются в сеть без измерительных трансформаторов. Такие счетчики пригодны для сетей 0,4/0,23 кВ при токе до 100 А.;
  • трансформаторного включения – нужны для подключения с установленными коэффициентами трансформации.

По типу подключения к сети:

  • однофазные – устанавливается в двухпроводных сетях, при стандартном напряжении 220 В;
  • трехфазные – в трех или четырехпроводных сетях с напряжением в 380 В.

По типу автоматизации:

  • счётчик прямого (физического) наблюдения;
  • счётчик с дистанционным снятием показаний.

Основные технические характеристики

Для технической характеристики счетчиков используются следующие параметры:

  1. Класс точности
    – основной технический параметр, который оценивает процент погрешности измерений прибора.

    Все старые бытовые электросчетчики имели класс точности 2,5. Сегодня используются более точные приборы с классом точности 2,0.

  2. Многотарифность
    – способность современных приборов вести раздельный учет расхода электроэнергии по временным интервалам и по временам года, что экономически выгодно потребителям и позволяет разгрузить городские энергосистемы в часы наибольшей нагрузки.

    Широкое распространение получила двухтарифная система, позволяющая разделять учет электрознергии, расходуемой в определенное время суток.

  3. Межповерочный интервал
    – характеристика счетчика электрической энергии определяющая продолжительность интервала между поверками, которая вносится в паспорт и гарантирует точность показаний.

    У каждого типа и модели счетчика свой межповерочный интервал. Его длительность может быть от четырех до шестнадцати лет.

    Детали счетчика со временем приходят в негодность, поэтому точность показаний снижается. При таких обстоятельствах прибор становится считаться непригодным для использования, а показатели для начислений за коммунальные услуги становятся недействительными.

    Чем больший интервал обещает производитель, тем дольше прослужит электросчетчик.

Типы электросчетчиков

Индукционные приборы учета

Знакомый всем прибор с прозрачным пластиковым окошком, через которое виден вращающийся диск. Больше число оборотов диска — выше расход электроэнергии.

Индукционные электросчетчики, несмотря на свою невысокую точность, считаются весьма надежными. Их гарантийный срок службы 15 лет.

Индукционный счётчик электроэнергии


Внешний вид и принципиальная схема индукционного счетчика учета электрической энергии

Преимущества этого типа прибора:

  • невысокая стоимость;
  • надежность;
  • хорошее качество;

Среди недостатков можно отметить:

  • низкий класс точности;
  • малая функциональность;
  • легкая доступность для использования неучтенной электроэнергии.

Электронный счётчик электроэнергии

счётчик электроэнергии


Внешний вид электрического счётчика потребления электроэнергии

В таком приборе на электронных элементах под воздействием тока и напряжения создаются импульсы, число которых пропорционально количеству измеряемой энергии. Такие счетчики программируемые, оснащены жидкокристаллическим индикатором.

Основное достоинство прибора

— возможность пользоваться дифференцированными тарифами при учете израсходованной энергии, так как электронный счетчик способен запоминать, какое количество электроэнергии было использовано в определенный заранее период времени. Каждый промежуток времени, соответствующий определенному тарифу, снабжен своим счетным механизмом.

Интервал между поверками у такого счетчика составляет от 4 до 16 лет.

Недостатком электронного прибора

является его достаточно высокая стоимость, но она быстро компенсируется удобством в пользовании и точностью измерений.

Электродинамический счётчик электроэнергии

Электродинамический счетчик содержит неподвижную токовую обмотку в виде проволочных катушек. Если включить электроприбор, то проходящий через катушки ток создает магнитное поле. Между обмотками находится якорь из трех и более катушек. На якоре установлен коллектор с металлическими щетками. Коллектор изменяет направления тока в проводниках якоря в магнитном поле, возникшем при помощи неподвижных катушек. О показаниях прибора судят по цифрам на шкале счетчика, появляющихся в шести выстроенных в ряд прямоугольных окошках. Над ними указывается единица измерения электрической энергии. Первые пять цифр — целое число гектоватт‑часов или киловатт‑часов использованной электроэнергии, шестая цифра – дробная часть десятичного числа.

Преимущества
электронных и электродинамических счетчиков

:

  • высокий класс точности;
  • многотарифность (от двух);
  • при учете нескольких типов электрической энергии достаточно одного счетчика;
  • энергоучет ведется в двух направлениях;
  • ведут измерение качества и объема мощности;
  • сохраняют данные учета электроэнергии;
  • легкодоступные данные;
  • возможность дистанционно узнавать показания
    ;
  • счетчик имеет небольшой размер;
  • чувствительны к перепадам напряжения;
  • дороже индукционных;
  • сложный ремонт.

Гибридные счетчики

Гибридные счетчики имеют цифровой интерфейс и механическое вычислительное устройство. Измерительная часть может быть электронной или индукционной.

Прибор представляет из себя промежуточный вариант и используется редко.

Таким образом, имея представление о классификации электросчетчиков, об их типах и основных характеристиках и соотнеся эту информацию со своими финансовыми возможностями и потребностями можно сделать правильный выбор.

Про ГИС ЖКХ:  Воспользуйтесь удобными услугами чата с нашей надежной управляющей компанией

Как правильно выбрать электросчетчик?

Разбираемся с типами и возможностями электросчетчиков и выбираем, какой можно и нужно купить.

Все чаще энергетические компании всеми правдами и неправдами заставляют своих клиентов поменять старые электрические счетчики. Формально, это связано с тем, что старые электросчетчики
имели класс точности 2.5 и не могли учитывать энергопотребление небольших мощностей. Например, это электропотребление электронной техники, находящейся в дежурном режиме. Новые электросчетчики имеют класс точности не ниже 2 (2;1;0.5).

Индукционный счетчик электроэнергии

По принципу работы электросчетчики делятся на индукционные и электронные. В индукционных счетчиках имеются две катушки: катушка тока и катушка напряжения. Магнитное поле этих катушек заставляет вращаться диск, приводящий в движение механизм счета потребляемой энергии. Чем выше ток и напряжение в электросети, тем быстрее вращается диск и растут показания счетчика.

Проблема такого типа счетчиков в том, что очень трудно и дорого обеспечить с их помощью класс точности выше 2. Их основное достоинство – высочайшая надежность и срок службы более 15 лет. На сегодняшний день только в РФ работает около 50 миллионов таких счетчиков.

Электронные счетчики
работают за счет прямого измерения тока и напряжения и передачи данных в цифровом виде на индикатор и в память счетчика. Электронные счетчики имеют множество достоинств. Это — компактные размеры, возможность многотарифного учета, способность встраивания в автоматизированные системы коммерческого учета за счет наличия стандартных интерфейсов, легкий переход на более высокий класс точности за счет применения специализированных микросхем, простота считывания за счет применения цифрового индикатора, повышенная устойчивость к попыткам воровства электроэнергии за счет коррекции показаний счетчика и т.д. Основные недостатки электронных счетчиков – это более высокая цена и более низкая надежность.

ГОСТы и сложившиеся традиции

Первый электронный счетчик был сделан у нас в далеком 1996 г. (на западе раньше, наше отставание минимум 15 лет). С первого января 1996 года вступил в силу ГОСТ 6570-96, сделавший счетчики с классом точности 2.5 и током менее 30А вне закона. Эти изменения уже давно назрели, т.к. в наших квартирах полно техники с током потребления 1-2 кВт (электрочайники, СВЧ печи, стиральные и посудомоечные машины, калориферы, водонагреватели и т.д.). В 2000г. Выходит приказ РАО «ЕЭС России», предписывающий оснащение ЖКХ современными счетчиками с классом точности не хуже 2.0 и с рабочим током более 30А.

Зарубежные производители и эксплутационники столкнулись с проблемой замены старого парка счетчиков раньше нас. Сначала они тоже с энтузиазмом бросились заменять индукционные счетчики электронными, которых стало 95%, но столкнувшись с проблемой более низкой надежности, необходимостью быстрого сервиса, несколько изменили свои взгляды. Теперь соотношение индукционных и электронных счетчиков, например, в Англии составляет примерно 40/60.

У нас в магазинах тоже присутствуют оба типа счетчиков. Как организации, так и частные лица покупают и те и другие. По поводу надежности можно сказать следующее: в паспорте на электронный счетчик нередко дается ресурс в 15 лет непрерывной работы, но не один реально столько еще не отработал. Пятнадцать лет назад их еще не выпускали. Ресурс индукционного счетчика таков, что даже через 50 лет многие образцы укладываются в заданный класс точности! Это проверено опытным путем.

Какой электросчетчик выбрать

Альтернатива индукционных и электронных счетчиков должна решаться покупателем исходя из необходимых потребительских свойств счетчика. Прежде чем выбирать электросчетчик нужно определить, есть ли возможность и необходимость воспользоваться всеми преимуществами электронных счетчиков и не обращать внимания на их недостатки. Совершенно ясно, что не везде преимущества электронных счетчиков так важны и часто недостатки индукционных абсолютно некритичны.

Проблемы выбора электросчетчиков. Разбираемся вместе

1. Стоимость счетчиков с классом точности 1-0.5 существенно выше, чем счетчиков с классом 2.0. Для квартирного счетчика класса 2.0 вполне достаточно. Сразу вспоминается рекламный слоган: «Если нет разницы, зачем же платить дороже?».

2. Сохранение высокого класса точности в условиях быстропеременных нагрузок важное свойство электронного счетчика, но реализовать его можно только в условиях промышленного предприятия.

3. Многотарифность
– это хорошее дополнение к функциям обычного счетчика. Но далеко не во всех городах и даже областях такая услуга реализована. Плановая замена счетчика в 90% случаев проводится на однотарифные.

4. Возможность автоматизированного учета
, это очень хорошая функция, но помогает она энергокомпаниям, а переплачивать за счетчик будете вы.

6. Хорошо ли иметь счетчик с количеством функций как у современного сотового телефона, вместо одной, но действующей надежно как швейцарские часы? Многие ли из ваших знакомых освоили полностью все функции даже своего собственного телефона и пользуются ими на 100%?

7. В нашей стране энергосбережение
не выгодно для государства и энергокомпаний, т.к. снижение потребления – это снижение их прибылей. При постоянном росте тарифов на электроэнергию никто не хочет внедрять современное оборудования, т.к. это незапланированные риски и возможности потерь прибыли.

Основываясь на всем вышесказанном, можно сделать вывод, что в настоящее время для квартиры лучше покупать индукционный электросчетчик с классом точности 2.0 и рабочим током не менее 50А известного производителя.

В магазинах имеется большой выбор таких счетчиков. Среди них выбирайте с большим гарантийным сроком и сервисным центром в вашем городе. При покупке убедитесь в наличии и целостности пломб. Попросите продавца указать в паспорте и заверить печатью начальные показания счетчика. Убедитесь в наличие заводских штампов в паспорте о поверке электросчетчика.

Полностью прочитайте паспорт на электросчетчик. Попросите продавца сравнить по потребительским свойствам несколько типов счетчиков. Выбор остается за вами.

Электрическую энергию, расходуемую на объектах жилого сектора, в коммерческих и производственных зданиях, контролируют и регистрируют однофазные и трёхфазные счётчики.

Подключение однофазного электросчётчика

Рисунок 1 — Подключение однофазного электросчётчика

Подключение трёхфазного электросчётчика

Рисунок 2 — Подключение трёхфазного электросчётчика

Использование счётчиков различных видов

Приборы учёта электроэнергии различаются не только конструктивно, но и сферами применения. Однофазные устанавливаются:

  • в квартирах;
  • офисных зданиях;
  • общественных учреждениях;
  • небольших торговых предприятиях;
  • гаражных постройках;
  • частных и дачных домах.

Однофазные приборы проще по устройству, чем трёхфазные электросчётчики, и дают максимальное удобство при снятии показаний потребления электроэнергии. Трёхфазные счётчики отличаются большей точностью, они незаменимы:

  • на промышленных предприятиях;
  • в автосервисах;
  • супер- и гипермаркетах и т. п.

Также их монтируют в квартире или доме, если к жилой недвижимости подведена трёхфазная сеть.

Какой счётчик выбрать?

Тип электросети

Перед тем как приобрести прибор, нужно выяснить особенности сети. Для трёхфазной сети требуется трёхфазный счётчик, а для однофазной — однофазный. Для дома с сетью 220 вольт можно взять более мощный прибор на три фазы — подсчёт расходования электроэнергии будет более точным. Для установки такого устройства важно лишь получить разрешение у энергосетей. При монтаже вместо трёх фаз подключается только одна либо распределяются разные группы приборов на все три, что помогает избежать перегрузок на сеть и перекосов фаз.

ВАЖНО! Главное правило безопасности — подключать прибор учёта электроэнергии должен специалист. Самостоятельные действия возможны лишь при надлежащей квалификации исполнителя, но после монтажных работ всё равно следует вызвать представителя компании, которая будет поставлять электроэнергию. Такой визит необходим для опломбировки прибора.

Опломбированный электросчётчик

Рисунок 3 — Опломбированный электросчётчик

Механизм электросчётчика

Трёх- и однофазные счётчики бывают индукционными и электронными. Первые — это электромеханические устройства с характерным вращающимся диском в специальном окошке на передней части прибора. Они до сих пор используются в домах с низким электропотреблением, но постепенно выводятся из эксплуатации.

В электронных устройствах измерение потребляемой энергии производится преобразованием аналоговых входных сигналов тока и напряжения в цифровые импульсы. В отличие от однотарифных индукционных эти приборы могут:

  • работать в нескольких режимах;
  • управляться дистанционно.

Они обладают меньшей погрешностью и рассчитаны на значительные нагрузки.

Существуют еще гибридные счётчики с механической частью вычислительного устройства, но с цифровым дисплеем.

С учётом эксплуатации в условиях невысокой нагрузки практичнее устанавливать классические приборы. Большие плюсы однофазных и трёхфазных счётчиков индукционного типа — долговечность и надёжность. Если они и проигрывают электронным устройствам, то только в функциональности. Электромеханические приборы действуют в однотарифном режиме, удалённо их невозможно контролировать.

Количество схем учёта электроэнергии

С целью экономии рекомендуется установка счётчиков:

  • двухтарифных — работают по дневному и ночному режимам учёта;
  • многотарифных
    — контролируют расход энергии в нескольких режимах (с ночным, пиковым и полупиковым дневными периодами).

Если установлен двухтарифный однофазный или трёхфазный электрический счётчик с дневной (7:00–23:00) и ночной (23:00–7:00) режимами учёта, существенную экономию даст максимальное смещение основного расхода энергии на ночь и раннее утро.

Трёхфазный многотарифный электросчётчик

Рисунок 4 — Трёхфазный многотарифный электросчётчик

Если ночью электротехника практически не используется, установка многотарифного прибора нерентабельна — владелец не получит выгоды. Но если потребитель готов перенести работу энергоёмких приборов на время действия льготного тарифа, приобретение такого счётчика оправдано.

Максимальный ток

Следует определить, какой мощности электроприборы будут использоваться в жилом помещении или на производственном объекте. Эти показания суммируются и делятся на значение напряжения. Если имеется проект электроснабжения, то на схеме (там, где обозначен символ вводного автомата) обычно указывается максимальный ток. На коммутационном аппарате в щите проставляется ампераж. Например, если вводной автомат рассчитан на 40 ампер, то электросчётчик необходимо устанавливать не ниже чем на 60.

Класс точности

По современным требованиям учёта электрической энергии класс точности контролирующего прибора не должен превышать 2,0 для жилой недвижимости. Если устройство предназначено для предприятия или магазина, то требования ужесточаются до значения 1,0. В старом жилом фонде еще пользуются однофазными электросчётчиками с классом точности 2,5, но по правилам они подлежат скорейшей замене. От величины этого параметра зависит и стоимость электросчётчика: чем меньше число, тем модель дороже. Выяснить класс точности можно по обозначению на панели прибора (цифры в окружности).

Межповерочный интервал

Он проставляется на пломбе счётчика. Пломбы поверки однофазных приборов учёта рассчитаны на 24 месяца (ориентир — две последние цифры поверочного года) и трёхфазных — не более 12 месяцев.

Оцените статью
ГИС ЖКХ