Подключение однофазного счетчика схема: типовые схемы и порядок подключения

Июн 18, 2021 Разное

Подключение однофазного счетчика схема: типовые схемы и порядок подключения

Содержание

Схема подключения однофазного счетчика электроэнергии и варианты установки

Для учета расхода электрической энергии существуют специальные приборы, которые хорошо знакомы нам как электросчетчики. Эти приборы были изобретены еще в XIX веке и с тех пор неотступно сопровождают человечество.

Совершенно очевидно, что производство электроэнергии – это процесс сопровождается немалыми расходами, которые должны быть возмещены теми, кто эту энергию потребляет. Несанкционированный отбор электрической энергии жестко пресекается контролирующими органами, и все нарушители наказываются значительными штрафами. Именно поэтому установка счетчиков, их поверка и контроль производятся только энергоснабжающими организациями.

Типы и виды электрических счётчиков

Электросчетчики принято классифицировать по типу подключения, типу измеряемых ими величин, а также по типу конструкции. По типу подключения электрические счетчики бывают:

    • Прямого включения в силовую цепь, в которой счетчик включается непосредственно к питающей сети.
    • Трансформаторного включения через специальные измерительные трансформаторы.

Большинство электросчетчиков, хорошо известных нам являются приборами прямого включения.

По типу измеряемых величин счетчики разделяются на:

    • Однофазные электросчетчики, которые учитывают потребление энергии в однофазных сетях напряжением 220 В и частотой 50 Гц.
    • Трехфазные электросчетчики учитывают потребленную энергию в сетях 380 В, частотой 50 Гц. Причем все современные трехфазные счетчики способны учитывать электроэнергию и по одной, отдельно взятой фазе.

По типу конструкции счетчики подразделяются на:

    • Электромеханические или индукционные счетчики, в которых подсчет ведется за счет вращения алюминиевого диска в магнитном поле. Скорость вращения диска пропорциональна потребляемой мощности, а учет количества происходит подсчетом количества оборотов диска при помощи специального механизма. Особенно, когда проводятся сварочные работы. Например, в распространенном однофазном счетчике СО-И446 — 1 киловатт-час потребленной энергии соответствует 1200 оборотов диска.
    • Электронные счетчики – представляют собой устройства, которые аналоговый электрический сигнал, снятый с измерительного трансформатора тока, преобразуют в электронные импульсы, частота следования которых пропорциональна потребляемой в данный момент мощности. Подсчет количества импульсов позволяет судить о количестве потребленной электрической энергии. Электронные счетчики постепенно вытесняют индукционные в силу своих преимуществ.

Какие есть преимущества у электронных устройств перед индукционными?

Независимо от того, что электронные счетчики дороже индукционных, они все равно имеют массу преимуществ, которые делают их широкое использование обоснованным.

    • Электронные счетчики имеют высокий класс точности, обычно от 0,5 до 2,0, причем он сохраняется в сложных условиях или низких, или быстропеременных нагрузок.
    • Электронные счетчики способны на многотарифный учет электрической энергии, что позволяет потребителям экономить немалые средства.
    • Кроме количества потребленной энергии электронные счетчики могут контролировать и ее качество, что позволяет иметь контроль над выполнением договорных обязательств со стороны энергоснабжающей компании.
    • Кроме активной потребляемой мощности электронные счетчики могут измерять и реактивную мощность, а также могут вести учет расхода электроэнергии в двух направлениях.
    • Собранные электронным счетчиком данные сохраняются во внутренней энергонезависимой памяти прибора. К этим данным есть доступ через удобный цифровой интерфейс.
    • Использование электронных счетчиков позволяет намного эффективнее бороться со случаями хищения электроэнергии. Любая попытка несанкционированного доступа таким счетчиком фиксируется.
    • Электронные счетчики имеют цифровой интерфейс, который позволяет дистанционно считывать с них различные данные, а также программировать их на многотарифный учет по двум и более тарифам, которые распространяются на определенные временные промежутки.
    • Электронные счетчики обычно имеют меньшие габариты, чем индукционные, что позволяет их монтировать в стандартных электрощитах наряду с другим модульным электрооборудованием.
    • Срок службы электронных счетчиков производители декларируют в течение не менее 30 лет, а интервалы времени между их поверками составляют от 10 до 16 лет.

Одним из главных недостатков электронных счетчиков является их низкая устойчивость к грозовым импульсным разрядам, от которых они часто выходят из строя. Доля индукционных счетчиков еще достаточно высока и они не собираются сдавать свои позиции, так как их надежность проверена более чем столетним опытом их эксплуатации. Правда

Зачем нужен многотарифный счётчик и соответствующая система учета электроэнергии?

Известно, что пик электрических нагрузок приходится на утренние и вечерние часы. Именно в это время идет повышенная нагрузка на все распределительное электрооборудование, что сказывается на высокой вероятности отказов его именно в эти часы. Электростанции вынуждены сжигать гораздо больше топлива, а это сказывается на увеличении количества выбросов парниковых газов в атмосферу.

Для того, чтобы стимулировать включение мощных потребителей энергии в ночные часы, когда нагрузка наиболее низкая, была разработана многотарифная политика.

В России наиболее применима двухтарифная политика, когда тариф за оплату электроэнергии в ночные часы (с 23.00 до 7.00) существенно ниже, бывает даже ниже в 2 раза. В некоторых регионах и других промышленно развитых странах бывает, что используется до 12 различных тарифов. Для того чтобы учитывать потребление энергии при такой системе расчётов были разработаны однофазные двухтарифные счётчики.

Производители бытовой техники специально разрабатывают и выпускают такие мощные потребители электрической энергии как стиральные и посудомоечные машины, электрические бойлеры с функцией запуска по таймеру или с отложенным стартом именно для того, чтобы их работа была запланирована на ночные часы, когда тариф минимален.

Очевидно, что многотарифный учет может вести только электронный счетчик, поэтому всем желающим переходить на многотарифную систему придется приобретать именно такой прибор.

При невозможности воспользоваться многотарифным учетом, вполне можно обойтись и обычным индукционным счетчиком, классом точностине менее 2,0. Такой прибор будет оправдан экономически из-за его меньшей цены и более низкой чувствительности, которая не позволяет регистрировать расход электроэнергии приборами, находящимся в дежурном режиме (телевизор, музыкальный центр, компьютер и т.п.).

Основные характеристики, на которые нужно обратить внимание перед выбором оборудования

Правильный выбор электросчетчика должен начинаться с изучения его характеристик, которые должны соответствовать его условиям эксплуатации.

    • Счетчики бывают одно и трехфазные, а это должно соответствовать типу электроснабжения. Однофазные счетчики не могут учитывать электроэнергию в трехфазных сетях, а трехфазные могут в однофазных, но их применение в таких сетях экономически невыгодно.
    • Номинальное электрическое напряжение и частота. Обычно это для однофазных сетей 220 В, а для трехфазных 380 В. Частота переменного тока в наших электрических сетях принята 50 Гц. Бывают счетчики, предназначенные для учета электроэнергии с другими параметрами, но они имеют специальное назначение.
    • Номинальный и максимальный ток нагрузки, при котором может функционировать электросчетчик. Ранее было нормально, что электросчетчик мог быть рассчитан на номинальный ток в 5 Ампер, но с широким распространением мощных бытовых приборов этого явно недостаточно, поэтому широкое применение нашли счетчики с более высоким номинальным током нагрузки. Кроме этого счетчики могут длительное время работать и с токами, которые превышают на 200% номинальный ток.
    • Класс точности характеризует наибольшую его допустимую погрешность, выраженную в процентах. Для бытовых счетчиков вполне допустимо иметь класс точности равный 2,0.
    • Количество тарифов указывает на то, по скольким тарифам может работать счетчик.
    • Возможность счетчика работать в автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) позволяет снимать показания удаленно, а также правильно тарифицировать потребленную энергию. Все современные многоквартирные дома оснащаются такими системами. В случае, если АСКУЭ в доме нет, то есть счетчики с автоматическим внутренним тарификатором.
    • Диапазон рабочих температур. Сейчас принято в частных домовладениях устанавливать счетчики на улице, для предотвращения хищения электрической энергии. Поэтому чем шире температурный диапазон, тем лучше.
    • Габаритные размеры могут иметь значение, когда счетчик будет устанавливаться в специальный бокс.
    • Межповерочный интервал и срок службы. Для однофазных электронных счетчиков достаточно поверки 1 раз в 16 лет, а срок службы их не менее 30 лет.

Рассмотрим непосредственно схему подключения

Любой однофазный электрический счетчик подключается к сети не менее, чем 4 проводами. Из них два провода – это вход и выход фазы, а другие два вход и выход рабочего нулевого проводника. Подключение производится при помощи специальных винтовых клемм, расположенных на клеммной колодке, закрытой крышкой, которая пломбируется службами Энергонадзора.

Клеммы имеют нумерацию от 1 до 4.

    1. Клемма №1 предназначена для подключения фазного проводника сети.
    2. Клемма№2 предназначена для подключения фазного проводника, ведущего к потребителям электроэнергии, то есть в квартиру или дом.
    3. Клемма №3 предназначена для подключения нулевого провода сети.
    4. Клемма №4 предназначена для нулевого провода, ведущего к потребителям энергии.

Фазные проводники принято обозначать буквой L и цветами красным или коричневым, а нулевой рабочий обозначают буквой N и синим цветом. Помимо них в современных электропроводках еще есть проводник, обозначаемый PE и желто зеленым цветом. Это защитный нулевой провод, который не подключается ни к счетчику, ни к какому либо другому прибору. Он должен неразрывно доходить до каждой розетки к ее заземляющему контакту.

Разберёмся в тонкостях установки

Все работы по установке счетчиков должны вестись, во-первых, теми организациями, которые имеют на это полномочия, а во-вторых, квалифицированным персоналом, имеющим нужный допуск.

Подготовительные работы перед установкой

Вначале определяется место, где будет монтироваться электросчетчик. В многоквартирных домах в подъездах есть специальные силовые шкафы, где есть для счетчиков штатные места, а владельцам загородных домов или дачных участков следует позаботиться о приобретении специального бокса, специально предназначенного для установки электросчетчиков. Такие боксы имеют прозрачные дверцы или окошки, позволяющие без труда снимать показания, а также места для установки

модульного электрооборудования.

Модульное электрооборудование – это широкий класс устройств, выполняющих защитную функцию, функцию коммутации, распределения электрической энергии, а также устройства контроля и учета. Модульные приборы устанавливают на специальную стандартную DIN-рейку шириной в 35 мм. Шириной одного модуля принята величина в 17,5 мм, расстояние между рейками по вертикали – не менее 125 мм. Производители современных электрощитов указывают их емкость именно в количестве модулей.

Современные однофазные электросчетчики также являются модульным оборудованием, имеющим ширину от 4 и выше стандартных DIN-модулей. Если в выбранном электрощите нет DIN-рейки, то ее можно смонтировать или закрепить счетчик за другие монтажные отверстия. В боксах, имеющих прозрачные окошки, счетчик монтируется так, чтобы можно было удобно считывать с него показания.

Монтаж модульного оборудования

Перед электросчетчиком обычно ставится вводной автомат, который, во-первых, позволяет производить любые работы со счетчиком при отключенной энергии, а во-вторых, защищает от токов короткого замыкания и длительных перегрузок. Номинал автомата выбирается в соответствии с планируемой нагрузкой. В однофазных сетях применяются двухполюсные автоматы, размыкающие и фазный, и нулевой проводник.

Кроме вводного автомата монтируют и другие устройства для распределения электроэнергии, защиты людей и оборудования. Это устройства защитного отключения, автоматические выключатели и при необходимости — клеммники, которые будут распределять фазу, ноль и защитный ноль по группам потребителей.

После монтажа на DIN-рейку производится коммутация всего оборудования при помощи провода соответствующего нагрузке диаметра. Лучше всего это делать специальным медным одножильным проводом марки ПВ-1.

При затяжке клемм электросчетчика и другого оборудования следует обеспечить нормальный контакт. Это достигается применением одножильного монтажного провода, а в случае с многожильным, его концы либо залуживаются, либо на них одевается, а затем обжимается специальный наконечник.

Алюминиевые провода имеют свойство «плыть» в контактах клемм, поэтому после установки счетчика ориентировочно через полгода следует произвести подтяжку клеммных винтов. Усилие затяжки должно быть не таким сильным, чтобы сорвать резьбу, но и достаточно плотным.

Подключение питающей сети

После коммутации всех соединений в электрощитке, еще раз проверяется правильность монтажа и затяжка винтов клемм. Далее, при выключенном вводном автомате, всех автоматов защиты и УЗО производится подключение к питающей сети. Для этого цельными кусками провода соответствующего нагрузке диаметра со специальных клеммников, которые есть в подъездных щитах, делается подключение вводного автомата к питающей сети. Фаза должна подаваться на клемму №1 электросчетчика, а ноль на клемму №3.

При подключении от воздушной линии используется специальный самонесущий провод СИП, у которого по центральной алюминиевой жиле передается фаза, о ноль передается по стальной оплетке в виде экрана. Подключение делается только цельными отрезками проводов без всяких соединений.

После проверки всех соединений можно подавать электроэнергию потребителям и проверить правильную работу счетчика.

Заключительный этап работ: опломбировка

Опломбировка – это обязательная процедура, которая производится представителем электроснабжающей организации. Только после этого договорные отношения о поставке электроэнергию могут вступить в законную силу.

Если счетчик смонтирован в подъездном щите, то пломбируется только клеммная крышка, а если в специальном боксе на улице, то может пломбироваться и весь бокс. При этом для потребителя есть возможность считывать показания счетчика и через специальную дверцу есть доступ к модульному коммутационному и защитному оборудованию.

Любая попытка несанкционированного доступа к клеммам электросчетчика автоматически считается нарушением и может повлечь за собой немалые штрафы. В современных электронных счетчиках даже есть функция электронной пломбы, когда все случаи вскрытия клеммной крышки регистрируются и заносятся в память устройства.

Итоги

  • Современные электросчетчики – это сложные устройства, установка и обслуживание которых должно вестись только квалифицированными специалистами, имеющими допуск.
  • При возможности многотарифного учета лучше воспользоваться этой услугой, экономящей немалые средства, но тогда придется приобретать счетчики с возможностью такого учета.
  • Несанкционированный доступ к клеммам электросчетчика запрещен, все операции должны производиться только сотрудниками электроснабжающих организаций.

Смотрим видео о монтаже и схеме подключения однофазного счетчика

Схема включения однофазного счетчика — Всё о электрике

Схема подключения однофазного электросчетчика

Вступление

Однофазный электросчетчик является самым используемым прибором учёта расхода (потребления) электроэнергии в жилых и общественных зданиях. Для квартир однофазные счетчики являются основными приборами учёта.

Зачем это нужно

Для начала отвечу на вопрос, зачем нужна схема подключения однофазного электросчетчика?

Чтобы ответить на этот вопрос, отвечу на другой. Можно ли самостоятельно или лучше так, разрешено ли самостоятельно менять электрические счетчики в квартире или доме?

Ответ я нашел в рекомендациях МосЭнерго. «Самостоятельная замена счетчика возможна. Однако…», далее следует агитация о вызове специалиста компании для квалифицированной замены счетчика, о чём я писал в статье: Сгорел счетчик – что делать.

Но факт есть, заменить электросчетчик самостоятельно вам запретить никто не может. Однако, если вы решили заменить электросчетчик самостоятельно, вам нужно по закону РФ:

  • Заранее информировать обслуживающую организацию о времени планируемой замены электросчетчика. Это нужно для снятия пломб со счетчика и фиксации последних показаний;
  • После окончания установки, опять обратиться в обслуживающую организацию, уже с заявлением на опломбирование нового электросчетчика и составление акта ввода устройства учёта в эксплуатацию.

Что будет, если вы не сообщите о самостоятельной замене электрического счетчика? Вас ждет акт о потреблении электроэнергии без учета и штрафы.

Два типа счетчиков

На сегодня в жилом фонде РФ, используются два типа электрических счетчиков: современные электронные и устаревающие индукционные. Наблюдается явная тенденция, замены индукционных счетчиков на электронные, но я покажу схему подключения однофазного электросчетчика обоих типов.

Установка счетчика – общие замечания

Если квартира НЕ является коммунальной, то в квартире устанавливается один электросчетчик, который учитывает потребление электроэнергии во всей квартире.

Если квартира коммунальная, то в ней устанавливается общеквартирный счетчик (1) учета и контрольные счетчики учета для комнат (2).

Обозначение электросчетчика на схемах

На схемах однофазные счетчики обозначаются в виде квадрата с отсеченной частью и надписью Wh, возможно kWh.

Схема подключения однофазного электросчетчика индукционного

Во-первых, особенность индукционного счетчика, это наличие в конструкции токовой обмотки. Важно, чтобы фаза проходила через эту токовую обмотку.

Во-вторых, согласно ПУЭ (1.5.36) электрический счетчик должен быть защищен со стороны ввода (подключения) и со стороны потребителей (вывода) автоматами защиты или предохранителями, если последние предусмотрены. Хотя установка защитных аппаратов со стороны нагрузки в ПУЭ (гл. 1.5) явно не прописаны, есть ссылка на гл. 2.1, 3.4 и установка автоматов зашиты или предохранителей для групп электропроводки должна быть произведена.

Клеммы подключения счетчика, закрыты крышкой. Обычно клеммы подключения счетчика соответствуют маркировке на представленной схеме и фото, однако, большое количество производителей заставляют дать совет: читайте схему подключения счетчика на крышке закрывающей клеммы или в паспорте к счетчику.

Схема подключения однофазного электросчетчика электронного

Однофазные электронные счетчики учета, подключаются аналогично индукционным счетчикам:

  • Фаза приход;
  • Фаза к нагрузке;
  • Ноль приход;
  • Ноль к нагрузке.

Неправильное подключение электрических счетчиков

В начале статьи, я упомянул, что через токовую обмотку счетчика должна проходить фаза, а не ноль. Так вот, если сделать наоборот, то получим схему воровства электроэнергии, что незаконно.

Вывод

Если вы не знаете как определить фазу и отличить фазу от нуля, не занимайтесь самостоятельной заменой электросчетчика.

Схемы и описания подключения однофазных и трёхфазных счетчиков электроэнергии

Для контроля и учета потребленной электрической энергии, необходимо специальное устройство – электросчетчик. Как на больших производственных предприятиях, так и в частных квартирах, при заключении договора на поставку электричества, без этого устройства не обойтись.

При установке счетчика для подсчета потраченной электроэнергии необходимо правильно подключить его в схему электроснабжения.

Электросчетчики бывают как однофазные, так и трехфазные, прямого или косвенного подключения.

В данной статье мы подробно расскажем, как самостоятельно подключить оба вида электросчетчиков.

Как установить однофазный электросчетчик

Однофазный электросчетчик подключают непосредственно в разрыв линии питания. До установки счетчика к линии питания не должны быть подключены какие-либо потребители электроэнергии. Для защиты подводящей линии электроснабжения перед счетчиком целесообразно установить вводной автоматический выключатель. Он будет необходим при замене счетчика, чтобы не обесточивать всю подводящую линию.

После счетчика также необходимо поставить автоматический выключатель, он будет защищать отходящую линию и сам счетчик, если неисправность произойдет в цепи потребителя электроэнергии.

Подключение однофазного электросчетчика

При подключении электросчетчика необходимо обратить внимание на схему подключения, она обычно располагается на тыльной стороне клеммной крышки. У однофазного счетчика имеется четыре клеммы для подключение проводов:

  1. Вход фазного провода.
  2. Выход фазного провода.
  3. Вход нулевого провода.
  4. Выход нулевого провода.

Подключение однофазного электросчетчика

Провода питания после вводного автоматического выключателя зачищают от изоляции на 15 мм и подключают к 1 и 3 клемме, отводящие провода также зачищают от изоляции и подключают к 2 и 4 клемме, соответственно схеме на крышке прибора.

Схема подключения счетчика меркурий

Такая схема подключения электросчетчика подходит для квартиры в многоэтажном доме, гаража, загородного дома или для небольшого торгового павильона.

Подключение современного электронного счетчика типа Микрон ничем не отличается от вышеизложенной схемы, которая может использоваться для установки любого однофазного учетного прибора.
Видео: подключение однофазного однотарифного счётчика электрической энергии

Подключаем трехфазный электросчетчик

Существует два типа подключения трехфазного счетчика, прямое и косвенное, через разделительные трансформаторы тока.

Если необходимо учитывать потребление относительно небольшого количества трехфазных потребителей малой мощности, то счетчик электроэнергии устанавливается непосредственно в разрыв питающих проводов.

Если же необходимо контролировать достаточно мощные потребители трехфазной электросети, и их токи превышают номинальные значение электросчетчика, значит необходимо устанавливать дополнительные трансформаторы тока.

Для частного загородного дома, или небольшого производства, будет достаточно установки только одного счетчика, рассчитанного на максимальный ток до 50 ампер. Его подключение похоже на описанное выше, для однофазного счетчика, но разница в том, что при подключении трехфазного счетчика используется трехфазная питающая сеть. Соответственно количество проводов и клемм на счетчике будет больше.

Подключение трехфазного счетчика

Рассмотрим прямое подключение счетчика

Подводящие провода зачищают от изоляции и подключают к трехфазному автомату защиты. После автомата три фазных провода подключаются к 2, 4, 6 клемме электросчетчика соответственно. Выход фазных проводов осуществляется к 1; 3; 5 клеммам. Входной Нейтральный провод подключается к клемме 7. Выходной к клемме 8.

После счетчика, для защиты, устанавливаются автоматические выключатели. Для трехфазных потребителей ставятся трехполюсные автоматы.

К такому счетчику можно подключить и более привычные, однофазные электроприборы. Для этого необходимо подключить однополюсный автомат от любой отходящей фазы счетчика, а второй провод взять от нейтральной шины зануления.

Если планируется устанавливать несколько групп однофазных потребителей, их необходимо равномерно распределить, запитав автоматические выключатели от разных фаз после счетчика.

Схема подключения трехфазного электросчетчика

Косвенное подключение счетчика через трансформаторы тока

Если потребляемая нагрузка всех электроприборов превышает номинальное значение силы тока, которое может проходить через счетчик, но необходимо дополнительно установить разделительные трансформаторы тока.

Такие трансформаторы устанавливаются в разрыв силовых токоведущих проводов.

Трансформатор тока имеет две обмотки, первичная обмотка выполнена в виде мощной шины, продетой через середину трансформатора, она подключается в разрыв силовых проводов питания электропотребителей. Вторичная обмотка имеет большое количество витков тонкого провода, эта обмотка подключается к электросчетчику.

Счетчик подключенный через трансформаторы тока

Такое подключение значительно отличается от предыдущего, оно намного сложнее и требует специальных навыков. Рекомендуем для работ по подключению трехфазного счетчика с трансформаторами тока пригласить квалифицированного специалиста. Но если вы уверены в своих силах и имеете подобный опыт, то это решаемая задача.

Необходимо подключить три трансформатора тока, каждый для своей фазы. Трансформаторы тока крепятся на задней стенке вводного шкафа учеба. Их первичные обмотки подключаются после вводного рубильника и группы защитных предохранителей, в разрыв фазных силовых проводов. В этом же шкафу устанавливается трехфазный электросчетчик.

Подключение производится согласно утвержденной схеме.

Схема подключения трансформаторов тока

К силовому проводу фазы А, до установленного трансформатора тока, подключается провод сечением 1.5 мм², второй его конец заводится на 2ю клемму счетчика. Аналогично подключают провода сечением 1.5 мм² к оставшимся фазам В и С, на счетчике они подходят к клеммам 5 и 8 соответственно.

От клемм вторичной обмотки трансформатора тока, фазы А, провода сечением 1.5 мм² идут к счетчику на клеммы 1 и 3. Необходимо соблюдать фазировку подключения обмотки, иначе показания счетчика будут не верны. Аналогичным образом подключаются вторичные обмотки трансформаторов В и С, они подключаются к счетчику на клеммы 4, 6 и 7, 9 соответственно.

10-я клемма электросчетчика подключается к общей нейтральной шине зануления.

Установка счетчика в щите на лестничной площадке или гараже своими руками

На каждой лестничной площадке многоэтажного жилого дома, расположен щит учета с электросчетчиками, которые подсчитывают потребление электричества на всем этаже. Что нужно для монтажа счетчика в распределительном щите:

  1. Приготовить необходимые инструменты: кусачки, плоскогубцы, клещи для снятия изоляции, отвертки, изоленту и прочее.
  2. Доступ к вводному рубильнику для отключения от сети линию этого этажа.

Схема подключения счетчика и автоматов защиты.

Подключение счетчика в подъезде

Для начала нужно сделать ответвления от питающей линии. Для этого предварительно обесточенные магистральные провода зачищают от изоляции с помощью специальных клещей, на расстояние 3 см. На это место ставят специальный клеммник для ответвления провода. После установки клеммника на магистральный провод, к нему подключают отводящий провод, который пойдет к вводному автомату.

Аналогичным образом делают ответвление и от нулевого магистрального провода.

Затем устанавливают все аппараты защиты, и сам счетчик, на панель щита, это удобнее делать с помощью Din-рейки. После установки всех компонентов на место производится подключение проводов.

Сделанное ответвление от фазного магистрального провода подключают к вводному автомату, затем с выхода вводного автомата провод подключается, согласно схеме, к первой клемме счетчика. Ответвленный нулевой провод подключают сразу ко второй клемме счетчика, автоматический выключатель для него не нужен.

От третьей клеммы провод идет на групповые автоматы защиты потребителей. Провод с четвертой клеммы подключается к общей шине зануления, к ней же будут подключаться все нулевые провода от потребителей.

Фазные провода, приходящие с квартиры, подключают к нижним зажимам автоматических выключателей, которые установлены после счетчика. Для каждого фазного провода (группы электроприборов) необходимо устанавливать отдельный автоматический выключатель. Запрещается подключение нескольких фазных проводов к одному автомату.

Все нулевые провода от групп потребителей электроэнергии квартиры, подключаются к общей шине зануления.

Помните, что в щите на лестничной клетке, располагаются не только ваши счетчики и автоматические выключатели, но и ваших соседей. Чтобы избежать путаницы при возникновении каких-либо неисправностей обязательно сделайте отметки с номером квартиры на ваших автоматических выключателях и счетчике.

Установка счетчика электроэнергии для гаража аналогична. Отличие заключается только в том, что нет надобности в ответвлении магистральных проводов, поскольку в гараж заводятся уже готовые отдельные провода питания.

Схемы подключения счетчиков

Общие правила подключения счетчиков

Первое, что необходимо сделать перед тем как выполнять подключение счетчика — это изучить его паспорт, в частности требования завода-изготовителя к месту установки, способу крепления и условиям эксплуатации электросчетчика (так, например, индукционные счетчики рассчитаны на эксплуатацию при температурах от -10 до +40 °С и следовательно не могут устанавливаться в неотапливаемых помещениях без оборудования их устройством обогрева в зимнее время, электронные же счетчики, как правило, имеют больший диапазон рабочих температур и могут устанавливаться в неотапливаемых помещениях без установки устройств для их обогрева).

Кроме того необходимо учитывать требования действующих нормативных документов регламентирующих требования к подключению электросчетчиков:

  • На каждый дом/квартиру должен быть установлен только один электросчетчик однофазный или трехфазный (п. 7.1.59. ПУЭ) за исключением случаев подключения электроустановок различных тарифных групп (например установки электронагревательных установок большой мощности)
  • Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. При этом отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. (п. 7.1.64. ПУЭ)
  • После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. (п. 7.1.65. ПУЭ)

    Схема подключения однофазного счетчика

    Однофазные счетчики являются наиболее распространенными приборами учета электрической энергии, применяются для учета электроэнергии при нагрузках, как правило, до 12 кВт (до 60 Ампер) в жилых домах/квартирах, на предприятиях малого бизнеса (торговые павильоны, ларьки) и т.п.

    Подключение однофазного счетчика не требует глубоких познаний в электрике так как имеет простейшую схему подключения. Все однофазные счетчики, как электронные так и индукционные имеют всего четыре вывода для подключения:

    Контакт 1 — для подключения фазного питающего провода; Контакт 2 — для подключения фазного, отходящего к электроприемникам, провода; Контакт 3 — для подключения нулевого питающего провода; Контакт 4 — для подключения нулевого, отходящего к электроприемникам, провода. Таким образом к выводам счетчика 1 и 3 подключается вводной питающий кабель, а к выводам 2 и 4 подключается нагрузка. То есть подключение проводов к счетчику выглядит следующим образом:

    С учетом всех изложенных выше требований схема подключения однофазного счетчика электроэнергии должна иметь следующий вид (так как схема подключения электросчетчика индукционного идентична электронному приведем одну общую схему с электронным счетчиком):

    1. Двухполюсный автоматический выключатель — для возможности снятия напряжения со счетчика для его безопасной замены
    2. Однополюсные автоматические выключатели — для защиты электросети от коротких замыканий и перегрузок
    3. УЗО — для защиты от поражения электрическим током и пожаров.

    3. Схема подключения трехфазного счетчика

    Трехфазные счетчики применяются для учета электроэнергии, как правило, на объектах с присоединенной мощностью более 12 кВт (более 60 Ампер), а так же при наличии трехфазного электрооборудования вне зависимости от мощности.

    Подключение трехфазного счетчика аналогично однофазному, разница заключается лишь в количестве подключаемых фаз. Трехфазные счетчики имеют 8 выводов для подключения:

    Контакт 1 — вход фазы 1 от ввода; Контакт 2 — выход фазы 1 на нагрузку; Контакт 3 — вход фазы 2 от ввода; Контакт 4 — выход фазы 2 на нагрузку; Контакт 5 — вход фазы 3 от ввода; Контакт 6 — выход фазы 3 на нагрузку; Контакт 7 — вход нуля от ввода; Контакт 8 — выход нуля на нагрузку.

    Таким образом подключение проводов к трехфазному счетчику будет иметь следующий вид:

    Однако здесь следует оговориться, что подключение старого счетчика имеет некоторые особенности, а именно трехфазные пятиамперные индукционные счетчики которые раньше применялись как счетчики прямого включения имеют не 8 выводов для подключения, а 11 для возможности подключения их через измерительные трансформаторы:

    Прямое подключение такого счетчика в цепь производится следующим образом:

    Контакт 1 — вход фазы 1 от ввода; Контакт 2 — перемычка от контакта 1; Контакт 3 — выход фазы 1 на нагрузку; Контакт 4 — вход фазы 2 от ввода; Контакт 5 — перемычка от контакта 4; Контакт 6 — выход фазы 2 на нагрузку; Контакт 7 — вход фазы 3 от ввода; Контакт 8 — перемычка от контакта 7; Контакт 9 — выход фазы 3 на нагрузку; Контакт 10 — вход нуля от ввода; Контакт 11 — выход нуля на нагрузку.

    Так как такие счетчики все еще встречаются приведем так же и их схему подключения:

    С учетом всех изложенных выше требований схема подключения трехфазного счетчика будет иметь следующий вид:

    1. Трехполюсный автоматический выключатель — для возможности снятия напряжения со счетчика для его безопасной замены
    2. Трехполюсный автоматический выключатель — для защиты трехфазного электрооборудования от коротких замыканий и перегрузок
    3. Однополюсный автоматические выключатели — для защиты однофазного электрооборудования от коротких замыканий и перегрузок
    4. УЗО — для защиты от поражения электрическим током и пожаров.

    Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

    Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

    {SOURCE}

Как подключить однофазный счетчик электроэнергии

Автор Aluarius На чтение 5 мин. Просмотров 112 Опубликовано

Ушли в небытие времена, когда счетчики учета электроэнергии были одинаковыми. Сегодня это огромное разнообразие приборов, которые отличаются друг от друга внешними данными (размеры, дизайн и так далее). Но необходимо отметить, что как бы ни отличались они между собой, схема подключения электросчетчика осталась прежней. Никаких изменений она не претерпела, да и незачем, ведь простота и эффективность не требуют замены. Поэтому давайте рассмотрим в этой статье данную схему, которая будет отвечать на часто встречающийся вопрос, как подключить однофазный счетчик электроэнергии?

 

Сразу же оговоримся, что существует два основных способа подключения:

  • Прямой.
  • Трансформаторный.

Первый используется в быту, второй в промышленности. Название трансформаторное подключение говорит само за себя, то есть, в схеме присутствует трансформатор, который регулирует нагрузки тока в сети. Оно нормализует силу тока при перегрузках, тем самым сохраняет счетчик в рабочем состоянии. Понятно, что трансформаторное подключение связано с трехфазным счетчиком.

Хотя необходимо отметить, что трансформаторы устанавливаются и в больших домах. Но это встречается редко, так как ток в бытовых сетях протекает с нормальными параметрами, то есть, соответствует пределам самого электрического однофазного счетчика.

Однофазные счетчики учета электроэнергии

Перед тем как перейти к разбору вопроса, как подключить однофазный счетчик, необходимо рассмотреть его виды, которые сегодня предлагают производители. Основной параметр прибора контроля и учета – это сила тока, которую счетчик может через себя пропустить. Вот его номинальные пределы: 5-15 А, 5-40 А, 5-60 А и 5-80 А.

Для чего необходимы такие разные пределы? Все дело в том, что суммарная потребляемая мощность всех бытовых приборов дома и освещения может варьироваться в различных пределах. К примеру, данный показатель будет равен 10 А, то это не значит, что можно будет устанавливать счетчик номиналом 5-15 А, лучше установить прибор с большим показателем, так сказать, про запас, ведь всегда есть вероятность приобретения и установки дополнительной бытовой техники, что увеличит нагрузку.

 

Теперь, почему этот прибор называется однофазный счетчик? Все дело в том, что через него будет проходить электрическая сеть одной фазы. Конечно, без нуля здесь не обойтись, поэтому к электросчетчику будут подсоединяться два провода: фаза и ноль.

Счетчик однофазный механический

Правильное подключение

Для человека несведущего в электрике процесс подключения покажется очень простым. Конечно, необходимо для этого схема подключения однофазного счетчика электроэнергии. Где ее взять? Производитель об этом сам позаботился. В сопроводительных документах к прибору вы всегда найдете инструкцию, где данная схема показана на рисунке и описана словами.

Правда, иногда встречаются ситуации, когда аннотацию подключения не нашли. Что делать тогда? И здесь производитель приходит вам на помощь. Просто открутите крышку клеммной коробки, снимите ее и переверните обратной стороной к себе. Именно на обратной стороне схема подключения счетчика и расположена. Она нанесена на пластмассовую поверхность методом теснения.

Как было сказано выше, подключить однофазный счетчик электроэнергии своими руками несложно. Это вы поймете, обратив внимание на рисунок ниже.

Что из данного рисунка видно?

  • Во-первых, это четыре клеммы подключения.
  • Во-вторых, две первые клеммы предназначаются для фазы, две последние для нуля. Кстати, клеммы пронумерованы, так что ошибиться просто невозможно.
  • В-третьих, фазный контур (питающий) подключается к клемме номер один, выходной к клемме номер два. Далее провод идет на автомат. К клемме номер три подключается входной нулевой контур, к четвертой выходной.

То есть, все достаточно просто. Здесь главное не ошибиться. Вот такие правила и схема подключения однофазного электросчетчика.

Полезные советы

На самом деле необходимо отметить, что подключить счетчик учета электроэнергии своими руками – проблема небольшая. Но вот на что еще хотелось бы обратить ваше внимание.

  • Многое будет зависеть от правильно проведенного монтажного процесса. Если распределительный ящик уже установлен, то сам счетчик установить и закрепить внутри него будет просто. Обычно они крепятся на три самореза или на DIN-линейку, все зависит от конструкции прибора. Но в любом случае придется поработать перфоратором. Кстати, DIN-линейки продаются в магазинах, нужно только подрезать ее под определенный размер и закрепить двумя или тремя саморезами.
  • Существует оптимальная высота установки счетчиков – это 1,6-1,7 м. Хотя это не жесткое требование, можете устанавливать там, где хотите.
  • Перед проведением монтажных работ отключите общий автомат подачи электроэнергии. То есть, обесточьте сеть дома полностью.
  • Если используется для сборки схемы подключения медный многожильный кабель, то его концы обязательно надо пропаять или установить специальные наконечники обжимного типа. Это увеличит плотность контактов. Но лучше для этих целей использовать жесткий одножильный провод, к примеру, ПВ-1. Обратите внимание, что провод ПВ имеет одноцветную окраску, поэтому фазные и нулевые провода надо будет как-то обозначить. К примеру, разноцветной изолентой.
  • Если в распределительный щит устанавливаются защитные приборы¸ то необходимо оставить для них место.
  • Если распределительный щит устанавливается на улице, то необходимо на входном и выходном кабеле установить специальные резиновые манжеты, которые обеспечат герметичность ящика. Обычно манжеты дополнительно затягиваются резьбовым патроном.
  • В современных однофазных счетчиках клемма – это два зажимных винта. Чтобы подключение было проведено правильно, необходимо конец провода вставить в клемму, затянуть верхний винт, проверить надежность крепления подтягиванием провода вниз, затем затягивается нижний винт, после чего опять проводится подтяжка рукой вниз.
  • В этой схеме подключения электросчетчика последним соединяется кабель нагрузки, который отходит от автоматов внутрь помещений.
  • Как только сборка будет закончена, можно приглашать представителя энергоснабжающей организации. Обратите внимание, что счетчик ставится именно для них, и поэтому они и берут его на учет. Представитель должен проверить, правильно ли проведен монтаж, все ли нормы соблюдены. Если все соответствует правилам, то прибор ставится на учет, для чего он пломбируется.

Есть в этом вопросе один момент, который касается коммунальных квартир. Так вот электроснабжающая организация берет на контроль только один счетчик на всю квартиру. Внутренние приборы и их работу она не учитывает. Так что их показания на совести хозяев комнат.

Подключение электросчетчика своими руками — схемы, видео-инструкция, фото

Автор Aluarius На чтение 5 мин. Просмотров 177 Опубликовано

Прибор, контролирующий потребление электроэнергии, необходим в первую очередь для энергоснабжающей организации, а уже во вторую очередь потребителю. Поэтому перед тем как провести подключение электросчетчика своими руками, необходимо ознакомиться с некоторыми требованиями, предъявляемыми этому процессу.

Итак, начнем с того, что самый простой вариант установки является прямое подключение. Для квартир и частных домов – это оптимальный вариант. Необходимо отметить, что, к примеру, городским квартирам по нормам выделяется 3 кВт потребляемой мощности. Если в квартире установлена электрическая варочная печь, тогда 7 кВт. Это приблизительно чуть больше 13 А. Именно по этой характеристике и необходимо делать выбор электросчетчика. Обычно этот параметр на счетчиках располагается в диапазоне: 5-15 А и 10-40 А. То есть, любой из них может быть смонтирован в квартире без дополнительной установки трансформатора тока.

Установка электросчетчика своими руками

Внимание! Разнообразие электрических счетчиков учета очень большое, но при этом клеммы подключения на них располагаются в одинаковом порядке, как по месту расположения на панели, так и по порядку подключения. Кстати, схема подключения обычно находится на обратной стороне крышки клеммной разводки. Таким способом производитель обеспечивает гарантированное правильное подсоединение проводов.

Вторая позиция, на которую необходимо обратить внимание, это правила подключения электросчетчика. Как было сказано выше, этот прибор необходим энергоснабжающей организации, поэтому все действия, связанные с его установкой, должны производиться только в присутствии представителей данной организации. Поэтому когда вы своими руками производите монтаж и подключение обязательно вызывайте контролера.

  • Во-первых, подключение и монтаж связаны с определенными нормами и правилами, которые надо будет соблюдать. Требования здесь жесткие.
  • Во-вторых, в конце вам необходимо на руки получить акт приемки электросчетчика, который будет заполнен после опломбирования прибора. Для чего надо устанавливать пломбу? Цель одна – не дать возможности потребителю изменить схему подключения.

Если все эти действия не были проведены под контролем энергоснабжающей организации, то установленные вами счетчики электроэнергии не будут считаться прибором контроля. То есть, их показания не будут приниматься за отчетные. Такой счетчик будет расцениваться, как обычное электротехническое устройство, к примеру, как автомат или УЗО.

Схема подключения однофазного электрического счетчика

Вот схема данного подключения:

Схема подключения однофазного электросчетчика

На ней все прекрасно видно, куда и к какой клемме должны подсоединяться вводные провода и контуры нагрузки. Самое важное, необходимо понять, что фазный контур, по которому в квартиру и движется ток, должен обязательно проходить через катушку. Именно здесь будет производиться учет потребленной электроэнергии.

Если вы смотрите на лицевую панель счетчика электроэнергии, то первая клемма расположена с левого края. В некоторых видах этих приборов клеммы расположены снизу. И здесь также первая клемма – это левая крайняя. Все остальные идут вправо по очередности. На схеме отчетливо видно, что ко второй клемме подсоединяется фазный провод нагрузки, который через автоматы будет протянут внутрь квартиры. С нулем точно также, только вводной провод необходимо будет подключить к третьей клемме, а нагрузочный к четвертой.

Внимание! В схеме подключения однофазного счетчика контроля электрического тока необходимо установить один общий автомат, с помощью которого можно будет отключить цепь для проведения ремонтных работ, связанных с некорректной работой электросчетчика или его полной заменой.

Как подключить трехфазный счетчик

Эта схема немного сложнее, но и с ней можно справиться, если внимательно рассмотреть и разобраться. Вот она:

Схема подключения трехфазного электросчетчика

Начнем с того, что существует несколько схем подключения, все зависит от вида электроустановки.

  1. Прямое подключение.
  2. Через токовый трансформатор.
  3. Через трансформаторы тока и напряжения.

По сути, все эти схемы идентичны, отличаются друг от друга они лишь использованием трансформаторов. Схема подключения квартиры, дома или дачи обычно производится напрямую. Такие приборы обычно ограничены по току и не превышают 100 А. Если появляется необходимость повысить данный показатель, тогда в схему устанавливается трансформатор.

В клеммной колодке трехфазного счетчика контроля электроэнергии восемь контактов. Они располагаются так же, как и в однофазном, то есть, слева направо. В принципе, все аналогично, только фаз в данном приборе не одна, а три.

Внимание! В схеме подключения трехфазного счетчика необходимо учитывать цветовую маркировку проводов. Это не даст вам запутаться при соединении автоматов с последующим выводом проводов в квартиру или дом.

Поэтому давайте рассмотрим простую прямую схему с автоматами, вот она снизу:

Схема с автоматами
  • На входе установлен четырехполюсной автомат.
  • Сначала монтируется одна фаза, к примеру, желтая (см. схему). От вводного автомата к клемме номер один подводится желтый провод, который и соединяется к ней.
  • К клемме номер два также присоединяется желтый провод, который протягивается к однополюсному автомату. Последний является выключателем группы потребителей, которые будут подключены именно к этой фазе, обозначенной желтым цветом.

Все то же самое производится и с другими фазами: зеленый – вход через контакт три, выход через контакт четыре, красный вход – 5, выход – 6. Нулевой контур от входного автомата подсоединяется к клемме номер семь, а выходит через клемму номер восемь. Обратите внимание, что фазные провода могут по цвету меняться местами, а вот нулевой нет.

Заключение по теме

Сборка электрощита, где производится замена или установка электросчетчика, дело не самое простое. Здесь важно грамотно подойти к подсоединению проводов. Поэтому производители электрических счетчиков контроля на крышке клеммной колодки обязательно указывают схему подключения. Ее надо обязательно изучить и провести соединение именно по ней. Хотя вся информация, выданная нами в этой статье, полностью соответствует требованиям энергоснабжающих организаций, которые предъявляются к подключению электросчетчика своими руками.

Схема электросчетчика: индукционного и электронного

Уютная и комфортная жизнь ныне означает не только полный холодильник или погреб продуктов, но еще тепло среды обитания, ее освещение, наличие доступной воды и удобство использования элементарных вещей. К примеру, разведение огня в целях приготовления пищи. Все названое, на текущий момент обеспечивается энергоносителями — горячей водой в батареях, электричеством, газовым топливом в колонках и плитах.

Добыча названых элементов и доставка их конечному потребителю, в жизни обывателя возлагается на сторонние организации. Последнее автоматически назначает цену энергоносителю, связанную непосредственно с обслуживанием транспортной структуры и не конечной стоимостью изначального получения ресурса.

Решение вопроса о затраченном количестве того или иного элемента обеспечения, возлагается на различные счетчики, которые в зависимости от объема потребления электричества, тепла, воды или газа, производят учет расхода. Впоследствии названая информация становится основой предъявляемых счетов конечному потребителю.

В теле статьи будет рассмотрен принцип работы электросчетчика, как наиболее распространенного прибора учета. Он используется практически во всем жизненном пространстве человека, определяя затраченную энергию бытовыми приборами, освещением или промышленным оборудованием.

Разновидности

Разные счетчики:

Существует много градаций, по которым различают приборы учета электроэнергии. Среди них:

  1. На какую линию рассчитано устройство — одно или трехфазную.
  2. Внутренний механизм — индукционный или полностью электронный.
  3. Метод подключения к нагрузке — прямой или через токовый трансформатор.
  4. Класс точности.
  5. Учет одного или нескольких тарифов.
  6. Функциональные возможности по снятию показаний — только непосредственное или комбинированное с удаленным. Сюда же относится и возможность контроля работы прибора с отдельного пульта управления.

Менее важным различием электросчетчиков, но использующихся в некоторых документах, можно назвать потребляемую мощность самим прибором учета. Он тоже расходует определенное количество энергии, необходимой для его работы.

Тем не менее, основополагающим различием стоит считать конструктивные особенности — индукционного типа электрический счетчик либо полностью электронный. От названого фактора зависит класс точности прибора, его функциональные возможности и количество учитываемых тарифов.

Индукционный счетчик «изнутри»:

В сущности, индукционные счетчики просты, дешевы и надежны. Их основа — механика и электрика. К сожалению, названный фактор вводит и определенные ограничения на возможности устройства. К примеру, без сильного усложнения конструкции, от прибора нельзя получить больших сервисных функций.

Электронные структурно сложнее и могут выполнять множество дополнительных действий, таких как отправка показаний удаленным образом, отключение линии потребления с пульта находящегося вдали от прибора, ведение нескольких тарифов цены электроэнергии в зависимости от времени суток. Кроме того, они обладают большей точностью, в отличие от предыдущего варианта прибора учета. И еще один фактор, которым безусловно хороши электронные счетчики — возможность ретроспективы. Суть ее в хранении показаний за несколько отчетных периодов. И названая информация легко доступна к получению, от конкретного устройства.

Потребление энергии в зависимости от времени суток:

Основа цифрового электросчетчика — полностью электронная схема, без движущихся механических элементов. В ней несколько микросхем, трансформаторы тока и миниатюрный компьютер управляющий всем перечисленным хозяйством. Последний называется микроконтроллером. Всё монтируется на единую плату еще на заводе, что исключает повреждение связей элементов в процессе эксплуатации.

Что учитывает прибор учета

Вне зависимости от того, как устроен электросчетчик, он в своей основе измеряет мощность потребителя, в зависимости от которой и производится расчет количества затраченной энергии за конкретный период времени. Сам показатель сопротивления (нагрузки) в сетях переменного тока, бывает активным и реактивным. А в корне суммы квадратов значений обоих видов потребления (формула — P=√ ((U I cosθ)2+ (U I sinθ)2) он дает полную мощность нагрузки цепи. Разница показателей в том, что при активной мощности выполняется какая-либо работа, а при реактивной, энергия впустую циркулирует между связанными элементами сети. Последний фактор возникает в тех случаях, когда к цепям переменного тока подключен конденсатор или катушка трансформатора.

Из-за своего устройства индукционные счетчики способны определять или активную нагрузку, или только реактивную, что использовалось некоторыми недобросовестными потребителями для искажения показаний в приборах учета старых моделей. Электронные оперируют обеими характеристиками, вычисляя полную мощность по специальной формуле, используя в качестве основы текущие характеристики нагрузки сети.

Индукционные счетчики

Внутреннее строение индукционного счетчика:

Основой функциональности у названых счетчиков служит физический закон магнитной индукции. В конструкции, для создания эффекта используются два электромагнита разной формы и ориентации относительно друг друга, для каждой фазы потребителя. Один из них подключен непосредственно к питанию сети, а второй в разрыв линии нагрузки. Генерируемые ими поля инициируют возникновение вихревых токов на диске из проводящего металла, за счет которых последний и приводится в движение, совершая обороты вокруг своей оси. Причем чем сильнее нагрузка на линию, к которой подключен один из генераторов поля, тем больше электронов скапливается на подвижном элементе, отчего он и вращается быстрее. В целях ограничения момента движения, — чтобы скорость не стала равна применяемой в электродвигателе — используется установленный рядом с поверхностью алюминиевого диска постоянный магнит.

Классическая схема:

На приведенном изображении видны магнитные поля, циркулирующие в процессе работы прибора. Они обозначены ФI, ФU1 и ФU2. Остальные элементы схемы указаны цифрами. Под номером 1 с обмоткой, отмеченной 2, идет электромагнит наведения. Якорь второго маркирован 3 с силовой линией 4, подключаемой к нагрузке. За 6 закреплен алюминиевый проводящий диск, 7 — ось, на которой он находится. 8 — редуктор, передающий вращательный момент на счетный механизм 9.

Устройство электросчетчика аналогичного плана настолько простое, что индукционные приборы учета электроэнергии изготавливались и применялись еще в 19 веке.

Электронные счетчики

В своем большинстве, электронные приборы учета не содержат движущихся механических частей. Исключением выступают некоторые виды табло, показания которых изменяются за счет работы шагового электродвигателя, приводящего в действие соответствующие шестерни внутреннего редуктора[Ю.П.1] .

Механическое табло:

Разрабатывались и даже выходили на рынок гибридные варианты приборов учета, содержащие дополнительную функциональность, интегрированную с обычным индукционным счетчиком. Речь идет о системах связи, хранения и удаленного управления. Они не прижились по причине слишком высокой сложности работы, приводящей к снижению общей надежности устройства.

Более простым вариантом стало изготовление прибора учета целиком с использованием электронных компонентов, в число которых входит и «умная» управляющая часть в лице микроконтроллера. Последний, мало того, что выполняет названные функции, так еще и обеспечивает много дополнительных возможностей. К примеру, делает расчет полной мощности нагрузки, используя поступающие данные об активных и реактивных затратах тока от соответствующих датчиков.

Блок-схема внутреннего устройства электронного счетчика:

Для каждой фазы используется своя комбинация трансформаторов тока и напряжения с сенсорами, показания которых поступают на вход микросхемы аналого-цифрового преобразователя, откуда уже в виде кодовых последовательностей идут в микроконтроллер. В свою очередь, он подсчитывает затраченный ток, выводя результат в киловатт-часах. Полученные значения отправляются дальше — на устройство отображения и систему связи (при наличии). Также происходит постоянное сохранение вычисленной информации в энергонезависимую память. Причем в определенные, указанные настройками периоды, микроконтроллер помещает суммарно накопленное потребление в отдельные ячейки, что позволяет получить график мощностей нагрузки за определенные промежутки времени.

Также на «умную» часть прибора учета ложится управление линией, ведущей к конечным клиентским устройствам электронного электросчетчика. Он может по удаленной или прямой команде отключить потребителей или выполнить действие в разрезе условия ограничения мощности. То есть, когда потребление на линии будет больше установленного предела. Названую функциональность обеспечивает непосредственно подключаемое к микроконтроллеру реле, управляющее разрывом линии питания клиентских устройств.

Внутренности электронного счетчика:

Схема электросчетчика в упрощенном варианте, представленном еще в устройстве от Texas Instruments, выглядит следующим образом:

На ней видны все основные элементы, включая трансформатор тока, отмеченный «CT», цифровое табло и обязательный тактовый генератор, нужный всем видам микроконтроллеров. Именно последний и задает скорость работы и время реакции у логической части.

В сущности, любой существующий электронный счетчик электроэнергии построен на тех же элементах, которые и указаны в приведенном приборе. Конечно с тем условием, что у разных производителей будет отличаться элементарная база и могут быть добавлены некоторые компоненты, расширяющие конечную функциональность.

Преимущества и недостатки конкретных видов приборов учета

Главное преимущество импульсных приборов учета: их простота, надежность и низкая цена. На этом плюсы оканчиваются. Механика изначально подвержена сторонним воздействиям и не обеспечивает нужного уровня точности. Не говоря уже о функциональном объеме. Главным из последнего можно назвать отсутствие автоматической передачи данных оператору-поставщику энергоносителя. Требуется непосредственное участие людей в процедуре съема показаний, отключении или активации устройства.

Снятие показаний работниками ЖКХ:

У электронного счетчика нет таких проблем. Отсутствуют движущиеся части, сложнее компоновка, наличествуют внутренние логические элементы. Все названое позволяет производить контроль работы счетчика удаленно, получая информацию о текущих показаниях в режиме онлайн и управлять самой подачей энергии потребителям. Последние две функции нужны не только управляющим компаниям, но и позволяют интегрировать прибор учета в систему «умного» дома, с целью предоставления информации потребителю. Который в свою очередь, может, к примеру, при условии наличия нужного программного обеспечения, выполнять не только контроль ситуации в общем, но и оплачивать счета в автоматическом режиме.

Кроме названых плюсов, можно вспомнить и о том, что физические принципы, заложенные в основу того, как работают счетчики аналогичного плана, не дадут осуществить искажение поступающих данных от устройств потребления методами, применяемыми в отношении импульсных приборов учета.

У цифровых счетчиков есть и минусы. В сущности, выход любого из элементов схемы приведет к его полной неработоспособности, что достаточно актуально из-за низкого качества применяемых деталей. На практике срок эксплуатации электронного счетчика ниже, чем у индукционного.

Подключение прибора учета электроэнергии

Рассмотрев функциональные принципы работы электронного счетчика, пора перейти к практической части. Речь пойдет о том, как производится правильная установка одно- и трехфазного прибора учета.

Схема монтажа в существующую энергосеть, непосредственно указана на корпусе устройства или его документации. Она различна для сетей 220 В и 380 В (соответственно — одной или трех фаз). В общем виде электросчетчик, вне зависимости от его вида (электронный или индукционный), — в том случае, если он предназначен для работы на одной фазе — подключается по следующей схеме:

Монтаж трехфазного счетчика электроэнергии, выполняется немного иначе:

Последовательность контактов разных моделей может отличаться.

Кроме того, есть частные случаи, когда электросчетчик соединяется с линией не напрямую, а через трансформаторы тока:

После установки прибора учета, (если конечно она не производится в интересах личной информативности) нужно обратиться к обслуживающему персоналу поставляющей электроэнергию организации. Последний выполнит проверку правильности соединения, снимет начальные показания прибора и зафиксирует его заводские данные. После проводится обязательное пломбирование устройства учета, с целью предотвращения последующего внесения изменений в схему подключения.

Примечания по классу точности

Ранее было упомянуто о классе точности электросчетчика. Обычно он указан на корпусе устройства и определяет, насколько последний чувствителен к линии потребления. Чем меньше значение, тем его показания точнее даже при малых нагрузках. Это и плюс, и минус прибора учета. Для контролирующих организаций – чем чувствительнее устройство, тем больше дохода. В отношении потребителей обратная картина. Никому не нужно, чтобы счетчик оценивал телевизор, микроволновую печь, стиральную машину или холодильник, находящиеся в режиме ожидания, когда они не выполняют никаких активных действий и расходуют только «каплю» электроэнергии.

Слева внизу на табло, в круге — класс точности устройства:

С практической стороны, нельзя устанавливать приборы учета ниже второго класса точности. Но такая чувствительность идеальна для бытовых целей. В случае организаций лучше использовать счетчик первого класса.

Видео по теме

схема подключения, инструкция по установке

В далеком прошлом остались те времена, когда начисление платы за электроэнергию осуществлялось на основании мощности осветительной техники и прочего электрооборудования, находящегося в помещении. В настоящее время наличие прибора учета электрической энергии является обязательным условием для подключения потребителя к общим сетям электроснабжения. Современные электросчетчики позволяют с высокой точностью определять количество израсходованной электроэнергии и рассчитывать плату за ее использование.

Но иногда эти надежные устройства полностью выходят из строя и подлежат замене. В этом случае вам необходимо подключить новый прибор, регистрирующий количество израсходованных кВт/часов электроэнергии. Замена электросчетчика не очень сложная операция, но если вы ничего не понимаете в электротехнике, то обратитесь к специалисту-электрику, чтобы избежать непоправимых ошибок. В том случае, если вы все же решились установить электросчетчик собственными руками, то следует подобрать надежное устройство и тщательно изучить схему подключения прибора в электрощите.

Самыми популярными приборами учета электроэнергии на рынке являются устройства от компании «Инкотекс». К ним относятся однофазные электросчетчики Меркурий 201 и трехфазные Меркурий 230. Они обладают высокой точностью, надежностью, устойчивостью к перегрузкам, низким энергопотреблением и длительным сроком эксплуатации. В этой статье мы рассмотрим следующие вопросы: схема подключения счетчика Меркурий как однофазного, так и трехфазного, а также как подключить счетчик Меркурий 201.

Внимание! Однофазные электросчетчики бренда Меркурий являются отличной заменой полностью устаревшим как в моральном, так и технологическом плане, приборам учета электроэнергии с вращающимися дисками.

Схема подключения приборов учета Меркурий

Однофазный электросчетчик Меркурий 201 является прибором учета, который осуществляет контроль потребления электроэнергии «по модулю». Такое подключение означает, что монтаж устройства в сети с любой токовой полярностью никак не повлияют на его работу. Если при монтаже будут перепутаны местами выход и вход или фаза подведена к нейтрали — это не приведет к катастрофическим последствиям и электросчетчик будет по-прежнему учитывать количество потребленной электроэнергии. Но все же, производитель настоятельно рекомендует выполнять монтаж счетчика Меркурий 201 в соответствии со стандартной схемой подключения. Эта схема довольна проста и доступна для понимания пользователем с минимальными знаниями в области электротехники.

Схема подключения трехфазного электросчетчика Меркурий 230 также довольно проста, только увеличивается количество подключаемых контактов, а принцип тот же, что и с прибором учета Меркурий 201. Правда, для трехфазных устройств существует два варианта подключения: прямое и полукосвенное через трансформаторы тока. Подключение через токовые трансформаторы осуществляется при величине нагрузки более 60 кВт. Рассмотрим оба варианта по отдельности.

  1. Прямое подключение. В этом случае устройство подключается непосредственно к трехфазной магистральной линии электропередач через входные автоматы. Если в доме или квартире присутствует стандартный набор электроприборов и бытовой техники, то прямое подключение — правильный вариант. При наличии на объекте большого количества техники, потребляющей электроэнергию следует выбрать другую схему подключения.
  2. Полукосвенное подключение. Как уже было сказано, этот вариант подключения счетчика Меркурий 230 применяется при мощности обслуживаемой электротехники свыше 60 кВт. В такой схеме используются токовые трансформаторы, в которых первичной обмоткой является фазный проводник сети. Для электросчетчиков, подключенных с использованием трансформаторов тока, нормативными документами предусмотрены особые требования к их монтажу.

Мы рассмотрели схемы подключения счетчиков Меркурий 201 и Меркурий 230. Эта информация является основной, в соответствии с которой следует выполнять монтаж этих приборов учета в распределительном щите. Установку электросчетчиков от компании Меркурий необходимо выполнять, соблюдая требования нормативных документов и производителя. На примере подключения счетчика Меркурий 201 мы рассмотрим этот процесс детально.

Рекомендации! Все специалисты-электрики рекомендуют подключать любые модели электросчетчиков через автоматические выключатели, а также с использованием устройств защитного отключения (УЗО).

Монтаж электросчетчика Меркурий 201

Подключение счетчика Меркурий 201 в электрощите осуществляется согласно схеме, рассмотренной выше или напечатанной в технической документации, прилагающейся к устройству. Монтаж электросчетчика в щите производится на DIN-рейку с использованием специальной крепежной планки, но мы рассмотрим этот процесс без привязки к распределительному щитку. В качестве образца возьмем прибор учета с механическим индикатором количества потребленной электроэнергии.

Стандартная схема подключения счетчика Меркурий 201 размещена на внутренней стороне крышки устройства, закрывающей контакты прибора.

Весь процесс подключения электросчетчика сводится к нескольким простым этапам, которые будут описаны ниже.

  1. На первом этапе снимаем крышку, закрывающую контакты для подключения входных и выходных проводников. Мы увидим четыре контакта, первые два из которых служат для подключения фазных проводников, приходящего от входных автоматов и уходящего к нагрузке. Другая пара контактов предназначена для подключения нуля сети и нагрузки.
  2. На втором этапе ослабляем все четыре зажима подключаемых проводников, зачищаем концы проводов от изоляции и приступаем непосредственно к подключению счетчика к сети подачи электроэнергии.
  3. Первыми подключаем фазные проводники от питающей сети и нагрузки. Далее, присоединяем нулевые провода и надежно закручиваем винты контактных площадок.
  4. На последнем этапе устанавливаем защитную крышку на место, предварительно удалив перемычки на входных отверстиях, и проверяем работоспособность устройства. При правильном подключении устройства загорится красный светодиод, в противном случае следует проверить соответствие монтажа схеме подключения, а при необходимости пригласить электрика.

Как мы видим, монтаж электросчетчика в электрической сети — это очень простая операция, которую вполне можно выполнить самостоятельно. Но следует заметить, что если вы смогли выполнить монтаж счетчика Меркурий 201 собственными руками, то после этого необходимо пригласить представителя поставщика электроэнергии для проверки качества установки прибора учета и его опломбирования.

Важно! Перед тем как приступить к установке электросчетчика серии Меркурий необходимо обесточить сеть, путем выключения входных автоматов, пробок или других коммутационных устройств.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели схемы подключения электросчетчиков Меркурий в наглядной форме. Вопрос о месте установки, способах монтажа устройства и прочих особенностях подключения приборов учета рассмотрен не был, так как это тема уже другой статьи!

Видео по теме

HTTP / 1.1 404 не найдено

HTTP / 1.1 404 не найдено

Запрошенный 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)
в 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)
в 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)
на com.sap.engine.services.httpserver.server.RequestAnalizer.invokeWebContainer (RequestAnalize 

User Manual Single Phase Energy Meter

1 Руководство пользователя Однофазный счетчик энергии HXE12-KP Hexing Electrical Co., Ltd. [2013.3]

2 Измеритель Руководство пользователя-HXE12-KP 2/30 Введение Диапазон действия Назначение Целевая группа Настоящее руководство пользователя относится к измерителю, указанному на титульной странице. Руководство пользователя содержит всю информацию, необходимую для использования счетчиков по назначению. Это включает в себя: Предоставление знаний о характеристиках, конструкции и функциях счетчика Информация о возможных опасностях, их последствиях и мерах по предотвращению любой опасности Подробная информация о выполнении всех работ в течение всего срока службы счетчика Содержание данного руководства пользователя предназначено для технически квалифицированного персонала энергосбытовых компаний, ответственного за планирование, установку, эксплуатацию и обслуживание счетчика.Hexing Electrical оставляет за собой право окончательной интерпретации

3 Meter Руководство пользователя-HXE12-KP 3/30 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ОБЗОР ВИД ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИП РАБОТЫ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТАНДАРТЫ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ИЗМЕРЕНИЕ Энергия Мгновенные значения Параметры выставления счетов ЖК-дисплей Индикаторы ЖК-дисплея Полноэкранный дисплей КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ ПЛК оптической связи Связь GPRS (опционально с ПЛК) КЛАВИАТУРА STS ЖЕТОН управления пополнением баланса Изменить тестовый токен ключа безопасности ЖЕТОН КОРОТКОГО ОТРЕЗАНИЯ КЛЮЧЕЙ НИЗКИЙ КРЕДИТ АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ КРЕДИТНЫЙ РЕЖИМ ДРУЖЕСТВЕННЫЙ РЕЖИМ ПЕРЕЗАГРУЗКА SMS ПЕРЕЗАРЯДКА ВВОД ЖЕТОНА Ввод номера жетона Привязка номера мобильного телефона SMS-сигнал тревоги Тип события Тип события Тип события

4 Meter Руководство пользователя-HXE12-KP 4 / Тип события Тип события Тип события ПРОФИЛЬ НАГРУЗКИ ДНЕВНЫЙ СВЕТ ВРЕМЯ КОНТАКТОР Физические характеристики Управляющая логика Причина работы RTC РАЗМЕРЫ БАТАРЕИ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ Габаритный чертеж Клеммный блок Чертеж СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ АППАРАТЫ ХРАНЕНИЕ … 28

5 Счетчик Руководство пользователя-HXE12-KP 5 / Обзор Однофазный двухпроводной счетчик с предоплатой HXE12-KP с клавиатурой предназначен для предоплаты. Его основные функции включают измерение энергии, отображение данных, связь, предоплату, управление контакторами, ввод с клавиатуры и запрос, защиту от взлома и т. Д. 1.1 Вид спереди 1.2 Основные особенности Режим предоплаты решает проблему сложного сбора платы за электроэнергию.Основано на STS (Standardd Transfer Specification), который является открытым стандартом безопасного перевода и единственной международной спецификацией для системы предоплаты. DLMS / COSEM Протокол связи, обеспечивающий хорошую совместимость. Конструкция закрытого типа позволяет избежать внешних атак через открытый интерфейс. Доступен человеко-машинный интерфейс: ввод с клавиатуры и ЖК-дисплей. Информация о пополнении передается в виде ТОКЕНА. Поддерживаются встроенный контактор и различные методы управления. Подключаемый модуль PLC / GPRS поддерживает удаленную связь.Некоторые основные запросы и простое управление можно выполнить с помощью клавиатуры. Богатые записи событий. Поддержите выход счетчика из системы, и кредит в счетчике может быть возвращен клиенту.

6 Измеритель. Руководство пользователя-HXE12-KP 6 / Принцип действия HXE12-KP состоит из следующих компонентов: Блок измерения энергии: выборка напряжения, выборка тока, измерительная интегральная схема; Блок обработки данных: MCU, память; Блок питания: блок питания переменного тока, аккумулятор; Блок ввода / вывода: ЖК-дисплей, связь PLC / GPRS, оптический порт, клавиатура; Блок управления нагрузкой: контактор.1.4 Характеристики напряжения Основные параметры Параметр Номинальное напряжение Рабочие 220VAC 70% Un ~ 120% Un

7-метр Руководство пользователя-HXE12-KP 7/30 Частота Точность тока Постоянная импульса пускового тока Рабочая температура (50 ± 5) Гц 5 (60) А Класс 1.0 для кВтч 4 фунта Активный: 1600 имп / кВтч Нормальная рабочая температура: -25 ~ + 60 Экстремальная рабочая температура: -40 ~ + 70 Относительная влажность 95% Потребляемая мощность в 1.Цепь напряжения 5 Вт, 10 ВА Потребляемая мощность в цепи тока 1 ВА Степени защиты Быстрые переходные процессы Электростатические разряды Изоляция Импульсное напряжение IP54 4 кВ Контактный разряд 8 кВ, воздушный разряд 15 кВ 1 минута при 4 кВ, 50 Гц 8 кВ 1.5 Стандарты Стандарты Стандартные стандарты IEC Описание оборудования для измерения электроэнергии (переменного тока) Общие Требования, испытания и условия испытаний Часть 11: Измерительное оборудование МЭК Оборудование для измерения электроэнергии (переменного тока) — Частные требования — Часть 21: Статические счетчики для активной энергии (классы 1 и 2) Измерительное оборудование МЭК (a.c.) — Особые требования — Часть 31: Устройства импульсного выхода для электромеханических и электронных счетчиков (только с двумя проводами) Измерение электроэнергии IEC — Платежные системы — Часть 41: Стандартный перевод

8 Meter User Manual-HXE12-KP 8/30 спецификация (STS) — Протокол прикладного уровня для односторонних систем передачи токенов IEC Измерение электроэнергии — Платежные системы — Часть 51: Стандартные спецификации передачи (STS) — Протокол физического уровня для одного — носители цифровых и магнитных карт. Измерение электроэнергии МЭК — Обмен данными для считывания показаний счетчика, управления тарифами и нагрузкой — Часть 61: Система идентификации объектов (ОБИС) Измерение электроэнергии МЭК — Обмен данными для считывания показаний счетчика, управления тарифами и нагрузкой — Часть 62: Интерфейс Классы МЭК Измерение электроэнергии — Обмен данными для считывания показаний счетчика, управления тарифами и нагрузкой — Часть 46: Уровень канала передачи данных с использованием протокола HDLC Измерение электроэнергии МЭК — Обмен данными для считывания показаний счетчика, управления тарифами и нагрузкой — Часть 53: Уровень приложения COSEM Данные измерения электроэнергии МЭК обмен для считывания показаний счетчиков, управления тарифами и нагрузкой. Часть 47: Транспортный уровень COSEM для IP-сетей 2.Основные функции 2.1 Измерение энергии Счетчик измеряет как прямую, так и обратную активную энергию в диапазоне ~ кВтч. Режим измерения: Вперед = вперед + назад Назад = назад Мгновенные значения Активная мощность Напряжение Ток Коэффициент мощности Частота

9 Измеритель Руководство пользователя-HXE12-KP 9 / Данные биллинга Месячная замороженная энергия: данные за последние 12 месяцев о месячном времени возникновения замораживания, общей активной энергии, общей обратной активной энергии.Ежедневная замороженная энергия: данные за последние 62 дня о времени ежедневного замораживания, общей активной энергии, общей обратной активной энергии. Ежемесячный замороженный кредит: данные за последние 12 месяцев о времени ежемесячного замораживания, оставшийся кредит. Ежедневный замороженный кредит: данные за последние 62 дня о времени ежедневного замораживания, оставшийся кредит. Ежемесячное замороженное время настраивается в формате XX (день): XX (час) с 1-го по 28-е число каждого месяца. По умолчанию 1 день 00 час. Ежедневное замороженное время настраивается в формате XX (час): XX (минуты).Значение по умолчанию — 00: Физические характеристики ЖК-дисплея Визуальный размер ЖК-дисплея: 67,5 мм * 21 мм; Размер цифры: 4,3 мм * 8,4 мм; Рабочая температура ЖК-дисплея: -30 ~ + 80; Высокий контраст; Широкий угол обзора; Анти-ультрафиолет.

10-метровый прибор Руководство пользователя-HXE12-KP 10 / ЖК-дисплей Полноэкранный дисплей Элементы ЖК-дисплея Элемент отображения Описание Область отображения данных Область отображения кода OBIS Область отображения устройства Связь Обратная индикация Низкий заряд батареи Контактор подключен Контактор отключен Успешная подзарядка Сбой подзарядки Сигнал GPRS (S1 ~ S8 ) Индикатор состояния события. Режимы ЖК-дисплея. Существует пять типов режимов ЖК-дисплея: отображение с автоматической прокруткой, отображение кнопок, отображение клавиатуры, отображение отключения питания и отображение аномального состояния счетчика.Автоматическая прокрутка дисплея По умолчанию режим отображения измерителя — это дисплей с автоматической прокруткой при включении питания. После того, как счетчик проработает определенный период, который представляет собой автоматическую прокрутку отображаемого интервала по умолчанию как 3 с,

11 Meter User Manual-HXE12-KP 11/30 ЖК-дисплей автоматически переключается на следующую страницу в последовательном порядке по кругу. Можно настроить максимум 32 страницы дисплея, подробности см. В Приложении A.Дисплей с кнопками. После нажатия кнопки на передней панели дисплей с автоматической прокруткой / индикация отключения питания переключится на дисплей с кнопками. ЖК-дисплей последовательно переключается на следующую страницу при каждом нажатии кнопки. Если в течение 30 секунд не будет нажата кнопка, дисплей переключится обратно в режим автоматической прокрутки / дисплея выключения питания. Можно настроить максимум 32 страницы дисплея, подробности см. В Приложении A. Дисплей с клавиатуры При нажатии цифр на клавиатуре счетчик перейдет в режим дисплея с клавиатуры и отобразит соответствующие числа на ЖК-дисплее.Если в течение 20 секунд клавиатура не работает, счетчик возвращается в режим автоматической прокрутки дисплея (при наличии питания в сети) или в режим отображения выключенного питания (при отсутствии питания в сети). При нажатии эффективной клавиши быстрого доступа или ЖЕТОНА и нажатии клавиши ВВОД, измеритель отобразит соответствующее сообщение. Через 10 секунд он вернется в режим отображения с автоматической прокруткой (при наличии питания в сети) или в режим отображения при выключенном питании (при отсутствии питания в сети). Индикация выключения питания Измеритель отображает только кредит в счетчике во время выключения питания.Ненормальный дисплей измерителя При обнаружении неисправности или повреждения памяти измерителя автоматическая прокрутка дисплея прекращается, а на ЖК-дисплее фиксируется отображение ненормального кода. Индикатор состояния ошибки Когда крышка измерителя открыта, S2 показывает; Когда крышка клеммной коробки открыта, S3 показывает; Когда счетчик перегружен, S4 показывает; Когда крышка счетчика открыта и функция обнаружения крышки клеммной коробки отключена, указывает: S5 2.3 Интерфейсы связи Измеритель имеет один оптический порт связи и один порт связи PLC / GPRS (для одного счетчика можно выбрать только один модуль связи между PLC и GPRS).Два коммуникационных интерфейса независимы друг от друга, поэтому отказ одного коммуникационного интерфейса не повлияет на другой.

12 счетчик Руководство пользователя-HXE12-KP 12 / Оптическая связь Соответствует стандарту IEC: Измерение электроэнергии — Обмен данными для считывания показаний счетчика, управления тарифами и нагрузкой — Часть 21: Прямой локальный обмен данными. Соответствует стандарту DLMS (режим E).Начальная скорость передачи составляет 300 бит / с, 7 бит данных и 1 бит четности; после успешного установления связи скорость передачи составляет 9600 бит / с, 8 бит данных и 1 бит четности. Через оптическую связь пользователь может считывать данные со счетчика и выполнять настройку с помощью программного обеспечения ПК или HHU PLC. Связь Скорость передачи составляет 4800 бит / с, 8 цифр данных и без контрольной цифры. Соответствует стандарту DLMS (прямой режим HDLC). Считывание показаний счетчика и его конфигурация могут быть реализованы через DCU через связь PLC в сети AMI. Съемный модуль связи ПЛК Связь GPRS (опция с ПЛК) Скорость передачи составляет 4800 бит / с, 8 цифр данных и 1 цифра четности.Соответствует стандарту DLMS (режим COSEM-on-IP). Мастер станция может считывать данные счетчика и настраивать счетчик. Считывание и настройка счетчика могут быть выполнены через DCU через GPRS-связь в сети AMI. Методы связи GPRS и GSM. Подключаемый модуль связи GPRS. Индикатор силы сигнала GPRS:

13 Meter User Manual-HXE12-KP 13/30: мощность сигнала <9, означает отсутствие сигнала: 9 <= мощность сигнала <14, означает, что сигнал слабый: 14 <= ​​мощность сигнала <19, означает, что сигнал нормальный: 19 <= мощность сигнала <23, означает хороший сигнал: 23 <= мощность сигнала, означает, что сигнал очень хороший 2.4 Клавиатура Всего в этой клавиатуре 12 клавиш. 0 ~ 9 - это цифровые клавиши, это клавиша очистки, клавиша ENTER. 2.5 STS Recharge Клиент идет в торговый центр, чтобы купить электроэнергию, и получает карточку клиента на первую покупку. Клиент вводит 20-значный ТОКЕН с клавиатуры. Если ввод неверен, его можно изменить с помощью. Нажмите после подтверждения. После успешной перезарядки на индикаторе отображается

.

14 Meter User Manual-HXE12-KP 14/30 Когда TOKEN неверен, счетчик отображает Когда TOKEN был использован, счетчик отображает Когда TOKEN истекает, счетчик отображает Когда истекает срок действия ключа безопасности, счетчик отображает Когда сумма зарядки превышает лимит накопленной суммы зарядки, счетчик отображает Management TOKEN Для этого типа TOKEN используется шифрование STA.Их можно использовать одновременно только для одного конкретного счетчика. Установить максимальную мощность

15 Meter User Manual-HXE12-KP 15/30 Очистить кредит счетчика Очистить статус события Переключение из режима предоплаты в режим постоплаты Переключение режима из режима постоплаты в режим предоплаты Изменение ключа безопасности Два токена управления должны быть введены вместе, чтобы изменить ключ безопасности . Неважно, какой из них вводится первым.Но после того, как пользователь вводит первый ТОКЕН, он / она должен ввести второй ТОКЕН в течение указанного периода (по умолчанию 2 минуты). В противном случае первый станет недействительным. Введите первый токен: введите второй токен, и ключ безопасности успешно изменен. Тестовый токен Этот тип токена не зашифрован STA. Его можно использовать для проверки любого счетчика с клавиатурой для предоплаты, который соответствует стандарту STS. Проверка контактора Если контактор подключен, проверьте отключение. Если контактор отключен, проверьте подключение.

16 Meter User Manual-HXE12-KP 16/30 Контактор возвращается в исходное состояние через 2 минуты. ПРИМЕЧАНИЕ: Если кредитный баланс <= 0, соединительный контактор не должен проверяться. Тест ЖК-дисплея Проверьте полноэкранный режим ЖК-дисплея, проверьте, нет ли кода. Отображение общей активной прямой энергии Отображение версии ключа безопасности Отображение индекса тарифа Отображение максимальной мощности Отображение состояния счетчика Отображение мгновенной мощности Отображение версии счетчика Нет Полное тестирование Проверка контактора, проверка ЖК-дисплея, проверка общей активной прямой энергии на дисплее, проверка версии ключа безопасности и дисплей отображение индекса тарифов по очереди.Интервал между каждым испытанием должен составлять 8 ~ 10 с.

17 Измеритель Руководство пользователя-HXE12-KP 17 / Клавиши быстрого доступа Измеритель предоставляет пользователю серию клавиш быстрого доступа для получения информации о счетчике и выполнения соответствующих операций с клавиатуры: Краткий код Функция Краткий код Функция 800 Общая активная энергия в прямом направлении 801 Кредитный баланс 802 Дата 803 Время 804 Серийный номер счетчика 805 Номер SGC 806 Причина срабатывания контактора 807 Состояние счетчика 808 Общая мгновенная мощность 809 Индекс тарифа 810 Лимит овердрафта 811 Экстренный кредит 812 Отмена звукового сигнала 813 Общая активная энергия за вчерашний день 814 Общая активная энергия текущего 815 Последняя подзарядка дата месяц 816 Время последнего пополнения 817 Сумма последнего пополнения 818 ТОКЕН возврата из системы 819 отключений питания 820 Общая активная энергия за последний 1 месяц 821 Общая активная энергия за последние 2 месяца 822 Общая активная энергия за последние 3 месяца 823 Общая активная энергия за последние 4 месяца 824 Общая активная энергия энергия за последние 5 месяцев 825 Общая активная энергия за последние 6 месяцев 830 TOKEN номер последнего TOKEN код 2 последних пополнений пополнение 832 TOKEN num количество последних ТОКЕНОВ код последних 4 пополнений пополнение 834 ТОКЕНОВ количество последних ТОКЕНОВ код последних 6 пополнений пополнения 836 ТОКЕНОВ количество последних ТОКЕНОВ код последних 8 пополнений пополнение 838 ТОКЕНОВ количество последних ТОКЕНОВ код последних 10 пополнений пополнение 865 счетчик нормальный режим

18 Счетчик Руководство пользователя-HXE12-KP 18 / Предупреждение о низком кредите Чтобы напомнить пользователю о необходимости своевременной подзарядки и избежать неудобств, связанных с отключением питания, счетчик обеспечивает функцию предупреждения о низком кредите, включая визуальный сигнал и звуковой сигнал.Визуальный сигнал тревоги: когда на счете достаточно средств, светодиод горит зеленым. Когда остаток кредита меньше, чем нижний уровень предупреждения о кредите 1, светодиод горит красным. Когда оставшийся кредит меньше, чем уровень аварийного сигнала низкого кредита 2, светодиод горит красным и мигает. Звуковая сигнализация: когда остаток кредита меньше, чем низкий уровень сигнализации кредита 3, включается зуммер. Клиент может отключить зуммер, вставив жетон вручную. Чтобы не беспокоить клиента во время отдыха, звуковой сигнал автоматически отключается с 20: 00-08: 00. Отменить звуковой сигнал тревоги сейчас нет необходимости отменять звуковой сигнал 2.8 Экстренный кредитный контактор автоматически отключается, и питание прекращается, когда остаток кредита достигает нуля. Однако в случае, если этот покупатель нуждается в электроснабжении и не может сразу перейти к покупке электроэнергии, счетчик обеспечивает функцию аварийного кредита. Клиент может использовать короткий код 811, чтобы получить экстренный кредит и восстановить питание. В режиме экстренного кредита счетчик рассчитывает оставшийся кредит как отрицательное значение. Когда

Руководство пользователя измерителя 19-HXE12-KP Остаток 19/30 кредита плюс аварийный кредит достигают нуля, контактор снова отключается.Функцией экстренного кредита можно воспользоваться только один раз перед следующим пополнением. Экстренный кредит будет автоматически списан при следующем пополнении счета. Экстренный кредит Использован экстренный кредит: Сейчас нет необходимости использовать экстренный кредит: счетчику все еще не хватает кредита после экстренного кредита: Экстренный кредит не может быть использован, поскольку счет был закрыт.

20 Meter Руководство пользователя-HXE12-KP 20 / Friendly Mode Meter обеспечивает два режима прерывания питания: нормальное прерывание питания и дружественный режим.В режиме нормального прерывания питания контактор отключается, когда остаток кредита достигает нуля. Однако в дружественном режиме для обеспечения энергопотребления потребителя контактор не отключается в определенные периоды, например, на ночь, в выходные или праздничные дни, даже если остаток на балансе достигает нуля. Определенные периоды можно настроить. СМС Пополнение счета. Введите номер ТОКЕНА Формат ввода P + 20-значный номер TOEKN, например, Формат вывода Код начисления успешен Yüklənmişdirxxxxx.xx Манат, Balansxxxxx.xx Не удалось ввести код ТОКЕНА в манатах Сумма начисления Начисление на баланс счетчика Etibarsız şifrə Зарядка по SMS Клиент получает 20-значный ТОКЕН от коммунального предприятия. Отредактируйте SMS в мобильном телефоне в формате P + 20-значный TOKEN, затем отправьте SMS на номер SIM-карты соответствующего счетчика. Счетчик ответит на мобильный телефон клиента SMS-сообщением о перезарядке. Входная клавиша быстрого доступа Формат ввода Q + клавиша быстрого доступа, например, вход Q800 для проверки общей активной энергии. Формат выхода общая активная энергия Cəmi aktiv enerji xxxxxx.xxkvts. общая активная энергия за последние 1 ~ 6 месяцев Əvvəlki 1/2/3/4/5/6 ayın cəmi aktiv enerjisixxxxxx.xxkvts.

21 счетчик Руководство пользователя-HXE12-KP Кредитный баланс 21/30 метров Balansdakı qalıq xxxxxx.xx Manat. Сбой сочетания клавиш Yanlış şifrə SMS Alarm Credit Alarm Когда кредитный баланс счетчика меньше 1, счетчик сначала отправит одно SMS на мобильный телефон пользователя, чтобы напомнить ему о необходимости своевременной подзарядки. Balansın Azalması, xxxxxx.xxmanat qalmışdır Кредит на балансе счетчика Привязка номера мобильного телефона Формат ввода: B + серийный номер счетчика + * номер мобильного телефона, для которого требуется привязка, не удалось: Mobil qeydiyyat alınmadı.связывание выполнено успешно: Mobil qeydiyyat uğurlu oldu Управление нагрузкой Когда активная мощность превышает пороговое значение A и в течение последующего периода, превышающего время задержки B, контактор отключается. Затем, по истечении времени задержки C, контактор повторно подключается, и счетчик запускает процесс обнаружения перегрузки. Если события перегрузки происходят 5 раз подряд, время событий перегрузки сбрасывается на ноль, и контактор повторно подключается по истечении времени задержки D. Затем счетчик запускает процесс обнаружения перегрузки. Если событие перегрузки отсутствует в течение времени E подряд, время событий перегрузки сбрасывается до нуля.ПРИМЕЧАНИЕ: во время процесса управления нагрузкой, если есть какое-либо событие включения и выключения питания, установка макс. питания или сброса событий, управление нагрузкой вернется в исходное состояние и перезапустится. Записи событий. Счетчик событий типа 1 записывает общее время возникновения событий, общую продолжительность, время начала и время окончания последних 10 событий.

22 Измеритель Руководство пользователя-HXE12-KP 22/30 крышка измерителя отключенного питания открыта крышка клеммного отсека открыта перенапряжение пониженное напряжение Событие типа 2 Измеритель записывает общее время наступления событий, время перезарядки, количество подзарядки и ЖЕТОН перезарядки последних 10 событий .Событие перезарядки Тип события 3 Измеритель регистрирует общее время наступления событий, время возникновения и причину последних 10 событий. контактор отключен контактор снова подключен. Тип события 4 Измеритель записывает общее время возникновения событий, время до синхронизации и время после синхронизации последних 10 событий. синхронизация времени Тип события 5 Измеритель регистрирует общее время наступления событий и время наступления последних 10 событий. Перегрузка Тип события 6 Измеритель регистрирует общее время возникновения событий, время возникновения последних 10 событий, подкласс ЖЕЛЕЗО управления и ЖЕТОН управления.синхронизация времени 2.13 Профиль загрузки 8 каналов Начальный адрес и объем памяти устанавливаются на заводе. Его нельзя изменить после выхода с завода.

23 Измеритель Руководство пользователя-HXE12-KP 23/30 можно настроить период захвата и объекты захвата каждого канала. Максимум. Для каждого канала можно выбрать 10 объектов захвата. А для удобства чтения первый объект захвата должен быть зафиксирован как время. объекты захвата: время, прямая активная энергия, обратная активная энергия, напряжение, ток, активная мощность, коэффициент мощности, частота, кредитный баланс счетчика.место для хранения: 4M байта ForFlash, летнее время макс. Поддерживается 20-летний переход на летнее время; после перехода на летнее время время счетчика будет на 1 час впереди, наоборот. Физические характеристики контактора 5 000 операций при номинальном токе; 10 000 операций без нагрузки. ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить надежную работу контактора и избежать сброса счетчика из-за срабатывания контактора, разрешается управлять контактором только тогда, когда напряжение электросети выше порогового значения напряжения срабатывания контактора (по умолчанию 50% un). Control Logic Prepaid контроль на местном уровне; Дистанционное контакторное управление; Приоритет: удаленный> локальный.Как только счетчик получает удаленную команду на отключение, контактор должен отключиться, даже если счетчик все еще имеет кредит; как только счетчик получает удаленную команду подключения, контактор должен подключиться, даже если счетчик не имеет кредита Причина работы 00: Нормальный статус 01: Кредит достигает нуля, аварийный кредит не использовался 02: Кредит достигает нуля, аварийный кредит был использовано 03: Перегрузка и отключение контактора 04: Тестовое отключение STS 05: Открыта крышка счетчика и отключен контактор 06: Открыта крышка клемм и отключен контактор

24 Руководство пользователя счетчика-HXE12-KP 24/30 07: Дистанционное отключение контактора 09: Перенапряжение и отключение контактора 0C: Пониженное напряжение и отключение контактора 0D: обратный ток и размыкание контактора 10: Тестовое соединение STS 20: Удаленное подключение контактора Примечание: Если отключение контактора вызвано открытой крышкой счетчика или открытой крышкой клемм, контактор останется отключенным, даже если крышка счетчика и крышка клеммной коробки закрыты.В этом случае счетчику необходим ЖЕТОН для сброса событий для подключения контактора RTC Calendar, времени и переключателя високосного года; Внутренний модуль RTC MCU с кристаллом 32768 Гц в качестве источника тактовой частоты; Частотная коррекция до требуемой; Точность 0,5 сек / сут при нормальной температуре Аккумулятор Литиевая, емкость 1200 мАч. При отключении питания измеритель начинает использовать батарею для поддержания часов реального времени, ЖК-дисплея, работы кнопок и записи событий. При обнаружении низкого заряда батареи отображается ЖК-дисплей. Срок службы от 3 до 5 лет, если счетчик постоянно работает только от батареи.Батарея заменяемая. Пользователь может заменить батарею только в том случае, если

Фазовые диаграммы (и псевдоразрез)

Составлено Декстером Перкинсом (Университет Северной Дакоты) и Джоном Брэди (Колледж Смита)

Равновесные фазовые отношения между кальцитом, кварцем, волластонитом и CO 2 . Изображение любезно предоставлено Дарреллом Генри.

Стандартные фазовые диаграммы представляют собой графические представления равновесных отношений между минералами (или другими фазами).Эти отношения регулируются законами термодинамики. Стандартные фазовые диаграммы показывают, как фазы или фазовые сборки изменяются в зависимости от температуры, давления, фазового состава или комбинации этих переменных.

Некоторые фазовые диаграммы (для однокомпонентных диаграмм) изображают отношения, включающие несколько фаз, имеющих одинаковый состав (например, отношения между паровой, жидкой и твердой формами H 2 O). Другие диаграммы (например, показанная справа) изображают отношения между рядом соединений, имеющих разный состав.Третьи показывают, как меняются составы фаз в разных условиях.

Псевдоразрезы — это тип фазовой диаграммы, которая показывает поля стабильности различных равновесных минеральных ассоциаций для единого валового состава породы. Стандартные фазовые диаграммы могут включать множество реакций, но, в зависимости от ее состава, конкретная порода может испытывать только несколько (или ни одной) из них. Псевдоразрезы включают только те реакции, которые влияют на конкретный состав. Поля на псевдоразрезе помечены (с указанием равновесного минерального комплекса), а линии реакции не помечены (хотя конкретная реакция может быть определена).

Архив фазовых диаграмм

Это разнообразный набор фазовых диаграмм, предназначенный для использования инструкторами при обучении петрологии или минералогии.

Большинство миниатюрных изображений представляют собой файлы в формате jpg. Тем не менее, мы предоставляем ссылки на PDF-файлы всех схем. Их можно просматривать, распечатывать или редактировать с помощью Adobe Illustrator или Corel Draw. Легкий способ сделать это — открыть файлы с помощью Acrobat или его эквивалента, а затем сохранить их как файлы eps или в каком-либо другом формате, который ваша графическая программа может импортировать.

Помимо одностраничных диаграмм, мы также предоставляем анимацию для некоторых наиболее полезных систем. Анимации представляют собой многостраничные файлы PDF.


Щелкните изображение, чтобы увеличить. Изображение любезно предоставлено Дексом Перкинсом.

Бинарные магматические диаграммы

На этих диаграммах температура-состав (TX) показаны зависимости плавления и некоторые субсолидусные зависимости, включающие два химических компонента. Некоторые связаны с неконгруэнтным таянием; большинство нет. Некоторые из этих диаграмм включают отношения эвтектики и перитектики.

Скачать бинарные фазовые диаграммы.


Щелкните изображение, чтобы увеличить. Изображение любезно предоставлено Дексом Перкинсом.

Тройные магматические диаграммы

Тройные диаграммы магматических фаз представляют собой треугольные диаграммы, которые показывают взаимосвязи плавления с участием трех химических компонентов. Диаграммы могут включать эвтектические, перитектические и котектические отношения.

Скачать тройные фазовые диаграммы.


Щелкните изображение, чтобы увеличить. Изображение любезно предоставлено Дексом Перкинсом.

Фазовые диаграммы метаморфических P-T

Природные метаморфические системы могут включать множество химических компонентов. Чтобы упростить анализ и интерпретацию, петрологи могут изучать модельные системы, содержащие только несколько компонентов. Некоторые из доступных здесь диаграмм включают только несколько компонентов и несколько фаз. Другие более сложные.

Фазовые диаграммы, показывающие множество реакций, протекающих в одной химической системе, называются «петрогентными сетками». Петрогнетические сетки обычно включают больше компонентов и больше реакций, чем простые модели метаморфических систем.Идея состоит в том, чтобы включить достаточное количество компонентов и фаз, чтобы сетку можно было использовать для интерпретации природных метаморфических минеральных ассоциаций.

Скачать метаморфические фазовые диаграммы P-T.


Щелкните изображение, чтобы увеличить. Изображение любезно предоставлено Дексом Перкинсом.

Фазовые диаграммы метаморфических T-X

Для некоторых составов пород метаморфические ассоциации сильно различаются в зависимости от состава присутствующего флюида. В метаморфических флюидах обычно преобладают H 2 O и CO 2 , а соотношение H 2 O: CO 2 может контролировать стабильность минералов.Таким образом, фазовые равновесия отображаются на диаграммах T-X вместо диаграмм P-T. (X обозначает мольную долю 2 или H 2 O в метаморфическом флюиде, который присутствует.)

Скачать метаморфические фазовые диаграммы T-X.


Щелкните изображение, чтобы увеличить. Изображение любезно предоставлено Джоном Винтером.

Прочие диаграммы фаз

Приведенные выше примеры представляют собой фазовые диаграммы, обычно используемые геологами. Фазовые диаграммы также полезны в других областях, включая химию и инженерию.

Примеры схем:

  • H 2 O (соотношение твердое тело-жидкость-пар)
  • NaCl-KCl (эвтектика и сольвус с участием галогенидов щелочных металлов)
  • CH 3 CH 2 OH-H 2 O («этанол») — H 2 O (диаграмма аналогична плавлению плагиоклаза и оливина)
  • C 12 H 22 O 11 («сахароза») — H 2 O (бинарная эвтектика)

Интернет-ресурсы


Наборы задач / Лабораторные работы / Действия по простым фазовым диаграммам

  • Набор задач: фазовые диаграммы — Декстер Перкинс, Университет Северной Дакоты
  • Введение в фазовые диаграммы T-X с проблемами — Декстер Перкинс, Университет Северной Дакоты
  • Полезные фазовые диаграммы — Джон Брэди, Смит-колледж
  • Фазовые диаграммы из Kitchen Chemistry — John Brady, Smith College
  • Бинарные эвтектические упражнения в классе (Ди-Ан) — Алан Глазнер, Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл
  • Домашнее задание по химии вулканических пород и бинарным фазовым диаграммам — Джейн Селверстон, Университет Нью-Мексико
  • Фазовая диаграмма плагиоклаза — Декстер Перкинс, Университет Северной Дакоты,
  • Построение двухкомпонентной фазовой диаграммы с использованием экспериментальных данных в гипотетической системе A-B — R.К. Смит, Техасский университет в Сан-Антонио,
  • Тройная система: определение пропорций кристалл-жидкость и кристалл-кристалл с помощью правил рычага и касательной — Р. К. Смит, Техасский университет в Сан-Антонио
  • Использование визуализации и эскизов тонких сечений для содействия лучшему пониманию фазовых диаграмм: упражнения на бинарные и тройные фазовые диаграммы — Дженнифер М. Веннер, Университет Висконсина в Ошкоше и Дрю С. Коулман, Университет Северной Каролины
  • Изоградное и смешанно-летучие упражнения с использованием данных контактного ореола пика Убехебе — Уильям Х.Пек, Университет Колгейт, и Грегори Т. Розел, компания Bechtel SAIC
  • Метаморфизм кремнистого долостона: пример из Альта-Сток, штат Юта — Кэмерон Дэвидсон, Карлтон-колледж
  • Интерпретация диаграмм T-X — Декстер Перкинс, Университет Северной Дакоты
  • Лабораторная работа: Время минерализации на ладони: сквозные взаимосвязи, медные минералы и эволюция рудообразующих гидротермальных флюидов (диаграммы активность-активность) — Барб Датроу, Университет штата Луизиана,

Как подключить однофазный счетчик: советы и правила

Счетчики однофазного типа используются в постоянном и переменном токе.Типов устройств много, и они различаются составными элементами. Выделяют классические, проводные и высокочастотные устройства, которые могут работать от силовых трансформаторов.

Как подключить однофазный счетчик электроэнергии? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны сначала понять предельную проводимость устройства и допустимое напряжение. Показатель перегрузки счетчиков может отличаться.

Подключение моделей Classic

Как подключить однофазный счетчик Classic? Схема настройки модели предполагает использование одного переключателя.Входные контакты подключены к контактору первого порядка. Сопротивление на спусковом крючке должно быть не менее 120. Также следует обратить внимание на то, что изоляционные элементы должны находиться за переключателем. Чаще всего с контроллером используются проводники. При повышении уровня сопротивления установите электромагнитные фильтры. При подключении старого однофазного счетчика замыкаются контакты первого порядка на пластине. Номинальное напряжение 230 В, допустимая перегрузка 5 А.

Прямое включение

Как подключить счетчик электроэнергии (однофазный) и торговые автоматы? Прямое включение агрегата происходит через триггер канала. Его выходные контакты подключены к выпрямителю. Полупроводниковый преобразователь выбирается на двух частотах. Для установки фильтра следует использовать тестер. Показатель номинального сопротивления в цепи не должен превышать 30 Ом. Модель на трех выводах необходимо подключить через бинарный переходник. Первый контроллер подключен через преобразователь.Номинальное сопротивление около 70 Ом, а напряжение достигает 230 В.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве — процесс очень трудоемкий, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах. I …

Светоотражающая краска. Сфера применения

Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска.Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …

Устройства для подключения трансформатора

Как подключить однофазный электросчетчик? Модели для трансформаторов отличаются наличием компаратора частоты. Во многих модификациях резонанса использовался переходник, идущий от замка. Для подключения к контроллеру щита. Первый элемент расширителя подключен к передатчику.Прежде чем это сделать, измерьте сопротивление в цепи.

Указанный параметр в среднем равен 55 Ом. При замыкании контактов второго порядка проверяется номинальное напряжение. Если рассматривать схему с инвертирующим компаратором, то используется контроллер счетчика. Контакты устройства подключены через курок. В этом случае фильтр устанавливается за преобразователем. Если рассматривать модель с одним удлинителем, то спусковой крючок можно использовать с подкладкой. При подключении расширителя замыкаются контакты первого и второго порядка.Номинальное напряжение ячейки составляет 230 В. Контроллер в этом случае подключается через аналоговый выход.

Модели для силовой цепи

Как подключить счетчик к однофазным силовым цепям? Это можно использовать для переключателей. Триггер часто используется с широкополосным адаптером. Контакты первого порядка подключены к выходному разъему. Если рассматривать экраны на 200 Вт, то показатель перегрузки на измерителе должен быть не менее 3 А. Дополнительно важно обращать внимание на сопротивление при подключении триггера.Указанный параметр в среднем равен 50 Ом.

Однако модели с расширителями контактов не способны работать с таким сопротивлением, и при номинальном напряжении они имеют максимальный охват 230 В. Если рассматривать экраны с двумя регулируемыми переходниками, контакты первого порядка замыкаются на выходной диод. Подключать модель через выпрямитель разрешается только с фильтром. Диски для фишек выбраны 4 МК.

Подключение через измерительные трансформаторы

Как подключить счетчик через однофазные трансформаторы? Фактически это можно сделать напрямую с помощью триггера.Предельное сопротивление у него должно быть не менее 45 Ом, а напряжение — 230 В. Показатель перегрузки в этом случае зависит от типа инвертора. Если рассматривать линейную модель, контакты первого порядка замыкаются на выходной цепочке.

Перегрузка в этом случае будет около 5 А. Контакт второго порядка подключен к повторителю. На частоте 55 Гц сопротивление не должно превышать 40 Ом. Очень часто в трансформаторах используются электромагнитные контакторы. В этой ситуации нужно использовать тестер.В случае высокого напряжения компаратора выбирается тип электрода. Если говорить о удлинителе, то подключение к контактам через переходник.

Аппарат 30 Гц

Как подключить однофазный счетчик электроэнергии (старый)? У модели 30 Гц закрылки устанавливаются с помощью спускового крючка. Если рассматривать широкополосную модификацию, то на выходе схемы используется изолятор. Многие модели имеют аналоговый выход. Контакты первого порядка контролируются преобразователями. Сопротивление перед спусковым крючком должно быть не более 40 Ом.Разрешено использование удлинителей с контроллером. Однопереходные модификации обладают хорошей проводимостью, но часто приводят к перегрузкам контроллера. Счетчики с фазовым адаптером нельзя использовать в цепи постоянного тока. Напряжение на выходе счетчика должно быть не менее 200 В случае перегрузки 10 А.

Подключить модели на 40 Гц

Как подключить счетчик однофазный 40 Гц? Для этого используется компаратор. Сегодня существует множество моделей работающих триггеров. Стандарт контактов первого порядка должен ориентироваться на передатчик.Если возникают проблемы с напряжением, проверяют сопротивление.

Перегрузка на выходе составляет в среднем 50 Ом. Допустимый уровень напряжения равен 230 В с отклонением не более 15%. Если говорить об электродных преобразователях, то для подключения счетчика потребуется один дипольный переходник. Контакты второго порядка разрешается подключать только через компаратор.

Модификации на 50 Гц

Счетчики на 50 Гц подключаются через аналоговые и стробирующие триггеры.Некоторые модификации работают заслонки с выпрямителями. Номинальное напряжение поддерживается на уровне 230 В. Показатель допуска зависит от многих факторов. В первую очередь важно учитывать тип триггера. Далее рассмотрим вывод конвертера. Если говорить о моделях для двух адаптеров, то для фильтра потребуется большая пропускная способность. Сопротивление заслонки должно быть около 55 Ом. На инверторе замыкается первый контакт расширителя.

Электромеханическая модель

Электромеханические счетчики подключаются только через аналоговые триггеры.Преобразователи в данном случае подходят с проводимостью 40 Ом. Если рассматривать модификации двух контактов, сопротивление цепи должно быть около 55 Ом, а перегрузка эквивалентна примерно 2 А. Изоляторы, установленные для преобразователя. Панель контроллера необходимо соединить контактами первого порядка. Дополнительно следует отметить, что многие счетчики получаются от расширителя.

Схема электронной модификации

Как подключить однофазный счетчик? Электронные модели можно установить в цепи постоянного тока, при этом проводимость будет поддерживаться на высоком уровне.Если рассматривать схему с дипольными триггерами, то в преобразователях потребуется контактный тип. Подключение контактора осуществляется при высокой проводимости, а показатель перегрузки моделей составляет около 4 А.

Перед подключением выпрямителя отключается отрицательное сопротивление. Если оно больше 30 Ом, то установите фильтр с переходником. В противном случае это не требуется. Также есть модели с дисками, которые запускаются от преобразователей.

Допустимый уровень напряжения 230 В.Они могут работать в сети переменного тока. Однако они не подходят для электростанций. Рабочая частота модификаций около 40 Гц. Триггеры в этом случае применяются аналогового типа. Контакты первого порядка замыкаются на передатчике. Для уравнивания напряжения используется динистор.

% PDF-1.6 % 1866 0 объект >>> endobj 1863 0 объект > поток 2016-11-08T10: 49: 37 + 01: 002016-11-09T10: 00: 44 + 01: 002016-11-09T10: 00: 44 + 01: 00Adobe InDesign CS6 (Macintosh) uuid: cc492824-cad0-e544- aaa0-fbb7e546ae03adobe: docid: indd: f8916c2e-9341-11db-9b9f-d784ee27d47fxmp.ID: F77F11740720681183D1B2682FECC5A7proof: pdfxmp.iid: 657913800B20681183D1F0137FF2A430xmp.did: 1B77C28107206811822A8BB6ED963627adobe: DocId: INDD: f8916c2e-9341-11db-9b9f-d784ee27d47fdefault

  • convertedfrom применение / х-InDesign к применению / pdfAdobe InDesign CS6 (Macintosh) / 2016-11-08T10: 49: 37 + 01: 00
  • application / pdf Adobe PDF Library 10.0.1 Ложь конечный поток endobj 1844 0 объект > endobj 1845 0 объект > endobj 1851 0 объект > endobj 1857 0 объект > endobj 2126 0 объект > endobj 2127 0 объект > endobj 2128 0 объект > endobj 2141 0 объект > endobj 2142 0 объект > endobj 2143 0 объект > endobj 2144 0 объект > endobj 2145 0 объект > endobj 2166 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties> / XObject >>> / Rotate 0 / TrimBox [0.0 0,0 595,276 841,89] / Тип / Страница >> endobj 2167 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties> / XObject >>> / Rotate 0 / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> endobj 2168 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties> / XObject >>> / Rotate 0 / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> endobj 2169 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Shading> / XObject >>> / Rotate 0 / TrimBox [0.0 0,0 595,276 841,89] / Тип / Страница >> endobj 2170 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> endobj 2171 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Shading

    Измерение частоты переменного тока и фазового угла. Устройство и принцип действия частотомеров и фазометров

    Важная электрическая величина, не имеющая эквивалента в цепях постоянного тока, — это частота .Измерение частоты очень важно во многих приложениях переменного тока, особенно в системах питания переменного тока, предназначенных для эффективной работы только на одной и одной частоте. Если переменный ток генерируется электромеханическим генератором переменного тока, частота будет прямо пропорциональна скорости вала машины, а частоту можно измерить, просто измерив скорость вала. Однако если необходимо измерить частоту на некотором расстоянии от генератора переменного тока, потребуются другие средства измерения.

    Один простой, но грубый метод измерения частоты в энергосистемах использует принцип механического резонанса. Каждому физическому объекту, обладающему свойством упругости (упругости), присуща частота, с которой он предпочитает колебаться. Камертон — отличный тому пример: ударьте по нему один раз, и он продолжит вибрировать с тоном, соответствующим его длине. Более длинные камертоны имеют более низкие резонансные частоты: их тон будет ниже на музыкальной шкале, чем более короткие вилки.

    Представьте себе ряд камертонов постепенно увеличивающегося размера, расположенных бок о бок. Все они установлены на общем основании, и это основание вибрирует с частотой измеряемого переменного напряжения (или тока) с помощью электромагнита. Какой бы камертон по резонансной частоте ближе всего к частоте этой вибрации, он будет трястись сильнее всего (или громче всего). Если бы зубцы вилки были достаточно хрупкими, мы могли бы видеть относительное движение каждого по длине размытия, которое мы увидели бы, осматривая каждое из них с точки зрения торца.Итак, сделайте набор камертонов из полосы листового металла, вырезанной по образцу, похожему на грабли, и у вас есть частотомер с вибрирующим язычком : (рисунок ниже)

    Схема частотомера с герконом.

    Пользователь этого измерителя видит концы всех язычков разной длины, поскольку они все вместе встряхиваются с частотой приложенного переменного напряжения к катушке. Тот, который ближе всего по резонансной частоте к приложенному переменному току, будет вибрировать сильнее всего, как показано на рисунке ниже.

    Передняя панель частотомера с герконом.



    Вибрационный язычковый измеритель, разумеется, не являются точными приборами, но они очень просты и, следовательно, их легко изготовить, чтобы они были прочными. Их часто можно найти на небольших генераторных установках с приводом от двигателя, чтобы настроить частоту вращения двигателя так, чтобы частота была близка к 60 (50 в Европе) герц.

    Герконовые счетчики неточны, но принцип их действия — нет.Вместо механического резонанса мы можем заменить электрический резонанс и сконструировать частотомер, использующий индуктор и конденсатор в виде цепи резервуара (параллельные индуктор и конденсатор). См. Рисунок ниже. Один или оба компонента сделаны регулируемыми, и в цепь помещается измеритель, который показывает максимальную амплитуду напряжения на двух компонентах. Ручка (ручки) настройки откалиброваны для отображения резонансной частоты для любой заданной настройки, и частота считывается с них после того, как устройство было настроено для максимальной индикации на измерителе.По сути, это настраиваемая схема фильтра, которая настраивается и затем считывается аналогично мостовой схеме (которая должна быть сбалансирована для нулевого состояния, а затем считана).

    Резонансный частотомер достигает пиков, когда резонансная частота L-C настроена на тестовую частоту.

    Этот метод популярен среди радиолюбителей (по крайней мере, он был до появления недорогих цифровых частотных приборов, называемых счетчиками ), особенно потому, что он не требует прямого подключения к цепи.Пока индуктор и / или конденсатор могут улавливать достаточное количество паразитного поля (магнитного или электрического, соответственно) от проверяемой цепи, чтобы измеритель показывал, он будет работать.

    По частоте, как и в других типах электрических измерений, наиболее точными средствами измерения обычно являются те, где неизвестная величина сравнивается с известным стандартом , а основной прибор не делает ничего, кроме индикации, когда две величины равны друг другу. .Это основной принцип, лежащий в основе мостовой схемы постоянного тока (Уитстона), и это надежный метрологический принцип, применяемый во всех науках. Если у нас есть доступ к точному стандарту частоты (источник переменного напряжения, очень точно поддерживающий одну частоту), то измерение любой неизвестной частоты путем сравнения должно быть относительно простым.

    Для этого стандарта частоты мы снова обращаем внимание на камертон или, по крайней мере, на его более современный вариант, называемый кварцевым кристаллом .Кварц — это природный минерал, обладающий очень интересным свойством под названием пьезоэлектричество . Пьезоэлектрические материалы создают напряжение по всей своей длине при физическом напряжении и будут физически деформироваться, когда на их длину приложено внешнее напряжение. Эта деформация в большинстве случаев очень и очень незначительна, но она существует.

    Кварцевая порода эластична (упруга) в пределах того небольшого диапазона изгиба, который может вызвать внешнее напряжение, а это означает, что она будет иметь собственную механическую резонансную частоту, способную проявляться как сигнал электрического напряжения.Другими словами, если удар по кварцевой микросхеме ударяется, он будет звенеть с собственной уникальной частотой, определяемой длиной кристалла, и это резонансное колебание вызовет эквивалентное напряжение на нескольких точках кварцевого кристалла, которое может быть подключено провода закреплены на поверхности микросхемы. И наоборот, кварцевый чип будет больше всего вибрировать, когда он возбуждается приложенным напряжением переменного тока с точно правильной частотой, точно так же, как язычки в частотомере с вибрирующим язычком.

    Кусочки кварцевого камня могут быть точно разрезаны для достижения желаемых резонансных частот, и этот чип надежно закреплен внутри защитной оболочки с проводами, идущими для подключения к внешней электрической цепи. В таком виде полученное устройство называется просто кристаллом (или иногда xtal ). Схематический символ показан на рисунке ниже.

    Условное обозначение кристалла (элемент определения частоты).

    В электрическом отношении этот кварцевый чип эквивалентен последовательному LC-резонансному контуру.(Рисунок ниже) Диэлектрические свойства кварца вносят дополнительный емкостной элемент в эквивалентную схему.

    Эквивалентная схема кристалла кварца.

    Емкость и индуктивность, показанные последовательно, являются просто электрическими эквивалентами механических резонансных свойств кварца: они не существуют как дискретные компоненты внутри кристалла. Емкость, показанная параллельно из-за соединений проводов через диэлектрический (изолирующий) кварцевый корпус, является реальной и влияет на резонансный отклик всей системы.Полное обсуждение динамики кристалла здесь не является необходимым, но необходимо понимать, что кристаллы эквивалентны резонансному контуру и как его можно использовать в контуре генератора для достижения выходного напряжения со стабильной известной частотой.

    Кристаллы

    , как резонансные элементы, обычно имеют гораздо более высокие значения добротности (, качество ), чем схемы резервуаров, построенные из катушек индуктивности и конденсаторов, в основном из-за относительного отсутствия паразитного сопротивления, что делает их резонансные частоты очень определенными и точными.Поскольку резонансная частота зависит исключительно от физических свойств кварца (механически очень стабильного вещества), изменение резонансной частоты во времени для кристалла кварца очень и очень мало. Так часы с кварцевым механизмом достигают своей высокой точности: с помощью электронного генератора, стабилизированного резонансным действием кристалла кварца.

    Однако для лабораторных приложений может потребоваться еще большая стабильность частоты. Для этого рассматриваемый кристалл может быть помещен в среду со стабилизированной температурой (обычно в печь), что устраняет частотные ошибки из-за теплового расширения и сжатия кварца.

    Что касается эталона частоты, то на данный момент ничего не обнаружено выше точности одиночного резонирующего атома. Это принцип так называемых атомных часов , которые используют атом ртути (или цезия), подвешенный в вакууме, возбужденный внешней энергией, чтобы резонировать на его собственной уникальной частоте. Результирующая частота определяется как радиоволновой сигнал, и это является основой для самых точных часов, известных человечеству. Национальные лаборатории стандартов по всему миру поддерживают некоторые из этих сверхточных часов и передают частотные сигналы, основанные на колебаниях этих атомов, чтобы ученые и техники могли настраиваться и использовать их для калибровки частоты.

    Теперь мы переходим к практической части: если у нас есть источник с точной частотой, как мы можем сравнить его с неизвестной частотой, чтобы получить измерение? Один из способов — использовать ЭЛТ в качестве устройства для сравнения частот. Электронно-лучевые трубки обычно имеют средства отклонения электронного пучка как по горизонтальной, так и по вертикальной оси. Если металлические пластины используются для электростатического отклонения электронов, будет пара пластин слева и справа от луча, а также пара пластин выше и ниже луча, как показано на рисунке ниже.

    Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) с вертикальными и горизонтальными отклоняющими пластинами.

    Если мы позволим одному сигналу переменного тока отклонять луч вверх и вниз (подключить этот источник переменного напряжения к вертикальным отклоняющим пластинам), а другому сигналу переменного тока отклонять луч влево и вправо (используя другую пару отклоняющих пластин), будут произведенный на экране ЭЛТ, показывающий отношение этих двух частот переменного тока.Эти шаблоны называются фигурами Лиссажу , и являются обычным средством сравнительного измерения частоты в электронике.

    Если две частоты совпадают, мы получим простой рисунок на экране ЭЛТ, форма которого зависит от фазового сдвига между двумя сигналами переменного тока. Вот пример фигур Лиссажу для двух синусоидальных сигналов равной частоты, показанных на лицевой панели осциллографа (прибор для измерения напряжения переменного тока, в котором движется ЭЛТ).Первое изображение представляет собой фигуру Лиссажу, образованную двумя напряжениями переменного тока, идеально совпадающими по фазе друг с другом: (Рисунок ниже)

    Фигура Лиссажу: та же частота, фазовый сдвиг ноль градусов.

    Если два напряжения переменного тока не совпадают по фазе друг с другом, прямая линия не образуется. Скорее, фигура Лиссажу примет вид овала и станет идеально круглой, если фазовый сдвиг между двумя сигналами равен точно 90 o и если их амплитуды равны: (рисунок ниже)

    Фигура Лиссажу: та же частота, фазовый сдвиг 90 или 270 градусов.

    Наконец, если два сигнала переменного тока прямо противоположны друг другу по фазе (сдвиг 180 o ), мы снова получим линию, только на этот раз она будет ориентирована в противоположном направлении: (рисунок ниже)

    Фигура Лиссажу: та же частота, фазовый сдвиг 180 градусов.

    Когда мы сталкиваемся с разными частотами сигналов, фигуры Лиссажу становятся несколько сложнее.Рассмотрим следующие примеры и их данные отношения вертикальной / горизонтальной частоты: (рисунок ниже)

    Фигура Лиссажу: Горизонтальная частота в два раза больше вертикальной.

    Чем сложнее соотношение горизонтальных и вертикальных частот, тем сложнее фигура Лиссажу. Рассмотрим следующую иллюстрацию соотношения частот 3: 1 по горизонтали и вертикали: (рисунок ниже)

    Фигура Лиссажу: горизонтальная частота в три раза больше вертикальной.

    . . . и соотношение частот 3: 2 (по горизонтали = 3, по вертикали = 2) на рисунке ниже.

    Фигура Лиссажу: Соотношение горизонтальной и вертикальной частот составляет 3: 2.

    В случаях, когда частоты двух сигналов переменного тока не совсем простое отношение друг к другу (но близко), фигура Лиссажу будет казаться движущейся, медленно меняя ориентацию, поскольку фазовый угол между двумя сигналами колеблется между 0 o и 180 o .Если две частоты зафиксированы в точном целочисленном соотношении между собой, фигура Лиссажу будет стабильной на обзорном экране ЭЛТ.

    Физика фигур Лиссажу ограничивает их полезность в качестве метода сравнения частот случаями, когда отношения частот представляют собой простые целые числа (1: 1, 1: 2, 1: 3, 2: 3, 3: 4 и т. Д.). Несмотря на это ограничение, фигуры Лиссажу являются популярным средством сравнения частот везде, где существует доступный стандарт частоты (генератор сигналов).

    ОБЗОР:

    Некоторые частотомеры работают по принципу механического резонанса, указывая частоту путем относительного колебания набора уникально настроенных язычков, колеблющихся на измеренной частоте.

    В других частотомерах используются электрические резонансные цепи (обычно цепи LC-резервуара) для индикации частоты. Один или оба компонента могут регулироваться с помощью точно откалиброванной ручки регулировки, а чувствительный измеритель считывает максимальное напряжение или ток в точке резонанса.

    Частота может быть измерена сравнительным способом, как в случае использования ЭЛТ для создания фигур Лиссажу . Ссылочные частотные сигналы могут быть изготовлены с высокой степенью точности схемами генератора с использованием кристаллов кварца в качестве резонансных устройств. Для сверхточности можно использовать эталоны сигналов атомных часов (основанные на резонансных частотах отдельных атомов).


    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
    .

    По

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *