Схема счетчика электроэнергии электронного: Как устроен электрический счетчик Энергомера. Конструкция, схема, фото. – СамЭлектрик.ру
Принцип работы электросчетчика | Заметки электрика
Здравствуйте, дорогие гости сайта «Заметки электрика».
Теме учета электроэнергии мы уже посвятили множество статей, а вот разобраться с устройством и принципом работы электросчетчика не хватало времени.
Поэтому сегодняшняя статья посвящается принципу работы однофазных и трехфазных счетчиков электрической энергии.
Как Вы уже знаете, электросчётчики по принципу работы делятся на 2 вида:
- индукционные
- электронные
Рассмотрим более подробно принцип работы каждого типа счетчиков.
Принцип работы индукционного электросчетчика
1 — токовая или последовательная обмотка (катушка)
2 — параллельная катушка (обмотка) или катушка напряжения
3 — счетный механизм в виде червячной передачи
4 — постоянный магнит для создания торможения и плавности хода диска
5 — алюминиевый диск
Фi — магнитный поток, который создается током нагрузки
Фu — магнитный поток, который создается током в катушке напряжения
Электросчетчик состоит из 2 катушек (обмоток): катушка напряжения и токовая катушка, электромагниты которых расположены под углом 90° относительно друг друга в пространстве. В зазоре между этими электромагнитами находится алюминиевый диск, который с нижней и верхней стороны крепится на подшипниках и подпятниках. На оси диска установлен червяк, который через зубчатые колеса передает вращение счетному механизму (барабану).
Токовая катушка включается в цепь последовательно и состоит из небольшого количества витков. Наматывается такая катушка толстым проводом, соответственно, прямому номинальному току электросчетчика.
Катушка напряжения включается в цепь параллельно и состоит из большого количества витков. Наматывается тонким проводом с диаметром примерно от 0,06 -до 0,12 (мм).
При подачи переменного напряжения на катушку напряжения и при протекании через токовую катушку тока нагрузки, в зазоре наводятся переменные магнитные потоки Фi и Фu, которые наводят в алюминиевом диске вихревые токи. При взаимодействии этих потоков и вихревых токов в диске, возникает вращающий момент — диск начинает вращаться.
Количество оборотов алюминиевого диска за определенное время — это и будет наша потребляемая электроэнергия.
При увеличении тока нагрузки (например, мы включили в сеть дополнительную нагрузку) в токовой катушке будет возникать больший вращающий момент и диск будет вращаться быстрее.
Для учета электроэнергии в трехфазных сетях переменного тока используют трехфазные индукционные электросчетчики, принцип работы которых аналогичен однофазным.
Принцип работы электронного электросчетчика
На смену индукционным электросчетчикам пришли электронные электросчетчики, например ЦЭ6803В, СЕ 102, СОЭ-55 и другие. Они обладают рядом достоинств, о которых мы поговорим в этой статье.
В электронном электросчетчике преобразователь преобразует входные аналоговые сигналы с датчиков тока и напряжения в цифровой импульсный код. Этот код подается на микроконтроллер, где расшифровывается и рассчитывается, а далее выдает количество потребляемой электроэнергии на дисплей электросчетчика.
P.S. Спасибо за внимание. Автор сайта «Заметки электрика».
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Схема подключения счетчика электроэнергии. Как подключить электросчетчик правильно
После монтажа проводки в доме необходимо произвести подключение счетчика электроэнергии по схеме, соответствующей конкретной модели устройства. Электрический счетчик предназначен для измерения количество электроэнергии, которая расходуется потребителем. Монтаж электросчетчика должен выполняться максимально грамотно, чтобы впоследствии не возникло короткого замыкания. Рекомендуется доверить всю работу специалистам, самостоятельно выполнить ее сможет далеко не каждый.
Можно выделить несколько типов устройств:
- Работающие на постоянном и переменном токе.
- Трехфазные и однофазные.
- Однотарифные и многотарифные.
- По типу механизма можно выделить такие: электронные, гибридные, механические. Чаще всего используются гибридные электросчетчики, как правильно подключить его будет рассмотрено дальше.
- Включение счетчиков прямым и трансформаторным.
На сегодняшний день на рынке можно встретить электронные и индукционные приборы, у них различный механизм действий и точность измерения.
Индукционные и электронные модели
Перед тем, как правильно подключить электросчетчик, нужно определиться с тем, какой вид прибора учета вам необходим. Устаревшие индукционные приборы практически вытеснялись в последние годы благодаря содействию правительства. У них есть большой недостаток – они просто обманываются. Недобросовестные потребители электроэнергии пользуются этим и «отматывают» циферблат обратно.
Счетчики электронного вида являются универсальными, у них высокая точность измерения. Их без особого труда можно настроить на использование в многотарифных режимах. Поэтому, если вы проживаете в регионе, в котором имеется дневной и ночной тариф, лучше отдать предпочтение электронному счетчику. В этом случае вы сможете сэкономить на электроэнергии.
Классификация счетчиков
Схема подключение электросчетчика зависит от того, на какое количество фаз он рассчитан. Не стоит применять для однофазной сети трехфазные счетчики. Чтобы вычислить номинальный ток, необходимо узнать, какая норма активной мощности на человека установлена в вашем населенном пункте. Затем это значение нужно разделить на напряжение бытовой сети (380 или 220 В).
Классификация счетчика по точности: чем выше число, определяющие класс, тем выше погрешность измерения. В том случае, если производится подключение прибора в здании, в котором суммарное потребление тока свыше 100 А, необходимо устанавливать специальные трансформаторы тока. Иначе не получиться установить электросчетчик. Но самостоятельно производить монтаж таких систем не рекомендуется. Необходимо обращаться к квалифицированным специалистам. А при покупке прибора учета необходимо удостовериться в том, есть ли на нем пломба. Убедитесь, что она установлена не позднее одного года (для однофазных приборов) и двух лет (для трехфазных).
Законность самостоятельного подключения
Чтобы не было проблем с энергосбытом, необходимо заранее обратиться в местное представительство и заключить договор. Вам необходимо получить разрешение, чтобы провести запланированную работу. Сотрудники энергосбыта должны выдать вам документы, в которых перечисляются все требования и схема подключения электросчетчика. Пошаговую инструкцию монтажа необходимо изучить заблаговременно, желательно распечатать ее и держать всегда рядом с собой.
По закону необходимо, чтобы электрические счетчики, которыми ведется учет потребления энергии в частных домах, были установлены вне жилого помещения. Это необходимо для того чтобы любой сотрудник энергосбыта смог получить доступ к прибору. В квартирах монтаж электросчетчиков производится на лестничной площадке.
Схема подключения однофазного счетчика
А теперь рассмотрим, какие бывают схемы подключения электросчетчиков. Самым простым вариантом является однофазное подключение, которое производится при помощи шести проводов. Ко входу прибора учета производится подключение трех проводов:
- ноль;
- фаза;
- заземление.
К выходу подключаются такие же точно провода. Желательно перед счетчиков установить автоматический выключатель, чтобы повысить безопасность дома и эксплуатацию систему электроснабжения. При необходимости один маленький прибор сможет обесточить всю квартиру или дом.
Конечно, можно задаться вопросом: а не смогут ли сотрудники энергосбыта «наказать» за такой монтаж? Чтобы этого не произошло, необходимо автоматический выключатель пломбировать. В конструкции электрического счетчика имеется шина – медная планка, закрепленная при помощи диэлектрических зажимов. При таком методе подключении можно соединить несколько проводов маленького сечения в один большего.
Требования и правила
Чтобы установить двухтарифные счетчики электроэнергии (схема подключения у них практически такая же, как и у однотарифных), необходимо придерживаться следующих требований:
- Установка электрического счетчика должна производиться при температуре выше +5 градусов. Нужно помнить, что на любую электронику плохо действует холод. Да и работать в тепле на много удобнее.
- Если необходимо установить счетчик на улице, соорудите для него подогреваемый герметичный шкаф. Все материалы, которые могут потребоваться для этого, можно приобрести в специализированных магазинах.
- Монтаж прибора производится на высоте от 1 до 1,7 м над поверхностью земли или пола. В том случае, если устройство будет расположено ниже или выше, показания снимать с него окажется проблематично.
Это основные требования, более подробно об остальных вы сможете узнать у представителя энергонадзора.
Материалы для монтажа
Прежде всего, необходимо осуществить выбор схемы подключения электросчетчика. Установка должна производиться только после того, как у вас будут в наличии все необходимые материалы:
- герметичный щиток и электросчетчик;
- автоматические выключатели, рассчитанные на максимальный ток;
- изоляторы;
- инструмент с заизолированными ручками;
- крепежные принадлежности – гайки, винты;
- DIN-рейка;
- провода.
Дальше необходимо действовать строго по инструкции.
Пошаговое руководство
Удостоверьтесь в том, что выбранная вами схема подключения счетчика электроэнергии подходит для сети.
Первым делом необходимо узнать, сколько фаз в вашей сети. Исходя из этого, вы можете подсчитать необходимое количество автоматических выключателей. Дальнейшие действия по монтажу электросчетчика:
- Производите установку прибора учета в щитке, крепеж выполняется при помощи специальных фиксаторов.
- Монтируете автоматические выключатели, они устанавливаются на рейке, фиксируются защелкой.
- Рейка фиксируется при помощи винтов к изоляторам в щитке.
- Устанавливаете защитную и заземляющую шины, их необходимо крепить либо непосредственно к рейке, либо к изоляторам, которые находятся в защитном щитке. Шины должны находиться на достаточном расстоянии, чтобы исключить возможность короткого замыкания. Сначала необходимо произвести подключение нагрузки к выключателям, только после этого автоматы соединяются со счетчиком. На последнем этапе производится подключение прибора учета к сети.
- Подключайте нагрузку.
- Монтируете перемычки, соединяющие автоматы.
- Подключайте электрический счетчик к нагрузке (потребителям электроэнергии).
- Крепите корпус щитка к стенке.
- Проверяете, правильно ли подключены все провода. Только после этого подавать питание на дом или квартиру.
Если схема подключения счетчика электроэнергии выбрана правильно, то никаких дополнительных действий производить не придется. Вам останется только обратиться в энергосбыт, чтобы специалисты проверили все оборудование и установили свои пломбы.
Электросчетчик, передающий показания: виды, модели, цены
Разновидности электросчетчиков с дистанционным снятием показаний
Приборы учета электроэнергии (а также воды) с дистанционным методом снятия показаний бывают различного типа. При выборе электросчетчика обращайте внимание на то, сколько фаз в электросети Вашего дома. Определить это несложно: посмотрите на кабель, который подходит к Вашему дому или квартире.
Однофазный
Двухфазный
Возможно Вы когда-нибудь слышали о модели двухфазного электросчетчика. Но такого устройства не существует. Двухфазным чаще всего называют многотарифный счетчик с одной фазой. Такой прибор учета дает возможность сэкономить Ваши финансы при оплате за использованную электроэнергию.
Трехфазный
Определить трехфазный прибор (состоящий из 3-х фаз и 0) также просто. Кабель такого счетчика состоит из 4-х жил. Данные электросчетчики предназначены для фазного напряжения в 380 Вольт. Эту информацию можно найти на панели прибора.
Важно! В трехфазной сети можно изменить количество потребляемой энергии до 220 Вольт. Счетчик все равно будет считать правильно. Но есть вероятность, что инспектор из сетевой организации опломбирует его. Это будет решать сам проверяющий в соответствиями с правилами компании.
Принцип работы счетчика с удалённой передачей данных воды и электричества
Даже простейшие электросчетчики при автоматизации и могут выполнять следующие действия:
- сбор и обработка информации;
- передача данных поставщику;
- хранение информации за прошлые отчетные периоды.
Чтобы производить сбор информации используется специальное оборудование, производятся измерения параметров. К таким приборам относятся датчики, которые подключаются к автоматической системе благодаря различного рода преобразователям.
Следующий этап – работа микроконтроллера, который передает сигнал по интерфейсным линиям. Так происходит сбор информации через контроллер или персональный компьютер.
Последний этап – работа сервера, ПК и микроконтроллера по приему, обработке и передаче информации. Для того, чтобы выполнить эту работу, нужно установить программное обеспечение.
Строение прибора учёта электроэнергии и воды, дистанционно передающего данные
Современный электрический счетчик состоит из множества различных элементов разного уровня сложности. Среди них источник питания, датчик тока, часы, экран для передачи данных, микроконтроллер и прочие опциональные элементы.
Все сложные электрические элементы защищены от повреждений металлических корпусом. Основа базируется на печатной плате, там находятся все электронные компоненты.
Жидкокристаллический индикатор (1) – это информационная символьная система. Его задача определять и показывать различные режимы счетчика, количество расходуемой энергии, а также дату и текущее время.
Часы на счетчике необходимы, чтобы точно контролировать реальное время, соответствующее часовому поясу. Способствует этому специальный функциональный блок чипа SoC.
Символьный интерфейс (2) необходим для отправки данных в систему и подключения электросчетчика к персональному компьютеру. По сути это – способ ввода.
Незаконные манипуляции блокируются при помощи пломбы (4). Ее нельзя удалять.
Источник питания (4) нужен для поступления достаточного напряжения во все составляющие сети, особенно в контроллер и супервизор.
На некоторых моделях предусмотрена кнопка “включение/отключение”.
Супервизор – неразрывно связанная микросхема, которая регулирует изменения сигнала при скачках напряжения, если оно опускается ниже допустимого предела. Он необходим для защиты всей системы энергозависимых устройств прибора. Супервизор помогает не допустить самопроизвольную запись данных, а также корректирует параметры напряжения.
Оптический порт – дополнительная функция электросчетчика. Это узел, используемый для получения данных непосредственно с электросчетчика.
Электромагнитный аппарат, служащий для контроля подачи напряжения, называется контактор. При эксплуатации электросчетчика контактор необходимо настроить на определенные показатели тока, соответствующие вашей сети.
Главный элемент электросчетчика – микроконтроллер. Он выполняет одновременно несколько действий и функций: трансформация полученных данных в цифровое изображение, управление интерфейсом, считывание и обработка информации, прием поступающих сигналов, демонстрация расчетов на жидкокристаллическом интерфейсе.
Принцип передачи данных с электросчетчика и счетчика воды
Как же передаются показания счетчика электроэнергии? Это осуществляется автоматически. Автоматическая передача данных также возможна для счетчиков воды. Технология проста. Есть несколько обязательных действий, которые необходимо произвести, чтобы правильно запустить работу прибора и поддерживать ее.
- Установить и подключить электросчетчик к энергосети Вашего дома или квартиры.
- Ввести запрашиваемую информацию через интерфейс в “сумматора и”, так называются блоки памяти.
- Далее образуется система передачи информации через интернет.
- Создание центра обработки данных, оснащение центров современными ПК, которые соответствуют выбранному ПО.
Важно! В настоящее время производимые модели электросчетчиков обладают встроенным интерфейсом, который автоматически подключается к системе учета данных.
Сколько стоит счетчик с дистанционным снятием показаний
Любые приборы учета, которые мы используем в быту устанавливаются и эксплуатируются долгое время, поэтому важно ответственно отнестись к выбору устройства. Мы рекомендуем отдавать предпочтение надежному и высококачественному оборудованию.
Какой счетчик лучше купить? Обратите внимание на проверенных производителей, например, Тайпит, Энергомера, Elster и Инотекс (Меркурий).
Использование электросчетчиков с автоматической передачей данных о количества использованной энергии помогает сэкономить и не тратить время на ожидание в очередях и оправку показателей прибора.
В данной статье мы постарались передать основную информацию об использовании современных электросчетчиков. У Вас остались вопросы? Обсудим вместе в х.
Источник: https://mosenergosbyt24.ru/schetchiki/distancionnye
Счетчики электроэнергии, передающие показания
Ушли в прошлое индукционные (механические) приборы учета электричества, отслужили свое. С 60-ых годов ХХ в. они перестали устраивать: невысокая точность, не защищены от краж электроэнергии, большие габариты и масса. Перестал удовлетворять 1 тариф и невозможность удаленно снять и передать сведения. Им на смену пришли умные счетчики электроэнергии, передающие показания.
Чем отличаются электронные счетчики
Учетное оборудование нового поколения отличается от механических счетчиков:
- расширено количество их функций;
- организован многотарифный учет;
- продуман показ показаний за предыдущие месяцы;
- возможно подключение к системам дистанционного снятия и передачи данных.
Они понравятся хозяевам, не желающим «заморачиваться» передачей показаний об израсходованных киловаттах. Если установить такой счетчик дома, информация будет быстро отправляться автоматически. Потребителям удобно, а поставщик видит, сколько электричества израсходовано.
Дистанционное снятие показаний счетчиков электроэнергии рационализирует ее расход, улучшает работу системы, от производства электричества до его потребления и обработки поступившей информации.
Счетчик электроэнергии с передачей данных переключает тарифы. Снимая показания, абонент видит 3 цифры: общий, ночной и дневной расход электричества.
Для чего служат информационно-измерительные системы
С повышением точности измерений, расширением их диапазона эффективность работы всей отрасли электроэнергетики, производящей, передающей и сбывающей электричество, возрастает, влияние человеческого фактора уменьшается. В настоящее время информационно-измерительные системы:
- Собирают, передают и анализируют данные по энергопотреблению.
- Обеспечивают работу учетных приборов с несколькими тарифами.
- Подключают или отключают абонентов удаленно.
- Работают с населением по подписанным договорам.
- Отправляют предупреждения, уведомления.
- Потребитель и поставщик связываются по интернету.
Превосходства автоматизированной передачи данных
Автоматическое снятие показаний электросчетчика и их передача имеют много достоинств:
- Решают возникающие проблемы. Показания можно фиксировать ежедневно, что исключит проблемы с квитанциями при несвоевременной их передаче абонентом.
- Контролируют показания с редко посещаемых мест (гаража, дачи).
- Точно рассчитывают данные при переключении тарифа. Без показаний компании начисляют по средним цифрам (расчет будет в их пользу). Счетчик с удаленной передачей показаний это исключает.
- Удаленно контролируют работу самого счетчика. Можно заранее прогреть жилье перед возвращением домой. Для этого за 2 часа перед приездом обогреватель подключают через смарт-телефон.
- Обеспечивают безопасность: если хозяин не отключил утюг, возвращаться не надо: счетчик отключают на расстоянии с помощью смартфона, компьютера.
- Экономится время: пользователю не нужно снимать показания, стоять в очереди, передавать информацию.
Должникам компания отключает электричество без посещения их жилья.
Счетчики электроэнергии с дистанционным снятием показаний
Учетное оборудование преобразует аналоговый сигнал в импульсный. Количество сигналов подсчитывается и определяется, сколько израсходовано электричества.
Рассмотрим, как устроен счетчик электроэнергии с передачей данных. Современный электронный счетчик состоит из:
- Корпусного каркаса с трансформатором тока. Оптический порт снимает показания электроэнергии с него.
- Дисплея, показывающего рабочие режимы, сколько израсходовано электричества, время, дату.
- Клеммной колодки.
- Печатной платы – основы для монтажа, подключающей информационно-измерительные системы. В нее входят:
- Телеметрический выход для подключения к ПК или системе удаленной передачи
- Микроконтроллер – сердце прибора. Это микросхема, управляющая устройством. Переводит в цифровой вид входящие сигналы, обрабатывает их, принимает команды управляющих органов. Выводит показания на монитор.
- Источник питания, дающий напряжение на все элементы счетчика.
5. Супервизора, сбрасывающего сигнал на микроконтроллер, когда отключается или включается питание. Он также следит за напряжением на входе.
Функции устройств с автоматизированной передачей показаний электроэнергии
Они зависят от ПО (программного обеспечения). Оборудование совершенствуется, появляются дополнительные программы. Сейчас можно контролировать состояния сети, передавать показания диспетчеру.
Счетчики ограничивают мощность тока. Если она превышается, контактор прекратит подачу напряжения. Прибор выключится, когда исчерпан лимит электричества или нет предоплаты за нее. Отдельные модели (СТК-3-10) имеют считыватели, пополняющие баланс с пластиковой карты.
Принцип работы учетного прибора удаленного считывания
На чем работает счетчик, передающий показания? На электричестве, поэтому он должен всегда быть подключен к сети, чтобы поставщик знал: счетчик исправный и может сообщать сведения о выданной электроэнергии.
На экране счетчика автоматически переключаются 3 показателя. Общий показывает все потребленные кВт⋅ч, затем идет дневной и ночной расход. Метка в нижнем левом углу дисплея указывает, какой выведен.
Уезжая, следует отключить электричество не предохранителем, а выключателем на счетчике. Ток продолжит поступать в счетчик, экран не будет темным, цифры на нем продолжат меняться.
Только во время электроработ отключают ток с предохранителя. В остальных случаях выключают счетчик. Электричество отключится, но учетный прибор останется связан с сетью. Когда происходит повреждение, по ближайшим счетчикам с выключенным напряжением определяют объем поломки.
Чтобы отключить электричество в доме, на 2 сек. нажимают выключатель счетчика. Последует щелчок, означающий: ток отключен. Включается он аналогично. Мигающий квадрат слева внизу дисплея указывает, что ток выключили, а если не мигает – он подается.
Замеряется потребленное электричество (кВт⋅ч) один раз в час. Раз в день счетчик сообщает показания об израсходованном электричестве поставщику. Это происходит по электролиниям, по которым поступает ток. Есть счетчики, передающие данные по мобильной связи.
Экономим легально
Стоит оставить сомнительную идею сэкономить на электричестве, используя неодимовые магниты и подозрительные приборы, которые, якобы, обманывают счетчик. Как уменьшить показания электронного счетчика электроэнергии? Это делается законно – альтернатива на поверхности. Двухтарифный сам сократит расходы.
Как это работает
Бывают одно-, двух- и многотарифные счетчики показаний и системы оплаты. Последние учитывают, кроме дневного и ночного потребление электроэнергии, часы пик (7.00–10.00; 17.00–21.00).
Ночной тариф на электроэнергию в РФ – с 2300 до 700. Днем оплачивают ее по стандартной цене, ночью по более дешевой. Однотарифный счетчик регистрирует все использованное электричество и записывает на общий баланс. Дневной и ночной расход не увидеть. Двухтарифный счетчик разносит использованную электроэнергию на 2 разных баланса.
Рассмотрим, как это выглядит в Москве для квартиры с электроплитой:
Обычный тариф | 2 тарифа («день», «ночь ») | |
День | 5 кВт⋅ч Х 4,04 р. = 20,2 р. (в сутки) | 5 кВт⋅ч Х 4,65 р. = 23,25 р. (в сутки) |
Ночь | 5 кВт⋅ч Х 4,04 р. = 20,2 р. (в сутки) | 5 кВт⋅ч Х 1,26 р. = 6,30 р. (в сутки) |
Итог: 20,2Х2=40,4 р. (за 1 день). 40,4 р. Х 30 дней = 1 212 р. (в месяц) | Итог: 23,25+6,39=29,55 р. (за 1 день). 29,55 р. Х 30 дней = 886,5 р. (в месяц) |
Если однотарифный счетчик «насчитает» за электроэнергию 1 212 р. в месяц, то двухтарифный с таким же потреблением снизит сумму до 886,5 р. Экономия – 325,5 р.
Чем полезно
- Люди меньше платят за электричество. Чтобы экономия была больше, установите потребляющие много электричества бытовые приборы на режим «ночь» или «поздний вечер – раннее утро». Это стиралка, бойлер, посудомойка, мультиварка, «теплый пол».
- Государство продает электричество, которого ночью переизбыток. Вырабатывающие его станции не простаивают, а работают.
Кому выгоден многотарифный счетчик
Реклама сулит экономию до 50%. Но на практике счетчик принесет прибыль не всем. Выгода бывает незначительной, а из-за стартовых затрат (цены, монтажа прибора) можно долго окупать вложения. Пользователи говорят, что он оправдает себя за 2,5 года.
Когда рентабелен электросчетчик день-ночь:
- Помещение обогревается электричеством.
- Пользуются насосами, электрокотлом, климат-контролем.
- Имеется бойлер.
- Потребляется много электричества, 30-50% ночью.
- В стандартных квартирах с небольшим электропотреблением, без «прожорливых» приборов, не оправдан. Экономия небольшая, окупится нескоро.
Популярные модели
Напомним, что новый счетчик не меняет электропакет. Сначала, как и прежде, нужно сообщать показания счетчика. Когда его переведут на удаленное считывание и в них отпадет необходимость, электрораспределительная компания проинформирует. 1-ый раз давая показания, учитывают: если счетчик поставлен 25 числа или позднее, данные не передаются. Их зафиксировал электрик, когда ставил.
Счетчики электроэнергии, передающие показания через интернет, пользуются спросом у населения. Попытаемся сориентировать в популярных качественных моделях, их стоимости. Познакомимся с несколькими.
Счетчик электроэнергии с радиомодулем «A1M»
Благодаря компактным размерам позволят разместить его в малогабаритном этажном или квартирном щитке. Он однофазный, устанавливается только в двухпроводной сети с напряжением 220 В и переменным током.
Функционал:
- Передает показания в личный кабинет.
- Изменяет тарифный план.
- Извещает о возникших проблемах: поломках, вскрытии, потере питания.
- Передает данные по радиоканалу на 10 км.
- Учитывает каждый кВт, уменьшает потери до 4%.
- Показания передает со скоростью 50 бит/сек.
- Имеет дисплей.
- Работает в 4 тарифах. Есть двусторонняя связь. Прямой канал передает показания о расходе электричества и сведения о состоянии прибора, обратный удаленно управляет счетчиком.
- Снабжен запасным питанием от батареи, если отключат внешнее, продолжит работать.
К АСКУЭ (автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии) «Стриж» не подключен, радиомодуль уже в приборе. Применяют на дачах, в коттеджах, высотных домах. Весит всего 450 г. Прослужит 30 лет. Цена электросчетчика с дистанционным снятием показаний около 3 500 р.
Wifi cчетчик электрической энергии RS-26
Популярный электросчетчик с WiFi, стоит 3500 р. Счетчик однофазный, измеряет количество израсходованного электричества, напряжение, силу тока и мощность. Контроллер счетчика крепится на металлический профиль. Используется в «умных» домах, интегрируется во все системы, имеет встроенный web-сервер, интерфейс RS-26, собирает показания, уведомляет о различных состояниях через SMS или по e-mail.
Достоинства такого счетчика не оспорить:
- С ним вы забудете, где находится электрощиток.
- Не придется настраивать автоматическую систему передачи показаний на телефон.
- Отпадет надобность получать данные счетчиков по интернету или мобильному.
- Устанавливают его в квартире, на лестничной площадке, на улице в пластиковом боксе.
Счетчик однофазный двухтарифный Меркурий-200.02
Стоит 1 550-1900 р., учитывает потребленную электроэнергию по всем тарифам. Работает автономно и в АСКУЭ. Устанавливается в закрытых помещениях. В счетчик встроены интерфейсы. Сила тока подается в диапазоне 5–60 А. Максимальное напряжение составляет 230 В.
Память счетчика хранит показания по 4 тарифам и общую сумму израсходованного электричества за 2 года.
Однофазный двухтарифный CE102M-S7 Энергомера
Цена 1 300-1600 р., измеряет и учитывает поставленную электроэнергию по 4 тарифам, передает цифры через интерфейс или RS — 485.
Считывает показания, даже если нет напряжения сети, измеряет и выводит на дисплей параметры. Работает больше 220 000 ч. Интервал между поверками счетчика составляет 10 лет. В среднем служат до 30 лет. Гарантийные обязательства – 5 лет.
Чем отличается от других:
- Показания отображаются, даже если нет напряжения.
- Измеряют и показывают параметры сети (напряжение, ток).
- Память энергонезависима.
- Имеется подсветка.
- Устойчив ко всем воздействиям (климатическим, механическим, электромагнитным).
- Память защищена от неразрешенных вмешательств.
- Счетчик сам потребляет мало энергии.
Однотарифные (однофазные) обойдутся дешевле
Меркурий-201.5
Представляет собой электронный однофазный однотарифный электросчетчик с электромеханическим отчетным устройством (ОУ), устанавливается на дин-рейку, измеряет электроэнергию в однофазных двухпроводных цепях переменного тока частотой 50 Гц, стоимость 690 — 900 р.
Умные розетки
Не только счетчики бывают умными, но и розетки. Например, эта, с таймером. Она включает и выключает приборы в часы с выгодным тарифом потребления электроэнергии. Если установлен двухтарифный счетчик, включит бойлеры, электрообогреватели, стиральные машин в 2300–0700 и отключит приборы, когда никого нет дома.
Приборы учета потребления электричества, газа, воды, передающие показания, вносят в нашу жизнь комфорт, к которому стремится каждый. Поэтому такое оборудование стоит приобрести.
Источник: https://pokazaniya-schetchika.ru/schetchiki-elektroenergii-peredayushhie-pokazaniya
Разновидности электросчетчиков с дистанционным снятием показаний
Техника автоматического учета израсходованной потребителями электрической мощности постоянно совершенствуется.
Счетчик электроэнергии с дистанционным снятием показаний – одно из новейших технических средств, позволяющих полностью автоматизировать этот процесс.
Лицу, ответственному за учет электрической энергии, остается только фиксировать изменения в показаниях контрольного прибора, находясь на удаленном от объекта диспетчерском пункте.
Принцип работы
Электрический счетчик с дистанционным снятием показаний представляет собой прибор особой конструкции, размещаемый во вводном шкафу или на столбе высоковольтной линии ввода в дом. С его помощью удается организовать учет данных об израсходованной энергии посредством Интернет. Заранее инсталлированное в прибор программное обеспечение позволяет считывать и отправлять нужную информацию на серверы энергетической компании, ответственной за поставку электроэнергии потребителю.
Посредством таких приборов удается в автоматическом режиме отслеживать и корректировать учетный процесс, что ощутимо сказывается на его эффективности. Принцип работы счетчика на проводах проще всего понять, если ознакомиться с функционалом встроенных в него электронных компонентов.
Начать следует с микроконтроллера, который выполняет следующие функции:
- обработка учетных данных;
- приведение полученной информации к нужному виду;
- ее вывод на ж/к дисплей;
- получение и обработка команд управления.
Помимо этого в состав системы автоматизированного учета входит хорошо отлаженный интерфейс и специальный преобразователь, представляющий информацию в цифровом виде.
При таком составе технических средств новые счетчики электроэнергии на столбах с дистанционным считыванием очень
устройство и разновидности агрегатов, как правильно подключить прибор учета электроэнергии
Трехфазный счетчик — прибор для измерения расхода электроэнергии в сети переменного тока напряжением 380 В. Однофазные счетчики применяются в сетях 220 В в офисных и жилых помещениях. Приборы, работающие в трехфазной сети, устанавливаются на крупных промышленных предприятиях. С применением мощного электрооборудования все чаще они используются в электрических магистралях частных и загородных домов.
Виды приборов
Трехфазные электросчетчики разделяются по типам подключения и измеряемых величин, разновидности конструкций. По способу подсоединения к электрической сети они делятся на 2 вида. К ним относятся:
- Прямое подключение — приборы устанавливаются непосредственно в сети 220 или 380 В. Они обладают способностью пропускать мощность до 60 кВт и максимальный ток — до 100 А. Подключение осуществляется проводами сечением от 1,5 до 2,5 мм².
- Косвенное подсоединение — счетчики подключаются через трансформаторы и используются в сетях высокого напряжения. Чаще они используются на крупных производственных территориях.
Конструктивно приборы бывают индукционными и электронными. В индукционных аппаратах отсчет происходит благодаря вращению токопроводящего диска под действием магнитного поля от катушек.
Такие агрегаты называются еще электромеханическими. Количество оборотов диска прямо пропорционально количеству израсходованной электрической энергии. У этих счетчиков есть ряд недостатков:
- отсутствие дистанционного снятия показаний;
- большая погрешность;
- однотарифность;
- возможность использования неучтенной электроэнергии.
Все чаще им на замену приходят электронные приборы, в которых напряжение действует на твердотельные элементы, преобразующих аналоговые сигналы в импульсы.
К преимуществам электронных счетчиков относятся: многотарифность, дистанционное снятие показаний, длительный срок службы, высокая точность измерений.
Конструктивные особенности и принцип действия
Трехфазный прибор отличается от однофазного способностью работать в сетях, где номинальная мощность составляет от 15 кВт и выше. Они считаются многофункциональными агрегатами, так как могут применяться как в бытовых сетях, так и для контроля работы трехфазных электродвигателей. В конструкцию прибора входят:
- разборный корпус;
- две обмотки: токовая, напряжения;
- алюминиевый диск;
- магнит для остановки диска;
- червячная передача;
- счетный механизм.
Между двумя электромагнитами располагается алюминиевый диск. Токовый магнитопровод подсоединяется последовательно, а электромагнит напряжения — параллельно. При включении счетчика по обмоткам проходит ток, который вызывает переменные магнитные потоки.
Они пронизывают диск и образуют индукционные вихревые токи, которые взаимодействуют с потоками и заставляют диск вращаться. Через червячную передачу происходит периодичное вращение счетного механизма.
Основными элементами электронного прибора считаются: трансформаторы тока и напряжения, преобразователь, контроллер, клеммы. Преобразователь получает аналоговые сигналы с датчиков тока и превращает их в цифровые импульсы.
Импульсы поступают в контроллер и на дисплее отображаются цифры, показывающие текущее значение электроэнергии.
Трехфазные счетчики подключаются как к трехпроводным схемам, так и четырехпроводным. Приборы способны хранить всю информацию с привязкой ко времени.
Популярные модели
Наиболее популярными считаются многотарифные трехфазные счетчики. Существует множество электронных моделей, выпускаемые российскими производителями. К ним относятся:
- Меркурий 236 ART-02 RS 100 A — прибор предназначен для учета активной и реактивной электроэнергии при прямом подключении. Обладает устройством для длительного хранения информации и ее передачи в центр сбора. Учет показаний осуществляется по 4 тарифам.
- Нева 303 1S0 5—100 A — комбинированное устройство, которое может применяться как в однофазных, так и трехфазных сетях. Дисплей дополнительно оборудован светодиодным индикатором.
- Энергомер ЦЭ 6803 В/1 — однотарифный счетчик, который устанавливается на DIN-рейку. Максимальная сила тока для прямого подключения составляет 100 А. Продукция выпускается ставропольским акционерным обществом.
- Агат 3−1.50.5 — электронный многотарифный прибор с цифровой индикацией от московских производителей. В конструкцию встроен интерфейс связи IRDA. Счетчик оснащен защитой от распространенных приемов хищения электроэнергии. Срок службы — 32 года.
Можно еще отметить механические и электронные модели счетчиков от российских компаний Матрица, Омрон, Каскад и др.
Схема подключения
Чтобы подключить трехфазный счетчик, необходимо наличие вводного выключателя с тремя или четырьмя контактами. Не рекомендуется использовать три однополюсные автомата, так как в них защитное отключение происходит не одновременно. Клеммы прибора подключаются слева направо:
- 1 и 2 — вход и выход первой фазы;
- 3 и 4 — вторая фаза;
- 5 и 6 — подключение третьей фазы;
- 7 и 8 — точки подсоединения нулевого провода.
Заземляющий провод обычно выводится через отдельную колодку. Перед началом монтажа нового счетчика следует отключить вводный автомат. Если крепление старого счетчика не подходит, то предварительно с помощью дрели просверливаются новые монтажные отверстия. Затем с помощью самонарезающих шурупов счетчик устанавливается на специальную площадку.
Некоторые модели монтируются непосредственно на DIN-рейку электрического щита. После проверки надежности крепления прибора осуществляется последовательное соединение проводов слева направо. После подсоединения проводов включается автомат, и счетчик проверяется на нагрузку.
Для регистрации и опломбирования прибора приглашается соответствующий специалист.
Принцип работы электронного счетчика
Как работает электросчетчик
Современный рынок устройств учета потребляемой электроэнергии предлагает широкий ассортимент электронных счетчиков отечественных и зарубежных производителей. И, часто, простому человеку сложно разобраться в преимуществах и недостатках той или иной модели, ее технических характеристиках, возможностях и принципе работы.
А ведь именно от того, каким образом происходит фиксация потребляемого электричества и зависит, в конечном итоге, сумма, которую выкладывает потребитель «за свет».
Каким же образом работает электросчетчик?
История гласит, что более века назад на свет появились индукционные или электромеханические счетчики, а спустя 85 лет после этого — статистические или электронные средства учета.
При этом и в тех и в других для определения потребляемой мощности используют приспособления, что измеряют сиюминутные величины тока и напряжения.
В электромеханических приборах их роль выполняют:
- — токовая катушка, что пропускает сквозь себя ток;
- — катушка напряжения, которая располагает разностью сетевых потенциалов.
На сегодняшний день статические счетчики имеют:
- — токовый шунт, который включен поочередно с током нагрузки;
- — резистивный делитель напряжения, который пропорционально выделяет часть входящего сигнала.
Стоит заметить, что новые статические устройства работают на основе технологии цифровых схем, её основой считается полупроводниковая база, которую еще называют элементом с твердой основой.
Полупроводниковая база обуславливает функционирование:
- Преобразователя, который изменяет аналоговые величины в цифровые сигналы, пропорционально мощности, что он потребляет.
- Микроконтроллера. Эта деталь обрабатывает полученный материал (сигналы) и выводит информацию на выходные устройства.
Ток и напряжение с шунта и делителя можно измерить с помощью специальных приборов, которые оцифровывают полученную информацию, а затем просчитывают все показатели с помощью заранее продуманного алгоритма. После мгновенного вычисления, все показатели фиксируются устройством, а потом отображаются на информационном табло для дальнейшего считывания информации.
Все конструкции счетчиков разработаны таким образом, что показатели тока и напряжения подводятся на информационное табло устройства с определенной полярностью.
При изменении показателей векторов полярности, показатели, выведенные на информационное окно, будут не точными. Стоит заметить, что изменить полярность счетчика можно с помощью магнита.
В этом случае при поверке счетчика можно легко заметить изменение показателей, а также в случае необходимости осуществить замену устройства.
Для того, чтобы измерить мощности нагрузок выпускаются счетчики двух видов:
- — однофазные. Для их функционирования будет достаточно подключить нулевой и фазный провод и нагрузку потребления. Выведение показателей тока и напряжения в таком приборе осуществляется за счет соединений, что находятся внутри прибора;
- — трехфазные. Устройство таких счетчиков немного иначе, они имеют отдельные клеммники тока и напряжения каждой из фаз, которые подключаются к определенному каналу обработки сигнала.
На сегодняшний день благодаря возможностям автоматизации цифровых схем и полупроводниковым технологиям множество производителей имеют возможность выпускать большой ассортимент статистических приборов.
Такие устройства могут отличаться:
- — конструкцией и формой корпуса;
- — компонентами, которые составляют полупроводниковую базу;
- — алгоритмом обработки сигналов;
- — техническими характеристиками устройства и т. д.
Статические приборы на сегодняшний день могут выполнять множество функций, например:
- — автоматически и дистанционно снимать показатели счетчиков;
- — защищать систему от кражи электричества;
- — вести архивы потребления электроэнергии за определенный период, например, сутки, неделю, месяц или год;
- — вести журнал, в котором через определенный период можно посмотреть или сравнить потребление электроэнергии;
- — измерять параметры сети, например, мощность, напряжение и частота.
Стоит заметить, что современные статические приборы также просты в установки и дальнейшей эксплуатации.
Пишите комментарии,дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.
Источник: http://elektronchic.ru/elektrotexnika/kak-rabotaet-elektroschetchik.html
Назначение, устройство, принцип работы счетчиков электрической энергии
Назначение, устройство, принцип работы
Для учета электрической энергии, выработанной на станциях и переданной потребителям, применяют счетчики электрической энергии. Их устанавливают на шинах генераторного напряжения, на отходящих линиях и на стороне НН понизительных подстанций потребителей.
Для учета активной энергии применяют однофазные типов СО, СОУ или трехфазные индукционной системы типов САЗ (САЗУ), а для реактивной энергии — счетчики типов СР4 (СР4У). В обозначениях счетчиков буквы и цифры означают: С — счетчик, О — однофазный, А — активной энергии, Р — реактивной энергии, У — универсальный, 3 и 4 — для трех- и четырехпроводных сетей.
Обмотки счетчиков рассчитаны на включение непосредственна в сеть и через измерительные трансформаторы тока и напряжения. Счетчики для непосредственного включения изготовляются на 5, 10, 20, 30 и 50 А, а через трансформаторы тока — до 2000 А, вторичный номинальный ток счетчика при этом для всех случаев будет 5 А.
Номинальные напряжения счетчиков для обмоток непосредственного включения: 127, 220 и 380 В, а через трансформаторы напряжения—100 В. При наличии трансформаторов счетчики можно подключать к шинам станций с рабочими напряжениями 500, 600 В или 3, 6, 10 и 35 кВ.
На однофазных трансформаторных подстанциях мощность 4 — 10 кВ-А, напряжением 6—10/0,23 кВ устанавливают счетчик активной энергии СО2М. Его присоединяют к трансформатору тока, установленному за однофазным трансформатором, поэтому он учитывает всю электроэнергию, проходящую через трансформатор. Счетчик имеет подогрев — тепловое сопротивление ПЭ-75.
На однотрансформаторных подстанциях потребителей напряжением 6—10/0,4 кВ, мощностью 100—250 кВ-А устанавливают трехфазные индукционные счетчики активной энергии типов СА4У или СА4И. Счетчики электроэнергии предназначены для четырехпроводной цепи и имеют семь выводов: по два для подключения к каждому из трех трансформаторов тока и один для подключения к нулевому проводу.
Такие счетчики устанавливаются со стороны низкого напряжения силового трансформатора до шин, к которым подключены отходящие низковольтные линии, поэтому они учитывают всю электроэнергию, пропускаемую трансформатором. Конструктивно механизм счетчика монтируется на литой стойк
Измерение электроэнергии — Управление энергетической информации США (EIA)
Электроэнергия измеряется в ваттах и киловаттах
Электроэнергия измеряется в единицах мощности, называемых ваттами, в честь Джеймса Ватта, изобретателя паровой машины. Ватт — это единица измерения электрической мощности, равная одному амперу при давлении в один вольт.
Один ватт — это небольшая мощность. Некоторым устройствам для работы требуется всего несколько ватт, а другим устройствам требуется большая мощность.Энергопотребление небольших устройств обычно измеряется в ваттах, а потребляемая мощность более крупных устройств — в киловаттах (кВт) или 1000 Вт.
Мощность производства электроэнергии часто измеряется в киловаттах, например мегаваттах (МВт) и гигаваттах (ГВт). Один МВт равен 1000 кВт (или 1000000 Вт), а один ГВт равен 1000 МВт (или 1000000000 Вт).
Использование электроэнергии с течением времени измеряется в ватт-часах
Ватт-час (Втч) равен энергии одного ватта, постоянно подаваемой в электрическую цепь или отбираемой из нее в течение одного часа.Количество электроэнергии, производимой электростанцией или потребляемой потребителем электроэнергии, обычно измеряется в киловатт-часах (кВтч). Один кВтч — это один киловатт, который генерируется или потребляется в течение одного часа. Например, если вы используете лампочку мощностью 40 Вт (0,04 кВт) в течение пяти часов, вы израсходуете 200 Втч или 0,2 кВтч электроэнергии.
Коммунальные предприятия измеряют и контролируют потребление электроэнергии с помощью счетчиков
Электроэнергетические компании измеряют потребление электроэнергии своими потребителями с помощью счетчиков, которые обычно располагаются за пределами собственности потребителя, где линия электропередачи входит в собственность.Раньше все счетчики электроэнергии были механическими устройствами, которые служащему коммунального предприятия приходилось снимать вручную. Со временем стали доступны автоматизированные считывающие устройства. Эти счетчики периодически сообщают коммунальным службам об использовании электроэнергии с механических счетчиков с помощью электронного сигнала. Сейчас многие коммунальные предприятия используют электронные интеллектуальные счетчики , которые обеспечивают беспроводной доступ к данным об энергопотреблении счетчика для измерения потребления электроэнергии в режиме реального времени. Некоторые интеллектуальные счетчики могут даже измерять потребление электроэнергии отдельными устройствами и позволяют коммунальному предприятию или клиенту удаленно контролировать использование электроэнергии.
Счетчик электроэнергии механический
Источник: стоковая фотография (защищена авторским правом)
Умный счетчик электроэнергии
Источник: стоковая фотография (защищена авторским правом)
Последнее обновление: 8 января 2020 г.
Лучшее электронное электричество — выгодные предложения на электронное электричество от мировых продавцов электронного электричества
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте в области электронного электричества.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая электронная электроэнергия в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили электроэнергию на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в электронном электричестве и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы согласитесь, что вы получите электронное электричество по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Как проверить наличие грязного электричества: полезное руководство!
Эта статья является четвертой из серии из четырех частей, озаглавленной «Защита от радиочастотного излучения: полезное иллюстративное руководство». Цель этой части руководства — научить вас проверять каждую цепь в вашем доме на наличие грязного электричества.
Цель этого общего руководства — научить вас определять и устранять каждый источник радиочастотного излучения, которому вы и ваша семья подвергаетесь в своем доме. Итак, статьи в этом руководстве вы захотите добавить в закладки и не торопитесь, просматривая их. Если это важно для вас, то вам следует внимательно прочитать каждую часть, а также просмотреть каждое видео. Это должно быть вашим руководством, когда вы шаг за шагом пройдете по дому и определите и исправите все имеющиеся у вас проблемы с радиацией.
На четырех страницах этого руководства я провожу вас комнату за комнатой, с моей видеокамерой, через реальный дом и покажу вам, как тестировать как радиочастотное излучение, так и грязное электричество. А затем я точно скажу вам, что бы я сделал для решения каждой проблемы. Вы можете не только прочитать об этом, но и посмотреть, как я делаю тесты на видео. Если вы пройдете через свой дом, как я здесь, и внесете необходимые исправления, чтобы снизить воздействие радиочастотного излучения до безопасных уровней по всему дому, в результате ваша семья станет здоровее.Я надеюсь, что вы воспользуетесь этим руководством, чтобы оно принесло вам пользу.
Это руководство состоит из 4 частей. У каждой части есть своя глава. Вы можете перейти к каждой главе, нажав на соответствующую ссылку ниже:
- Основы электромагнитного излучения
- Как использовать высокочастотные измерители излучения
- Как проверить радиочастотное излучение
- Как проверить наличие грязного электричества
Как проверить на грязное электричество
Как было сказано ранее в этом руководстве, основной причиной грязного электричества являются электронные устройства или приборы, которые преобразуют электричество переменного тока в постоянный.Кроме того, в ваш дом, естественно, будет поступать грязное электричество от энергокомпании. Если в вашем доме есть умный счетчик, у вас будет гораздо больше грязного электричества во всех цепях вашего дома, чем обычно.
Я видел дома с наибольшим количеством грязного электричества, в которых есть как интеллектуальные счетчики, так и множество интеллектуальных устройств и приборов по всему дому. Смягчение последствий для такого дома потребует принятия сложных решений.Если вы цените свое здоровье превыше всего, тогда вы, скорее всего, будете решать, без каких умных вещей вы не можете жить, а затем добавляете фильтры в проблемные цепи, чтобы снизить уровень излучения до более безопасного уровня. Если вы любите свои умные гаджеты и решите оставить их себе, вы будете покупать и устанавливать больше фильтров.
Микропульсометр Грэма-СтетцераИтак, использовать измеритель Грэма-Стетцера очень просто. Все, что вам нужно сделать, это войти в каждую цепь в вашем доме и подключить счетчик, чтобы посмотреть, что он показывает.Если в вашем доме примерно 1 контур на комнату, вам нужно будет пройти в каждую комнату. Если несколько комнат находятся на одном контуре, вам нужно пройти хотя бы в одну из них. Если у вас есть вилки от нескольких цепей в комнате, вам необходимо проверить обе цепи.
Комнаты, такие как спальни, иногда могут иметь более одной на одной цепи. В больших комнатах и комнатах с большим количеством техники, например, на кухне, может быть несколько контуров.
При использовании измерителя Грэма-Стетцера ваша цель — добиться, чтобы каждая цепь показывала меньше 50 на измерителе .Если счетчик показывает больше 50, сначала вы смотрите вокруг цепи, чтобы увидеть, есть ли какое-либо устройство или интеллектуальное устройство, подключенное к цепи где-нибудь. Если вы хотите отключить устройство и снова протестировать его, чтобы увидеть, что такое показание без подключенного устройства или прибора. насколько снижается показание.
Если вы отключили все электроприборы и интеллектуальные устройства, и ваши показания существенно не снизились, то вы знаете, что это не было основной проблемой.В этом случае у вас может быть проблема с электричеством в цепи, которая является причиной проблемы. Другой способ проверить наличие электрической проблемы — вставить фильтр Грэма-Стетцера в цепь, которая показывает очень высокий уровень, и если показания не уменьшаются значительно, вы знаете, что, скорее всего, у вас какая-то проблема с электропроводкой.
Например, я видел случай, когда у человека было показание около 2200 на его счетчике Грэма-Стетцера в одном из участков своего дома. Он вставил фильтр Грэма-Стетцера в электрическую розетку, которая была в этой цепи, и показания практически не снизились.И у него не было приборов, подключенных к этой цепи, которые он мог бы отключить. Итак, он знал, что это проблема с электропроводкой.
Он приказал своему электрику проверить это. Электрик обнаружил какое-то заземление, которого не было в этой цепи. Когда проблема с землей была устранена, грязное электричество было уменьшено до чуть ниже 150 на счетчике. С этого момента мы смогли решить остальную часть проблемы с помощью фильтра Грэма-Стетцера.
Я не электрик, но большинство хороших электриков должны знать, что такое грязное электричество и что проверять, чтобы исправить это, если проблема связана с проводкой.Наличие глюкометра под рукой во время работы очень поможет им. Они не будут знать, как исправить проблему с помощью фильтров или определения проблемных устройств. Они просто будут знать, как исправить проблемы с проводкой.
Итак, исходя из моего опыта работы в большинстве домов, проблемы можно решить, просто избавившись от или заменив прибор или смарт-устройство, или добавив фильтры, в зависимости от ваших предпочтений. Обычно электрика нанимать не нужно. Но иногда в старых домах это возможно.Опять же, очень важно иметь счетчик Грэма-Стетцера и некоторые фильтры, чтобы использовать их, когда электрик вносит исправления, чтобы вы могли быть уверены, что он или она действительно исправили проблему.
И последнее, что касается интеллектуальных счетчиков. В домах, которые я тестировал, есть смарт-счетчик, даже если они закрыли свой смарт-счетчик защитным устройством для смарт-счетчиков, во всех цепях присутствует значительно большее количество грязного электричества. Это потому, что интеллектуальный счетчик подключается к каждой цепи.В домах, которые я тестировал с помощью интеллектуальных счетчиков, электрические цепи в доме обычно показывают от 180 до 350 или около того на счетчике Грэма-Стетцера.
Цепи в домах, которые я тестировал, без интеллектуальных счетчиков обычно показывают менее 60 или, за исключением цепей с другими интеллектуальными устройствами на них. Итак, если вы можете убедить энергетическую компанию заменить интеллектуальный счетчик аналоговым счетчиком, это само по себе устранит огромное количество грязной электроэнергии в вашем доме. Я также проверил дом, в котором не было никаких интеллектуальных устройств, в которых все еще были цепи, показания которых на счетчике значительно превышали уровень безопасности; значительно выше 50 на измерителе Грэма-Стетцера.В видео-части этой инструкции я фактически покажу вам, как проверить каждую из этих вещей и на что обращать внимание.
Ниже приведен еще один быстрый пример того, как я тестировал цепь на наличие грязного электричества в комнате в моем доме.
Окончательный результат
Когда вы закончите этот процесс, вы прошли весь дом и устранили все радиационные проблемы, и ваши новые показания счетчика подтверждают это, большинство людей замечают, что они просто чувствуют себя лучше и лучше спят.Прошло более десяти лет с тех пор, как мы с женой не могли вспомнить сон по ночам. Как только мы решили все наши проблемы с радиацией, казалось, что мы не можем выключить мечты!
Опять же, ваша цель — добиться, чтобы все ваши электрические цепи показывали ниже 50 на измерителе Грэма-Стетцера и на 3–6 микроватт на квадратный метр на высокочастотном анализаторе.
Это руководство состоит из 4 частей. У каждой части есть своя глава. Вы можете перейти к каждой главе, щелкнув соответствующие ссылки здесь: 1.Основы электромагнитного излучения, 2. Как использовать высокочастотные измерители излучения, 3. Как проверить радиочастотное излучение, 4. Как проверить наличие грязного электричества.
Полифазный счетчик электроэнергиикВт · ч — Скачать PDF
бесплатноОднофазный счетчик кредита 5235
Электросчетчики для жилых помещений BS / IEC Однофазный кредитный счетчик по британскому стандарту 5235 Руководство пользователя и техническая спецификация Дата: 20.11.08 Имя файла: 5235 Руководство пользователя Q Pulse №: IB047 Landis + Gyr Страница
Дополнительная информацияРуководство пользователя V1.0 2014 SDM220MODBUS. Однофазные двухмодульные счетчики на DIN-рейку
SDM220MODBUS Однофазные двухмодульные счетчики на DIN-рейке Измеряет кВтч, кварч, кВт, квар, кВА, PF, Гц, dmd, V, A и т. Д. Двунаправленное измерение IMP и EXP Два импульсных выхода RS485 Modbus Монтаж на DIN-рейке 36 мм
Дополнительная информацияКОДЕКС ДЕВЯТЫЙ
КОДЕКС ПРАКТИКИ ДЕВЯТЬ КОДЕКС ПРАКТИКИ ИЗМЕРЕНИЯ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПО ЦЕПЯМ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ НЕПОЧАСОВЫХ ЦЕЛЕЙ РАСЧЕТОВ Выпуск 1 Версия 5.0 ДАТА: 26 ноября 2009 г. Балансировка
Дополнительная информацияТрехфазный двунаправленный счетчик энергии
Технический паспорт www.sbc-support.com Трехфазный двунаправленный счетчик энергии с импульсным выходом S0 Двунаправленный счетчик энергии с интерфейсом S0. Интерфейс S0 — это аппаратный интерфейс для передачи измеренных
Дополнительная информацияСчетчики статической энергии
Счетчики статической энергии 2.01 Модель Conto D1 Conto D2-b Коды CE11165A0 CE11165A2 CE21175A0 Коды для заказа см. На странице: 09 09 09 Подключение к сети, однофазное, однофазное, Класс активной энергии 1 EN62053-21, класс
Дополнительная информацияДатчик влажности в воздуховоде
Канальный датчик влажности SDC-H Характеристики Сменный чувствительный элемент Измерение влажности для воздуховодов Память минимальных и максимальных значений 0 0 В, 0 0 мА или 0 В, 4 0 мА измерительные сигналы, выбираемые с помощью перемычек
Дополнительная информацияИзмеритель мощности серии 700
Блоки контроля мощности PowerLogic Power Meter Series 700 Технический паспорт 2007 Функции и характеристики E90463 PowerLogic Power Meter Series 700 предлагает все необходимые измерительные возможности
Дополнительная информацияПримеры применения / подключения
Это краткое руководство предназначено для ознакомления пользователя с подключением и настройкой одно- / трехфазного счетчика мощности и энергии DTS-305, устанавливаемого на DIN-рейку, с коммуникациями RS-485 или TCP.
Дополнительная информацияРегистратор данных M-Bus-Logger
Руководство пользователя регистратора данных № док .: E102312514074 Bär Industrie-Elektronik GmbH Rathsbergstr. 23 D-
Nürnberg Телефон: +49 (0) 911 970590 Факс: +49 (0) 911 9705950 Интернет: www.baer-gmbh.com АВТОРСКИЕ ПРАВА Авторские права
Дополнительная информацияУЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЧЕТЧИК HYDRUS
ПРИМЕНЕНИЕ HYDRUS HYDRUS — это статический водомер, основанный на ультразвуковой технологии.Эта технология позволяет точно рассчитать потребление воды и исключает погрешности измерения, вызванные песком,
Дополнительная информацияПриложения. diris_826_a_1_gb_cat
Единицы измерения NEW diris_824_a_1_cat Контроль энергопотребления и управление электроустановками низкого / высокого напряжения. Функция — это единицы измерения, которые могут обеспечивать все предлагаемые функции
Дополнительная информацияРешение проблемы.Проблема:
Проблема / Решение Солнечная фотоэлектрическая (PV) технология в последние годы претерпела значительные изменения, и это привело к тому, что многие домовладельцы в Великобритании инвестировали в солнечные фотоэлектрические установки. Солнечное электричество
Дополнительная информацияИндуктивные датчики приближения
Индуктивные бесконтактные датчики M12 стандартной длины Mini’s Extended Sensing 3-проводный DC 2-проводный DC 2-проводный AC (схема подключения) 3-проводный DC PNP нормально открытый (1) IMM32122C IMM35124C IMN32122C IMN35124C IMN32122M12
Дополнительная информацияСодержание.Информация о документе
Руководство пользователя Содержание Информация о документе … 2 Введение … 3 Предупреждения … 3 Производитель … 3 Описание … Установка … Конфигурация … Устранение неисправностей … 11 Технические характеристики … 12 Объем устройства: Печатная плата
Дополнительная информацияМаксимальный контроль спроса
Контроль максимальной нагрузки В большинстве счетов электроэнергетических компаний встречаются три термина: Активное потребление энергии (кВтч) Реактивное потребление энергии (кварч) Максимальное потребление Традиционно коммунальное предприятие
Дополнительная информацияEGSTON Standard E2xFxWx 12 Вт
Общее описание Семейство импульсных источников питания предлагает непревзойденную степень гибкости и производительности, удовлетворяя даже самые строгие требования.Очень гибкая электрическая конфигурация
Дополнительная информацияПредустановленный счетчик signo 721
Самое простое управление Впечатляющий, четко читаемый дисплей размером 48×48 мм Входная частота до 60 кГц Простая установка благодаря вставным клеммам ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Дисплей Высота цифр Напряжение питания
Дополнительная информацияОПТИЧЕСКИЙ ПЕРЕДАТЧИК HDO700 P
Тимо Рантанен 18.1.2011 1 (5) HDO700 P ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПЕРЕДАТЧИК HDO700 P — это высокопроизводительный, чрезвычайно линейный передатчик 1550 нм с внешней модуляцией для волоконно-оптического канала кабельного телевидения HDO. Этот передатчик типа
Дополнительная информацияЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ НА ЗЕМЛЮ: СОДЕРЖАНИЕ
ЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ НА ЗЕМЛЮ: СОДЕРЖАНИЕ Реле утечки на землю 128-130 Реле контроля цепи отключения 128-130 Защита и распределение TEMPROTECT от 1A до 6300A стр. 127 ЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ НА ЗЕМЛЮ ELR-1E ELR-1E
Дополнительная информацияМногофункциональные устройства
устройства устройства устройства электронные Тип Страница Многофункциональные светодиодные индикаторы импульсов, частоты, времени (DC) Codix 524 240 импульсов, частоты, времени (AC + DC) Codix 544 243 Многофункциональные ЖК-индикаторы предустановленных счетчиков 1 или 2
Дополнительная информацияВнутренняя / внешняя антенна
z300 Высокоточный сервер времени NTP Внутренняя / внешняя антенна Высокоточный сервер времени NTP с PoE (для внутреннего или наружного использования), синхронизированный с помощью GPS, версия 4 ZTI / 1 boulevard d’Armor / BP 20254/22302
Дополнительная информацияИнвертор мощности MAJORSINE
Инвертор мощности MAJORSINE Характеристики продукта: 24, 48, 130 В 1 кВА / 800 Вт Выходная мощность 2 кВА / 1600 Вт Выходная мощность 100-120 В переменного тока Диапазон 208-240 В переменного тока Стандартный диапазон 19/23, Чистая синусоида на выходе Высокая Низкая Излучение EMI / RFI
Дополнительная информацияИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕК PPI4
ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕК PPI4 Расширенный PPI с регулируемой яркостью и упрощенным подключением Контролирует кратковременное положительное рабочее напряжение на двигателях точек при их переключении Загорается соответствующий
Дополнительная информацияОдноканальный петлевой детектор
Модель одноканального петлевого детектора — серия LD100 LD100 — это одноканальный индуктивный петлевой детектор, разработанный для приложений парковки и контроля доступа.Извещатель подключен к индуктивной петле
. Дополнительная информацияСистема мониторинга потока
Лист технических данных FMS-3 PS-00028 Апрель 1997 г. Система контроля расхода Система контроля расхода FMS-3 Система контроля расхода Micro Motion FMS-3 представляет собой микропроцессорный контроллер дозирования с общим расходом
Дополнительная информацияХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФИЛЯ
ПРОФИЛЬ ИЗДЕЛИЯ Датчики давления и пневматический датчик Датчик воздушного потока, датчик дифференциального давления воздуха и датчик дифференциального и манометрического давления жидкости / газа ОСОБЕННОСТИ ДАТЧИК ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
Дополнительная информацияСЧЕТЧИК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ MC 108 / ET
USCITE CONTATORE DI CALORE CONVERTITORE SENSORE ELETTROMAGN.EUROMAG CONTATORE DI ENERGIA TERMICA PORTATA: SENSORE ELETTROMAGN. uscite: ТЕМПЕРАТУРА: Pt 100 4-20 мА Potenza termica 4-20 мА temperatura ta
Дополнительная информацияРуководство по установке дисплея HMI
Руководство по установке дисплея HMI Описание продукта Технические характеристики Важная информация o Комплект поставки o Сопутствующие документы o Аксессуары Меры предосторожности и предупреждения Монтаж и размеры o BAC-DIS-ENC
Дополнительная информацияИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ CF 51/55 1.Объем поставки Вычислитель CF 51 / 55-1 с аккумулятором (опционально с сетевым питанием) — 1 кронштейн для настенного монтажа — упаковка с материалом для уплотнения, винты, стена
Дополнительная информацияЧасто задаваемые вопросы по Siemens Magmeters
Часто задаваемые вопросы по Siemens Magmeters 1. Кабели для катушек и электродов для магметров выглядят одинаково. Имеет ли значение, какой кабель используется для катушек, а какой — для электродов? Оба кабеля
Дополнительная информацияУКВ-ПРИЕМНИК СВЯЗИ
ATR-500 УКВ-ПРИЕМНИК СВЯЗИ ВКЛ ВЫКЛ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Номер руководства 01.125.010.08 РЕДАКЦИЯ 1.3, 20 января 2005 г. из S / N 00301 04 Содержание 1 РАЗДЕЛ 1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ … 3 1.1 ВВЕДЕНИЕ … 3
Дополнительная информацияИстория счетчика электроэнергии
«Великим изобретением девятнадцатого века был метод изобретательства». Это изречение английского математика и философа Альфреда Норта Уайтхеда (1891-1947) прекрасно применимо к истории электросчетчиков, усовершенствованных благодаря серии изобретений, основанных на достижениях и стимулирующих дальнейшее развитие.
Первая половина 19 века принесла блестящие открытия в области электромагнетизма. В 1820 году француз Андре-Мари Ампер (1775-1836) открыл электродинамическое взаимодействие между токами. В 1827 году немец Георг Симон Ом (1787–1854) обнаружил взаимосвязь между напряжением и током в проводнике. В 1831 году британец Майкл Фарадей (1791-1867) открыл закон индукции, на котором основана работа генераторов, двигателей и трансформаторов.
Ко второй половине века почва была хорошо подготовлена для практического использования.
Заоткрытиями последовали изобретения и патенты. Лампа, динамо-машина, двигатель, трансформатор, счетчик и турбина были изобретены в быстрой последовательности. Неудивительно, что когда приходит время, важные изобретения достигаются почти одновременно в разных частях света.
Венгр Отто Титуш Блати, изобретатель индукционного электросчетчика и соавтор трансформатора, в 1930 году вспоминал этот захватывающий период такими словами: «В мои дни это было легко.Наука была похожа на тропический лес. Все, что вам было нужно, это хороший топор, и куда бы вы ни пошли, вы могли срубить огромное дерево ».
С изобретением динамо-машины (Аньос Йедлик в 1861 году, Вернер фон Сименс в 1867 году) электрическая энергия могла быть произведена в больших количествах. Первым массовым применением электричества было освещение. Когда этот новый продукт — электрическая энергия — начал продаваться, стало очевидно, что необходимо определить стоимость.
Однако было неясно, какие единицы должны быть выставлены в счет, и каковы были бы наиболее подходящие принципы измерения.
Самым первым измерителем был измеритель мощности лампы Samual Gardiner (США), запатентованный в 1872 году. Он измерял время, в течение которого энергия подавалась на нагрузку, поскольку все лампы, подключенные к этому измерителю, управлялись одним переключателем. Разделение цепей освещения стало практичным с появлением лампочки Эдисона, и этот счетчик устарел.
Электролитические счетчики
Томас Альва Эдисон (1847-1931), который представил первые электрические распределительные системы для освещения с использованием постоянного тока, считал, что электричество должно продаваться так же, как и газ, который в то время также широко использовался для освещения.
Его «электросчетчик», запатентованный в 1881 году (патент США № 251,545), использовал электрохимический эффект тока.
Он содержал электролитическую ячейку, в которую помещалась точно взвешенная полоска меди в начале расчетного периода. Ток, протекающий через электролит, вызвал отложение меди. В конце расчетного периода медная полоса была снова взвешена, и разница отражала количество пропущенной электроэнергии. Счетчик был откалиброван так, чтобы счета можно было отображать в кубических футах газа.
Эти счетчики использовались до конца 19 века. Однако имелся один большой недостаток — считывание показаний счетчика было затруднено для коммунального предприятия и невозможно для клиента. Позже Эдисон добавил счетный механизм для облегчения считывания показаний счетчика.
Существовали и другие электролитические счетчики, такие как немецкий счетчик водорода Siemens-Shuckert и Schott & Gen. Йенский ртутный измеритель. Электролитические счетчики могли измерять только ампер-часы и не подходили при колебаниях напряжения.
Маятниковые измерители
Другой возможный принцип построения измерителя заключался в создании некоторого движения — колебания или вращения — пропорционального энергии, которое затем могло заставить регистр читать.
Принцип маятникового измерителя был описан американцами Уильямом Эдвардом Айртоном и Джоном Перри в 1881 году. В 1884 году, не зная об их изобретении, Герман Арон (1845-1902) в Германии сконструировал маятниковый измеритель.
В более совершенной форме этот счетчик имел два маятника, причем катушки на обоих маятниках были подключены к источнику напряжения.Под маятниками находились две токовые катушки, намотанные в противоположных направлениях. Поэтому один из маятников работал медленнее, а другой быстрее, чем без нагрузки.
Разница во времени колебания приводила счетный механизм. Роль двух маятников менялась каждую минуту, так что начальная разница между временами колебаний маятников могла быть компенсирована. В это же время заводились часы.
Эти счетчики были дорогими, потому что в них было два часа, и их постепенно заменили моторные счетчики.Маятниковые измерители измеряли ампер-часы или ватт-часы, но могли использоваться только для постоянного тока.
Моторные счетчики
Другой возможностью было использовать двигатель для создания счетчика. В таких измерителях крутящий момент пропорционален нагрузке и уравновешивается тормозным моментом, так что скорость ротора пропорциональна нагрузке, когда крутящие моменты находятся в равновесии.
Американец Элиу Томсон (1853-1937) разработал свой «Регистрирующий ваттметр» в 1889 году для компании General Electric.Это был двигатель без железа, с ротором, возбужденным напряжением через катушку и резистор, используя коммутатор.
Статор возбуждается током, и поэтому крутящий момент пропорционален произведению напряжения и тока. Тормозной момент создавался постоянным магнитом, действующим на алюминиевый диск, закрепленный на роторе. Этот измеритель использовался в основном для постоянного тока. Большим недостатком счетчиков моторов был коммутатор.
Изобретены трансформаторы
В первые годы распределения электроэнергии еще не было ясно, какие системы будут более выгодными: системы постоянного или переменного тока.
Однако вскоре стал очевиден важный недостаток систем постоянного тока — напряжение нельзя было изменить, и поэтому было невозможно построить более крупные системы. В 1884 году француз Люсьен Голар (1850–1888) и англичанин Джон Диксон Гиббс изобрели «вторичный генератор», предшественник современного трансформатора.
Практичный трансформатор был разработан и запатентован для Ганца в 1885 году тремя венгерскими инженерами — Кароли Зиперновски, Отто Титуш Блати и Микса Дери.В том же году Вестингауз купил патент Голарда и Гибсона, а Уильям Стэнли (1858-1916) усовершенствовал дизайн. Джордж Вестингауз (1846-1914) также купил патенты на переменный ток Николы Теслы.
С этим стала возможной электрическая система переменного тока, и с начала 20 века она постепенно заменила системы постоянного тока. При измерении приходилось решать новую проблему — измерение электрической энергии переменного тока.
Индукционные счетчики
В 1885 году итальянец Галилео Феррарис (1847–1897) сделал ключевое открытие, что два противофазных поля переменного тока могут заставить вращаться твердый якорь, такой как диск или цилиндр.Независимо от этого американец хорватского происхождения Никола Тесла (1857-1943) также открыл вращающееся электрическое поле в 1888 году. Шалленбергер также — случайно — обнаружил эффект вращающихся полей в 1888 году и разработал измеритель ампер-часов переменного тока.
Тормозной момент обеспечивал вентилятор. В этом измерителе не было элемента напряжения, учитывающего коэффициент мощности; поэтому он не подходил для использования с двигателями. Эти открытия легли в основу асинхронных двигателей и открыли путь к индукционным счетчикам.В 1889 году венгр Отто Титуш Блати (1860-1939), работавший на заводе Ганца в Будапеште, Венгрия, запатентовал свой «Электрический счетчик переменного тока» (Германия № 52,793, США № 423,210).
Как описано в патенте: «Этот измеритель, по сути, состоит из металлического вращающегося тела, такого как диск или цилиндр, на который действуют два магнитных поля, смещенных по фазе друг относительно друга.
Указанный фазовый сдвиг фаз является результатом того факта, что одно поле создается основным током, в то время как другое поле возбуждается катушкой с большой самоиндукцией, шунтированной из тех точек цепи, между которыми должна быть затрачена энергия. измеряется.
Магнитные поля, однако, не пересекаются друг с другом в теле вращения, как в хорошо известной схеме Феррари, а проходят через разные части того же самого, независимо друг от друга ».
При таком расположении Блати удалось добиться внутреннего фазового сдвига почти точно на 90 °, поэтому счетчик более или менее правильно отображал ватт-часы. В измерителе использовался тормозной магнит для обеспечения широкого диапазона измерений и был снабжен циклометрическим регистром. В том же году Ganz начал производство.Первые измерители были установлены на деревянном основании, вращались со скоростью 240 оборотов в минуту и весили 23 кг. К 1914 году вес снизился до 2,6 кг.
Оливер Блэкберн Шалленбергер (1860-1898) в 1894 году разработал для Westinghouse ваттметр индукционного типа. Он имел катушки тока и напряжения, расположенные на противоположных сторонах диска, и два постоянных магнита, демпфирующих один и тот же диск. Он был также большим и тяжелым, весил 41 фунт. У него был барабанный регистр.
Людвиг Гутманн, работавший на Sangamo, в 1899 году разработал измеритель мощности переменного тока «Тип А». Ротор представлял собой цилиндр со спиральными пазами, расположенный в полях катушек напряжения и тока. Диск, приклепанный к днищу цилиндра, использовался для торможения постоянным магнитом. Регулировки коэффициента мощности не было.
Счетчики электроэнергии — доработки
В последующие годы было достигнуто много улучшений: уменьшение веса и габаритов, расширение диапазона нагрузок, компенсация изменений коэффициента мощности, напряжения и температуры, устранение трения путем замены шарнирных подшипников шарикоподшипниками, а затем двойными ювелирными подшипниками и магнитные подшипники и улучшение долгосрочной стабильности за счет лучших тормозных магнитов и удаления масла из подшипника и регистра.
К началу века трехфазные индукционные счетчики были разработаны с использованием двух или трех измерительных систем, размещенных на одном, двух или трех дисках.
Новые функции
Индукционные счетчики, также известные как счетчики Феррари и основанные на принципах счетчика Блати, все еще производятся в больших количествах и являются рабочими лошадками в области измерения благодаря своей низкой цене и превосходной надежности.
По мере распространения использования электроэнергии к началу века быстро родилась концепция многотарифного счетчика с местными или дистанционно управляемыми переключателями, счетчика максимального потребления, счетчика предоплаты и максиграфа.
Первая система контроля пульсаций была запатентована в 1899 году французом Сезаром Рене Лубери и усовершенствована компаниями Compagnie des Compteurs (позже Schlumberger), Siemens, AEG, Landis & Gyr, Zellweger, Sauter и Brown Boveri, и это лишь некоторые из них. В 1934 году компания Landis & Gyr разработала счетчик Trivector, измеряющий активную и реактивную энергию, а также видимую потребность.
Счетчики электронные и дистанционные
Завершился великий период начального развития счетчиков.Как выразился Блати, продолжая свою метафору: «Теперь вы ходите целыми днями, даже не находя куста».
Электронные технологии не применялись в измерениях до тех пор, пока в 1970-х годах не стали доступны первые аналоговые и цифровые интегральные схемы. Это легко понять, если подумать об ограничениях энергопотребления в закрытых коробках счетчиков и ожидаемой надежности.
Новая технология дала новый импульс развитию счетчиков электроэнергии.Первоначально были разработаны высокоточные статические измерители, в основном с использованием принципа умножения с временным разделением. Ячейки холла также использовались, в основном для коммерческих и жилых счетчиков. Гибридные счетчики, состоящие из индукционных счетчиков и электронных тарифных единиц, были построены в 1980-х годах. Эта технология использовалась относительно недолго.
Дистанционный учет
Идея дистанционного учета родилась в 1960-х годах. Первоначально использовалась дистанционная импульсная передача, но постепенно она была заменена использованием различных протоколов и средств связи.
Сегодня счетчики со сложной функциональностью основаны на новейших электронных технологиях с использованием цифровой обработки сигналов, при этом большинство функций реализовано во встроенном ПО.
Стандарты и точность дозирования
Необходимость тесного сотрудничества между производителями и коммунальными предприятиями была достигнута относительно рано. Первый стандарт измерения, Кодекс ANSI C12 для измерения электроэнергии, был разработан еще в 1910 году. В предисловии к нему говорится: «Хотя Кодекс, естественно, основан на научных и технических принципах, коммерческая сторона измерения постоянно учитывалась, поскольку имеет очень большое значение ».
Первый известный стандарт измерений IEC, Публикация 43, датируется 1931 годом. Высокий стандарт точности является выдающейся характеристикой, которая была установлена и поддерживается специалистами по измерениям. В проспектах 1914 года представлены счетчики с точностью 1,5% в диапазоне измерения от 10% или менее до 100% максимального тока. IEC 43: 1931 определяет класс точности 2.0. Эта точность до сих пор считается достаточной для большинства жилых помещений, даже для статических счетчиков.
Счетчики электроэнергии — будущее
Сосредоточение внимания на бизнес-аспектах измерения и использование последних достижений в области технологий — вот ключи к постоянному успеху в истории измерений.
Благодарности
Невозможно перечислить здесь все источники, из которых была взята эта работа. Автор выражает благодарность коллегам в области учета, предоставившим ценные документы.
.