Содержание

Как остановить счетчик электроэнергии с помощью заземления

Главная » Разное » Как остановить счетчик электроэнергии с помощью заземления

Как остановить электросчетчик: обзор способов

Для снижения коммунальных платежей россияне вынуждены задаваться вопросом: как остановить электросчетчик?

При грамотном использовании устройств для экономии электроэнергии: импульсных приборов для остановки электросчетчика и электросчетчиков с пультом, показания счетчика уменьшатся, а общая сумма платежей за электроэнергию будет значительно ниже. 

Если не разобраться и попытаться самому воздействовать на счетчик электроэнергии, любое вмешательство будет выявлено коммунальщиками – за нарушение предполагается большой штраф.  

Как обмануть электросчетчик: основные способы

Счетчики фиксируют показания по использованию электричества. Современные приборы оснащены отдельной памятью и определенной защитой против вскрытия. Антимагнитные ленты и пломбы являются приспособлениями для выявления правонарушений. 

Устаревшие способы обмана системы: 

  1. Воздействие магнитом. Самый распространенный и старый способ, уменьшающий показания прибора – установить магнит. Проблема методики в том, что современные аппараты чувствительны к любому воздействию, что приводит либо к их поломке, либо к оставлению следов на антимагнитных пломбах, которые выявляют при проверке. Данный метод уже устарел. 
  2. Можно купить пломбу на электросчетчик – некий дубляж, чтобы заменить испорченную ленту после воздействия магнитом. Если купить дубликаты пломб на электросчетчик, тогда удастся скрыть любые вмешательства и манипуляции с корпусом счетчика. Но такой метод сработает при двух условиях: во-первых, пломба должна точно повторять оригинал, а изготовить неотличимую копию не всегда так просто. Во-вторых здесь может проявиться та же проблема, что и в первом способе — магнит либо не действует на современные модели умных счетчиков, либо выводит их из строя.

Остановка электросчетчика магнитом может сработать только после изучения строения прибора и только специалистами. Современные устройства отличаются специальными встроенными деталями – они выходят из строя после самостоятельных попыток размагнитить прибор. 

Остановка работы счетчика также сопряжена с рядом других трудностей: необходимо выбрать, какой магнит подойдет для остановки электросчетчика, как его правильно установить. Важная деталь – сила воздействия неодимового магнита на другую технику в доме.

Какой нужен магнит для остановки счетчика электроэнергии? Он должен быть простым, но надежным, он обязан постоянно создавать магнитное поле. Чтобы отмотать счетчик электроэнергии в обратную сторону, придется вскрывать корпус – такие манипуляции требуют подготовки. Но тогда заводская пломба на счетчике электроэнергии будет вскрыта и ей потребуется замена.

 

Можно подвести итог: отмотка счетчика при помощи магнита и покупка дубляжа пломбы — устаревшие методы воздействия на приборы учета, которые срабатывали на старых моделях, сейчас практически не используемые.

Оптимальный вариант — использовать самые современные технологии, которые позволяют полностью остановить электросчетчик. Выделяют два таких способа:

  1. Импульсный прибор для остановки счетчика. Импульсник подключается в розетку с напряжением 220 Вольт и направляется на прибор учета. Также у нас есть в наличии новые модели импульсных приборов с пьезоэлементом, которые могут работать автономно, что удобно для остановки электросчетчика на столбе или в другом удаленном от розеток месте. Счетчик легко запустить в обычный режим работы — для этого импульсную глушилку нужно еще раз поднести к прибору.
  2. Доработанный электрический счетчик с пультом. Внешне данный прибор полностью соответствует оригиналу. Единственное отличие заключается в том, что переделанный счетчик обладает возможностью остановки учета потребления электроэнергии посредством нажатия на кнопку пульта, который поставляется в комплекте.
    При нажатии на вторую кнопку учет электроэнергии происходит в стандартном режиме.

Мнение эксперта

Работу импульсного прибора и пульта невозможно зафиксировать и доказать их применение. Данные технологии также не разрушают антимагнитную пломбу, так как не создают магнитное поле.

Но здесь возникает один нюанс: проблема не в том, можно ли скрутить электронный счетчик, а в том, какая у него конструкционная особенность. Зачастую даже модификации одной модели электросчетчика могут отличаться настолько, что собрать универсальный импульсный прибор или пульт не представляется возможным. Подобные изделия встречаются на рынке, но их воздействие настолько мощное, что приводит к быстрому выходу счетчика из строя.

Именно поэтому мы делаем импульсный излучатель для остановки счетчика отдельно для каждой модели. Аналогичная ситуация и с пультами управления для электросчетчиков — каждый пульт действует только на конкретную модель. Именно так можно добиться наибольшей эффективности и надежности, и быть уверенным, что доработку не обнаружат при проверке.

Как обмануть электросчетчик Нева

Счетчик электроэнергии Нева – популярная модель для частных и квартирных домов. В приборе есть защитные механизмы от перегрузки. Нева отличается точностью передаваемых данных. Схема крепления прибора идентична со схеме старых устройств: корпус крепится на 3 винта. 

Как обмануть счетчик Нева: самый простой, но не самый надежный вариант – магнит. Для небольшого по размеру прибору подбирается приспособление определенного размера: магнит диаметром до 45 мм, толщиной до 25 мм. 

Чтобы смотать счетчик Нева, используется неодимовый магнит. Из-за установленной на Неве защиты, магнит необходим весьма мощный. Однако, как уже говорилось выше, данный метод может не сработать на последних моделях этих счетчиков, а также практически с гарантией повредит антимагнитную пломбу, которую в последнее время ставят практически везде.

Рекомендуется воспользоваться более современными способами: остановка счетчика импульсным излучателем и электросчетчик с пультом управления.

Данные технологии работают надежно благодаря тому, что каждый импульсник и пульт срабатывают лишь на одной модели счетчика, так как учитывает конкретно его технические особенности и характеристики.

В нашем магазине вы можете приобрести импульсный прибор для остановки счетчика Нева 303 1SO, а также следующие модели приборов учета с пультом:

  • электрический счетчик НЕВА 101 1SO с пультом управления
  • электросчетчик НЕВА 103 1SO с пультом для экономии
  • счетчик НЕВА 303 с пультом отключения
  • счетчик НЕВА 306 с пультом дистанционного управления

Как обмануть электросчетчик Энергомера

Счетчики Энергомера – однотарифные и многотарифные индукционные приборы, выпускаются как для однофазных, так и для трехфазных сетей. Они используются для квартир, домов, офисных помещений.

Корпус прибора пластиковый, внутри расположен датчик тока, трансформаторы, зажимы.

Остановка счетчика Энергомера – максимально простой процесс, рассмотрим 3 используемых способа.

Устаревший метод остановки счетчика Энергомера – использовать неодимовый магнит. Как обмануть счетчик Энергомера без выявления нарушения:

  • если прибор стоит в доме, магнит устанавливается поверх корпуса; 
  • если прибор расположен на лестничной площадке или с наружной части дома, необходимо вскрывать пломбы и открывать корпус – иначе магнит, особенно мощный, будет заметен контролеру.
     

Первый вариант не подойдет, если у вас стоит антимагнитная пломба или если счетчик достаточно современный (они имеют защиту от подобного вмешательства). Второй вариант плох тем, что придется срывать заводские пломбы — при проверке это выявится.

Поэтому лучше использовать другие варианты воздействия, которые выявить не получится.

Второй способ: для остановки или замедления счетчика необходим специальный пульт. Электросчетчик с пультом управления внешне в точности соответствует оригиналу. Все пломбы и голографические наклейки заводского изготовления и неотличимы от оригиналов. Возможен вариант изготовления счетчиков с уменьшенным учетом потребления, под процент экономии, заданный заказчиком.

У нас в наличии есть следующие модели счетчиков Энергомера с пультом для экономии:

  • Энергомера CE101/S6
  • Энергомера CE102М/R5
  • Энергомера CE101/R5
  • Энергомера CE200/S8
  • Энергомера CE101/R5
  • Энергомера CE101/S6
  • Энергомера CE102/S7
  • Энергомера ЦЭ6803В-Р31
  • Энергомера ЦЭ6803В-Р32
  • Энергомера ЦЭ6803В-Р32 с ЖК дисплеем
  • Энергомера ЦЭ6803В
  • Энергомера CE300/R31
  • Энергомера CE300/S33
  • Энергомера CE302/R31
  • Энергомера CE301/R33
  • Энергомера CE303/R33
  • Энергомера CE302/S33
  • Энергомера CE301/S31
  • Энергомера CE303/S34

Третий способ — использование импульсной глушилки для остановки счетчика электроэнергии.

Чтобы смотать счетчик Энергомера, необходимо осторожно прикладывать импульсник строго в нужное место сверху корпуса. Для каждой модели прибора учета есть отдельное видео, которое вы получите после покупки импульсного устройства для остановки электросчетчика.

В нашем магазине вы можете купить импульсники для следующих электросчетчиков:

  • Энергомера СЕ 101
  • Энергомера ЦЭ6803В-Р32
  • Энергомера ЦЭ6803В-Р31

Как обмануть электросчетчик Меркурий

Меркурий – прибор со сложной системой работы и сильной защитой. Остановка счетчика Меркурий сопряжена с рядом сложностей: в случае неправильной остановки устройства индикатор меняет свой цвет – изменение цвета, строения защитного рисунка является прямым доказательством нарушения работы устройства.

Схема, как остановить счетчик Меркурий, максимально простая: используется либо импульсный прибор для остановки, либо пульт для отключения электросчетчика.

Импульсник для остановки счетчика Меркурий обычно устанавливается справа. Достаточно воздействия 1-2 секунды, и счетчик отключается.

Приспособление должно быть небольшого размера и минимальной мощности: импульсник для остановки счетчика Меркурий воздействует на электрические приборы, расположенные неподалеку. Именно поэтому использовать универсальные импульсные глушилки — плохая идея, они имеют высокую мощность. Мы же используем небольшую мощность, поскольку импульсник изготавливается под конкретную модель или модификацию счетчика Меркурий.

Как остановить счетчик Меркурий источником сильного импульса: устройство включается в розетку и подносится к прибору. Для возврата в стандартный режим работы счетчика процедуру нужно будет повторить. Также мы делаем модели импульсных приборов с пьезоэлементом, которые могут работать автономно, что отлично подходит для остановки счетчиков на столбах.

Вы можете заказать импульсные генераторы для остановки следующих счетчиков Меркурий:

  • Меркурий 200.02
  • Меркурий 201.5
  • Меркурий 201.8
  • Меркурий 203.2Т
  • Меркурий 206
  • Меркурий 230 АМ-01, АМ-02, АМ-03
  • Меркурий 231 АМ-01
  • Меркурий 231 АМ-01Ш
  • Меркурий 231 АТ-01
  • Меркурий 230 ART-01, ART-02, ART-03
  • Меркурий 233 ART
  • Меркурий 234 ART-01, ART-02, ART-03
  • Меркурий 236 ART

Остановка электросчетчиков Меркурий пультом еще проще — достаточно нажать на кнопку. Контроллеры, которые мы устанавливаем в электросчётчики с пультами, представляют собой включатели дистанционного управления. Запитываются контроллеры от электрической платы самого счетчика. Во время работы контроллеры никаких помех в эфире не создают и никак себя не обнаруживают. Каждый контроллер взаимодействует с пультом только на своей уникальной частоте. На сигналы других пультов не реагирует.

Вы можете купить у нас следующие модели счетчиков Меркурий с пультом управления:

  • Меркурий 200 (200.02, 200.04)
  • Меркурий 201.2
  • Меркурий 201.4
  • Меркурий 201.5
  • Меркурий 201.7
  • Меркурий 201.8
  • Меркурий 206N
  • Меркурий 230 АМ-01
  • Меркурий 230 АМ-02
  • Меркурий 230 АМ-03
  • Меркурий 230 АR-01
  • Меркурий 230 АR-02
  • Меркурий 230 АR-03
  • Меркурий 230 АRТ-(01; 02; 03)
  • Меркурий 230 АRТ-01 CN
  • Меркурий 230 АRТ-01 PQRSIN
  • Меркурий 231 АМ-01
  • Меркурий 231 АТ-01i
  • Меркурий 234 АRТM

Как обмануть электросчетчик Матрица

Электрические счетчики Матрица имеют ряд преимуществ. Однофазовое устройство ведет учет и измерение потребляемой электроэнергии. Прибор занимается быстрой подачей необходимого количества тока и температуры. В нем доступны несколько режимов под разные тарифы. Благодаря своим достоинствам Матрица является популярной моделью. 

Как обмануть счетчик Матрица с помощью покупного пульта

  • В Матрице используется реле в качестве переключателя, поэтому для остановки устанавливается магнит на счетчик электроэнергии.
  • Когда к реле подносится магнит, происходит замыкание или размыкание цепи – оно сопровождается характерным щелчком. 
  • После активации пульта, прибор либо прекращает насчитывать количество потребляемой энергии, либо его работа снижается в несколько раз. 
  • Эффективность пульта зависит от пожеланий владельца устройства. 

Как размагнитить счетчик электроэнергии Матрица: как и любой прибор учета, он должен вернуться в режим стандартной работы перед проверкой. Для устранения следов воздействия магнита используется специальное покупное устройство. Альтернативный вариант – источник затухающего магнитного поля. 

Схемы, как остановить электронный счетчик и как его потом восстановить, похожи. Сначала от счетчика убирается магнит – полностью исключается его влияние, потом удаляется остаточное поле с помощью демагнитизатора. 

Как обмануть электросчетчик Миртек

Миртек – современное и удобное устройство. Оно оснащено защитой, стойкое к перепадам напряжения. Как обмануть счетчик Миртек: самый надежный вариант — использовать магнит. Он не только снижает количество отраженного потребления электроэнергии, но и не влияет на дальнейшую работу устройства, когда магнит будет снят. 

Нужны следующие характеристики магнита, чтобы обойти счетчик Миртек без последствий: 

  • используется только неодимовый магнит; 
  • размер магнита для остановки Миртек – 50 мм на 20 мм; 
  • состав магнита – минимум три химических элемента, обеспечивающих его долговечность и исправную работу: чаще железо и бор.

Приспособление устанавливается на любой части корпуса и не требует специальной процедуры размагничивания. Однако не забывайте о возможном нарушении антимагнитной пломбы. Для современных моделей лучше использовать вышеуказанные технологии остановки.

Как обмануть электросчетчик РиМ

РиМ является трехфазным счетчиком. Он измеряет реактивную, активную энергию, мощность, для его установки необходима опора. Прибор имеет источник автономного питания или же подключается к сети. 

Из-за конструктивных особенностей РиМ часто устанавливают на столбах вдали от дома. Воздействовать на устройство сложно и опасно. Проблема кроется в наличии двухлучевого осциллографа – для его настройки необходим специальный девайс. Как обойти счетчик РиМ: единственный вариант – использовать перемычку. 

Чтобы обмануть счетчик РиМ, в самом приборе необходимо изменить подключение не к фазе, а к нолю, пустив токовую обмотку. Дома с розетками также проводятся манипуляции по переводу подключения. У данного метода низкая безопасность, но высокая эффективность. 

Как обмануть электросчетчик Фобос

Как любой счетчик, установленный на столбе, Фобос сложно обмануть. Есть 2 варианта действий – сделать обход или отмотать показания назад. Внутри прибора расположены 2 катушки. Одна фиксирует количество тока, вторая напряжение. Воздействие на токовую обмотку дает самые лучшие результаты по уменьшению счета за электроэнергию. 

Использование отматывающего трансформатора требует подготовки. Сначала необходимо изменить систему подключения счетчика: токовая обмотка включается в нулевой провод – он идет к квартире. Чтобы не нарушать пломбы, провода меняются местами. Неправильное подключение никак не влияет на работу счетчика, но позволяет подключить трансформатор – он отматывает лишние показания.

Источники:
http://impulsnye-pribory.site
http://schetchiki.org

Стоп электросчетчиков — Самые современные методы остановки электросчетчиков и борьбы с хищениями

Собирается ли кто-нибудь покупать устройство для остановки счетчика электроэнергии или сделать его самостоятельно? Какое устройство для остановки электронных счетчиков лучше — импульсное, генераторное, дистанционное или магнитное? На чем основан принцип работы устройств остановки счетчиков? Можно ли обнаружить такие устройства по дальности и как вообще с ними бороться? Здесь вы можете найти ответы на эти вопросы. Здесь вы можете посмотреть видео с имеющимися устройствами и индикаторами, подробнее узнать о преимуществах и недостатках различных способов остановки электронных счетчиков. На странице «Магниты» вы можете прочитать об эффективности магнитных индикаторов. Информация с этого сайта позволит дополнительно изучить этот вопрос и принять правильное решение. Контент сайта будет полезен потребителям и поставщикам электроэнергии.

Что важнее — крепкое здоровье или экономия на счетах за электричество?

Новое «изобретение» в области применения радиоволн — устройства, которые перестают работать электросчетчики.Мощность устройства может варьироваться от единиц до десятков ватт (и более в импульсе). Время непрерывной работы прибора и облучения людей вокруг измеряется месяцами.

Устройство для остановки счетчиков электроэнергии

Сильное воздействие радиоволн на всех вокруг. Человеческое тело более чем на 50% состоит из воды, в человеческом мозге до 80% воды. Вода — проводник электрического тока.
Сильные радиоволны вызывают электрические токи в человеческом теле, и электрохимические реакции влияют на все человеческие органы и кровь.
Многие слышали, что на передающей антенне радиолокатора можно готовить еду. Существует значительная вероятность смертельного исхода для тех, кто длительное время находится в зоне действия сильных радиоволн.

Локатор

Всем известная микроволновая печь — в ней для приготовления пищи используется энергия радиоволн. Мощность СВЧ около 1 киловатта; время разогрева пищи до точки кипения составляет около нескольких минут.Микроволновое излучение вызывает тепловой эффект, химические реакции протекают быстрее из-за хаотического движения молекул. Вода становится похожей на органический растворитель и приобретает новые свойства под воздействием микроволнового излучения. Вода растворяет вещества, которые нельзя в ней растворять. Поэтому пища, приготовленная в микроволновой печи, получается сочной и мягкой, не правда ли? Конструкторы микроволновки приняли все возможные меры, чтобы радиоволны оставались внутри и не навредили.

Конструкция устройств для остановки электросчетчиков отличается от СВЧ.В устройствах используются простейшие радиоантенны и генераторы импульсов, излучающие мощные импульсы радиоволн в окружающую среду во всех направлениях. Некоторые люди не обращают особого внимания на последствия, которые могут возникнуть в будущем, деньги украденной энергии доставляют удовольствие душе, но разрушают тело человека. Покупателей устройств вводит в заблуждение тот факт, что радиопомехи уже отсутствуют на расстоянии в несколько метров от устройства.

Они не могут существовать на расстоянии — радиоприемник работает по другому принципу.Можно поверить, что радиопомехи устройств остановки электросчетчиков распространяются на сотни метров.

Американцы используют специальные устройства для прикрытия смарт-счетчиков, чтобы уменьшить жалкое излучение радиоволн. Американцы заботятся о своем здоровье.
Некоторые наши соотечественники устанавливают чудо-устройства, излучающие сильные радиоволны. Эти люди заботятся о своем кошельке.

Как говорится, каждому по вкусу.

Принцип работы прибора

Принцип работы прост — сильные радиоволны.Они вызывают напряжение во всех открытых проводниках. Счетчик электроэнергии не сразу вышел из строя, если правильно настроено питание устройства. Наведенные напряжения и электрические токи останавливают электронный счетчик электроэнергии. Дополнительная мощность радиочастоты перегружает элементы схемы, и электросчетчик может очень скоро выйти из строя.

Как бороться с этими чудо-устройствами?

Поставщики электроэнергии потеряли деньги, пользователи — здоровье из-за применения этих устройств.Продавцы оказались в выигрыше, если только они сами не тестировали устройства.

Что делать, чтобы бороться с радиочастотными ударами?
В настоящее время существует несколько способов противостоять этому злу:
1. Защищенные счетчики электроэнергии. Эти измерители — это шедевры профессионалов радиотехники, которые применяют многослойные платы, особые правила их расположения, предусматривают специальные фильтры в схеме, применяют экранирование.
2. Радиопеленгатор или радионаблюдение.Есть два типа устройств, останавливающих счетчики — это импульсные и частотные генераторы. Соответственно, для их обнаружения могут быть два типа пеленгаторов.


Пеленгатор PR100 — один из самых современных

Продвинутый пеленгатор с соответствующим программным обеспечением может точно указать на карте местоположение, в котором находится генератор.

Более простые пеленгаторы будут указывать только направление, откуда исходит радиосигнал, и для работы с ними вам понадобится опыт из-за отражения радиоволн от зданий.

Генераторы частоты мы можем найти со сканирующими приемниками на расстоянии нескольких километров.

Однако большинство существующих сканирующих приемников могут обнаруживать современные генераторы импульсов с расстояния не более 10-15 метров. Следовательно, нужен другой сканер для поиска генераторов импульсов

. Инженер

, протестировавший пеленгатор для поиска импульсных генераторов в реальных условиях, говорит: «Пеленгатор имеет небольшие размеры, он легко помещается в сумку, перекидывается через плечо или его можно спрятать под курткой. Мы проработали всего два дня, гуляя по улицам города. За это время было найдено 11 импульсных генераторов. Точность высокая — за 10-20 минут мы можем определить конкретную квартиру в многоэтажном доме, откуда идет радиация. Генераторы импульсов были обнаружены с большого расстояния ».

Таким образом, был найден самый дешевый и быстрый способ решения проблемы с генераторами импульсов.

А

.

Интеллектуальный счетчик продвигает остановку кражи электроэнергии

  • Войти
  • Регистр
  • Поиск
  • Ресурсы
  • Автомобильная промышленность
  • Промышленная автоматизация
  • Аналоговый
  • Управление питанием
  • Embedded Revolution
  • Тестирование и измерения
  • 9000 Эксперты CO4000 Найти детали
  • Цифровой архив
  • Вебинары
  • Официальные документы
  • Часто задаваемые вопросы по дизайну
  • Основы дизайна
  • Подписка на журнал
  • Подписка на электронную новостную рассылку
  • О нас
  • Политика конфиденциальности Связаться с нами
  • Условия использования
Facebook iconTwitter iconLinkedIn icon

Последние

GM Будущие электромобили GM будут использовать беспроводную систему управления батареями Analog Devices

18 сентября 2020 г.

Automotive

Sponsored Content

FAQ: Ключевые факторы при проектировании In- Автомобильные сети

18 сентября 2020 г.

Автоэлектроника.

Как использовать омметр для измерения сопротивления заземления

Совет

Измените чувствительность мультиметра, чтобы получить более точные показания.

Предупреждение

Не проверяйте цепь под напряжением. Не трогайте провода под напряжением. Перед проверкой отключите электричество.

Используйте цифровой мультиметр для измерения сопротивления вашей электрической системы.

Ом (часто обозначаемый греческой буквой Омега) — единица измерения сопротивления в электрических системах.Нулевое сопротивление указывает на отсутствие сопротивления переходу электронов из одной точки в другую. Поскольку электричество стремится двигаться по пути наименьшего сопротивления к земле, измерение сопротивления вашей системы заземления даст вам ощущение ее общей безопасности. Например, Национальный электротехнический кодекс требует, чтобы сопротивление в системе заземления не превышало 25 Ом.

.

Как переместить счетчик газа или электроэнергии — SSE

Перемещение счетчика электроэнергии менее чем на 15 сантиметров

Обычно мы можем перемещать ваш счетчик электроэнергии на расстояние до 15 см вдоль его задней стенки. Это деревянная доска, на которой установлен счетчик. Такой метр обычно делается бесплатно.

Мы можем это сделать, только если:

  • Счетчик внутри вашей собственности
  • На щите достаточно места
  • Хвосты метров достаточно длинные
  • Никаких изменений в электроснабжении не требуется.

Если все это применимо, свяжитесь с нами, и мы организуем для вас переезд.

Нам нужно знать ваш MPAN. Это 21-значный номер вашего счета, начинающийся с буквы «S».

Перемещение счетчика электроэнергии на расстояние более 15 сантиметров, но менее 3 метров

Иногда мы можем переместить ваш счетчик на расстояние до 3 м на той же стене. Вам нужно будет заплатить за установку нового щита. Вам также понадобится квалифицированный электрик для замены хвостовиков счетчиков на более длинные.

Если вы внесены в регистр Priority Services и ваш счетчик блокирует доступ к вашему дому, мы можем помочь с оплатой.

Свяжитесь с нами. Мы запишемся на прием к вам домой, чтобы узнать, чем вам нужно заняться.

После визита может пройти до 10 дней, чтобы сообщить вам, сможем ли мы выполнить эту работу.

Вам также может потребоваться работа в местной дистрибьюторской компании.

Перемещение счетчика электроэнергии более чем на 3 метра

Если вы хотите переместить счетчик более чем на 3 м, вашей местной дистрибьюторской компании потребуется переместить вашу сеть. Затем мы можем перенести сам счетчик электроэнергии.

Это также применимо, если вы хотите переместить счетчик на другую стену, на другую сторону той же стены или в другую комнату.

Если счетчик находится за пределами вашего дома, вам также потребуется работа в местной дистрибьюторской компании.

Свяжитесь с нами, и мы предоставим вам подробную информацию о вашей местной дистрибьюторской компании. Вам понадобится номер MPAN и информация о вашей собственности.

.

Магниты для остановки счетчиков дешево

Неодимовые магниты для остановки счетчиков

Представляем магниты неодимовые для остановки счетчиков – самое эффективное средство для экономии на сегодняшний день!!!

Счета за коммунальные услуги постоянно растут? Монополисты ЖКХ регулярно увеличивают и без того немалые тарифы?

Начинайте экономить! В этом вам окажут помощь мощные неодимовые магниты на счетчики, которые имеют достаточно сил, чтобы полностью их остановить!

Что собой представляют неодимовые магниты?

Сплав бора, железа и редкоземельного элемента неодима позволяет получить постоянный магнит с очень высокой силой намагничивания. Начало производства неодимовых магнитов произвело революцию во многих областях техники, тем более что они обладают высокой стойкостью к размагничиванию. За 10 лет эксплуатации намагниченность снижается не более чем на 2%. То есть, купив сегодня неодимовый магнит, вы и через десятки лет сможете использовать его практически с той же эффективностью!

Где применяют постоянные неодимовые магниты?

Конечно, магнит неодимовый для счетчика – это далеко не единственное его применение. Их широко используют в приборостроении, компьютерной технике, генераторах электрического тока, системах очистки жидкостей, медицине.

Как использовать неодимовые магниты дома для остановки приборов учета расхода газа, воды, электричества?

Необходимо просто (но соблюдая меры предосторожности! – см. ниже) поместить диск неодимового магнита на корпус счетчика, который следует остановить. Уже видели фото, видео, которые иллюстрировали, как магнит останавливает счетчик? Но вопросы остались? Никакое фото или видео не даст полной информации для вашего индивидуального случая. Для получения точных инструкций по остановке конкретного индукционного или ротационного счетчика обратитесь к нашему онлайн консультанту или позвоните по телефону.

Как выбирать неодимовые магниты?

В зависимости от конкретной модели счетчика для их остановки обычно используются магниты с силой сцепления 85-200 кг и диаметром диска 50-55 мм. Наши консультанты всегда предоставят вам необходимую информацию для выбора конкретного образца с оптимальной ценой и силой сцепления.

Остановка счетчика неодимовым магнитом – меры предосторожности

Меры предосторожности следует разделить на две группы – касающиеся неодимовых магнитов в целом и непосредственно остановки счетчика.

Большая сила сцепления (100-200 кг) при неосторожном обращении может привести к защемлению, например, пальца или к необходимости приложения значительных усилий для отделения магнитного диска от металлической поверхности. Также не следует близко подносить его к телевизору, другим бытовым электронным приборам, чтобы не повредить технику. Диски не следует подвергать механической обработке – нагревание приводит к потере полезных свойств.

Не следует устанавливать магнит неодимовый на счетчик, как говорится, навсегда, что приведет к неизменности показателей последнего. Чтобы у проверяющих не возникало подозрений, устанавливайте магнит только на часть дня или несколько дней в неделю. Также не забывайте, что электрическому, газовому или водяному счетчику не следует наносить никаких механических повреждений (сверлить, прорезать отверстия).

Счетчик для АСКУЭ СЭТ 1-4М в корпусе У c GPRS-терминалом (модемом) в Кемерово (Счетчики электроэнергии)

Однофазный счетчик электроэнергии многофункциональный с встроенным в клеммную крышку счетчика GPRS/GSM модемом

Счетчик электроэнергии для АСКУЭ

Электросчетчик предназначен для измерения активной энергии в цепях переменного однофазного тока с возможностью автономного раздельного учёта электроэнергии по 4-м тарифам. Позволяет вести дистанционную передачу данных, вести почасовое планирование электропотребления, выбрать для расчета пятую или шестую ценовые категории.

Описание
Счетчик электроэнергии позволяет организовать учет по 4-м тарифам с передачей накопленной информации через оптопорт, интерфейс RS-485 или RS-232TTL. Электросчетчик может использоваться как автономно, так и в автоматизированных системах мониторинга ЖКХ и коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ).

Отличительные особенности

  • Счетчик электроэнергии имеет ЖКИ (жидкокристаллический индикатор) с энергонезависимым запоминающим устройством
  • Внутренний тарификатор
  • Функция ограничения потребления
  • Интерфейс связи RS-485 / RS-232TTL и оптический порт
  • Защита от недоучета и хищения электроэнергии
  • Индикация разряда резервной батарейки (часовой микросхемы)
  • Двойной технологический запас по точности измерений
  • Малое собственное энергопотребление
  • Возможность крепления на DIN-рейку
  • Счетчик электроэнергии защищен от несанкционированного доступа паролем

Функциональные возможности
1.Многотарифный учет электроэнергии:

  • максимальное количество учетных тарифов электросчетчика – 4
  • количество сезонов – 12, новый сезон начинается в 00:00 часов 1-го числа каждого месяца
  • 24 временные зоны в течение суток (дискретность переключения – 60 минут)
  • 3 типа дней: рабочий, суббота, воскресенье – праздник
  • количество нестандартных дней – 24 (расписание тарифных зон является программируемым параметром)

2. Энергонезависимые часы с точностью хода не более 0,5с в сутки
3.Профиль мощности: 30-ти минутные срезы активной мощности глубиной 64 суток
4.Хранение значений энергии по 4 тарифам за 12 месяцев
5.Цифровые интерфейсы обмена:

  • оптопорт
  • RS-485 / RS-232TTL

6.Скорость цифрового интерфейса: 2400, 4800 и 9600 бод
7.Учет и отображение параметров:

  • •текущие показания счетчика по 4 тарифам с момента сброса
  • •действующий тариф и тип дня
  • •текущая дата
  • •текущее время
  • •состояние элемента питания счетчика (о необходимости замены литиевой батареи)
  • •действующее ограничение нагрузкой:
  • •отключение нагрузки
  • •превышение по мощности
  • •превышение энергии по тарифу

8.Передача по интерфейсам обмена информации:

  • •заводской номер счетчика
  • •модель электросчетчика
  • •место установки
  • •текущие показания счетчика электроэнергии по 4 тарифам (с нарастающим итогом с момента сброса)
  • •показания электросчетчика для каждого из 4-х тарифов по месяцам с нарастающим итогом за год
  • •текущую дату и время
  • •тарифное расписание
  • •календарь праздничных (нестандартных) дней (24 дня)
  • •включение/отключение функции перевода времени на летний/зимний режим работы
  • •журнал событий (включение счетчика; отключение счетчика; смена тарифного расписания; запись времени/даты)
  • •30 мин. срезы активной энергии за 64 суток
  • •состояние элемента питания
  • •информация о контроле нагрузкой:
  • •ограничение по мощности
  • •ограничение по энергии для 4 тарифов
  • •включена/отключена нагрузка

9.Запись по интерфейсу обмена информации:

  • •текущие дата и время
  • •тарифное расписание счетчика электроэнергии
  • •календарь праздничных (нестандартных) дней (24 дней)
  • •информацию о месте установки электросчетчика
  • •управление функцией контроля нагрузкой:
  • •ограничение по мощности
  • •ограничение по энергии для 4 тарифов
  • •включена/отключена нагрузка
  • •скорость передачи цифрового интерфейса
  • •пароль доступа счетчика электроэнергии

Электросчетчик

GPRS терминалы предназначены для организации беспроводной передачи данных для работы с конечными одно- и трехфазными приборами учета (в частности счетчиками электроэнергии СЭТ1 и СЭТ3) и подобными устройствами. GPRS терминал обеспечивает удаленное соединение для работы программы опроса данных с электросчетчиков.

GPRS/GSM модем TELEOFIS WRX408 с интерфейсом RS-485 и встроенным источником питания для счетчиков электроэнергии СЭТ1 – СЭТ3


gsm счетчик 515 счетчик +с gsm модемом 145 gsm счетчики электроэнергии 133 счетчик gprs 94счетчик +с gsm модемом 145 эл счетчики 15034 счетчики эл энергии 1669 эл счетчик меркурий 1283 схема эл счетчика 930 установка эл счетчика 798 подключение эл счетчика 732 показания эл счетчика 725 +как обмануть эл счетчик 527 замена эл счетчика 491 купить эл счетчик 479 +как остановить эл счетчик 467 схема подключения эл счетчиков 372 электронные эл счётчики 351 эл счетчик со 333 эл счетчик трехфазный 329 эл счетчик цена 304 остановка эл счетчика 300 работа эл счётчика 262 эл счетчик меркурий 230 255 эл счетчики 3 фазные 251 поверка эл счетчика 207 эл счетчик нева 201
однофазные эл счетчики 193 эл счётчик 3 х фазный 176 проверка эл счетчиков 174 эл счетчики матрица 162 эл счетчик двухтарифный 159 эл счётчик энергомера 144 устройство эл счётчика 143 стоимость эл счетчика 124 эл счетчик ник 120 эл счетчик 3х фазный 107 многотарифные эл счетчики 105 эл счетчик где купить 103 паспорт эл счетчика 102 +как подключить эл счетчик 99 эл счетчик индукционный 95 обман эл счетчика 93 типы эл счетчиков 88
эл счетчик сэт 88
эл счетчик меркурий 201 86
эл счетчик со 505 83
электронные счетчики эл энергии 80
эл счетчик меркурий 200 80
2 тарифный эл счетчик 78
счетчик эл энергии меркурий 78
схемы остановки эл счетчика 76
счетчики эл эн 75
подключение эл счетчика меркурий 74
неисправности эл счетчика 73
проверить эл счетчик 70
эл счетчик +на столбе 68
+как установить эл счётчик 67
+как обмануть эл счетчик меркурий 66
принцип работы эл счетчика 63
программирование эл счетчиков 62
эл счетчик день ночь 59
отмотка эл счетчиков 58
монтаж эл счетчика 58
+как отмотать эл счетчик 57
эл счетчик меркурий 230 art 54
срок поверки эл счетчиков 53
эл счетчик са4 и678 50
эл счетчик +се 101 49
эл счетчик 2 х тарифный 49
эл счетчик меркурий 231 48
магнит +для эл счетчика 47
двухтарифные счетчики эл энергии 46
ремонт эл счётчиков 46
эл счетчик ник 2102 02 44
+как обмануть счетчик эл энергии 44
+как смотать эл счетчик 44
3 тарифный эл счетчик 43
эл счетчик +се 102 39
эл счетчик цэ6803в 37
магнит +для остановки эл счетчика 34
установка эл счётчика +в квартире 32
перепрограммирование эл счетчиков 30
эл счетчик меркурий 201. 5 27
правила установки эл счётчика 26
+как обмануть эл счетчик электронный 25
какой эл счетчик лучше 25
эл счетчик трехтарифный 23
+как остановить электронный эл счетчик 21
эл счетчик гранит 20
эл счётчик соло 20
эл счётчик активной энергии 19
выбор эл счетчика 19
двух тарифный эл счетчик 19
купить счетчик эл энергии 19
способы обмана эл счетчика 17
схема обхода эл счетчика 16
+как обойти эл счетчик 16
схемы обмана эл счетчиков 15
скрутить эл счетчик 13
гранит 1 эл счетчик 11
устройство +для остановки эл счетчика 11
эл счетчик меркурий 200.02 10
можно ли остановить эл счётчик 9
+как перепрограммировать эл счетчик 8

аскуэ 8719 система аскуэ 719 аскуэ счетчики 285 проект аскуэ 259 аскуэ матрица 222 установка аскуэ 182 аскуэ работа 175 аскуэ цена 156 аскуэ монтаж 142 расчет аскуэ 138 аскуэ скачать 136 внедрение аскуэ 111 шкаф аскуэ 109 аскуэ стоимость 100 аскуэ схема 99 аскуэ смета 90 требования +к аскуэ 84 инженер аскуэ 79 аскуэ форум 74 аскуэ +в снт 70 аскуэ бытовых потребителей 68 аскуэ предприятий 64 эксплуатация аскуэ 63 оборудование аскуэ 59 аскуэ энергомера 58 вакансии аскуэ 57 наладка аскуэ 53 аскуэ gsm 46 аскуэ промышленных предприятий 40 аскуэ алинея 29 поверка аскуэ 23 аскуэ пульсар 23 аскуэ тендер 14 поверка аскуэ алинея 12

Какой магнит подходит на электросчетчик и как правильно подобрать неодимовый магнит.

Остановка электросчетчика неодимовым магнитом и подбор магнита по модели.

Узнать какой магнит подходит на электросчётчик легко.

неодимовые магниты для остановки купить и узнать какой магнит подходит на электросчётчик стало просто. Думаете какой неодимовый магнит купить на электросчётчик? Тогда выберите такой счетчик как у вас на этой странице ниже.

Как обмануть счетчик элекричества и какой поддается остановке?

Существуют несколько видов приборов учёта электроэнергии,стоящих в наших домах.

Индукционные счётчики — на сегодняшний день их называют старый или дисковый счетчик.

Гибридные (электронно механические) — это счётчики с использованием цифрового процессора, и механическими цифрами которые отобрфажают ваши показания. Таких приборов учёба большинство в наших домах. В них стоят индукционные замерительные части и счётный механизм внутри.

Они же называются цифровыми счётчиками и имеют высокую точность при измерении показаний.

Если вы затрудняетесь в выборе то вам стоит созвониться с нами для консультации на эту тему и мы вместе выберем ваш сильный неодимовый магнит.

Выберите подкатегорию

Вид: Список / Сетка

На странице: 
25
50
75
100

Сравнение товаров (0)

Сортировка: 
По умолчанию
Наименование (А -> Я)
Наименование (Я -> А)
Цена (по возрастанию)
Цена (по убыванию)
Рейтинг (по убыванию)
Рейтинг (по возрастанию)
Модель (А -> Я)
Модель (Я -> А)

в закладки

сравнение

1 490.00 р.

Магнит на счетчик Меркурий 230 АМ

Описание Меркурий 230 АМ — останавливается магнитом 50х30   Предупреждаем вас,что данный счетчик может быть с ЖК дисплеем и не останавливаться магнитом. Для уточнения, свяжитесь с консультантом.      магнит для остановки электросчетчика иркутск  какой по..

в закладки

сравнение

1 490.00 р.

Магнит на счетчик Меркурий 231 АМ

Описание Меркурий 231 АМ — останавливается магнитом 50х30   Предупреждаем вас,что данный счетчик может быть с ЖК дисплеем и не останавливаться магнитом. Для уточнения, свяжитесь с консультантом.      супермагнит для счетчика купить  неодимовый магнит для..

в закладки

сравнение

4 090.00 р.

Магнит на счетчик СО-2, СО-2М

Описание Счетчик СО-2, СО-2М останавливается магнитом 70х40        цэ 2736 как остановить  магниты на счетчик купить  как отключить электросчетчик гранит-1  купить магнит для остановки электросчетчика в саратове  каким магнитом о..

в закладки

сравнение

4 090.00 р.

Магнит на счетчик СО-505

Описание Счетчик СО-505 останавливается магнитом 70х40        остановка счетчика воды gerrida отзывы  купить магниты для счетчиков воды в омске  магниты для остановки счетчиков воды пермь  магнит на счетчик купить в омске  магниты для..

в закладки

сравнение

4 090.00 р.

Магнит на счетчик СО-51ПК

Описание Счетчик СО-51ПК останавливается магнитом 70х40        супер сильные магниты  новосибирск купить магнит  как подключить электросчетчик гранит-1м  магниты для электросчетчика сэа 11 м 65 а в санкт-петербурге  магнит на счетчик . .

в закладки

сравнение

4 090.00 р.

Магнит на счетчик СО-ЭЭ6706

Описание Счетчик СО-505, СО-И449М2, СО-ЭЭ6705, СО-ЭЭ6706 останавливается магнитом 70х40        со-и4491м2-5 как остановить  можно ли определить использование неодимового магнита  магнит для счетчика энергомера цэ6803вм     ..

в закладки

сравнение

1 490.00 р.

Магнит на счетчик СЭТ4

Описание Счетчик СЭТ4-1М, СЭТ4-1/2-А останавливается магнитом 50х30   ..

в закладки

сравнение

1 190.00 р.

Магнит на счетчик Тайпит Нева 101 1SO

Описание Счетчик Тайпит Нева 101 1SO останавливается магнитом 45х25   Предупреждаем вас,что данный счетчик может быть с ЖК дисплеем и не останавливаться магнитом. Для уточнения, свяжитесь с консультантом..   ..

Как остановить электронный?

В частности, стоит отметить, что те люди, которые помышляют как остановить электронный счетчик электроэнергии, будут весьма разочарованы, так.

кто знает,как остановить электронный электросчётчик » Меркурий -200″?так чтобы потом не возникли проблемы!

как остановить эл.счётчик

Как обмануть счетчик элекричества и какой поддается остановке? 70х40 электронный счетчик эу20-12 как остановить сильные магниты кемерово Описание Счетчик МЗЭП СОЭ-52/50-11Ш останавливается магнитом 50х30.

Узнать какой магнит подходит на электросчётчик легко. Мощные магниты для остановки электросчётчиков купить и узнать какой магнит подходит на электросчётчик стало просто. Думаете какой неодимовый магнит купить на электросчётчик? Тогда выберите такой счетчик как у вас на этой странице ниже. Как обмануть счетчик элекричества и какой поддается остановке? Существуют несколько видов приборов учёта электроэнергии,стоящих в наших домах. Индукционные счётчики — на сегодняшний день их называют старый или дисковый счетчик. Гибридные (электронно механические) — это счётчики с использованием цифрового процессора, и механическими цифрами которые отобрфажают ваши показания. Таких приборов учёба большинство в наших домах. В них стоят индукционные замерительные части и счётный механизм внутри. Они же называются цифровыми счётчиками и имеют высокую точность при измерении показаний. Если вы затрудняетесь в выборе то вам стоит созвониться с нами для консультации на эту тему и мы вместе выберем ваш сильный неодимовый магнит. Описание Меркурий 231 АМ — останавливается магнитом 55х25 Предупреждаем вас,что данный счетчик может быть с ЖК дисплеем и не останавливаться магнитом. Для уточнения, свяжитесь с консультантом. супермагнит для счетчика купить неодимовый магнит для.. Описание Счетчик СО-2, СО-2М останавливается магнитом 70х40 цэ 2736 как остановить магниты на счетчик купить как отключить электросчетчик гранит-1 купить магнит для остановки электросчетчика в саратове каким магнитом о.. Описание Счетчик СО-51ПК останавливается магнитом 70х40 супер сильные магниты новосибирск купить магнит как подключить электросчетчик гранит-1м магниты для электросчетчика сэа 11 м 65 а в санкт-петербурге магнит на счетчик . . Описание Счетчик Гранит-1М — останавливается магнитом 45х25 Предупреждаем вас,что данный счетчик может быть с ЖК дисплеем и не останавливаться магнитом. Для уточнения, свяжитесь с консультантом. магнит на водяной счетчик купить .. Описание Счетчик Гранит-3 останавливается магнитом 50х30 Предупреждаем вас,что данный счетчик может быть с ЖК дисплеем и не останавливаться магнитом. Для уточнения, свяжитесь с консультантом магнит неодимовый для чего .. Описание Счетчик Ладога 1 останавливается магнитом 70х40 электронный счетчик эу20-12 как остановить сильные магниты кемерово суперсильный магнит купить купить магнит на счетчик электроэнергии в красноярске магнит на счетчик грани.. Описание Счетчик Меридиан СОЭ-1.02 останавливается магнитом 45х25 купить магнит на счетчик в барнауле магнит на счетчик электроэнергии ипса4-и678 интернет магазин сильные магниты в кургане сцэт-12 как останови..

В предыдущей статье мы рассматривали, как остановить счетчик G6. Если у вас дома есть такие мощные потребители электроэнергии.

Дополнительно можно просмотреть на моем сайте http:// Почему так легко воровать? За счет вас списывается.

Кто знает,как остановить электронный электросчётчик » Меркурий -200″?так чтобы потом не возникли проблемы!

Московский Завод Электроизмерительных Приборов. Производство и СОЭ-55 – электронный однофазный многофунциональный счетчик для 2-х.

  • Как это было раньше с индукционными моделями?
  • Уже испробованные схемы обмана
  • Не становителсь сами жертвой обмана
  • Почему попытки заканчиваются провалом?
  • Ответственность за уменьшения показаний
  • Как уменьшить показатели легальным способом?

Данный материал носит исключительно ознакомительный характер. Мы не призываем к незаконным дейстиям, а хотим обезопасить Вас от ошибок

Уменьшить показания потребленной электроэнергии и, соответственно, суммы в ежемесячной платежке, можно двумя способами.

Первый, очевидный: изучить возможности экономии и оптимизировать потребление. Здесь на помощь придут специальные счетчики (обязательно рассмотрим выгоды от их установки в цифрах ниже), программаторы, реле времени, энергоэффективные бытовые приборы класса А+ (А++).

А второй вариант мошеннический. «Экономить по-честному? Нет, не слышали». Некоторые думают в другом направлении: как обмануть электросчетчик. Как его отмотать, замедлить — в общем, заставить уменьшить показания.

Что делали со счетчиками старого образца (индукционными)

Любители дармовщины существовали всегда, и попытки занизить показания прибора учета предпринимались десятилетия назад.

Старые советские индукционные счетчики умельцами останавливались без затруднений. Для этого использовали, например, тонкую иглу, которой блокировали диск, не давая ему прокручиваться. Применялись также сильные магниты, с помощью которых вращение диска притормаживалось, а особенно одаренные и обладающие глубокими познаниями в электротехнике могли даже заставить счетчик крутиться в обратную сторону, вращая диск назад.

Новые электронные счетчики электроэнергии на время спутали карты любителям нечестной игры, но «Кулибиных» с мошенническим складом ума это не остановило. Эксперименты по выявлению слабых мест продолжились: как смотать, скрутить показания прибора?

Испробованные схемы обмана электросчетчика

Мощный неодимовый магнит — способ, которым попытались воздействовать на первые электронные модели. Дело было ювелирное: слишком слабый не останавливал валик, слишком сильный деформировал экран на корпусе прибора. Производители быстро отреагировали и внесли изменения в конструкцию: стали делать объемные выпуклые экраны, чтобы не дать магниту шанса подействовать.

Далее заводы-изготовители задействовали еще один неприятный сюрприз тем, кто задумал поставить магнит для обмана счетчика. Это антимагнитная пломба с краской.

Без магнита она не сработает, а при его обнаружении — лопнет, что станет красноречивым доказательством попытки жульничества при первой же плановой проверке.

С развитием систем АСКУЭ стало еще проще отследить попытку притормозить накрутку киловатт. В корпусе ряда счетчиков встроены магнитные датчики, предназначение которых засечь попытку воздействия в реальном времени. Сигнал об этом передается на диспетчерский пункт, и меры за нарушение не заставят себя долго ждать. Кстати, чуть ниже мы расскажем, что происходит с пойманными с поличным.

Приборы, которые умеют обдурить электросчетчик — они существуют?

Кто пытается жульничать, часто сам становится жертвой мошенников. Тех, кто наводняет рынки устройствами, будто бы умеющими влиять на учет электроэнергии.

Чаще всего это различные розеточные устройства, гордо именуемые «минимайзерами» потребления электроэнергии. На практике в большинстве случаев оказываются либо пустышками (что ж, эффект плацебо никто не отменял), либо бытовыми компенсаторами реактивной мощности. Да, такие устройства уменьшают потребление на величину реактивной мощности — бесполезной непродуктивной составляющей тока, вырабатываемой сразу же после выключения двигателей. Например, холодильника или вентилятора. Но нужно понимать, что в бытовых сетях значение реактивной мощности ничтожно мало, поэтому компенсаторы стоимостью около 200 грн. окупятся лишь спустя сотню лет.

Почему попытки жульничества заканчиваются провалом

А теперь самое интересное: почему все вышеупомянутые меры бесполезны. Как ни хитри, как не пытайся обмануть систему энергоучета, в 21 веке эти попытки заранее обречены на провал.

Дело в том, что приборы учета сейчас выстроены структурой каскада — от меньшего к большему: на квартиру — на этаж — на подъезд — на дом — на район — на город. На каждом из уровней показания периодически сверяются. Если обнаружены несоответствия, выезжает специальная комиссия с высокотехнологичным оборудованием, задача которой найти источник погрешности. И его находят, причем довольно оперативно.

Чем грозят попытки уменьшить показания счетчика?

Согласно законодательству, потребитель электроэнергии несет ответственность за повреждения приборов учета и разворовывание электроэнергии (пункт 48 Правил пользования Электроэнергией для населения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 26. 07.1999 р. N 1357).

Каким будет наказание для мошенника:

  • Отключение от электроснабжения.

  • Составление акта о нарушении, выписка штрафа в размере от 15 000 до 20 000 грн. (и до его оплаты напряжение в сети не вернут).

  • Покупка нового прибора учета. За самый дешевый счетчик, например придется заплатить от 400 грн.

  • Оплата услуг по его установке: от 183,36 до 636,05 грн. в зависимости от модели и сложности работ (тарифы Киевоблэнерго на 01.04.2017)

  • Повторная параметризация 177 грн.

Итого придется потратить ОТ 15 760 грн. — вот так «наварились».

Как экономить легально

Следует оставить провальную идею пользоваться электричеством бесплатно — законная альтернатива на поверхности. Многотарифный электрический счетчик — устройство, которое без остановок, отмотки и неодимовых магнитов помогает сократить расходы.

Для бытовых потребителей полезным может оказаться двухтарифный учет «день-ночь»: с 07. 00 до 23.00 платите по обычному тарифу 1,68 грн, ночью на 50% меньше — 0,84 грн за кВт/час. Чтобы получить максимальную выгоду, по возможности переведите использование бытовой техники на ночной режим или время позднего вечера-раннего утра: это стирка с отложенным запуском, бойлер, посудомоечная машина, мультиварка, система «теплый пол». Суммарная экономия потребления может достигать 30-40%.

Если при обычной схеме учета Вы платите за электроэнергию 500 грн в месяц, то с двухтарифным прибором и экономией 30% новая сумма в квитанции составит 350 грн. Экономия в 150 грн ежемесячно.

979*/150 = 6,5 месяца — уже спустя полгода схема окупится. За вторые полгода в Вашу пользу набежит еще порядка 900 грн. За следующий год — еще 1800 грн, и так далее, месяц за месяцем. Согласитесь, результат впечатляет.

Детально читайте в нашей статье о многотарифном учёте

Поэтому не надейтесь на сомнительные эксперименты. Потребляя электроэнергию, можно эффективно экономить, действуя в правовом поле.

*стоимость популярного Меркурий 206 N (на июнь 2017 года).

Анна Омельян

Меркурий 201 магнитная пломба | Домострой

Коммунальные службы наказывают пользователей за повреждение контрольной наклейки на водном, газовом или электросчетчике штрафами. Но это не значит, что сэкономить на оплате таких услуг невозможно. Выходом может стать дубликат антимагнитной пломбы.

Пломбы и их действие

Сами пломбы появились из-за того, что граждане начали применять магниты для остановки устройств-счетчиков. Выявить такое воздействие не представлялось возможным, поскольку оно не оставляло никаких следов. Но в ответ на внедрение этих приспособлений появились дубликаты антимагнитных пломб на электросчетчик и прочее измерительное оборудование.

Сама пломба представляет собой наклейку в виде полоски. Под действием магнитных полей она меняет свойства, четко обозначая присутствие такого влияния. Полоска может менять цвет или содержать капсулу, реагирующую даже на минимальное действие магнита. Кроме того, у пломб есть номер, а при их удалении появляется несмываемая надпись, свидетельствующая о вскрытии.

Особенности приспособлений

Купить дубликат антимагнитной пломбы стоит ради множества преимуществ:

  1. Экономии средств;
  2. Отсутствия риска наказаний со стороны проверяющих;
  3. Такой же вид, как у оригинальной конструкции;
  4. Отсутствие реакции на действие магнитного поля;
  5. Изготовление дубликатов антимагнитных пломб на заказ с сохранением номера.

В нашей компании можно заказать дубликат антимагнитной пломбы по доступной цене. Для оформления заказа потребуется качественное фото вашей пломбы, чтобы мы могли максимально точно воссоздать ее внешний вид.

Дубликат антимагнитной пломбы отличается от настоящего приспособления лишь одним свойством – отсутствием реакции на магнит. Это значит, что вы сможете контролировать работу счетчиков, а также избежать штрафов и прочих неприятностей.

У нас вы можете заказать антимагнитную пломбу со своим номером и нанесением всех отличительных особенностей. Для этого достаточно отправить фото и контактную информацию, а затем дождаться доставки и установить полученное приспособление на счетчик.

Города нашего охвата — Краснодар и Краснодарский край, Ставрополь, Москва, Тверь, Калуга, Тамбов, Рязань, Белгород, Воронеж, Новосибирск, Нижний Новгород, Спб, Ярославль, Тула, Владимир, Челябинск, Уфа, Екатеринбург, Пермь, Омск, Самара, Оренбург, Казань, Саратов, Волгоград, Барнаул, Красноярск, Брянск, Липецк, Смоленск, Курск, Ростов, Волгодонск, Белая Калитва.

муляж антимагнитной пломбы, муляж антимагнитной пломбы купить, муляж антимагнитной пломбы цена, как обойти антимагнитную пломбу, пломбы муляжи на электросчетчик

копии антимагнитных пломб, копия антимагнитной пломбы купить, пломбы-наклейки, пломба антимагнит

E-MAIL : [email protected]

+7-938-145-22-41 Viber WhatsApp

газовый счетчик с пленкой, как остановить газовый счетчик, газовый счетчик с пультом, как остановить газовый счетчик магнитом

меркурий 231 ам остановить, меркурий 231 ат остановить, газовый счетчик под магнит, газовые счетчики с пультом управления

останавливаем меркурий 201, импульсник, остановка электросчетчика, купить прибор для остановки счетчиков

дубликат антимагнитной пломбы, антимагнитные пломбы на электросчетчик дубликат, заказать дубликат антимагнитной пломбы,

Что это такое

Чтобы не платить за коммунальные услуги потребители идут на различные ухищрения, обычно это или так называемые «обводы», или установка мощных магнитов (например, неодимовых) для остановки счётного механизма. Это касается всех видов коммунальных услуг – на воду, газ и электросчетчиков. Чтобы предотвратить хищение снабжающие компании устанавливают на прибор наклейку с антимагнитной меткой, или как её еще называют – индикатор магнитного поля.

Как устроена антимагнитная пломба? Это сложное устройство, которое выполняет ряд защитных функций. Внешне – это обычная наклейка, на которой размещена полоска или капсула. Она может устанавливаться на электросчетчик и другие приборы учета, которые можно остановить магнитом. Последняя выполняет функции индикатора. Она содержит магнитную суспензию, говоря простым языком кучку мелких частиц, которые покинут своё начальное местоположение при касании устройства магнитом или другим источником поля. Принцип работы и конструкция защитной наклейки на электросчетчик (или счетчик газа или воды) обеспечивают чувствительность в среднем в 100 млТл (мили Тесла).

Такие пломбы бывают разных видов, но принцип действия у них примерно одинаков. Обобщено можно разделить их на две основных группы, на фото вы можете увидеть, как выглядит каждый вариант:

  1. Полоска. При поднесении магнита её цвет изменяется со светлого на тёмный.
  2. Капсула. Под воздействием магнитного поля целостность капсулы нарушается, или магнитная суспензия другим образом теряет первоначальный вид.

Интересно! Каждая пломба имеет свой уникальный номер. Он нанесен и на самой наклейке, и на корешке, который остаётся у пломбировщика.

На видео ниже вы видите, как срабатывают наклейки-антимагниты разных типов и что происходит с пломбой при поднесении магнита:

Законна ли установка антимагнитной пломбы

Мы разобрались из чего состоит и как выглядит наклейка-антимагнит, теперь давайте разберемся, почему поставщики энергоресурсов могут их устанавливать. В качестве примера можно привести как минимум 2 нормативных документа РФ, которые подтверждают основания для установки защиты на прибор учета:

  1. Пункт 81.11 постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 (в редакции от 19 сентября 2013) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
  2. СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Согласно этому организация, которая предоставляет услуги, имеет право устанавливать пломбу-антимагнит на прибор счетчик. При этом если вы повредите наклейку или попытаетесь её снять – будете должны выплатить штраф, его размер варьируется в соответствии с п. 52 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям коммунальных услуг». Снабжающая компания в случае срыва пломб, рассмотрим на примере системы водоснабжения, имеет право начислить стоимость потребления в 10-кратном размере или исходя из расчетного потребления ресурса согласно максимальной пропускной способности трубы водоснабжения за период с последней проверки целостности пломбы.

Можно ли её обмануть

Не смотря всю серьезность антимагнитных пломб на счетчики потребители всё равно продолжают искать пути бесплатного использования природных ресурсов. Давайте рассмотрим, как умудряются обмануть антимагнит и работоспособность всех существующих способов.

  1. Срыв пломбы и установка магнитов на электросчетчик или водомер, с целью последующей установки пломбы обратно. Этот способ не работает, поскольку все современные наклейки-антимагниты оборудованы защитой от срывания. При её отклеивании на ней проступает надпись типа «open avo />
  2. Нагрев для аккуратного снятия наклейки также не даст результатов, потому что многие пломбы при нагреве меняют цвет, то же самое касается и резкого охлаждения.
  3. Установка дубликата, который не реагирует на магнитное поле. Всё достаточно просто, особо хитрые граждане снимают настоящую пломбу и клеят дубликат. Визуально сложно отличить оригинальную наклейку от муляжа, но при проверке инспектор может выявить это нарушение. В результате нарушителю выпишут штраф.

Мы рассмотрели, что такое антимагнитная пломба для счетчика и как она работает, а также, как пытаются обмануть устройство. Однако на практике использование любых способов обмана и воровства ресурсов, предоставляемых снабжающими компаниями, карается штрафом, а в особо сложных случаях – вплоть до уголовной ответственности. Не используйте магниты для остановки электросчетчика и других счетчиков, а также пломбы-муляжи, не обладающие антимагнитными свойствами. Тем более не все современные электросчетчики можно остановить магнитом.

В условиях постоянно растущих тарифов на коммунальные услуги для многих людей злободневным остается вопрос о том, как остановить «Меркурий-201». Современные «изобретатели» предлагают большое количество способов, позволяющих уменьшить финансовые затраты на оплату бытовых услуг. Несмотря на это, каждый из абонентов должен помнить, что такие действия относятся к противозаконным. Мы не советуем применять на практике нижеприведенные варианты отмотки электроэнергии, ведь такие действия относятся к уголовно наказуемым.

Способ № 1

Одним из самых популярных методов на сегодня считается остановка счетчика магнитом. Этот «дедовский» вариант борьбы с тратами на электроэнергию хорош, например, для однофазного «Меркурия» и других моделей.

Итак, как остановить «Меркурий-201»? В случае, если он расположен в месте общего пользования, например, в подъезде, следует спрятать магнит за устройством. Подберите такой, чтобы его размеры не превышали габариты самого счетчика.

Способ № 2

Есть и другие методы внешнего воздействия, например, к счетчикам часто применяют удар током. Как это сделать? К устройству подносят электрошокер и включают его. Держат прибор до тех пор, пока показатели «Меркурия-201» не «стянутся» вниз.

Способ № 3

Есть и более сложный метод, который связан с внесением изменений в конструкцию «Меркурия». Однако это возможно только в той ситуации, если ваш счетчик еще не прошел государственную поверку, соответственно, не был опломбирован. Например, обмануть счетчик «Меркурий» можно, поместив внутрь конструкции жучок – геркон или радиореле.

Как остановить счетчик «Меркурий-201» с помощью этого способа? Жучок крепится в незаметном месте. Там, где его будет довольно сложно найти. А далее, при получении наружного сигнала, маленький жучок будет целиком или частично останавливать движение счетчика.

Способ № 4

Предлагаем вам ознакомиться с еще одним экстремальным способом, который поможет обмануть счетчик «Меркурий». Но опасным его назвали не просто так. Подойдет он только для тех, у кого в доме или квартире вмонтирована очень хорошая проводка. Изначально нужно включить максимально возможную для данного счетчика нагрузку. А потом ее включать и выключать рывками, с малыми паузами. В итоге – при подобном режиме работы встроенные трансформаторы, что вмонтированы в счетчик, выйдут из строя, что негативно скажется на его работе.

Способ № 5

Многие стараются зашунтировать токовые цепи. Необходимо это для того, чтобы доля энергии протекала мимо датчиков тока и, конечно же, счетчик считал намного меньше электроэнергии.

Обновлённые правила проверки счётчиков в систему «Аршин»

В сентябре 2020 года был принят федеральный закон по изменению правил проверки приборов учёта (газа, тепла, электроэнергии, воды). В соответствии с этим законом, юридическую силу теперь имеют только электронные подписи. Все бумажные сертификаты о поверке, выданные после установленной даты – считаются недействительными. Такую электронную подпись метрологи будут самостоятельно вносить в Федеральную базу информационного фонда по обеспечению единства измерений. Эта база называется “Аршин”.

Если у вашего прибора учёта подходит к концу время межповерочного интервала – вы вызываете инспектора, который проверяет исправность и достоверность показаний вашего прибора учёта. После установления бесперебойной работы прибора учёта он делает отметку о работоспособности счётчика в реестре “Аршин”. Данной базой пользуются коммунальные службы для получения достоверной информации о приборе учёта. Однако бумажные свидетельства, выданные до сентября 2020 года имеют полную юридическую силу наравне с электронными подписями.

Для чего нужен переход на цифровые документы?

В век цифровых технологий практически всё переходит в сеть, но главные цели переноса таких данных в интернет – безопасность и удобство для потребителя и поставщика услуги:

  1. Рынок услуг проверки приборов учёта перенасыщен и для преодоления конкуренции многие компании заключают “договор” с коммунальщиками. В этом случае коммунальные службы могут навязать вам компанию по проверке счётчиком или даже не принять сертификат от прочих инспекторов. После вступления закона в силу коммунальная компания обязана принять данные у потребителя, кто бы не делал поверку – все электронные подписи, занесённые в реестр, имеют одинаковую юридическую силу. После её получения коммунальная служба ни может не принять данные о поверке.
  2. Теперь собственнику не нужно хранить бумажный носитель на протяжении всего межповерочного интервала (иногда это 10-15 лет). Он может в любое удобное время зайти на сайт реестра “Аршин” и посмотреть данные о последней поверке своего счётчика.
  3. Бывали случаи, когда к доверчивому потребителю приходили и навязывали поверку (не бесплатную, конечно), снимали показания и ставили печать в паспорт. Зачастую мошенники приходили, когда поверка не требовалась вовсе, а до следующей было ещё несколько лет. Или же такие компании вовсе не имеют лицензии (проводить подобную процедуру могут только лицензированные компании, сертификаты прочих считаются недействительными). С появлением электронных подписей мошенники больше не смогут никого обмануть, так как электронные подписи могут ставить только лицензированные компании. Да и потребитель в любой момент может заглянуть на сайт и узнать, нужна ли ему сейчас поверка.
  4. Процедура поверки значительно упростилась. Раньше нужно было вызвать инспектора, дождаться его, получить сертификат, отвезти его в УК, поставить печать и многое другое. Теперь подпись появляется автоматически в реестре “Аршин”.

Недостатки

Данное предприятие относительно ново, потому, как и у любой другой необкатанной системы – она имеет сбои. Электронные подписи вносятся в реестр достаточно долго, да и мошенникам вряд ли это помешает и дальше дурить стариков.

Как посмотреть данные о счётчике?

Для того, что бы посмотреть данные о своём приборе учёта вам необходимо перейти на официальный сайт “Аршин”, ввести в строку поиска серийный номер счётчика, данные которого вы хотите посмотреть и в результатах нажать на ваш прибор учёта.

Шпаргалка по гребному жаргону


Язык лодочного жаргона имеет логическую цель — сокращать фразы до единых слов, которые могут быть ясно выражены — и поняты — любым, кто участвует в навигации или обслуживает судно.

Вот пример. Какую из этих морских фраз легче всего понять? Сказать кому-нибудь поставить лодку на самолет? Или приказать им нажать на дроссельную заслонку настолько быстро, чтобы поднять носовую часть так, чтобы корпус скользил по воде?

Первый вариант — правильный ответ.Запоминание всего словаря Вебстера не обязательно в повседневной жизни, как и словарь морских терминов. Многим из них столетия, и они применимы к парусному спорту и пилотированию океанских судов. Существуют основные термины, , например, левый и правый борт, которые стоит изучить как для безопасности, так и для ясности.

Прежде чем вас ошеломит весь жаргон (осторожно, «застигнут врасплох» означает остановлен внезапным сдвигом ветра), изучите основы с этими терминами, которые можно использовать в повседневной лодочной жизни.

Корма
Направление движения внутри лодки назад. Иногда путают с кормой, существительным, описывающим заднюю часть лодки. «Следите за приближающимися грозовыми облаками на корме».

Мидель
Самая центральная секция лодки. «Встаньте на миделе, чтобы закрепить лодку».

Корма
Направление к корме лодки или за ней. «Буй находится в 30 ярдах от лодки».

Athwart
Поперек корабля из стороны в сторону.«Встаньте поперек судов, чтобы выйти на линию дока».

Aweigh
Якорь вне дна. «Якорь тяжелый».

Ширина
Измерение лодки в самом широком месте, обычно на корме большинства прогулочных лодок. «У этой лодки широкая ширина 8 футов 6 дюймов».

Носовая
Передняя часть лодки. «Он стоит на носу».

Волнорез
Сооружение, построенное на береговой линии для защиты от волн и эрозии.«Пристань находится за волнорезом».

Буй
Поставленный на якорь плавучий объект, служащий средством навигации. Также используется для обозначения места швартовки. «Прикрепите крюк к якорному бую» или «Управляйте портом консервного буя».

Перевернутая
Перевёрнутая лодка. «Возле перевернувшейся лодки есть три жертвы».

Отбросить
Отстегнуть все стропы перед отправкой. «Мы готовы отплыть».

Кокпит
Место на палубе для экипажа лодки, как правило, утопленное.«Все садятся в кабину».

Текущая
Движущаяся вода. «Будьте осторожны в этом потоке».

Палуба
Пол лодки. «Храните это снаряжение на палубе».

вниз по течению
Направление, в котором течение или объект удаляются от лодки. «Затор находится ниже по течению от лодки».

Fender
Цилиндрическая или круглая подушка, используемая для защиты бортов корпуса лодки при швартовке в доке.«Установите крылья по левому и правому борту на носу и корме».

Передняя часть
Направление движения лодки вперед. «Бодрствуйте в поисках грозовых облаков».

Gunwale / Gunnel
Верхняя или верхняя кромка борта лодки. «Привяжите трос к кормовой планке планширя».

Heading
Направление движения лодки. «Мы идем на запад».

Штурвал
Зона лодки, где расположены органы управления.«Возьми штурвал».

Скорость холостого хода
Самая низкая скорость, при которой судно может управлять рулем. «Это зона без следа, поддерживайте холостой ход».

Узел
Узел — это измерение скорости морской мили, а не установленной законом. Один узел равен 1,15 мили в час. «Наша скорость 5 узлов».

Подветренный
Направление, в котором дует ветер, т.е. подветренный. Судно с подветренной стороны идет по ветру от другого.«На подветренной стороне острова идет больше дождя, чем на наветренной стороне».

Швартовка
Постоянная наземная конструкция, прикрепленная к бую для привязки лодки. «Нам нужно найти причал на ночь».

Участок
Для планирования курса навигации с помощью карты. «Мы должны проложить курс к следующей пристани».

Порт
Левый борт лодки. Подсказка: порт — это четырехбуквенное слово, как и left. «Буй находится по левому борту.”

Местоположение
Географические измерения основаны на пересечении лодкой широтных и продольных линий. Используется аварийно-спасательными службами для поиска лодки по координатам на карте.

Квартетирование
Направление волн по отношению к курсу лодки. Относится к волнам, идущим под острым углом (от 0 до 90 градусов) к средней линии лодки. Бег по волнам под углом, чтобы уменьшить удар, когда морские волны слишком сильны.«Нам нужно четверть волны».

Правый борт
Правый борт лодки. «Держитесь правого борта».

Корма
Задняя часть лодки. «Трос на корме».

На ходу
Лодка в движении. «Все надевают свои спасательные жилеты, пока мы в пути».

Вверх по течению
Направление, в котором течение или объект движется к лодке. «Затор перед лодкой.”

Wake
Волны, создаваемые движущейся лодкой. «Остерегайтесь следа от баржи».

Наветренный
Направление, откуда дует ветер, т.е. против ветра. Наветренное судно относится к лодке, находящейся против ветра по отношению к другой лодке.

Формула потерь на трение для противопожарной техники

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ФОРМУЛЫ

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ФОРМУЛЫ ПОЖАРНОЙ ГИДРАВЛИКИ ИЗМЕРЕНИЯ ВОДЫ

1 кубический фут воды весит 62.5 фунтов 1 кубический фут воды содержит 1728 кубических дюймов 1 кубический фут воды содержит 7,5 галлона 1 галлон воды содержит 8,35 фунта 1 галлон воды содержит 231 кубический дюйм

НАПОР И АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

1 фут воды оказывает противодавление 0,434 фунта на квадратный дюйм

ПРИМЕР: При работе из стояка на высоте 100 футов над улицей инженер должен обеспечить давление 43,4 фунта на квадратный дюйм, чтобы преодолеть противодавление от возвышения.

Кроме того, инженер должен обеспечить давление, необходимое для преодоления потерь на трение и давления в сопле.1 фунт на квадратный дюйм поднимет воду на 2,304 фута Атмосферное давление на уровне моря составляет 14,7 фунта на квадратный дюйм Теоретически максимальный подъем для вытягивания будет составлять 34 фута. ), чтобы получить 33,87 (34 фута). Практически не следует пытаться поднимать высоту более 20 футов. 1 дюйм ртутного столба (дюйм вакуума) = 1,13 фута подъема 2

ОЦЕНКА ДОСТУПНОЙ ВОДЫ ИЗ ГИДРАНТА

Рекомендуемый минимум 10 фунтов на квадратный дюйм * должен поддерживаться на комбинированном манометре при заборе воды из гидранта.* Это отличается от рекомендаций, содержащихся в «Насосном аппарате IFSTA», «Руководстве оператора / оператора», 1-е издание. Термины «статическое давление» и «остаточное давление» знакомы каждому пожарному.

Однако разница между ними слишком часто не понимается должным образом. Мы говорим, что статическое давление — это давление, которое существует на данном гидранте, когда вода не течет. Это то же давление, что и в источнике воды. Неважно, источник — гравитационный резервуар или насосная станция.Когда гидрант открыт и присутствует поток воды, произойдет падение давления.

Это падение давления происходит из-за потерь на трение, которые теперь возникают в водопроводной системе между источником воды и насосом. Чем больше длина водопровода между источником подачи и гидрантом, тем меньше потери на трение. Оставшееся давление на магистрали — это то, что мы называем остаточным давлением. Поскольку у нас также есть потери на трение на стороне всасывания, мы снова должны учитывать те же факторы, что и на стороне нагнетания.Чем дальше используется насос от гидранта, тем меньше полезное давление из-за увеличения потерь на трение.

Чем быстрее движется вода (скорость), тем больше потери. Если поток из гидранта увеличится вдвое, потери на трение увеличатся в 4 раза. Именно этот фактор позволит оператору насоса сказать, сколько линий доступное давление воды позволит ему / ей обработать. ПРИМЕР: Манометр смеси на впуске показал 70 фунтов на квадратный дюйм перед загрузкой любых линий (статическое давление), а затем была заряжена линия 2½ дюйма с форсункой для тумана 250 галлонов в минуту, и давление на входе упало до 67 фунтов на квадратный дюйм.Это означает, что потери на трение между источником подачи и всасыванием насоса составляют 3 фунта на квадратный дюйм при расходе 250 галлонов в минуту.

Применяя коэффициент — потери на трение изменяются в зависимости от (потока) ² — легко вычислить количество линий одинакового размера, которые может подавать гидрант. РАСЧЕТ LINE² GPM ДЛЯ ПОТЕРИ ФУНТОВ НА ДЮЙМ 1 250 3 2 500 Расход в два раза больше исходного — (2) ² = 4 x 3 фунта на квадратный дюйм = 12 3 750 Расход в три раза больше исходного — (3) ² = 9 x перепад 3 фунта на квадратный дюйм = 27 4 1000 Расход в 4 раза больше исходного — (4) ² = 16 x перепад на 3 фунта на квадратный дюйм = 48 5 1250 Расход в 5 раз больше исходного — (5) ² = 25 x перепад на 3 фунта на квадратный дюйм = 75 Давление, необходимое для 5 линий, превышает имеющееся давление и не может быть поставлен.3 Таким образом, обратив внимание на показания статического давления и применив числа 4, 9, 16 или 25 к падению давления в первой линии, инженер пожарной службы может определить, сколько еще линий того же потока он / она может применить. Как видно из примера, инженер по пожарному оборудованию может поставить 3 дополнительных или более линий 250 галлонов в минуту для всего 4–250 галлонов в минуту с остаточным давлением примерно 22 фунта на квадратный дюйм.

При оценке доступной воды необходимо учитывать два момента:

1.Качество / количество водопровода

2. Подсоединение пожарной части к системе Хотя следующий метод может дать вывод обоим, основной проблемой является вода, доступная для тушения пожара, поскольку пожарный инженер подключился к системе. Используемый метод использует второе правило потерь на трение, которое гласит: «В шланге одного и того же размера потери на трение изменяются примерно как квадрат * скорости потока». Следовательно, если скорость увеличивается вдвое, потери на трение увеличиваются в четыре раза.

ПРИМЕР 1 СКОРОСТЬ КВАДРАТ СКОРОСТИ # 1 ПЕРЕПАД ОБЩЕЕ ПАДЕНИЕ Удвоенное = 2 4 3 фунта / кв. Дюйм 12 фунт / кв. Дюйм Четверное = 4 16 3 фунта / кв. 54 фунта на квадратный дюйм в четыре раза = 4 16 6 фунтов на квадратный дюйм 96 фунтов на квадратный дюйм в пять раз = 5 25 6 фунтов на квадратный дюйм 150 фунтов на квадратный дюйм * Чтобы возвести число в квадрат, умножьте его на само число. Для оценки доступной воды:

1. Обратите внимание на статическое значение

.

2. Обратите внимание на падение после сброса первой строки

3.Умножьте каплю из первой строки на квадрат скорости, чтобы увидеть, можно ли удвоить, утроить и т. Д. Исходный поток a. Умножьте на 4, если удвоите поток b. Умножьте на 9, если увеличите расход втрое c. Умножьте на 16, если увеличите расход в четыре раза d.

Умножьте на 25, если увеличите поток в пять раз 4

4. Вычтите полное падение из исходного статического давления, но не делайте показания манометра ниже 10 фунтов на кв. Дюйм.

5. Продукт из № 3 и ваш исходный расход определят общий расход

КОМПОНЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

А.Аппарат а. Танкер / тендер i. Минимум NFPA 1. Емкость 1000 галлонов 2. 750 галлонов в минуту ii. Конструктивные особенности 1. Емкость и размер бака 2. Нагрузка на шасси и ось 3. Тип и размер двигателя и трансмиссии 4. Размер отвала и вентиляционного отверстия 5.

Расположение и размер насоса 6. Тип или тип резервуара iii. Использование 1. Комбинация a. Атака b. Поставка 2. Шаттл a. Рекомендации по свалке b. Соображения по загрузке c. Дополнительные соображения в зависимости от местных условий 3. Медсестра (подключена к насосу) b. Насосы i. Производительность насоса ii.Шланг переносится iii. Фитинги и переходники iv. Используйте

1. Насос на источнике воды

2. Разгрузка танкеров (механическая разгрузка или медсестра)

3. Реле (открытое или закрытое)

4. Пожарная атака 5 B. Переносные цистерны a. Функция i. Резервуар ii. Место разгрузки резервуаров b. Размер i. 500-6000 галлонов ii. Круглый или квадратный c. Строительство i. Складывающаяся синтетика ii. Плавающий воротник d. Используйте i. Расположение и отметка для сброса и черчения ii. Ровная поверхность iii. Получите доступ и развернитесь C. Вспомогательное оборудование a.Переносные насосы i. Легкий 1. Легко переносится к источнику воды 2.

Минимальная необходимая рабочая сила ii. Большой объем при низком давлении b. Погрузка и разгрузка свалок i. Специальные шланги или желоба ii. Реактивные тяги iii. Сифоны или передаточные устройства iv. Сетчатые фильтры низкого уровня v. Заправочные устройства vi. Кулачковые или быстроразъемные муфты ИСПЫТАНИЯ НАСОСА 1. Предварительные испытания a. Сертификационный тест i. 2 часа — 100% при 150 фунтах на квадратный дюйм ii. ½ часа — 70% при 200 фунтах на квадратный дюйм iii. ½ часа — 50% при 250 фунтах на квадратный дюйм iv. 10 минут — 100% @ 165psi (испытание на перегрузку или рывок) b.Сервисный тест i. 20 минут — 100% при 150 фунтах на квадратный дюйм ii. 10 минут — 70% @ 200psi iii. 10 минут — 50% при 250 psi 6 iv. 10 минут — 100% при 165 фунтах на квадратный дюйм (необязательно) (испытание на перегрузку или разбрызгивание) При заборе воды из гидранта на комбинированном манометре должно поддерживаться минимум 10 фунтов на кв.  Производительность 100% при чистом давлении насоса 150 фунтов на квадратный дюйм  Производительность 70% при рабочем давлении насоса 200 фунтов на квадратный дюйм  Производительность 50% при чистом давлении насоса 250 фунтов на квадратный дюйм

РАСЧЕТ ДАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

1. Чистое давление в двигателе (NEP) — это измерение общей работы, выполняемой насосом a.Чтобы поднять воду в насос b. Для слива воды из насоса

2. Сделаны поправки на a. Потери на трение во всасывающем шланге b. Высота подъема

3. Коэффициенты потерь на трение в жестком всасывающем шланге и сетчатом фильтре (измеренные в фунтах на кв. Дюйм): НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НАСОСА ДИАМЕТР ВСАСЫВАЮЩЕГО ШЛАНГА НА 10 ФУТОВ ВСАСЫВАЮЩЕГО ШЛАНГА ДЛЯ КАЖДОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 10 ФУТОВ ВСАСЫВАЮЩЕГО ШЛАНГА 500 галлонов в минуту 4 дюйма 6 плюс 1 4,5 дюйма 3,5 Плюс 0,5 750 галлонов в минуту 4,5 дюйма 7 Плюс 1,5 5 дюймов 4,5 Плюс 1 1000 галлонов в минуту 4,5 дюйма 12 Плюс 2,5 5 дюймов 8 Плюс 1,5 6 дюймов 4 Плюс 0,5 1250 галлонов в минуту 5 дюймов 12.5 Plus 2 6 дюймов 6,5 Plus 0,5 1500 галлонов в минуту 6 дюймов 9 Plus 1 2–5 дюймов 7 Plus 1 2–6 дюймов 2 Plus 0,5 1750 галлонов в минуту 6 дюймов 12,5 Plus 1,5 2–5 дюймов 6,5 Plus 1 2–6 дюймов 3 Plus 0,5 2000 галлонов в минуту 2–5 дюймов 8 Plus 1,5 2–6 дюймов 4 Plus 0,5 7

РАСЧЕТ НЕТТОГО ДАВЛЕНИЯ В ДВИГАТЕЛЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ NEP = Работа на стороне всасывания + Работа на стороне нагнетания  Работа, выполняемая на стороне нагнетания насоса, указывается на манометре насоса. : Работа (psi) = Высота (в футах) + Потери на трение всасывающего шланга (psi) 2.3 фута Шаги: 1. Определите подъемную силу (в футах) 2. Определите потери на трение в используемом всасывающем шланге 3. Сложите вместе подъемную силу и потери на трение 4. Разделите на 2,3 (2,3 — это величина подъема (в футах), составляющая 1 фунт / кв. давления воды будет поддерживать) ПРИМЕР: насос нагнетает 1000 галлонов в минуту при давлении 142 фунта на квадратный дюйм. Насос откачивает воду с лифтом от 10 футов до 20 футов жесткого всасывающего шланга 5 дюймов и фильтра.

Что такое нэп? NEP = работа на стороне всасывания + работа на стороне нагнетания Работа SS = 10 футов + 9.5 фунтов на квадратный дюйм = 19,5 футов на квадратный дюйм = 8,47 фунтов на квадратный дюйм 2,3 футов на 2,3 фута. Работа на стороне нагнетания = 142 фунтов на квадратный дюйм NEP = 8,47 фунтов на квадратный дюйм + 142 фунтов на квадратный дюйм NEP = 150 фунтов на квадратный дюйм 8

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НАГНЕТАНИЯ НАСОСА ДЛЯ СЕРВИСНЫХ ИСПЫТАНИЙ NEP

= Работа на стороне всасывания + Работа на стороне нагнетания Для определения давления нагнетания насоса для сервисного испытания, работа на стороне всасывания должна быть вычтена из NEP. Давление нагнетания насоса (PDP) = NEP — Работа на стороне всасывания ПРИМЕР: Насос на 1000 галлонов в минуту должен выполнять ежегодное сервисное испытание. Каковы желаемые показания манометра нагнетания насоса для следующих испытаний? 1.Испытание 100% производительности при NEP 150 psi 2. Испытание производительности 70% при NEP 200 psi 3. Испытание 50% производительности при NEP 250 psi В насосе используются 2–10-футовые секции жесткого всасывающего шланга 5 дюймов. Насос залит. Показание составного манометра составляет приблизительно 10 дюймов рт. Ст. Шаги: 1. Найдите высоту подъема (10 дюймов рт. Ст. X 1,13 фута = 11,3 фута) 2. Найдите потери на трение в жестком всасывающем шланге (5 дюймов = 9,5 фунтов на квадратный дюйм) 3. Вычислите боковую работу всасывания SS Работа = Подъем + Потеря фиксации = 11,3 футов + 9,5 фунтов на квадратный дюйм = 20,8 футов фунтов на квадратный дюйм = 9 фунтов на квадратный дюйм 2,3 футов 2,3 футов на 2,3 фунта на квадратный дюйм 4. Решение для давления нагнетания насоса (PDP) NEP SS РАБОТА PDP 1 150 фунтов на кв. ДАВЛЕНИЕ ПРИ НАСОСЕ

ИСТОЧНИК ВОДЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (ГИДРАНТ)

1.На всасывающей стороне насоса

работы не производятся.

2. Входящее давление, добавленное к давлению нагнетания, создаваемому насосом, дает полное давление нагнетания

3. НЭП — суммарная работа, выполненная насосом.

Следовательно, входящее давление должно быть вычтено из давления нагнетания (найденного на манометре нагнетания), чтобы найти NEP насоса NEP = Давление нагнетания насоса (PDP) — Давление всасывания (IP) ПРИМЕР: Насос поставляется гидрант.Составной манометр показывает остаточное давление 25 фунтов на квадратный дюйм и давление нагнетания 175 фунтов на квадратный дюйм. Что такое нэп? NEP = PDP — IP = 175psi — 25psi = 150psi ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СОПЛО

ДАВЛЕНИЕ НА ТУМАННЫХ СОПЛАХ, галлонов в минуту от форсунок тумана при различном давлении = Номинальный галлон в минуту x √ Требуемое давление на сопле x 0,1 ПРИМЕРЫ: 250 галлонов в минуту при 80 фунтах на квадратный дюйм 120 галлонов в минуту при 80 фунтах на квадратный дюйм 120 галлонов в минуту при 50 фунтах на квадратный дюйм x 9 x 9 x 9 2250 1080 840 x 0,1 x 0,1 x 0,1 225 галлонов в минуту 108 галлонов в минуту 84 галлонов в минуту из круглых отверстий При вычислении галлонов в минуту из круглых отверстий используется следующая формула: GPM’s = 29.7d² √ P Давление d = диаметр отверстия P = давление потока (фунт / кв. Дюйм) нагнетаемого потока 10 РУЧНЫЕ ЛИНИИ И ГЛАВНЫЕ ПОТОКИ FAE считает все потоки до 350 галлонов в минуту как РУЧНЫЕ ЛИНИИ. Все потоки, превышающие 350 галлонов в минуту, будут считаться ОСНОВНЫМИ ПОТОКАМИ. Давление на форсунке  Гладкое отверстие o Ручное = 50 фунтов на квадратный дюйм o Основное = 80 фунтов на квадратный дюйм  Туман (включая туманы на устройствах основного потока) o Большинство туманов = 100 фунтов на квадратный дюйм РЕАКЦИЯ СОПЛА Третий закон Ньютона: «Для каждого действия существует равная и противоположная реакция. ”

Когда вода выходит из сопла под давлением, она вызывает противодействие в противоположном направлении.Формула, используемая для расчета реакции сопла: NR = 1,57D²P. Применительно к форсункам для тумана и гладким наконечникам ствола основного потока расчеты реакции форсунок с огневым покрытием могут быть рассчитаны приблизительно для ½ расхода (измеряется в фунтах).

УГОЛ ПРОБИВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНЫЙ ВЫХОД

На досягаемость огненных потоков влияют две переменные: 1. Сопротивление воздуха 2. Гравитация Сопротивление воздуха увеличивается с ускоренной скоростью по мере увеличения давления с помощью того же наконечника.  Наибольший горизонтальный охват происходит на высоте 30-40 градусов  Максимальный эффективный вертикальный охват потока огня происходит при 60-75 градусах  Третий этаж можно назвать самым высоким этажом, на который потоки могут эффективно попадать с уровня улицы .(Кейси, стр. 329) Умеренное уменьшение встречных и попутных ветров достигает 10-15%. 11 РУЧНЫЕ ЛИНИИ СОПЛО ДЛЯ ТВЕРДОГО ПОТОКА 50

PSI ДАВЛЕНИЕ СОПЛА (GPM) ГЛАВНЫЕ ПОТОКИ ДАВЛЕНИЕ СОПЛА 80PSI (GPM) 1 ”200 1 ¼” 400 1 ⅛ ”250 1 ⅜” 500 1 ¼ ”300 1 ½” 600 1 ⅝ ”700 1 ¾” 800 1 ⅞ ”900 ПРАВИЛО 2 ”1000 ОДИН ВОСЬМОЙ (⅛”) ⅛ ”изменение диаметра сопла при давлении сопла 50 фунтов на квадратный дюйм изменяет расход примерно на 50 галлонов в минуту. Изменение диаметра сопла на ⅛ дюйма при давлении сопла 80 фунтов на квадратный дюйм изменяет расход примерно на 100 галлонов в минуту, вплоть до наконечников 2 дюйма включительно.

ФОРМУЛЫ ПОТЕРИ НА ТРЕНИЕ ДЛЯ 100 ФУТОВ ШЛАНГА ДИАМЕТР ШЛАНГА ФОРМУЛА ПОТЕРЯ НА ТРЕНИЕ 1 ½ «FL в шланге 2 ½» при 4-кратном превышении заявленного GPM 1 ¾ «(10 Q²) + 10 2» (2 Q² + Q) x 3 2 ½ дюйма (2 Q² + Q) 3 дюйма (2 Q² + Q) x 4 3 ½ дюйма (2 Q² + Q) x 0,17 4 дюйма (2 Q² + Q) x 0,1 4 ½ дюйма (2 Q² + Q) x 0,05 5 дюймов (2 Q² + Q) x 0,03 * Q = галлонов в минуту, деленных на 100 ПРИМЕР: проточный шланг 1 ½ дюйма 100 галлонов в минуту x 4 шланг 2 ½ дюйма = 36 фунтов на квадратный дюйм = 400 галлонов в минуту 12

ПОТЕРЯ НА ТРЕНИЕ — ШЛАНГ 1 ½ дюйма Чтобы упростить расчет потерь на трение в шланге диаметром 1 ½ дюйма, Комитет FAE принял стандартные галлоны в минуту и ​​потери на трение, обычно используемые в пожарной службе (200 галлонов в минуту и ​​30 фунтов на квадратный дюйм на 100 футов шланга. ).Этот стандарт будет использоваться при преподавании этого курса и для любых испытаний, требующих вычисления FL в шланге диаметром 1 ½ дюйма. Инструктор может обучить дополнительным методам расчета FL в шланге диаметром 1 ½ дюйма, но все испытания FAE будут отражать только использование вышеуказанного стандарта. ПОТЕРЯ НА ТРЕНИЕ — ШЛАНГ 1 ¾ ”Чтобы упростить расчет потерь на трение в шланге диаметром 1”, Комитет FAE принял стандартные галлоны в минуту и ​​потери на трение, обычно используемые в пожарных службах (150 галлонов в минуту и ​​32 фунта на квадратный дюйм на 100 футов шланга) . Этот стандарт будет использоваться при преподавании этого курса и для любых испытаний, требующих вычисления FL в шланге диаметром 1 ”.Инструктор может обучить дополнительным методам расчета FL в шланге диаметром 1 ¾ ”, но все испытания FAE будут отражать только использование вышеуказанного стандарта.

ПОЛЕВАЯ ГИДРАВЛИКА  Форсунка для тумана 250 галлонов в минуту на линии 2 ½ дюйма = 15 фунтов на 100 футов потери на трение  Форсунка тумана 100 галлонов в минуту на линии 1 ½ дюйма = 30 фунтов на 100 футов потери на трение  Сопло тумана на 150 галлонов в минуту на линии 1 ¾ ”= 32 фунта на 100 футов потери на трение ПОДЪЕМ  Добавьте 5 фунтов на квадратный дюйм для каждого этажа отметки (исключая один этаж)  Вычтите 5 фунтов на квадратный дюйм для каждого этажа ниже уровня. ПРИБОРЫ  Добавьте 25 фунтов на квадратный дюйм для системы стояков и сиамских труб  Добавьте 10 фунтов на квадратный дюйм для закрытых створок и сиамских труб  Добавьте 20 фунтов на квадратный дюйм для всех устройств основного потока  Добавьте 20 фунтов на квадратный дюйм для поточных операций СПРИНКЛЕРНЫЕ СИСТЕМЫ  Спринклерные системы должны поддерживаться при давлении нагнетания насоса 150 фунтов на квадратный дюйм  Рассчитайте расход из спринклерных головок по следующей формуле: o Расход ( Галлонов в минуту) = ½ давления (у спринклера) + 15 13

ОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ ГИДРАНТА  Рекомендуемый минимум 10 фунтов на квадратный дюйм должен поддерживаться на комбинированном манометре при заборе воды из гидранта ПОЛЕВАЯ ГИДРАВЛИКА  НАСОС НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, когда вы собираетесь сбросить более 50% производительности насоса  НАСОС НА ДАВЛЕНИЕ, когда вы собираетесь для достижения чистого давления насоса более 200 фунтов на квадратный дюйм

ПОТЕРЯ НА ТРЕНИЕ 2 ½ ”ШЛАНГ С РЕЗИНОВОЙ ОБЛОЖКОЙ — ФУНТОВ ПОТЕРЯ НА ТРЕНИЕ НА 100 ФУТОВ 200 ГАЛЛОВ В МИНУТ 200/100 = 2 2 x (2 x 2) + 2 = 10 фунтов 300 галлонов в минуту 300/100 = 3 2 x (3 x 3 ) + 2 = 21 фунт 400 галлонов в минуту 400/100 = 4 2 x (4 x 4) + 2 = 36 фунтов — КРАСНАЯ ЛИНИЯ 500 галлонов в минуту 500/100 = 5 2 x (5 x 5) + 2 = 55 фунтов 600 галлонов в минуту 600 / 100 = 6 2 x (6 x 6) + 2 = 78 фунтов 700 галлонов в минуту 700/100 = 7 2 x (7 x 7) + 2 = 105 фунтов 800 галлонов в минуту 800/100 = 8 2 x (8 x 8) + 2 = 136 фунтов 900 галлонов в минуту 900/100 = 9 2 x (9 x 9) + 2 = 171 фунт 1000 галлонов в минуту 1000/100 = 10 2 x (10 x 10) + 2 = 210 фунтов ШЛАНГ 3 ”- ФУНТЫ ПОТЕРИ НА ТРЕНИЕ НА 100 ФУТОВ 200 ГАЛЛОВ В МИНУТ 200/100 = 2 2 x 2 x 2 + (2 x 0.4) = 4,0 фунта 300 галлонов в минуту 300/100 = 3 3 x 3 x 2 + (3 x 0,4) = 8,4 фунта 400 галлонов в минуту 400/100 = 4 4 x 4 x 2 + (4 x 0,4) = 14,4 фунта 500 галлонов в минуту 500 / 100 = 5 5 x 5 x 2 + (5 x 0,4) = 22,0 фунта 600 галлонов в минуту 600/100 = 6 6 x 6 x 2 + (6 x 0,4) = 31,2 фунта — КРАСНАЯ ЛИНИЯ 700 галлонов в минуту 700/100 = 7 7 x 7 x 2 + (7 x 0,4) = 42,0 фунта 800 галлонов в минуту 800/100 = 8 8 x 8 x 2 + (8 x 0,4) = 54,4 фунта 900 галлонов в минуту 900/100 = 9 9 x 9 x 2 + (9 x 0,4) = 68,4 фунта 1000 галлонов в минуту 1000/100 = 10 10 x 10 x 2 + (10 x 0,4) = 84,0 фунта 14 ПОТЕРЯ НА ТРЕНИЕ Потери на трение по красной линии = 36 фунтов.Если потери на трение превышают 36 фунтов, следует использовать второй шланг или шланг большего диаметра. ШЛАНГ 3 ½ «4» ШЛАНГ 2Q² + Q x 0,17 = FL 2Q² + Q x 0,10 = FL 200 галлонов в минуту 1,70 1,0 300 галлонов в минуту 3,50 2,10 400 галлонов в минуту 6,10 3,60 500 галлонов в минуту 9,30 5,50 600 галлонов в минуту 13,20 7,80 700 галлонов в минуту 17,80 10,50 800 галлонов в минуту 23,10 13,60 900 Галлонов в минуту 29,0 17,10 1000 галлонов в минуту 35,70 21,0 ШЛАНГ 4 ½ дюйма 5 дюймов 2Q² + Q x 0,05 = FL 2Q² + Q x 0,03 = FL 200 галлонов в минуту 0,50 0,30 300 галлонов в минуту 1,05 0,60 400 галлонов в минуту 1,80 1,0 500 галлонов в минуту 2,70 1,60 600 галлонов в минуту 3,90 2,30 700 галлонов в минуту 5,20 3,10 800 галлонов в минуту 6,80 4,0 900 галлонов в минуту 8.50 5,10 1000 галлонов в минуту 10,50 6,30 15

СТАНДАРТЫ КУРСА ДЛЯ РАСЧЕТА ДАВЛЕНИЯ НАГНЕТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПОТЕРЯ НА ТРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СОПЛА ИЛИ НАКОНЕЧНИКА НА 100 ФУТОВ ШЛАНГА 1 ½ «1 ¾» 2 ½ «3» 1 ½ «100 галлонов в минуту 100 фунтов на кв. 100 фунтов на квадратный дюйм 15 6 1 дюйм 200 галлонов в минуту 50 фунтов на квадратный дюйм 10 4,0 1 ⅛ ”250 галлонов в минуту 50 фунтов на квадратный дюйм 15 6,0 1 ¼ дюйма 300 галлонов в минуту 50 фунтов на квадратный дюйм 21 8,4 1 ¼” 400 галлонов в минуту 80 фунтов на квадратный дюйм * 36 * 14,4 1 ⅜ ”500 галлонов в минуту 80 фунтов на квадратный дюйм 55 22,0 1 ½” 600 галлонов в минуту 80 фунтов на квадратный дюйм 78 * 31,2 * 1 ”700 галлонов в минуту 80 фунтов на квадратный дюйм 105 42,0 1 ¾” 800 галлонов в минуту 80 фунтов на квадратный дюйм 136 54,4 1 ⅞ ”900 галлонов в минуту 80 фунтов на квадратный дюйм 171 68.4 2 ”1000 галлонов в минуту 80psi 210 84,0 * ФОРМУЛА КРАСНОЙ ЛИНИИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

РАСЧЕТ ДАВЛЕНИЯ DP = NP + FL + AFL + E Давление нагнетания насоса (DP) = Давление в сопле (NP) + Потери на трение (FL) + Потери на трение в устройстве (APL) + Высота (E) • Реле — поддерживайте 20 psi для приема насоса  Остаток гидранта — поддерживать 10 фунтов на квадратный дюйм от гидранта  Вайс / сиамский — потери 10 фунтов на квадратный дюйм  Системы стояков — потери 25 фунтов на квадратный дюйм  Устройства Master Stream — потери 20 фунтов на квадратный дюйм  Высота — 5 фунтов на квадратный дюйм на этаж (исключая один этаж) или ½ фунта на квадратный дюйм на фут 16

ПОСТАВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СПРИНКЛЕРОВ И СТАНДАРНЫХ СИСТЕМ

Ниже приведены рекомендуемые методы, чтобы указать, не попадаете ли вы в спринклерную или стоячую систему с линией подачи.

A. В теплую влажную погоду отсутствие конденсата на шланговом соединении, прикрепленном к напорному отверстию, питающему эту линию

B. Выпускное отверстие и торец шланга, питающего эту линию, нагрелся или нагрелся

C. Отсутствие падения остаточного давления по показаниям комбинированного манометра при заполнении этой линии a. Когда линия подачи заполнена, дальнейшее движение воды прекращается.

D. Невозможность затвора и снятия различных давлений на выпускном отверстии, к которому эта линия присоединена a.Третий принцип давления жидкости: «Давление, приложенное к замкнутой жидкости извне, передается во всех направлениях без уменьшения». ПРИМЕЧАНИЕ. Методы A и B могут быть не очевидными или не лучшим показателем, особенно если насос поставляет дополнительные линии, которые уже протекают.

ПОСТАВКА СТАНДАРТНОЙ СИСТЕМЫ, КОГДА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЖАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Когда соединение пожарной части (сиамское), поддерживающее водозаборную систему, не используется; и обратный клапан под соединением пожарной части (сиамский) не работает, необходимо выполнить следующую процедуру:

1.Протянуть линию от помпы до закрытой розетки на первом этаже

2. Снимите все трубопроводы дома, соединения редуктора и / или редукторы давления.

3. Подключите линию подачи насоса к выпускному патрубку с помощью переходника с двойной внутренней резьбой

4. Когда вода запускается в линию подачи, выпускной клапан полностью открывается, позволяя воде течь в стояк

5. Если выходное отверстие шланга проходит под прямым углом от стояка, вес шланга и фитингов должен поддерживаться коротким канатом

6.При необходимости, дополнительные линии могут быть аналогичным образом протянуты к выпускным отверстиям для шлангов на других этажах. Когда соединение пожарной части (сиамское) имеет замороженный вертлюг, установка на соединение переходника с двойной охватывающей и двойной розеткой может преодолеть эту трудность. 17

СИАМСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Когда насосу необходимо доставить большое количество воды, потребуется сиамская операция. Линии Siamesing — один из способов уменьшить чрезмерные потери на трение, создаваемые большими объемными потоками.Хотя это может показаться трудным для вычисления, на самом деле это не сложнее, чем одна строка. Когда возникает необходимость в сиамском языке, разделите галлон в минуту на количество линий, которые подает насос. Затем вычислите потери на трение для одной линии при уменьшенном расходе галлонов в минуту и ​​не обращайте внимания на другие линии. Все, что остается, — это добавить либо давление форсунки, если используется дренчерный пистолет, либо 20 фунтов на квадратный дюйм для остаточного давления, если используется другой двигатель. ПРИМЕР: Необходимо поставить дренчерный комплект с наконечником 1¾ ”на расстоянии 400 футов.Эта укладка потребует 800 галлонов в минуту, что создаст 55 фунтов FL на 100 футов в 3-дюймовом шланге; следовательно, сиамесинг необходим. ЛИНИИ РАВНОГО РАЗМЕРА 1. Разделите общий галлон в минуту на две линии. Это будет пять 400 галлонов в минуту через каждую линию. 2. Вычислите потери на трение для одной линии 3-дюймового шланга с расходом 400 галлонов в минуту a. 4 x 4 x 2 + 4 = 36 x 0,4 = 14,4 или 15 фунтов FL на 100 футов шланга 3. Умножьте FL для 100 футов на длину прокладки в сотнях футов a. 15 x 4 = 60 фунтов на квадратный дюйм FL для общей укладки 4. Добавьте 80 фунтов NP к 60 фунтам FL = 20 фунтов приблизительной потери для дренчерной установки, и это будет давление нагнетания двигателя a.60 + 80 + 20 = 160 фунтов давление в двигателе. ПРИМЕР: Если бы в вышеприведенной схеме было необходимо использовать линии 2½ дюйма и 3 дюйма, FL вычислялся бы немного иначе.

ЛИНИИ НЕРАВНОГО РАЗМЕРА

1. Разделите общий галлон в минуту на две строки; это даст 400 галлонов в минуту через каждую линию

2. Вычислите потери на трение для одной линии шланга 2½ дюйма, пропускающей 400 галлонов в минуту a. 4 x 4 x 2 + 4 = 36 фунтов FL на 100 футов

3. Вычислите потери на трение для одной линии 3-дюймового шланга с расходом 400 галлонов в минуту a.4 x 4 x 2 + 4 = 36 x 0,4 = 14,4 или 15 фунтов FL на 100 футов шланга

4. Сложите два ответа FL вместе и разделите на два a. 36 + 15 = 51/2 = 14,4 или 15 фунтов FL на 100 футов шланга

5. Умножьте FL для 100 футов на длину залежи в сотнях футов a. 25 x 4 = 100 фунтов FL для общей укладки

6. Добавьте 80 фунтов NP к 100 фунтам FL + 20 фунтов приблизительно FL в дренчерной установке a. 100 + 80 + 20 = 200 фунтов, давление в двигателе 18 «ПРАВИЛО БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА» для сиамов разного размера, но равной длины (2½ «-3») 1 «-2 ½» и 1 «-3»

СИАМСКИЕ ЛИНИИ ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГАЛЛОНОВ В МИН НА 100 ФУТОВ 500 10 600 15 700 20 800 24 900 30 1000 40 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ Операции с тройником очень распространены и используются так или иначе практически при любом пожаре.Иногда они используются для того, чтобы подвести к огню лески длиной 1½ дюйма, где досягаемость слишком велика для предварительного соединения. На большинстве крупных пожаров они используются для капитального ремонта от линий длиной 2½ дюйма, а не для прокладки более длинных и / или дополнительных линий длиной 1½ дюйма. Другой вариант использования — поджечь две 2½-дюймовые линии от одной 3-дюймовой линии подачи. Звездообразные операции, как и сиамские операции, используются для уменьшения потерь на трение. Используя тройник, можно получить одну большую линию подачи, питающую две или более ручных линии меньшего размера. ПРИМЕР: 400 футов шланга длиной 2½ дюйма, соединенного с двумя линиями длиной 200 футов шланга диаметром 1½ дюйма.

1. Подсчитайте галлон в минуту по обеим линиям диаметром 1½ дюйма. Это количество воды, для которого необходимо рассчитать линию подачи a. 100 галлонов в минуту + 100 галлонов в минуту = 200 галлонов в минуту для обеих линий 1½ ”b. Следовательно, расход по линии подачи 2½ дюйма составляет 200 галлонов в минуту

.

2. Вычислите потери на трение для линии подачи a. 2 x 2 x 2 + 2 = 10 фунтов FL для 100 футов шланга

3. Вычислите потери на трение для линии подачи a. 30 фунтов FL на 100 футов = всего 60 фунтов (без учета второй строки)

4. 40 фунтов FL для линии подачи 2½ дюйма 60 фунтов FL для ручной линии 1½ дюйма 100 фунтов NP + 10 фунтов для тройника 210 фунтов Давление нагнетания двигателя 19 Укладка даст 200 галлонов в минуту через две линии 1,5 дюйма на расстоянии 600 футов от двигатель.Двигатель будет работать при давлении нагнетания 210 фунтов. Если бы были две 1½-дюймовые линии длиной 600 футов каждая, давление на выходе было бы 280 фунтов на квадратный дюйм, и двигатель работал бы с чрезмерно высокими оборотами для работы. ТРЕНИЕ

РАСЧЕТ УБЫТКОВ ДЛЯ ПОДЪЕМНЫХ ПОТОКОВ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ

Когда возникает необходимость в прокладке водопровода с предварительным водопроводом, FAE должно знать несколько основных фактов:

1. Необходимо подавать воду на входы насоса или воздухозаборник при обходе насоса и обеспечении всей работы

2.Необходимо знать размер наконечника, который предназначен для использования, для расчета давления, определения количества требуемых линий и их диаметра. Поскольку водные пути на предварительно установленных трубопроводах сделаны из труб, для определения силы трения используются следующие константы. потери в трубопроводе, основной поток при различных расходах галлонов. Коэффициент потерь на трение для предварительно проложенных водных путей будет включать потери на трение в:

1. Трубопровод

2. Револьверная пушка

3. Впуск в соответствии с установленным потоком GMP Для курсовых и тестовых целей Комитет инженеров по пожарной технике принял стандартный расход 1000 галлонов в минуту для предварительно проложенного водного пути.При подаче предварительно проложенного водного пути с потоком 1000 галлонов в минуту будут использоваться потери на трение 60 фунтов на квадратный дюйм; который включает в себя заборник, трубопровод и устройство основного потока. При перекачке непосредственно в водный путь добавляются дополнительные 20 фунтов на квадратный дюйм для потерь на трение в прямом трубопроводе. Подразделениям рекомендуется проводить гидравлические испытания своего собственного оборудования, чтобы определить фактические потери на трение.

Есть четыре способа подвода воды с предварительной водопроводной сеткой:

1. Лестничная тележка перекачивает по внутреннему трубопроводу к лестнице

2.Лестничная тележка качает через шланг в приемное устройство лестницы

3. Моторная компания насосы в приемную шахту

4. Реле привода насоса подъемной тележки (см. Операции реле) 20 ПРИМЕР 1: Необходимо поставить антенную лестницу с предварительно проложенными трубами.

Антенна поднимается на 50 футов над уровнем земли на 100-футовой антенне с наконечником 2 дюйма (1000 галлонов в минуту). FAE решает использовать два 3-дюймовых шланга длиной 100 футов в качестве питающих линий для подачи сиамской антенны в заднюю часть антенны. Каждая из линий будет пропускать 500 галлонов в минуту, а потери на трение в фидерных линиях будут составлять около 22 фунтов для 100-футовой укладки.

Константа равна потере на трение 60 фунтов на квадратный дюйм на 100-футовом предварительно проложенном воздухозаборном соединении воздушной лестницы и устройстве основного потока. Получите давление в двигателе и сложите следующее: потеря 22 фунта на квадратный дюйм для двух отрезков питающей линии 3 дюйма длиной 100 футов Потеря 60 фунтов на квадратный дюйм для 100-футовой антенны с предварительным трубопроводом, всасывания и основного потока Потери 25 фунтов на квадратный дюйм для подъема + потеря 80 фунтов на квадратный дюйм для давления в сопле 187 фунтов на квадратный дюйм будет для двигателя Давление нагнетания

ПРИМЕР 2: Использование той же предварительно проложенной воздушной лестницы, что и в Примере 1, за исключением того, что на этот раз FAE будет использовать трубопровод от насоса к антенне: потеря 60 фунтов на квадратный дюйм для 100-футовой предварительно установленной антенны, всасывания и основного потока Потери 20 фунтов на квадратный дюйм для трубопровода от насоса до основания воздушной лестницы Потери 25 фунтов на квадратный дюйм при подъеме + потеря 80 фунтов на квадратный дюйм для давления в сопле 185 фунтов на квадратный дюйм будет давлением нагнетания двигателя. Приведенные выше примеры были рассчитаны с потерями на трение 60 фунтов на квадратный дюйм в трубопроводе 100-футовой воздушной лестницы, протекающей 1000 галлонов в минуту. как стандарт.

Все студенты, имеющие воздушные устройства, должны использовать указанные изготовителем потери на трение в предварительно установленных на их факультете антеннах. 21

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПРОЧИЕ ЗАПИСИ

Ниже приведены некоторые рекомендуемые процедуры для получения хороших надземных водотоков:

1. Старайтесь, чтобы линии подачи не превышали 300 футов. 2. Давление в форсунке должно составлять 80 фунтов на квадратный дюйм для твердых потоков и 100 фунтов на квадратный дюйм для потоков тумана. На каждый фут высоты вес воды создает давление 0.434 фунта на квадратный дюйм. Это может быть округлено до 0,5 фунта на фут возвышения для расчета грунта возгорания. Рассмотрим простые основы, хорошие надземные потоки возможны, если:

1. Используется наконечник или форсунка подходящего размера для имеющейся подачи воды и производительности насоса.

2. От насоса до основания поднятого аппарата проходят достаточные линии достаточного диаметра.

3. Поддерживается достаточное давление. Современная подъемная лестница — ценное оборудование цеха, которое эффективно ею пользуется.Тем не менее, при неправильном использовании пожарные могут подвергнуться серьезной опасности; затраты на обслуживание излишне высоки; и пожарные потери увеличились. Чтобы довести навыки инженера до максимальной эффективности, необходимы тщательное изучение, обучение под руководством и постоянная практика. 22

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ПОЖАРНЫХ НАСОСОВ

Центробежный насос разработан для определенной работы и обычно удовлетворительно выполняет эту работу в течение длительного периода времени. Однако иногда проблема проявляется в той или иной форме, и даже опытный оператор может столкнуться с трудностями в ее обнаружении и устранении.Предложения, перечисленные ниже, должны быть полезными.

ЕСЛИ НАСОС НЕ ЗАПУСКАЕТ ИЛИ ПОТЕРЯЕТ ЗАГРУЗКУ 1. Утечка воздуха a. Неправильное соединение i. Всасывающий шланг или прокладка ii. Выпускные клапаны или прокладки iii. Бустерный бак iv. Сливные клапаны v. Манометр b. Неисправная набивка насоса c. Негерметичные прокладки насоса Все прокладки всасывающего шланга должны быть очищены от песка, гальки и любых других посторонних предметов перед подсоединением шланга к насосу.

Шланговые муфты должны быть затянуты достаточно плотно, чтобы соединения были герметичными.Сальниковое уплотнение основного насоса всегда должно регулироваться достаточно плотно, чтобы предотвратить чрезмерную утечку (см. Инструкции производителя по эксплуатации для надлежащей процедуры регулировки уплотнения).

2. Обнаружение утечек воздуха a. Подсоедините всасывающий шланг к насосу с помощью колпачка на противоположном конце шланга b. Закройте все отверстия насоса c. Откройте заправочный клапан и включите заправщик, пока вакуумметр i не покажет разрежение в 20-22 дюйма ртутного столба. Если невозможно создать такой вакуум, возможно, грунтовка неисправна d.Закройте заправочный клапан и отключите заправочный насос e. Заглушите двигатель i. Если есть утечки:

1. Вакуум будет быстро уменьшаться, как показывает манометр

.

2. Если вакуум падает более чем на 10 дюймов ртутного столба за пять минут

3. Обнаружение утечек воздуха Утечки воздуха часто можно обнаружить на слух, если двигатель остановлен. Нанесение воды или масла на подозрительные точки может помочь в обнаружении утечек. Утечки можно найти, подав давление воды на насос и всасывающий шланг с помощью вспомогательного насоса или гидранта.Давление должно составлять приблизительно 50 фунтов на квадратный дюйм и не должно превышать рекомендованного для всасывающего шланга или насоса. 23 а. Загрязнение всасывающих решеток i. Засоренные грязью всасывающие сетки могут затруднить заливку насоса, а также привести к потере заливки насоса после его запуска. Ii. При работе на сквозняке следите за чистотой всасывающих решеток.

1. Убедитесь, что конец всасывающего шланга не находится на дне озера или реки.

2. Для этой цели часто изготавливают специальный ящик или корзину, которая устанавливается вокруг всасывающего фильтра или навинчивается на конец шланга. B.Слишком низкая скорость двигателя i. Следуйте рекомендациям производителя по грунтованию. Ii. Скорости выше рекомендованных не ускоряют заправку c. Грунтовка использовалась недостаточно долго i. Следуйте рекомендациям производителя ii. Максимальное время заливки для подъемников от 10 до 15 футов не должно превышать 30 секунд для насосов на 1250 галлонов в минуту или ниже; или 45 секунд для насосов на 1500 галлонов в минуту или выше d. Недостаток масла в резервуаре для грунтовки i. Если используется роторный праймер с механическим или электрическим приводом, в резервуаре всегда должен храниться достаточный запас масла для смазки и «герметизации» подкачивающего насоса. E.Неправильный зазор в ротационной грунтовке i. Из-за износа зазор между роторами подкачивающего насоса и головкой может стать настолько большим, что ухудшит характеристики заправки.

1. В этом случае необходимо восстановить надлежащий зазор способом, указанным производителем в инструкции по эксплуатации подкачивающего насоса f. Избыточный нагар на седлах клапана заливки выхлопных газов i. См. Инструкции по эксплуатации производителя грунтовки выхлопных газов для удаления нагара g. Неисправен заправочный клапан i. Сломанная или поврежденная пружина клапана заливки может привести к утечке клапана и потере заливки насоса.II. Изношенные детали в заливном клапане также могут привести к утечке воздуха h. Высокая точка всасывающей линии i. Высокие точки на линии всасывания (вызванные, например, проложением всасывающего шланга по перилам моста) создают воздушные карманы, которые могут привести к потере напора. Ii. В некоторых случаях может оказаться невозможным переставить всасывающий шланг для устранения высокой точки

.

1. В этом случае заливка может быть получена путем немедленного закрытия выпускного клапана при падении давления и повторной заливки.

2. Эта процедура обычно устраняет воздушный карман, который был втянут в рабочие колеса, когда насос был запущен после первой заливки; однако, возможно, придется повторить это в некоторых ситуациях 24 i.Высота всасывания слишком велика i. Запрещается поднимать высоту более 20 футов, даже на малых высотах, за исключением случаев, когда утечки воздуха практически отсутствуют и оборудование находится в новом состоянии

1. В этом случае можно получить более высокий подъем j. Конец всасывающего шланга не находится под водой i. Конец шланга может быть достаточно погружен в воду для заливки, но когда перекачивается большой объем воды, иногда образуется водоворот, открывающий конец шланга

ЕСЛИ НАСОС НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Следующие факторы могут помешать достижению насосом номинальной производительности:

1.Неправильная настройка предохранительного клапана a. Если предохранительный клапан настроен на давление ниже желаемого рабочего давления, он будет пропускать воду и снижать производительность (см. Инструкции по эксплуатации предохранительного клапана производителя)

2. Сильно изношенные компенсационные кольца a. Неспособность насоса обеспечить номинальную производительность при заданном давлении может указывать на то, что боевые кольца рабочего колеса сильно изношены, что позволяет чрезмерному количеству воды протекать вокруг них

3. Всасывающий фильтр и лопатки рабочего колеса засорены мусором a.Обратная промывка воды из насоса через рабочие колеса при остановленном насосе обычно очищает лопасти рабочего колеса i. Однако мусор на всасывающей решетке насоса обычно остается во всасывающем шланге и сразу же улавливается решеткой, когда перекачивание возобновляется. Ii. Следовательно, всасывающий шланг следует снять и очистить

4. Неправильная передача шасси a. См. Инструкцию по эксплуатации

.

5. Сломался всасывающий шланг a. На неисправных или старых всасывающих шлангах внутренняя облицовка часто разрушается при откачке воды, тем самым ограничивая поток воды к насосу b.Срушение внутренней оболочки часто трудно обнаружить, даже если внутреннюю часть шланга осмотреть с помощью света i. Это связано с тем, что внутренняя облицовка часто возвращается на место при снятии разрежения на всасывании. Ii. Если насос будет обеспечивать производительность с другим всасывающим шлангом, разумно предположить, что гильза на бывшем шланге ослабла

6. Всасывающий шланг погружен недостаточно глубоко a. Нижний конец всасывающего шланга должен быть погружен как минимум на два фута ниже поверхности воды, чтобы избежать попадания воздуха 25

7.Всасывающий шланг слишком мал a. При использовании подъемников выше обычных или на большой высоте требуется шланг большего диаметра

8. Недостаточная мощность двигателя a. Хотя двигатель изначально имел достаточную мощность, есть несколько причин, по которым мощность может снизиться до точки, при которой он не сможет управлять насосом с номинальной производительностью и давлением b. Есть основания подозревать: i. Неправильное время ii. Загрязнение свечей зажигания iii. Сгоревшие точки дистрибьютора iv. Слабый конденсатор или змеевик v. Заедание клапанов vi. Изношенные поршневые кольца vii.Изношенный топливный насос плохая карбонизация c. Кроме того, если двигатель работает на высоте выше нормальной, мощность может быть слишком низкой i. Мощность двигателя уменьшается примерно на 3-4% на каждые 1000 футов увеличения высоты d. Избыточные температуры двигателя, которые часто возникают в жаркую погоду и при длительной работе, снижают мощность i. Это может быть вызвано:

1. Забит радиатор или теплообменник

2. Недостаточно охлаждающей жидкости

3. Изношенный водяной насос

4.Свободный ремень вентилятора

5. Изношенное масло картера e. Перепускной клапан неправильно настроен i. Не относится к одноступенчатым насосам ii. Клапан должен находиться в «параллельном» (объемном) положении при перекачке более половины номинальной производительности iii. При изменении положения клапана убедитесь, что он полностью переместился в новое положение; в противном случае это может серьезно повлиять на производительность насоса 26

ЕСЛИ НАСОС НЕ РАЗВИВАЕТ ДОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Как правило, условия, которые не позволяют насосу обеспечивать номинальную производительность, также отрицательно влияют на давление.Следующее может помешать развитию насоса достаточного давления:

1. Неправильная настройка предохранительного клапана a. Правильно настроенный предохранительный клапан предотвратит повышение давления насоса намного выше установленного i. Следовательно, слишком низкая настройка вызывает слишком низкое давление ii. См. Инструкцию по эксплуатации предохранительного клапана изготовителя

.

2. Недостаточная скорость насоса a. Может быть связано с одним или несколькими из следующих факторов: i. Заедание щелевых колец рабочего колеса или других деталей насоса ii. Пробуксовка сцепления iii.Трансмиссия шасси не на той передаче iv. Регулятор, ограничивающий частоту вращения двигателя v. Недостаточная мощность двигателя

3. Неправильная настройка перепускного клапана a. Не относится к одноступенчатым насосам b. Перепускной клапан должен быть включен «последовательно» (давление) при перекачке при высоком давлении

4. Давление, ограничивающее производительность a. Следует проявлять осторожность, чтобы не пытаться набрать из насоса больше воды, чем он может выдержать при желаемом давлении (см. Инструкции по эксплуатации насоса) b. Если насос работает с тягой при нормальных условиях всасывания и превышена максимальная номинальная производительность, давление будет низким из-за характеристик центробежного насоса, даже если двигатель имеет большую мощность и скорость c.Избыточная производительность может привести к увеличению разрежения на всасывании до значения, превышающего значение, заданное для насоса, и снижение давления d. На насосных агрегатах с двигателями с малой избыточной мощностью давление будет ограничиваться мощностью двигателя, если перекачивается избыточная мощность 27

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР ДАВЛЕНИЯ НАСОСА

Автоматический регулятор давления насоса — это устройство, которое регулирует частоту вращения двигателя насоса для предотвращения скачков или падений давления в рабочих линиях нагнетания, когда другие линии закрываются или открываются.

Основной метод работы устройства заключается в сравнении давления нагнетания насоса с эталонным давлением, сохраненным при запуске насоса в устройстве, называемом аккумулятором.

Поскольку давление нагнетания насоса изменяется в ответ на изменение объемов нагнетания, эталонное давление в гидроаккумуляторе действует на гидроцилиндр, который, в свою очередь, приводит в действие шток, соединенный с дроссельной заслонкой, тем самым регулируя скорость двигателя.

Рабочий диапазон большинства автоматических регуляторов давления насоса составляет 75-500 фунтов.Если давление в насосе падает ниже 30 фунтов на квадратный дюйм, блок автоматически отключается, таким образом защищая двигатель, как в случае потери заправки. Это устройство одинаково эффективно как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями.

[Шпаргалка] 21 самых популярных экзаменационных вопросов для сертифицированного архитектора решений AWS

Итак, вы готовитесь к экзамену AWS Certified Solutions Architect Exam? Тем не менее, вы не слишком уверены в том, на что обращать внимание, говоря о наиболее часто задаваемых вопросах?

В следующем PPT мы включили краткий список основных вопросов для экзамена AWS Solution Architect Associate Exam, чтобы предоставить вам соответствующие ресурсы для экзамена AWS Certified Solutions Architect Associate Exam.


Эта сертификация предназначена для тех, кто выполняет роль AWS Solutions Architect и имеет не менее одного года опыта в разработке масштабируемых, доступных, надежных и экономичных приложений и систем на платформе AWS.


Экзамен AWS Solutions Architect Associate, демонстрирующий ваши знания и навыки для:

  • Определение решения с использованием принципов архитектурного проектирования.
  • Предложение Руководство по внедрению на основе передового опыта организации.


Подготовка к экзамену помощника архитектора решений AWS с популярными вопросами об экзамене AWS:

Чтобы сдать экзамен с первой попытки, вы должны найти ряд ресурсов для подготовки, таких как — чтение официальных документов, книг, видео, подкастов, часто задаваемых вопросов и т. Д. Этот список экзаменационных вопросов с ответами поможет вам на практике сдать экзамен.


Проверьте свой уровень подготовки и посмотрите, на сколько из этих вопросов к экзамену ассистента архитектора решений AWS вы можете правильно ответить: