Содержание

Потребители придумали новый способ хищения электроэнергии

Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Отправить еще раз

https://uz.sputniknews.ru/20190905/novyy-sposob-khischeniya-elektroenergii-12367312.html

Потребители придумали новый способ хищения электроэнергии

Потребители придумали новый способ хищения электроэнергии

Обмануть новый «умный» счетчик оказалось не так сложно. Один из ресторанов общественного питания нашел довольно технологичный способ, чтобы не платить по… 05.09.2019, Sputnik Узбекистан

2019-09-05T16:30+0500

2019-09-05T16:30+0500

2019-09-05T17:13+0500

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1208/73/12087388_0:238:3072:1976_1920x0_80_0_0_6d5cddab488b73c731ad59233e2c698c.jpg

Sputnik Узбекистан

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

2019

Sputnik Узбекистан

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1208/73/12087388_0:118:3072:2048_1920x0_80_0_0_b76ad80fa19efbbf66a25f2af124e0a7.jpg

Sputnik Узбекистан

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

Sputnik Узбекистан

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

16:30 05.09.2019 (обновлено: 17:13 05.09.2019)

Обмануть новый «умный» счетчик оказалось не так сложно. Один из ресторанов общественного питания нашел довольно технологичный способ, чтобы не платить за потребленный ресурс.

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Министерстве энергетики рассказали про новый способ хищения электроэнергии.

Проверяющие обнаружили специальный чип, установленный на одном из счетчиков. При его запуске прибор учета переставал считать потребляемую электроэнергию. Данным устройством можно было управлять специальным пультом. Подобной хитростью воспользовался пункт общественного питания, принадлежащий ООО «Original Food Invest», в городе Джизаке.

В Минэнерго рассказали, как решают проблемы с «умными» счетчиками >>>

У проверяющих возникли подозрения, так как заводская голографическая печать на счетчике повреждена.

После детальной экспертизы и был выявлен новый способ хищения электроэнергии. Замене повергся даже блок памяти счетчика, в который установили блок памяти другого. «Original Food Invest» отключили от электросети и выписали штраф в размере 302 миллионов сумов.

Старые подшипники и киловатты для чайников: верить ли «умным» счетчикам

15 августа 2019, 15:58

Недавно было принято постановление правительства об утверждении административных регламентов оказания государственных услуг по снятию, поверке и установке оборудования. Документ утверждает основные административные регламенты проверки приборов учета электроэнергии, природного газа, питьевой и горячей воды.

У юридических лиц счетчики будут проверять каждые 4 года, а у простых граждан — каждые 8 лет.

Борьба за  «честный подсчет»: как защитить электросчетчик от взлома — Энергетика и промышленность России — № 05 (313) март 2017 года — WWW.EPRUSSIA.RU

Газета «Энергетика и промышленность России» | № 05 (313) март 2017 года

Поэтому с такими ворами энергетики ведут непрекращающуюся борьбу.

Специалисты с сожалением отмечают, что в процессе своего развития и совершенствования приборы учета потребляемых энергоресурсов постоянно отстают от методов и способов хищения, многообразие которых обусловлено ростом тарифов, несовершенством законодательства и нормативной базы, а также изъянами в конструкции счетчиков. Незащищенность таких приборов учета представляет серьезную проблему для энергоснабжающих компаний, которые практически одиноки в этой борьбе.

Способы хищения энергоресурсов разнообразны и зависят как от типа энергоресурса, так и от группы потребителей. Однако большинство экспертов сходятся в том, что практически все способы хищения энергоресурсов базируются на несовершенстве приборов учета. Существует огромное количество сайтов, где вам предложат различные методы обмана счетчика, однако люди должны понимать, что, идя на это, они нарушают закон.

Магниты и антимагниты

Как повлиять на работу счетчика с помощью внешних воздействий? Самый простой способ замедлить счетчик электроэнергии – это поднести к нему магнит. Но, конечно, не все так просто. В старых бытовых индукционных счетчиках для замера энергии применяется электромагнитная система, соответственно, внешнее магнитное поле может на нее повлиять. Так, при поднесении нормального магнита к задней стенке наблюдаются некоторое торможение диска, сильная вибрация, иногда заклинивание от нее.

Как же с этим бороться? Один из вариантов – при приемке прибора учета в эксплуатацию установить на нем специальную антимагнитную наклейку. Данная наклейка представляет собой пластиковую двухслойную основу, в которую встроена специальная капсула, заполненная суспензией, реагирующей на воздействие магнитного поля свыше 100 мТл. При попытке сорвать пломбу верхний слой отслаивается и проявляется надпись «вскрыто», устранить которую путем возврата пломбы на место невозможно.

Есть и более хитрые способы. Так, на Северном Кавказе активно используют пломбы– индикаторы магнитного поля «антимагнит». Причем оснащение приборов учета такими пломбами позволяет не только выявить, но и доказать факт хищения энергоресурсов с применением магнита. Что представляет собой пломба – индикатор магнитного поля? Это наклейка на основе пломбировочного скотча, снабженная капсулой с магниточувствительной суспензией. Изначально индикатор имеет однородную массу в виде черной точки диаметром 1,5‑2 мм. В случае даже кратковременного воздействия магнитным полем индикатор меняет свою структуру, рассыпаясь по всей капсуле, тем самым указывая на факт воздействия магнитным полем на прибор учета. Частицы суспензии реагируют на магнитное поле свыше 100 мТл. Каждая пломба-индикатор имеет индивидуальный порядковый номер. Ее невозможно временно удалить с корпуса, поскольку при снятии пломбы разрушается структура индикатора и появляется надпись о том, что устройство взломано.

Впрочем, современные электронные счетчики не реагируют на магнитное поле любой силы. Как же обманывают их?

Можно вспомнить, что некоторые умельцы занимаются изменением передаточного числа счетного механизма. Счетчик начинает недосчитывать часть потребленной электроэнергии в зависимости от количества убранных зубцов. Диск счетчика крутится как раньше, светодиоды моргают с той же частотой, а именно по этим данным проверяется счетчик.

«Жучок» в счетчике

Бывает, что для обмана счетчика используют метод, как в фильмах про шпионов: в счетчик ставят «жучок», который, правда, не подслушивает разговоры, а помогает владельцу воровать электроэнергию. Жучок устанавливается в укромном месте механизма электросчетчика. Алгоритм действия жучка прост: получить сигнал извне и полностью или частично остановить подсчет расходуемой электроэнергии. В случае геркона это поднесение небольшого магнита к корпусу электросчетчика. Жучок либо впаивается в разрыв катушки напряжения (для старых индукционных счетчиков), либо в цепь питания двигателя счетного механизма (для электронных счетчиков с механическим счетным механизмом, либо, например, в измерительные цепи датчиков тока для электронных счетчиков). Как отмечают специалисты по воровству электроэнергии, располагать устройство нужно на фоне металлических компонентов во фронтальной и боковой проекции, чтобы не видно было на рентгене. Далее счетчик несут на поверку, и если все сделано правильно, то на выходе получается опломбированный счетчик, но с «жучком».

Другим способом может быть шунтирование токовых цепей. Чтобы счетчик учитывал меньше электроэнергии, можно часть этой энергии пустить мимо его датчиков тока, то есть зашунтировать их. Старые советские однофазные и трехфазные счетчики имеют в своей конструкции токовые катушки, по которым идет весь ток. Поэтому шунтируются они толстым медным проводом. В современных электронных счетчиках установлены датчики тока. Они замеряют ток и передают уже слабый сигнал далее, в электронную схему. Этот сигнал и ослабляют жулики. Причем в этом варианте лучше установить сопротивление в разрыв слаботочной цепи датчика.

Если более внимательно ознакомиться с методами взлома счетчиков, то можно выяснить, что современный цифровой электросчетчик легко выводится из строя электрошокером. Достигается это сжиганием в результате воздействия высокого напряжения одной из трех обмоток напряжения. Важно, чтобы катушка сгорела быстро, без выделения большего количества дыма. Кроме того, можно влиять на процессор электронных электросчетчиков мощным радиоизлучением. Впрочем, этот метод для совсем рисковых воров электричества, ведь для получения нужного эффекта необходимо очень мощное поле, что вредно для бытовых радиоэлектронных приборов и здоровья людей. Также нельзя забывать, что такой источник радиоизлучения неизбежно будет создавать помехи радиосвязи.

Методы борьбы

Как отмечают специалисты, проблема хищений электроэнергии будет оставаться актуальной до тех пор, пока будет возрастать стоимость электроэнергии, снижаться платежеспособность потребителей и отсутствовать эффективная правовая база для привлечения расхитителей электроэнергии к ответственности. Для решения проблемы одновременно с техническими должны использоваться организационные мероприятия. С целью неотвратимого воздействия на расхитителей электроэнергии должны применяться административно-уголовные меры. Кроме того, всегда эффективны рейды по выявлению хищений, телефоны доверия, а также меры поощрения инспекторов за выявление фактов воровства электроэнергии, проведение ревизий и маркирование средств учета специальными знаками. Также борьбе с хищениями электроэнергии в частном секторе может способствовать вынесение приборов учета за границы балансовой принадлежности потребителей, а также использование самонесущего изолированного провода (СИП) для исключения несанкционированного доступа к электросетям.

Наиболее эффективной же организационной мерой по борьбе с хищениями электроэнергии большинство специалистов считают массовое внедрение автоматизированных систем учета электроэнергии (АСКУЭ), в которые будут объединены интеллектуальные приборы учета с возможностью хранения и передачи данных на основе технологии Smart Metering («умный учет»). Такие системы позволяют решать целый комплекс важных задач, включая удаленное снятие показаний с приборов учета, автоматическую фиксацию данных в определенный промежуток времени, выявление очагов потерь, а также мгновенное дистанционное ограничение в нагрузке или полное отключение от электроэнергии неплательщиков.

«Умные» счетчики позволяют хранить данные о потреблении в энергонезависимой памяти и транслировать их по каналам связи на удаленный сервер, расположенный в центре обработки данных. Такие приборы учета имеют защиту от физического вмешательства и сигнализируют о любых попытках несанкционированного вторжения в свою деятельность. За счет обширного функционала интеллектуальные системы служат эффективным инструментом для повышения платежной культуры потребителей и должны внедряться параллельно с комплексом технических мер для предупреждения и устранения фактов хищения электроэнергии.

Энергоэффективность технологии удаленного сбора показаний определяется несколькими базовыми составляющими, а именно наличием достаточно большого радиуса действия, максимально дешевой диспетчеризацией, простотой архитектуры сети с возможностью легкого подключения новых устройств и, конечно же, надежностью и помехозащищенностью. Счетчики со встроенным радиомодулем будут точно и свое­временно передавать данные с каждой точки учета электроэнергии. А при наличии счетчиков старого образца возможна установка внешнего модема, который будет передавать показания напрямую на базовую станцию – без проводов и концентраторов. Используя удобный интерфейс, управляющая компания сможет контролировать показания по каждой точке учета и в целом по присоединению.

Вопрос, как доказать хищение электроэнергии, отпадет сам собой из‑за наличия базы данных, в которой отражены объемы потребленной электроэнергии как в целом по присоединению, так и отдельно по каждому потребителю. При необходимости можно воспользоваться данными с внешних датчиков, установленных на ответвлениях к потребителям.

Краеугольным камнем в деле борьбы с расхитителями государственных и частных энергоресурсов является то, что при применении АСКУЭ совершенно прозрачно можно определить, какой объем электроэнергии был получен из сети для электроснабжения многоквартирного дома или садоводческого товарищества и по каким направлениями или собственникам он был распределен.

Помимо этого, автоматизация сбора показаний исключает риск недоучета электроэнергии или попытки сокрытия потребленной мощности путем недопуска к счетчику представителей управляющей компании.

Так что именно создание «умных сетей» позволит победить тех, кто пытается обмануть счетчики. Правда, возникнет другая проблема: как бороться с хакерами, которые обязательно захотят взломать «умную сеть»? Но это тема для другого разговора.

Демонстрационный счетчик электроэнергии трехфазный, с пультом и без в Кемерово (Счетчики электроэнергии)

Счетчики демонстрационные с недоучетом электроэнергии.


Заказать электросчетчик

Cделать заказ вы можете написав нам на [email protected]

Взаиморасчеты:


Если Вы обращаетесь к нам впервые то только 100% предоплата.

Это нам позволит уверенно приобрести прибор, доработать и выслать Вам не беспокоясь о том, что Вы уже вдруг передумали.

Мы работаем только с уверенными в своих намерениях заказчиками!

Если заказывали продукцию ранее, возможны варианты без предоплаты. Так же Вы можете сами подъехать и забрать прибор по готовности.

Если сомневаетесь в чистоте сделки, в целях экономии Вашего и нашего времени лучше не обращайтесь к нам.

C просьбами выслать схемы, тоже не к нам. Схемы мы не высылаем и их не продаем.

Если у вас нет возможности заменить ваш прибор на наш — помочь не сможем.



Как скрутить, смотать, отмотать, обмануть электросчетчик

Разработчики и производители электросчетчиков (счетчиков электроэнергии, приборов учета) постоянно совершенствуют конструкцию электросчетчиков, внедряют антимагнитные экраны, которые не позволяют применять магниты для остановки прибора учета. Механизмы электронно-мехнанических счетчиков весьма тяжело промагнитить, они снабжены экраном. Энергосетевые и энергосбытовые компании усиливают контроль над учетом электроэнергии, выявляются хищения электроэнергии организованные путем подключения помимо электросчетчика, исскуственного нуля и другими многочисленными способами. Счетчики электроэнергии проверяются на местах установки, постоянные рейды инспекторов напрягают потребителя.

Мы предлагаем Демонстрационные электросчетчики (эл.счетчик) без применения пультов.

Правовые вопросы:


Мы не продаём — а переуступаем права на владение ДЕМОНСТРАЦИОННЫМ прибором!

Все приборы и оборудование, передающееся новому владельцу, в обязательном порядке снабжено наклейками, а так же листком-вкладышем с информацией о том, что этот прибор — НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УЧЕТА — других отличий нет! Убирать наклейку или нет-это на Ваш выбор.

Демонстрационные ПРИБОРЫ УЧЕТА, предназначены исключительно для ознакомительных целей.

Ни сам ресурс, ни материалы, опубликованные на нем, не являются средством пропаганды применения ПРИБОРОВ для без учетного пользования электроэнергией.

Ответственность перед законом наступает только в том случае, если приборы будут использоваться в системе учёта электроэнергии. До этого момента изготовление и оборот таких приборов законом никак не регламентируется.

Наш сайт ни в коей мере не является руководством к противозаконным действиям.

Создатели сайта не несут ответственности за использование Вами любых электросчетчиков и приборов, приобретенных с помощью нашего ресурса, в реальной жизни.

Перед применением ПРИБОРОВ, настоятельно рекомендуем ознакомится с действующим законодательством страны Вашего пребывания.

Очень хорошо, если у вас установлен электросчетчик класса точности 2,5. В этом случае легко обосновать замену счетчика электроэнергии, в связи с несоответствием норм и правил. А именно ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 31.08.2006 N 530 (ред. от 28.06.2008)
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»
На основании статей: 141-144,151,152,161,163,174,180.
п.141. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами-потребителями, а также иными потребителями, присоединенными к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ и ниже, используются приборы учета класса точности 2 ,0 и выше. При присоединении к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ и ниже новых энергопринимающих устройств потребителей, за исключением граждан-потребителей, устанавливаются приборы учета класса точности 1,0 и выше.

В этом случае вы просто выполняете замену и делаете заявку на опломбирование электросчетчика. Инспектор проверит наличие и целостность пломбы госповерки, оттиск и дату в паспорте счетчика. Может проверить верность подключения, может проверить истинную погрешность электросчетчика. Проверив и успокоившись, что все в норме пломбирует клеммную крышку прибора учета, заполняет акт осмотра и приемки учета. И все. Дальнейшие проверки пройдут с таким же успехом. Срок следующей поверки однофазного и трехфазного электросчетчика составляет 16 лет.

Будете внимательны, в сети есть лохотронщики, мы ими не являемся. Мы специалисты соответствующих организаций, которые достигли опыта в учете электроэнергии.


как остановить счетчик электроэнергии
как магнитом остановить счетчик
как обмануть электросчетчик
Низкий
5 400
2 900
обмануть электросчетчик
Низкий
5 400
2 900
как остановить электросчетчик с помощью магнита
Низкий
170
91
магнит на электросчетчик
Средний
1 300
720
электросчетчик как остановить
Низкий
6 600
3 600
остановить электросчетчик магнитом
Средний
320
170
как обмануть электросчетчик видео
Низкий
58
36
как электросчетчик остановить
Низкий
6 600
3 600
как обмануть электросчетчик бесплатно
Низкий
58
28
остановить электросчетчик
как смотать счетчик электроэнергии
остановить счетчик электроэнергии
Низкий
2 400
1 600
отмотать счетчик электроэнергии
Низкий
2 400
1 600
счетчик электроэнергии остановить
электросчетчики купить
счетчик электроэнергии
как обмануть счетчик электричества
как отмотать электросчетчик

«счетчики электроэнергии цена»
«электросчетчики цена»

Государственный Рязанский приборный завод

Государственный Рязанский приборный завод – крупный российский производитель сложной радиоэлектроники. 

Мощная производственно-техническая база, постоянная модернизация производства, внедрение новейших технологий и оборудования, высокий уровень квалификации персонала позволяют предприятию выпускать современную инновационную продукцию.

Наукоемкая продукция высокого качества, которая производится предприятием, успешно конкурирует на российском и международном рынках. Многие изделия не имеют аналогов в мире, что подтверждено международными патентами, а также многочисленными дипломами и наградами.

Рязанский приборный завод – надежный деловой партнер, открытый ко всем видам сотрудничества в сфере развития отечественного приборостроения. 

Сварочное оборудование ФОРСАЖ

ФОРСАЖ — это профессиональное оборудование для высококачественной ручной дуговой, аргонодуговой и полуавтоматической сварки.

Промышленные сварочные аппараты ФОРСАЖ воплотили в себе все последние достижения в области инверторных технологий. Широкий набор функций, оптимальные свойства сварочной дуги, компактность, реализация на современной элементной базе ведущих мировых производителей, жесткий внутризаводской контроль, высочайший уровень качества и надежности, – вот неполный список достоинств марки ФОРСАЖ, заслуживший благодарные отзывы потребителей по всей территории России и Белоруссии.

Медицинская продукция

Индикаторы и тонометры АО «ГРПЗ» для измерения внутриглазного давления – единственные в мире приборы для измерения внутриглазного давления через верхнее веко.

На сегодняшний день транспальпебральная склеральная тонометрия не имеет альтернативы и является наиболее оптимальным методом при проведении массовой диспансеризации и в сложных клинических случаях, когда невозможно применение классических методов тонометрии.

Качественно новый подход к измерению ВГД открывает широкие клинические возможности и неоспоримые преимущества для врача и пациента.

Средства связи

Цифровое оборудование обработки и передачи данных производства ГРПЗ пользуется заслуженной репутацией, как на отечественном, так и на зарубежном рынке. Передовые решения позволяют обеспечивать надёжность канала связи до 99,99%.

Достижения в области микроэлектроники и лазерных технологий позволили создать оборудование, обеспечивающее наивысшую помехозащищенность и надёжность канала связи с гарантированной пропускной способностью до 10 Гбит/с на дальностях до 7 километров.

Уникальность оборудования подтверждают 5 патентов и экспорт изделия во многие развитые страны.

Счетчики электрической энергии СКАТ, производства EKF


Электротехническая компания EKF — ЭКФ Электротехника выпускает широкий ассортимент счетчиков электроэнергии. Многообразие моделей счетчиков СКАТ позволяет вам выбрать тот из счетчиков, который оптимально соответствует поставленными техническими условиями.

Однофазные электросчетчики для частного сектора, или трёхфазные для промышленного – все имеют высокую точность учета, надёжную электронную схему и про чную конструкцию. Вся энергия, прошедшая через счетчик СКАТ будет учтена точно и без ошибок.

Электросчетчики СКАТ имеет гарантию пять лет от производителя. Обратите внимание —  пломбы государственной поверки имеют срок давности. При установке трёхфазного счетчика это двенадцать месяцев, а для однофазного вдвое больше – два года. В процессе эксплуатации существует межповерочный интервал в шестнадцать лет и предусмотрен срок службы – не менее тридцати лет.

Электросчетчики СКАТ будут служить вам длительное время без обслуживания. Он может устанавливаться в помещениях без отопления, вентиляции, но при этом погрешность измерений и вычислений нее должна выходить за установленные пределы.

Среди электросчетчиков СКАТ имеются — как простые надежные модели для дома — так и многофункциональные современные электросчетчики для автоматизированных систем коммерческого учета — АСКУЭ .  Многозадачные электросчетчики СКАТ позволяют вести многотарифный учет электроэнергии, поддержание единого системного времени, автоматический сбор хранение информации в собственной базе данных.

Однофазные счетчики СКАТ

Счетчики электрической энергии СКАТ непосредственного включения предназначены для учета потребленной активной энергии в однофазных цепях переменного тока. Счетчики применяются для учета потребленной активной электроэнергии в бытовом и мелкомоторном секторе, устанавливаются в помещениях или закрытых шкафах, имеющих дополнительную защиту от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды.

Преимущества однофазных счетчиков СКАТ:

  • Наличие защиты от повышенных входных напряжений и мощных импульсных помех.
  • Электромеханическое отсчетное устройство имеет механический стопор обратного хода.
  • Опломбировочная часть вынесена наружу.
  • Технологический запас по классу точности.
  • Малое собственное энергопотребление.
  • Компактный корпус.
  • Межповерочный интервал — 16 лет.
  • Средний срок службы не менее 30 лет.
  • Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.
Однотарифные однофазные счетчики СКАТ (купить)

Изображение

Наименование

Базовый (макс.) ток, А

Тип счетного механизма

  

5(60)

электро- механический

СКАТ 101М/1-3 Ш2 Р1

5(60)

электро- механический

 

СКАТ 101Э/1-3 Ш Р1

5(60)

электронный

 

СКАТ 102 М/1-5(60) Ш П1

5(60)

электро- механический

СКАТ 102 М/1-10(100) Ш П1

10(100)

электро- механический

 

СКАТ 102 Э/1-5(60) Ш П1

5(60)

электронный

СКАТ 102 Э/1-10(100) Ш П1

10(100)

электронный

 

Многотарифный однофазные счетчик СКАТ 105 Э/1-5(60) ТОИ 4 П1 9(купить)

Изображение

Наименование

Базовый (макс.) ток, А

Тип счетного
механизма

 

СКАТ 105 Э/1-5(60) ТОИ 4 П1 многотарифный

5(60)

электронный

 Трехфазные счетчики СКАТ

Трехфазные счетчики электрической энергии СКАТ непосредственного включения предназначены для учета потребленной активной энергии в трехфазных цепях переменного тока. Счетчики применяются для учета потребленной активной электроэнергии в бытовом и мелкомоторном секторе, устанавливаются в помещениях или закрытых шкафах, имеющих дополнительную защиту от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды

Преимущества трехфазных счетчиков электроэнергии СКАТ:

  • Наличие защиты от повышенных входных напряжений и мощных импульсных помех.
  • Электромеханическое отсчетное устройство имеет механический стопор обратного хода.
  • Опломбировочная часть вынесена наружу.
  • Технологический запас по классу точности.
  • Малое собственное энергопотребление.
  • Компактный корпус.
  • Межповерочный интервал — 16 лет.
  • Средний срок службы не менее 30 лет.
  • Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.
Однотарифные трехфазные счетчики СКАТ (купить)

Изображение

Наименование

Базовый (макс.) ток, А

Тип счетного
механизма

 

5(50)

электро- механический

 

СКАТ 301Э/1-4 Ш Р2

5(50)

электронный

 

5(60)

электро- механический

10(100)

электро- механический

 

СКАТ 302 Э/1-5(60) Ш П 1

5(60)

электронный

СКАТ 302 Э/1-10(100) Ш П 1

10(100)

электронный

 

Многотарифный трехфазные счетчик СКАТ 305 (купить)

Изображение

Наименование

Базовый (макс.) ток, А

Тип счетного механизма

 

СКАТ 305 Э/1-5(60) ТОИ 4 П1 многотарифный

5(60)

электронный

СКАТ 305 Э/1-10(100) ТОИ 4 П1 многотарифный

10(100)

электронный

 

Справка о производителе счетчиков EKF

Счетчики СКАТ выпускаются в России известным производителем широкого ассортимента электротехнической продукции — компанией  EKF (ЭКФ Электротехника). Компания EKF производит большой ассортимент электротехнической продукции с 2001 года. EKF обладает патентами на полезные изобретения и входит в список ведущих компаний – производителей электротехнического оборудования. Все разработки электротехнической продукции направлены на повышение безопасности и эффективности использования электроэнергии.

Как выбрать и купить счетчик электроэнергии СКАТ EKF в удобной сети магазинов Ампер в Новокузнецке?

Получить консультацию, правильно выбрать модель электросчетчика и заказать нужную вам модель счетчика электрической энергии СКАТ производства EKF, можно по электронной почте  или по телефону в Новокузнецке в рабочие дни с 9-00 до 19-00, выходные с 10-00 до  18-00

[email protected]                                    (3843) 71-40-49

Узнать какие модели счетчиков СКАТ есть на складе интернет магазина

 

Энергомера се 101 как остановить без магнита с заземлением

Главная » Разное » Энергомера се 101 как остановить без магнита с заземлением

Как остановить электросчетчик: обзор способов

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

При грамотном использовании устройств для экономии электроэнергии — 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 [link_webnavoz]импульсный прибор для остановки[/link_webnavoz], 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://schetchiki.org

выпусков · semotproject / Energomera-CE102-lib · GitHub

перейти к содержанию Зарегистрироваться
  • Почему именно GitHub? Особенности →
    • Обзор кода
    • Управление проектами
    • Интеграции
    • Действия
    • Пакеты
    • Безопасность
    • Управление командой
    • Хостинг
    • мобильный
    • Истории клиентов →
    • Безопасность →
  • Команда
  • Предприятие
.

Как создать переключатель ВКЛ / ВЫКЛ для постоянного магнита

Посмотрите и посмотрите, как можно построить магнитный переключатель за несколько простых шагов, используя 3 одинаковых магнита и железные стержни.

Вы когда-нибудь хотели создать магнитный переключатель для постоянного магнита?

Конечно, есть. Вместо того, чтобы отрывать сильный магнит от металлической поверхности, переключатель мгновенно снимает магнитную силу. И представьте, какие трюки вы можете сыграть со своей семьей.

Но как это возможно?

Посмотрите, как можно построить магнитный переключатель, выполнив несколько простых шагов.Переключатель состоит из 3 одинаковых магнитов, и вам понадобится несколько железных стержней.

Очевидно, что отключить магнитное поле постоянного магнита невозможно. Но наука дает вам возможность манипулировать ситуацией. Играя с различными магнитами и создавая различные взаимодействия, можно изменять магнитное поле.

Главное — точность. Вы не можете использовать три случайных магнита, которые найдете в вашем доме. Они должны быть одинакового размера и силы, чтобы магнитные поля в конечном итоге схлопнулись.Используйте квадратные. Я нашел круглые очень непрактичными.

Вы помните из школьной науки, что у каждого магнита есть северный и южный полюс? Вам нужно знать, какие полюса магнитов похожи. А это просто. Соедините их друг с другом встык. Когда они не отталкиваются друг от друга, они находятся в правильном положении. Теперь отметьте правую сторону магнитов буквой Ns, а другие стороны — буквой Ss.

Что вам нужно в строительном магазине?
— Два 3-дюймовых квадратных металлических предмета
— Два маленьких плоских металлических предмета, достаточно длинных, чтобы покрыть длину двух магнитов
— Один маленький плоский металлический предмет шириной с ваш магнит

Сначала вы должны превратить один из ваших магнитов в гигантский один.Поместите длинные металлические детали рядом с одним магнитом. Эта структура должна напоминать букву H.

Вы только что превратили эти два металлических стержня в огромный магнит. Прижмите его к тяжелому металлическому предмету. Попробуйте поднять его. Весело, правда?

Теперь вы знаете, как сделать магнит, если вам когда-нибудь понадобится большой для работы или развлечения. Но вы также скоро сделаете его бессильным.

Теперь о переключателе.

Сложите оставшиеся два магнита друг на друга. Их северные полюса должны выровняться.Положите более длинные плоские части рядом с магнитами так, чтобы их концы выступали с одной стороны. Другой небольшой магнит помещается поверх одного из ваших магнитов, соединяя две другие металлические полоски.

Теперь это еще один мощный магнит, но мы будем называть его переключателем.

Поместите переключатель на вершину огромного H-магнита, чтобы полярность его магнита была противоположна полюсу переключателя.

В школе вы, наверное, тоже узнали, что северный и южный полюса притягиваются. Металлические ножки вашего переключателя будут прилипать к огромному магниту.

А теперь попробуйте подобрать что-нибудь с его помощью. Почему ты не можешь? Ваш постоянный магнит больше не такой постоянный.

Вы только что разрушили магнитное поле благодаря уникальному выравниванию различных полюсов.

Хотите снова использовать магнит? Просто поверните переключатель на 180 °, оставив нижнюю часть на месте. Вы увидите, что фактически удвоили мощность магнита, добавив переключатель в это положение.

Его просто нужно повернуть в правильном направлении.

Готовы сбить своих друзей с толку наукой?

Через Магнитные игры

.

Как сделать магнит сильнее

Магниты

имеют широкий спектр применения: от приклеивания вещей к холодильнику до сбора металлических предметов и закрытия дверцы шкафов. Некоторые магниты со временем становятся слабее и больше не служат своей цели. Другие слишком слабы для того, что мы хотим от них с самого начала. К сожалению, не всегда есть способ сделать магнит сильнее. Однако есть несколько способов сделать некоторые типы магнитов сильнее. Вот как можно сделать некоторые магниты сильнее:

  • Магниты с железными стержнями Наполните миску или кастрюлю небольшим количеством воды.Найдите что-нибудь, что будет плавать по воде. Положите магнит на этот предмет. Магнит будет вращаться в воде, пока не остановится, указывая точно на север и юг из-за магнитной силы Северного полюса. Осторожно снимите магнит с воды и положите его на твердую (желательно деревянную) поверхность в том же положении север-юг. Несколько раз ударьте молотком по одному концу магнита. Сила может ослабить крошечные магнитные домены в стержне, чтобы они могли указывать на север, как и положено [источник: Ньютон].
  • Магниты, утратившие силу Иногда можно перезарядить магнит, который потерял часть своего первоначального заряда. Если вам удастся найти очень сильный магнит, несколько раз потрите им ослабленный магнит. Сильный магнит перестроит магнитные домены внутри ослабленного магнита [источник: Luminaltech].
  • Укладка магнитов Один из способов сделать слабые магниты сильнее — сложить их вместе. Однако с этим есть большая проблема. Магниты притягиваются друг к другу в противоположных направлениях, что снижает их общую силу.Если вы найдете способ удерживать или зажимать их вместе, чтобы они были выровнены в одном направлении, они на самом деле создадут более сильное магнитное поле [источник: Бальбах].

Объявление

.

Как работают магниты | HowStuffWorks

Все началось с того, что мы пошли покупать магнит для демонстрации жидких бронежилетов. Мы хотели показать, что магнитное поле может заставить определенные жидкости вести себя как твердые тела. Наряду с необходимыми нам чашками Петри и железными опилками, в научном каталоге Стива Спенглера был неодимовый магнит, который он описал как «сверхсильный». Мы заказали наши принадлежности, надеясь, что магнит будет достаточно мощным, чтобы создать эффект, который мы сможем запечатлеть на пленке.

Магнит не просто превращал нашу железо-масляную жидкость в твердое тело — иногда его тяга к жидкости треснула удерживающую его чашку Петри. Однажды магнит неожиданно вылетел из руки видеооператора и попал в тарелку, полную сухих опилок, для удаления которой потребовалась немалая изобретательность. Он также настолько плотно прилегал к нижней стороне металлического стола, что нам пришлось использовать пару плоскогубцев, чтобы извлечь его. Когда мы решили, что будет безопаснее держать магнит в кармане между дублями, люди на мгновение прилипли к столу, лестнице и двери студии.

.

Самоход электросчетчика — что делать

Электросчетчик – это устройства в механическом или электронном исполнении, предназначенные для учета потребленной электроэнергии. В силу различных обстоятельств может возникнуть такой неприятный момент, как самоход счетчика, ведущий к повышенным затратам на оплату счетов за электроэнергию.

Виды счетчиков

Счетчики механические — более старые модели, поэтому именно в таких приборах возникает больше поломок. Это связано, прежде всего, с износом механизма и особенностей конструкции. Такой тип приборов еще называют индукционными. Механический счетчик состоит из таких частей:

  • токовой катушки;
  • катушки напряжения;
  • диска;
  • счетного механизма;
  • постоянного магнита.

Все эти элементы компактно установлены в корпус, выполненный из диэлектрического материала.

Конструкция электронного счетчика значительно отличается от индукционного и содержит в себе всего несколько печатных плах с электронным табло. Они значительно компактнее и имеют меньший вес. Читайте также статью ⇒  Выбор электросчетчика: индукционный или электрический?

Счетчики электрической энергии механические (индукционные) постепенно уходят из повседневной жизни потребителей

Самоход счетчика — что это такое?

Самоходом электросчетчика называется его некорректная работа, которая заключается в счете электроэнергии при отсутствии ее потребления.

Другими словами, когда в доме или квартире отключены все бытовые приборы, счетчик продолжает считать. Конечно же, это не приятный фактор, так как никому не хочется платить за не потребленную электроэнергию. Поэтому при эксплуатации необходимо регулярно проверять прибор на предмет самохода, чтобы при выявлении сразу устранить эту проблему и избежать неприятностей с поставщиком услуг.

Неисправность может появляться неожиданно, поэтому нужно всегда обращать внимание на измерительный прибор.

Как выявить самоход?

Проверить счетчик электроэнергии на предмет самохода можно самым простым способом. Для этого необходимо в доме или квартире отключить все приборы, которые потребляют электроэнергию, то есть сделать потребление нулевым.

Совет №1: Также можно просто выключить автомат, который установлен после счетчика. Если прибор исправен, то его диск перестанет крутиться. За ним необходимо понаблюдать несколько минут. На диске имеется отметка, которая облегчит визуальное наблюдение. Если диск движется, то в этом приборе присутствует самоход и его необходимо менять.

С электронным счетчиком проводятся те же операции. У такого счетчика отсутствует диск, а вместо него установлен световой индикатор. При наблюдении за прибором световой индикатор не должен мигать более одного раза в минуту. Если индикатор мигает очень часто, то следует немедленно обратиться в энергоснабжающую организацию.

Причины появления

Причины появления самохода в механическом счетчике напрямую связаны с его физическими свойствами.

В этом устройстве для нивелирования сил трения установлено специальное устройство — компенсатор. Выглядит он либо как специальная пластина или же коротко замкнутый виток. Устанавливается компенсатор на пути магнитного потока. Когда счетчик работает, магнитный поток раздваивается на два, между которыми появляется угол сдвига фаз. Вследствие чего, появляется дополнительный момент, который и компенсирует момент трения.

При нормальной нагрузке на 100 % момент трения полностью компенсируется. Но когда потребление нулевое, момент компенсации намного больше момента трения и из-за разности возникает самовольное прокручивание диска.

Для устранения в счетчике самохода предусматривается специальный тормозной элемент.

Конструкция механического (индукционного) счетчика предполагает наличие пластины — компенсатора сил трения

Методы исправления самохода

Когда обнаружено что в счетчике присутствует самоход, его требуется немедленно устранить. Также устранению подлежат и все причины, которые могут быть связаны с самоходом.

Из такой ситуации имеется два выхода.

Первый — это при обнаружении неисправности вызвать электромонтера который демонтирует счетчик для сдачи его в ремонт. После выполнения ремонта его требуется сдать на проверку, которая подтвердит, что прибор исправен. Затем следует установить счетчик на место. При этом на время отсутствия прибора, на его место должен быть установлен другой или расчет проводиться по средним показаниям.

Вторым методом устранения проблемы является простая замена счетчика на новый.

Совет №2: В большинстве случаев простая замена является более выгодным и быстрым решением, так как финансовые затраты на ремонт, поверку, демонтаж и установку зачастую превышают стоимость прибора. Также затрачивается большое количество времени, а если учесть еще и посещение различных инстанций, то замена — это однозначно лучший вариант.

При замене нужно помнить, что при снятии счетчика необходимо уведомлять поставщика услуг, если демонтаж проводится не их силами.

Также при установке пломбирование прибора проводит только представитель поставщика услуг, или же электромонтер совместно с представителем поставщика. На поставленную пломбу должен выписываться акт, который свидетельствует, что все работы выполнены верно.

Читайте также статью ⇒ Как подключить электросчетчик правильно? СХЕМА

На счетчике электроэнергии обязательно наличие пломбы и наклейки, указывающей на проведение поверки прибора

Профилактика самохода электросчетчиков

Чтобы своевременно обнаружить самоход необходимо руководствоваться некоторыми правилами для профилактики:

  • регулярно проверять счетчик на самоход путем отключения всех приборов в доме;
  • при покупке счетчика следует особое внимание уделить документам, подтверждающим его техническую исправность, и прохождение поверки;
  • установка счетчика должна выполняться в щиток или короб, чтобы уберечь его от механических воздействий, а также попадания влаги.

Выполняя эти несложные профилактические действия можно с легкостью уберечься от самохода, тем самым сэкономив свои финансы.

Модели, предрасположенные к самоходу

Существует множество производителей, которые занимаются изготовлением электросчетчиков.

Все индукционные счетчики старого образца подвержены к появлению самохода. Это связано, прежде всего, с конструктивными особенностями таких приборов. К тому же важным фактором играет износ механизма. Поэтому если решено менять прибор старого образца на аналогичный счетчик — это не лучшее решение, так как появления самохода возникнет в ближайшее время.

Также нужно учитывать, что индукционный прибор старого образца необходимо периодически сдавать на поверку, а это — дополнительные расходы и время.

Для общей информации составлен список лучших и проверенных счетчиков, которые показали себя с положительной стороны.

  1. Нева 103 1S0. Эта модель электронно-механического типа отличается высокой надежностью. Основными положительными качествами являются циферблат с большими знаками, удобная крышка для пломбировки. Также одним из достоинств этой модели есть возможность снимать показания при отсутствии электроэнергии;
Счетчик электромеханический Нева-103 позволяет снимать показания даже при отсутствии электропитания
  1. Энергомера СЕ 101-S6. Эта модель пользуется большой популярностью при установке абонентам компаниями-поставщиками электроэнергии. Основными положительными качествами являются минимальное собственное энергопотребление, гарантия на срок работы 5 лет. Приборы этой модели полноценно работают в условиях низких температур;
Счетчики электроэнергии модели Энергомера СЕ 101-S6 чаще всего устанавливаются энергоснабжающими компаниями
  1. Нева 102 1S0. Эта модель счетчиков отличается прежде всего, своей компактностью и весом всего в 89 грамм. Работоспособность такой модели не уступает своим зарубежным аналогам. Устанавливается в щитках с малым объемом рабочего пространства. Этот прибор не получил большого распространения, так как для многих он просто не внушает доверия.
Компактная модель электросчетчика Нева 102 1S0 устанавливается в электрощитках даже с небольшими габаритами

Есть мнение, что механические счетчики можно остановить с помощью магнита. Это не так — счетный механизм выполнен из пластика, но уязвимым остается алюминиевый диск. Такими действиями можно нанести ущерб, так как магнит негативно влияет на другие элементы.

Появление самохода может появиться намного быстрей, если проводить подобные эксперименты.

Оцените качество статьи:

Э-счетчики

предлагают несколько способов борьбы с кражами и взломом электроэнергии

Загрузите эту статью в формате .PDF

В Индии «потери при передаче» из-за незаконных подключений или вмешательства потребляют до 42% от общего объема производства электроэнергии. (Источник: BBC)

Кража электричества началась вскоре после того, как Томас Эдисон основал Edison Electric Light Company в Нью-Йорке в 1878 году. В 1886 году, например, газета Daily Yellowstone Journal сообщала, что «многочисленные беспринципные люди воспользовались возможностью воровать. электричество »от Эдисона, подключив провода перед электросчетчиком.В ответ суперинтендант электрической компании подключил к системе дополнительные электрические динамо-машины в попытке сжечь запрещенные катушки и двигатели.

Проблема продолжается и по сей день. Согласно недавнему исследованию, глобальные убытки от хищений электроэнергии в 2015 году составили 89,3 миллиарда долларов США. Лидирует Индия (убытки 16,2 млрд долларов), за ней следуют Бразилия (10,5 млрд долларов) и Россия (5,1 млрд долларов).

Однако с внедрением Smart Grid и интеллектуальных счетчиков коммунальные предприятия внедряют новые технологии для обнаружения взлома счетчиков и сокращения хищений электроэнергии.

Общие методы взлома

У похитителей электроэнергии есть множество способов развлечься. Самый простой подход — подключиться к ЛЭП до электросчетчика; воры могут вообще обойти счетчик. Более сложные схемы направлены на уменьшение количества регистрируемого потребления путем изменения подключений к счетчику или вмешательства в работу самого счетчика.

Модификации внешней проводки включают поменять местами фазный и нулевой провода; отключение нулевого провода совсем; обеспечение обратного пути через землю, а не через нейтраль; и отсоединение одного из фазных проводов от счетчика.

Когда дело доходит до вмешательства во внутренние операции счетчика, сильный магнит — лучший друг честолюбивого злодея. В электрических счетчиках используются магнитные устройства в цепях измерения напряжения и тока, и они чувствительны к внешним магнитным полям. Помещенный рядом с измерителем, мощный магнит может насыщать магнитные сердечники датчика и вносить большие ошибки в измерения или даже полностью вывести из строя измеритель, создавая помехи его трансформатору питания.

Умный счетчик на помощь

За последнее десятилетие электрические компании заменяли традиционные электромеханические счетчики электронными «интеллектуальными счетчиками» или электронными счетчиками, которые точно регистрируют потребление электроэнергии и передают его обратно в коммунальное предприятие.Интеллектуальный счетчик обычно включает в себя систему сбора данных на основе микроконтроллера (MCU) для измерения напряжения и тока, часы реального времени для информации с отметками времени, двунаправленную проводную или беспроводную систему связи, средства отчетности и диагностики неисправностей и, конечно же, , различные методы обнаружения кражи электроэнергии и взлома счетчиков.

На рисунке 1 показан типичный подход к измерению тока и напряжения с помощью аналого-цифровых преобразователей (АЦП), подключенных к микроконтроллеру.Схема должна сводить энергопотребление к минимуму, поэтому микроконтроллер обычно проводит большую часть времени в состоянии пониженного энергопотребления или в спящем режиме и выходит из спящего режима только для выполнения измерения, отправки или получения данных или ответа на предупреждение.


1. Однофазный электронный измеритель использует датчик тока и шунтирующий резистор для одновременного измерения напряжения и тока. Для многофазного приложения соединения одинаковы для каждой фазы. (Источник: Texas Instruments)

Меры по предотвращению взлома

Интеллектуальный счетчик использует несколько методов для обнаружения и предотвращения взлома.Конечно, корпус измерителя должен быть герметичным, чтобы предотвратить легкий доступ, без мест для вставки посторонних предметов. Однако в случае несанкционированного доступа к корпусу можно добавить кнопку, которая предупреждает микроконтроллер всякий раз, когда корпус открывается.

Чтобы справиться с похитителями электроэнергии, специально обходя ток в действующих каналах, е-метр измеряет ток в нейтральном канале и сравнивает его с действующим током.

Для однофазного счетчика два тока должны быть равны в идеальных условиях.Если обнаружено значительное несоответствие, это может указывать на то, что произошло тамперное событие.

Для трехфазного счетчика ток нейтрали в идеале должен быть равен нулю, если нагрузки сбалансированы по всем фазам. Большой ток в нейтральном канале также может указывать на вмешательство.

Защита датчиков от магнитного вмешательства

Одна из потенциальных точек атаки — это трансформатор тока (ТТ) счетчика.

A CT — популярный способ измерения потребления тока.Как показано на , рис. 2а , переменный ток в первичной обмотке создает магнитное поле B в сердечнике ТТ, которое затем индуцирует переменный ток во вторичной обмотке. Если первичная обмотка представляет собой провод, по которому проходит ток I, ток во вторичной обмотке делится на I, деленное на N, количество витков вторичной обмотки. Выход трансформатора тока изолирован от потенциально опасных напряжений и токов в первичном проводе.


2. Трансформатор тока (ТТ) генерирует переменный ток во вторичной обмотке, пропорциональный току в первичной обмотке (т.е.е., измеряемая фаза) (а). Также показана трехфазная система ТТ в промышленной установке (b). (Источник: Википедия)

Приложение сильного внешнего магнитного поля может вызвать насыщение сердечника ТТ, привести к ошибкам или вывести его из строя.

Существует несколько способов борьбы с магнитными атаками на трансформаторы тока. Если трансформаторы тока находятся внутри измерителя, их можно будет ориентировать так, чтобы было трудно разместить магнит в непосредственной близости.В противном случае места можно экранировать, чтобы уменьшить влияние магнитного поля.

Другой альтернативой является замена трансформаторов тока катушками Роговского. Это устройство состоит из спиральной катушки с проволокой, вывод которой от одного конца возвращается через центр катушки к другому концу, так что оба вывода находятся на одном конце катушки. Затем катушка наматывается на токоведущий провод. Измерения по-прежнему изолированы, но поскольку металлического сердечника нет, пояс Роговского в значительной степени невосприимчив к магнитному вмешательству.

Еще одна возможность — измерение индуцированного током напряжения на шунтирующем резисторе. Он может обеспечить точный результат, но поскольку это метод прямого измерения, сигнал должен быть изолирован от остальной схемы. AMC1304 — это изолированный прецизионный дельта-сигма модулятор, который подходит для этой цели — он может достигать 16-битного разрешения и динамического диапазона 81 дБ (13,2 ENOB) при скорости передачи данных 78 квыб / с.

Еще один вариант — разместить датчик рядом с уязвимым компонентом для обнаружения внешнего магнитного поля.Например, DRV5033 представляет собой датчик Холла, стабилизированный прерывателем, который указывает на наличие магнитного поля. Когда приложенная плотность магнитного потока превышает определенный порог, независимо от полярности, выходной сигнал с открытым стоком становится низким, чтобы предупредить микроконтроллер. Три DRV5033 могут быть соединены вместе для защиты на 360 °.

Защита источника питания

Силовой трансформатор является ключевым элементом как в изолированной, так и в неизолированной топологии переключения и подвержен тем же магнитным нарушениям, что и трансформатор тока.В блоке питания успешная атака может полностью отключить электронный счетчик, если не будут приняты превентивные меры.

Если е-метр экономно расходует электроэнергию, одним из вариантов источника питания является реализация топологии с откидной крышкой, для которой не требуется трансформатор. Источник питания с отводной крышкой использует емкостное реактивное сопротивление конденсатора для снижения сетевого напряжения до более низкого уровня.


3. Блок питания электронного измерителя с откидной крышкой 3,3 В представляет собой простую конструкцию для слаботочного электронного измерителя.(Источник: Texas Instruments) (Щелкните изображение, чтобы увеличить)

На рис. 3 показана схема источника питания с отводной крышкой, подходящего для трехфазного электронного счетчика. В конструкции используется понижающий стабилизатор на 60 В / 0,5 А TPS54060 со встроенным полевым МОП-транзистором высокого напряжения. Это позволяет всем трем фазам вносить свой вклад в текущий привод, что дает примерно в три раза больше привода, чем однофазное решение.

Входная цепь для каждой фазы состоит из трех компонентов: входного конденсатора (C39 для фазы 1), который понижает линейное напряжение до значения, основанного на емкостном реактивном сопротивлении; последовательный резистор (R92), ограничивающий ток; и стабилитрон (D21), который ограничивает входное напряжение в положительном цикле переменного тока и разряжает C39 в отрицательном цикле переменного тока.Значения C39 и R92 выбираются в зависимости от требуемого выходного тока источника питания.

Выходы трех фаз выпрямляются для зарядки конденсатора C102 и формируют напряжение питания постоянного тока для преобразователя постоянного тока. Если требуется более высокий выходной диск, можно добавить выходной буфер NPN.

Топология емкостного падения дешевле, чем конструкция на основе трансформатора, и занимает меньше места. Однако у него есть два ограничения, которые следует учитывать.

Во-первых, поскольку конденсатор должен выдерживать полное линейное напряжение переменного тока на нем, а подаваемый ток пропорционален значению емкости, он должен иметь как высокое номинальное напряжение, так и высокое значение емкости.Это дорогостоящая комбинация, поэтому эта топология, как правило, ограничивается приложениями с низким энергопотреблением.

Во-вторых, из-за отсутствия трансформатора используется неизолированная топология. Следовательно, цепь должна быть изолирована и изолирована, чтобы избежать прямого (гальванического) контакта с пользователями.

Для более высоких токов может быть неизбежна топология на основе трансформатора, но необходимо принять соответствующие меры предосторожности — экранирование, расположение и т. Д. Чтобы защититься от успешной атаки, выводящей из строя счетчик, должен быть резервный источник питания, такой как аккумулятор, чтобы поддерживать работу достаточно долго, чтобы зарегистрировать атаку и предупредить коммунальное предприятие.

Эталонный дизайн защиты от взлома

На рис. 4 показана блок-схема эталонного проекта, который включает многие из рассмотренных ранее функций защиты от несанкционированного доступа. Конструкция дает разработчику возможность выбора либо емкостного источника питания TPS54060, либо источника питания с использованием трансформатора и импульсного стабилизатора обратного хода UCC28910.

Для источника питания на базе трансформатора датчики Холла устанавливаются рядом с трансформатором для обнаружения попыток магнитного вмешательства.Если основное питание пропадает из-за магнитного вмешательства, система может переключиться на резервный источник питания для поддержания работоспособности.

Если резервным источником питания является аккумулятор, важно снизить потребление тока датчиками Холла, чтобы продлить срок службы аккумулятора. Это снижение потребления тока достигается за счет включения питания каждого датчика Холла.


4. Блок-схема конструкции электронного счетчика защиты от несанкционированного доступа включает два различных варианта питания; Датчики на эффекте Холла обнаруживают попытки магнитного вмешательства.(Источник: Texas Instruments)

В конструкции используется микроконтроллер MSP430F67791A. Он включает в себя ряд режимов с низким энергопотреблением, несколько высокоточных сигма-дельта (ΣΔ) АЦП и выводы ввода-вывода для регистрации времени события, такого как несанкционированное открытие корпуса, даже когда основное питание -метр недоступен.

Программное обеспечение для эталонного проектирования имеет возможность рассчитывать использование на основе большого заранее заданного значения тока вместо измеренного значения после обнаружения большого магнитного поля.

Продолжение игры

Хотя проблема воровства электроэнергии стоит наиболее остро в Индии и Бразилии, не думайте, что она ограничивается развивающимися странами. В Канаде, например, по оценкам BC Hydro, потери в 2013 году составят около 3% производства, или 850 ГВтч. Этой мощности достаточно для снабжения 77 000 домов стоимостью 100 миллионов долларов.

Самый большой виновник? Производители марихуаны. Чтобы избежать обнаружения как коммунальными предприятиями, так и правоохранительными органами, они прибегли к сложным схемам, включая прямое подключение к линиям 12 или 25 кВ, установку трансформаторов, выдолбление опор инженерных сетей и прокладку подземных линий непосредственно к своим операциям. .

С помощью методов, подобных описанным выше, интеллектуальные счетчики могут значительно помочь в борьбе с подделкой счетчиков. Однако игра в кошки-мышки продолжается.

2 простых способа проверить одно- или трехфазное питание

Однофазное или трехфазное питание, вот в чем вопрос.

Ну, по крайней мере, если вы просматриваете нашу линейку мониторов энергии.

Это потому, что большинство мониторов энергии используют «зажимы датчика CT» для измерения энергопотребления.А чтобы охватить все, что вы используете, им нужны либо один зажим для однофазного , либо три зажима для трехфазного .

К счастью, передатчики Efergy, которые мы продаем, одинаковы для обоих типов источников питания. Каждый передатчик может принимать один, два или три зажима. Так что, если вы допустили ошибку, это не имеет значения, вы всегда можете добавить дополнительный зажим ТТ (или два) позже.

Вот два простых способа проверить, подключены ли в вашем доме или офисе одна или три фазы.

1) Однофазный или трехфазный

— Сервисные предохранители

Однофазные блоки имеют один «служебный предохранитель», а трехфазные — три.

Сервисный предохранитель — это большой предохранитель прямоугольной формы черного цвета. Как правило, их довольно легко обнаружить на главном распределительном щите или плате счетчика.

Дом с трехфазным источником питания и трехфазным интеллектуальным счетчиком. Обратите внимание на 3 служебных предохранителя в верхнем левом углу платы. Однофазные площадки имеют только один из них.

2) Однофазный или трехфазный

— Главный выключатель

Еще один способ отличить три фазы от однофазной — это ширина главного выключателя. Однофазные переключатели имеют ширину «один полюс», тогда как трехфазные переключатели имеют ширину «три полюса». Смотрите картинку ниже, чтобы понять, что я имею в виду.

Однофазный / однополюсный главный выключатель (слева) и трехфазный / трехполюсный главный выключатель (справа).

Эти «главные переключатели» обычно находятся на вашей плате счетчика.В более крупных помещениях или блочных блоках вы также можете найти главные выключатели на каждой дополнительной плате или распределительном щите.

А как насчет одно- или трехфазной солнечной энергии?

Наш монитор солнечной энергии также требует от вас выбора, будет ли ваша фотоэлектрическая система однофазной или трехфазной. Как и выше, вы можете решить это, наблюдая за «главным выключателем солнечной энергии», как показано в приведенных ниже примерах.

Однофазное солнечное (слева) и трехфазное солнечное (справа).

А как насчет двухфазного питания?

Двухфазные источники питания также довольно распространены в Австралии.Двухфазное питание лучше всего определять с помощью описанного выше метода «Сервисный предохранитель». Для двух фаз будет два предохранителя, а не один или три.

Что такое однофазное и трехфазное подключение и как выбрать одно из двух? : Bijli Bachao

  1. На главную ›
  2. Информационные ресурсы›
  3. Счет за электричество ›
  4. Что такое однофазное и трехфазное подключение и как выбрать между ними?

Несколько дней назад друг спросил: «Мое общество переходит на трехфазное соединение, должен ли я пойти на это? Какое влияние это окажет на мои счета, а также каковы преимущества использования трехфазного подключения? » У него есть 2 кондиционера и все остальное, что было бы в его доме в обычной семье из высшего среднего класса.У него было однофазное соединение, и все работало нормально. Таким образом, сомнения в пользу трехфазного подключения были очевидны. Мы предложили ему продолжить однофазное подключение и дали ему следующие пояснения:

Что такое однофазное и трехфазное подключение?

Большинство из нас знает, что в мире электричества ток по проводам переносит электричество, которое зажигает наши лампочки и запускает наши приборы. Тип тока, который подается из электросети, — это переменный ток (или переменный ток).В однофазном источнике питания один переменный ток подается по одному проводу, тогда как в трехфазной системе по трем проводам протекает переменный ток с определенным временным сдвигом между волнами напряжения.

В Индии однофазное питание — это питание 230 В через два провода (один называется фазой, а другой нейтраль), а трехфазное питание — это питание 415 В через 4 провода, а в доме линия может быть разделена для подачи 230 В ( путем выбора одной фазы и другой нейтральной) в отдельной точке.Основное различие между ними заключается в том, что трехфазное соединение может выдерживать большую нагрузку, а однофазное — нет.

В качестве аналогии, которая поможет вам понять разницу, возьмем пример шоссе. Если шоссе является однополосным, только несколько двухколесных транспортных средств могут ехать по нему параллельно, или, если мы попытаемся выжать, мы можем поставить две машины, идущие параллельно. Но дальше этого ничего не будет, тогда как если у нас есть трехполосное шоссе, множество транспортных средств могут двигаться вместе параллельно.Даже на однофазной магистрали количество транспортных средств, которые могут ехать вместе, также зависит от размера транспортных средств. Автомобиль и двухколесный транспорт легко могут ехать параллельно по однополосной трассе, а вот грузовик, возможно, придется оставить в покое.

Аналогичным образом рассмотрим однофазную магистраль как однополосную магистраль, а трехфазную — как многополосную магистраль. Существует предел нагрузки, с которой может справиться одна фаза, и обычно это число устанавливается на 7,5 кВт (или 7500 Вт, или 10 лошадиных сил) (но варьируется от штата к штату).Поэтому, если суммарная мощность всех устройств, которые вы используете одновременно, превышает 7,5 кВт, вам необходимо трехфазное подключение. И вы можете получить 7,5 кВт, если у вас есть три 1,5-тонных кондиционера и водонагреватель, работающие вместе. Или у вас есть машина с двигателем мощностью более 10 л.с. Если нагрузка меньше 7,5 кВт, то с ней легко справится однофазное подключение.

Примечание: Многие люди ошибочно полагают, что кондиционеры требуют трехфазного подключения.Что на самом деле неверно, потому что у всех переменного тока есть двигатели, рассчитанные на работу от одной фазы. Только в том случае, если у вас более 3-х переменного тока, которые используются вместе, вам может потребоваться трехфазное соединение.

Но у меня трехфазное подключение, и это мне назначила моя распределительная компания?

Прочитав приведенное выше объяснение, некоторые люди могут подумать, что я не использую так много AC вместе, тогда почему моя дистрибьюторская компания назначила мне трехфазное соединение? Что ж, довольно интересно отметить, что в Северной Америке, как правило, трехфазные подключения предназначены только для коммерческих и промышленных подключений, а для жилых подключений всегда назначаются однофазные подключения.Но в Индии мы наблюдали с большинством распределительных компаний, что, если бытовая подключенная нагрузка превышает 5-7 кВт, они назначают трехфазное подключение к этому дому. При оценке обычно подключаемой нагрузки предполагается, что определенный процент всех устройств в вашем доме будет работать вместе. Так что, если у вас 3 кондиционера и несколько водонагревателей, и даже если вы не запускаете их вместе, вам будет назначено трехфазное подключение. Причина этого в том, что, если вы запустите их вместе, это может вывести из строя систему распределения электроэнергии.

Есть ли преимущества трехфазного подключения?

Преимущество трехфазного подключения заключается в том, что оно дает гибкость для разделения нагрузки в установке на три различных фазы. Так, например, если имеется три кондиционера, каждый из них может быть настроен на каждую из фаз, таким образом не создавая чрезмерной нагрузки ни на одну из фаз. Если одна из фаз выходит из строя из-за неисправности в точке распределения, две другие фазы продолжают работать, и это предотвращает полное отключение сети.Итак, в вашем доме, если у вас есть три комнаты, подключенные к каждой фазе, то даже если одна фаза выйдет из строя из-за трансформатора распределения электроэнергии, только в одной комнате не будет электричества, но две другие продолжат работу.

В местах, где источник питания имел много отключений нагрузки, подключите выход инвертора к одной фазе для питания основных нагрузок дома, а другие фазы несут балансировочную нагрузку дома.

Обычно наблюдается, что если подключенная нагрузка в доме превышает 5-7 кВт, компании по распределению электроэнергии устанавливают в доме трехфазное подключение (чтобы узнать больше о подключенной нагрузке, перейдите по этой ссылке: Влияние подключенной нагрузки на Фиксированные платежи в счетах за электроэнергию).И, очевидно, поскольку он предлагает дополнительную нагрузку, за трехфазное подключение взимается дополнительная плата. Прежде всего, по мере увеличения подключенной нагрузки, обеспечиваемой домом, фиксированные расходы на электрическое подключение могут увеличиваться. Также трехфазные счетчики отличаются от однофазных счетчиков, поэтому счетчик необходимо заменить. В некоторых штатах коммунальные предприятия взимают ежемесячную арендную плату за счетчик, тогда как в других существует предоплата за счетчик. Таким образом, замена счетчика повлечет за собой либо предоплату за его замену, либо изменение арендной платы за счетчик в ваших счетах.

Некоторые считают, что для перехода на трехфазное подключение необходимо поменять электропроводку в доме. Учтите, что это не обязательно. Ваша существующая проводка может справиться с трехфазным подключением, и нет необходимости тратить на замену проводов.

Примечание: Переход с однофазного на трехфазное подключение не приведет к увеличению затрат на электроэнергию в вашем счете за электроэнергию. Таким образом, количество потребляемых вами единиц электроэнергии останется прежним (потому что они зависят от мощности ваших приборов, а не от подключения к электросети).

Заключение

Обычно для подключения к жилому помещению не требуется трехфазного подключения, поскольку для большинства бытовых приборов такое подключение не требуется. Но если в доме много тяжелой техники, то коммунальные службы могут посоветовать перейти на трехфазное подключение. Трехфазное подключение предоставляется за дополнительную плату, поэтому, безусловно, необходимо оценить, действительно ли это требуется.

Об авторе :
Абхишек Джайн — выпускник Института информационных технологий в Бомбее с почти 10-летним опытом работы в корпоративной сфере до того, как основал Bijli Bachao в 2012 году.Его страсть к решению проблем подтолкнула его к энергетическому сектору, и он стремится узнать о поведении клиентов в отношении энергетики и найти способы повлиять на это в отношении устойчивого развития. Ещё от автора .

Тенденции в трехфазном измерении энергии: новая инновационная архитектура изолированного АЦП позволяет использовать трехфазные счетчики энергии с шунтами

Вкратце об идее

В традиционных трехфазных счетчиках энергии используются трансформаторы тока (ТТ) для измерения фазных и нейтральных токов.Одним из преимуществ трансформаторов тока является внутренняя электрическая изоляция, которую они обеспечивают между линией питания, работающей на сотни вольт, и заземлением счетчика, обычно подключенным к нейтрали. ТТ могут достигать хорошей линейности и иметь возможность измерять ток в широком диапазоне за счет регулировки передаточных чисел и нагрузочных резисторов. Однако у них есть и недостатки для использования в счетчиках электроэнергии. Во-первых, магнитопровод ТТ может быть насыщен внешними постоянными магнитными полями. Среднестатистическому домовладельцу теперь легко получить чрезвычайно мощные редкоземельные магниты постоянного тока и подать заявку на подделку счетчика.Во-вторых, трансформаторы тока могут быть насыщены силовым электронным оборудованием, таким как инверторы прямого подключения для распределенной солнечной генерации, которые создают в линии постоянные токи. Производители могут противодействовать этим двум эффектам с помощью экранирования и использования ТТ, устойчивых к постоянному току; однако это увеличивает стоимость, и некоторые предполагают, что для каждого такого трансформатора тока можно найти постоянный магнит, чтобы вмешаться в него. В-третьих, трансформаторы тока вносят фазовую задержку измерения, которая зависит от частоты линейных токов. Если интересует только основная составляющая линейного тока, эту задержку относительно легко компенсировать.Однако измерение содержания гармоник становится все более важным, и очень трудно компенсировать задержки основной гармоники и всех гармоник вместе взятых.

Другие датчики тока реже используются в трехфазных счетчиках, включая датчики di / dt, такие как катушки Роговского или датчики на эффекте Холла. Хотя они могут обеспечить преимущества в некоторых приложениях, у них есть свои проблемы. Например, катушки Роговского обладают превосходной линейностью и могут воспринимать очень высокие токи, но могут быть более сложными в изготовлении и более сложной задачей для достижения хорошей помехоустойчивости, необходимой для точных измерений малых токов.С точки зрения вскрытия они также могут быть восприимчивы к переменным магнитным полям. Датчики на эффекте Холла требуют активной компенсации смещения по температуре и по своей природе чувствительны к магнитным полям.

Шунты и трехфазный измеритель энергии

Использование резистивных шунтов в однофазных счетчиках быстро увеличилось в последние годы, что обусловлено экономией, магнитной стойкостью и размером. Во многих случаях эти однофазные счетчики привязаны к линейному напряжению и, таким образом, исключают необходимость в дополнительной изоляции.В трехфазных счетчиках необходимо решить проблему создания изолирующего барьера между каждым шунтом и сердечником счетчика. Проблемы с нагревом также становятся проблемой, обычно ограничивая использование шунтов счетчиками с максимальным током 120 А или меньше.

Давайте сначала рассмотрим фазу А трехфазной системы и ее нагрузку. Представьте, что для измерения фазного тока используется шунт (рисунок 1).

Рис. 1. Измерение тока и напряжения в фазе А при измерении фазного тока с помощью шунта.

Это точно однофазная конфигурация счетчика энергии: шунт помещается в линию электропередачи, а делитель напряжения определяет напряжение между фазой и нейтралью. Напряжения на шунте и делителе напряжения измеряются аналого-цифровым преобразователем (АЦП). Земля — ​​это полюс шунта, общий с делителем напряжения. Однофазные счетчики в основном бывают бытовыми, и их максимальный ток обычно ниже 120 А. Этот предел и низкая стоимость делают шунты наиболее часто используемыми датчиками тока при измерении однофазной энергии.

Когда эта схема повторяется во всех трех фазах, каждый АЦП имеет собственное заземление (рисунок 2).

Рис. 2. Измерение трехфазного тока и напряжения при измерении фазных токов с помощью шунтов.

Поскольку микроконтроллер (MCU), который управляет всеми из них, находится на одном потенциале с нейтральной линией, для обеспечения связи между АЦП и MCU необходимо изолировать каналы данных. Тогда каждый АЦП должен иметь свой собственный изолированный источник питания (рисунок 3).

Рис. 3. Трехфазный счетчик с шунтами, отдельными источниками питания и изолированной связью.

Эта архитектура измерителя уже используется: двухканальные АЦП последовательно передают информацию в MCU через изолирующий барьер с помощью оптопар или преобразователей масштаба кристалла. Изолированные источники питания построены с использованием автономных компонентов или изолированных преобразователей постоянного тока с преобразователями на кристалле.

В идеале все фазные токи и напряжения должны измеряться одновременно, чтобы можно было использовать их мгновенные значения для всестороннего трехфазного анализа.Но показания АЦП на каждой фазе полностью независимы от других, поскольку нет синхронизации АЦП. Это первое ограничение этой архитектуры. Счетчики энергии, в которых используются трансформаторы тока или катушки Роговского, не имеют такой проблемы, поскольку они могут использовать измерительный аналоговый входной каскад (AFE), который считывает все фазные токи и напряжения одновременно.

Другой проблемой этой архитектуры является большое количество компонентов: микроконтроллер, три АЦП, три изолятора многоканальных данных и четыре источника питания.Счетчики, использующие трансформаторы тока, не имеют такой проблемы, поскольку на печатной плате обычно есть MCU, измерительный AFE и один источник питания.

Тогда как можно создать измеритель, обладающий преимуществами шунтов, с наименьшим количеством компонентов для этой архитектуры (т. Е. Одним микроконтроллером, одним источником питания и тремя АЦП) и одновременно измерять все фазные токи и напряжения?

Изолированная архитектура АЦП

Ответом на эту проблему является создание микросхемы, которая объединяет по крайней мере два АЦП, один изолированный преобразователь постоянного тока в постоянный и изоляцию данных и имеет технологию, которая позволяет АЦП, принадлежащим разным микросхемам, одновременно производить выборку данных (рисунок 4).Источник питания VDD микроконтроллера питает также этот чип. Изолированный преобразователь постоянного тока в постоянный, использующий технологию чипового трансформатора, обеспечивает изолированное питание для первого каскада АЦП. Один АЦП измеряет напряжение на шунте, а второй измеряет напряжение между фазой и нейтралью с помощью делителя напряжения. Земля, определяемая одним из полюсов шунта, является заземлением изолированной стороны микросхемы. АЦП являются сигма-дельта, и только первый каскад размещен на изолированной стороне микросхемы.Битовый поток, выходящий из первого каскада, проходит через преобразователи масштаба кристалла, которые составляют изолированные каналы передачи данных. Биты принимаются неизолированной стороной микросхемы, фильтруются, помещаются в 24-битные слова и передаются на последовательный порт SPI.

Рис. 4. Новая архитектура АЦП, включающая двухканальные АЦП, изоляцию данных и один изолированный преобразователь постоянного тока в постоянный.

Технология преобразователя в масштабе микросхемы является наиболее важным элементом этой новой архитектуры АЦП: запатентованные Analog Devices цифровые изоляторы i Coupler ® обладают большей надежностью по сравнению с оптопарами, меньшими размерами, меньшим энергопотреблением, более высокой скоростью связи и лучшими временными характеристиками. точность.Но этого недостаточно. Изолированные сигма-дельта модуляторы присутствуют на рынке в течение долгого времени, в них используются либо оптопары, либо трансформаторы на кристалле. Наиболее важным вкладом технологии преобразователя в масштабе микросхемы является сопутствующий изолированный преобразователь постоянного тока в постоянный ток iso Power ® , который может быть интегрирован с АЦП, цифровым блоком и изолированными каналами данных в одну и ту же поверхность. низкопрофильный пакет.

Поскольку сердечник преобразователей шкалы микросхемы является воздухом, цифровые изоляторы ответвителя i и преобразователь постоянного тока iso с гальванической развязкой не подвержены влиянию постоянных магнитов, что делает эту сторону измерителя энергии полностью защищенной. к постоянному магнитному вмешательству.Трансформаторы также обладают высокой устойчивостью к переменным магнитным полям. Площадь катушек настолько мала, что для воздействия на поведение катушки iso Power необходимо создать магнитное поле 10 кГц и напряжением 2,8 Тл. Другими словами, нужно было бы создать ток 10 кГц силой 69 кА через провод и отвести этот провод на 5 мм от кристалла, чтобы повлиять на поведение трансформаторов масштаба кристалла.

Информация передается через изолирующий барьер с использованием очень высокочастотных импульсов ШИМ.Это создает высокочастотные токи, которые распространяются по печатной плате, вызывая краевое и дипольное излучение. Нагрузка изолированного преобразователя постоянного тока в постоянный составляет только первый каскад сигма-дельта АЦП, и ее величина хорошо известна. Таким образом, катушки были разработаны для известной нагрузки, что снижает излучение, обычно связанное с преобразователями постоянного тока, и устраняет необходимость в четырехслойных печатных платах. Производители счетчиков энергии могут использовать двухуровневые печатные платы и пройти требуемый стандарт CISPR 22 класса B при использовании ИС с этой архитектурой.

Чтобы сделать интерфейс с MCU как можно более простым, цифровой блок микросхемы выполняет фильтрацию битового потока, поступающего с первого каскада, и создает 24-битные выходы АЦП через простой подчиненный последовательный порт SPI. Поскольку счетчик энергии имеет по одному изолированному АЦП на каждой фазе, проблема получения когерентных выходных сигналов АЦП остается. Первый каскад АЦП может производить выборку в один и тот же точный момент на всех фазах, если они работают с одинаковыми часами. Это легко сделать, если сигнал CLKIN с рисунка 4 генерируется MCU.Альтернативой является использование одного кристалла для создания тактового сигнала для одного чипа и использование буферизованного сигнала CLKOUT для тактирования всех остальных изолированных АЦП. Все изолированные АЦП управляются для генерации своих выходов АЦП в один и тот же точный момент. Теперь счетчик энергии может выполнять точный и всесторонний трехфазный анализ с использованием шунтов для измерения тока.

На рисунке 5 представлен трехфазный счетчик с тремя изолированными АЦП. Измеритель имеет только один источник питания, который питает MCU и изолированные АЦП.MCU использует интерфейс SPI для чтения выходных сигналов АЦП от каждой ИС.

Рисунок 5. Трехфазный счетчик с новыми изолированными АЦП.

Предыдущее описание предполагает использование внешнего MCU для выполнения метрологических расчетов. Для производителей счетчиков, которые предпочитают решение, включающее метрологию, можно подключить изолированные АЦП к ИС, которая выполняет все метрологические расчеты, как показано на Рисунке 6.

Рисунок 6. Трехфазный счетчик с новыми изолированными АЦП и метрологической ИС.

Новые продукты на основе этой архитектуры

Эта архитектура уже реализована в новом семействе продуктов Analog Devices: ADE7913, ADE7912, ADE7933 и ADE7932. На рисунке 7 представлена ​​блок-схема ADE7913. Он очень похож на рисунок 4, но имеет дополнительный канал АЦП, который воспринимает вспомогательное напряжение, объединенное с датчиком температуры. Вспомогательное напряжение может быть напряжением на выключателе, а датчик температуры может использоваться для корректировки изменения температуры шунта.ADE7912 — это вариант, в котором нет функции измерения вспомогательного напряжения, но есть датчик температуры.

Рисунок 7. Новый изолированный АЦП ADE7913 на основе этой архитектуры.

ADE7933 и ADE7932 заменяют интерфейс SPI интерфейсом битового потока и в остальном повторяют характеристики ADE7913 и ADE7912 соответственно. Это изолированные АЦП, представленные на рисунке 6. Метрологическая ИС, показанная на рисунке, реализована как ADE7978.

Заключение

Представлена ​​новая архитектура изолированного АЦП.Он содержит преобразователь постоянного тока с изоляцией iso , который использует питание микроконтроллера для питания первого каскада многоканального сигма-дельта-АЦП через изолирующий барьер. Потоки битов, выходящие из АЦП, проходят через изоляторы данных устройства сопряжения i и принимаются цифровым блоком. Этот блок фильтрует их и создает 24-битные выходы АЦП, которые можно читать с помощью простого интерфейса SPI. Один АЦП может измерять ток, проходящий через шунт, второй может измерять напряжение между фазой и нейтралью с помощью делителя напряжения, а третий может измерять вспомогательное напряжение или датчик температуры.Он позволяет использовать трехфазные счетчики энергии с использованием шунтов, обеспечивая полную невосприимчивость к постоянным и переменным магнитным полям и измерение тока без какого-либо фазового сдвига при одновременном снижении общей стоимости системы. Малый форм-фактор обеспечивает очень маленькую печатную плату с очень небольшим количеством компонентов для сборки. Интегрированные силовые трансформаторы iso Power разработаны для известной нагрузки АЦП, чтобы минимизировать излучаемые излучения, и были протестированы на соответствие стандарту CISPR 22 класса B с двухслойными печатными платами.

Конечно, измерение тока с помощью шунтов не ограничивается измерением энергии.Мониторинг качества электроэнергии, солнечные инверторы, мониторинг процессов и защитные устройства могут извлечь выгоду из этой новой архитектуры АЦП.

Что означает трехфазный интеллектуальный счетчик для революции в области интеллектуальной энергетики?

В августе 2020 года мы первыми в Великобритании установили трехфазные интеллектуальные счетчики SMETS2 для бытовых и корпоративных потребителей энергии.

Установки, первая из которых была установлена ​​у клиента Good Energy, а вторая — на малом предприятии, поставленном SSE всего две недели спустя, ознаменовали важные вехи в переходе энергетической системы Великобритании и обеспечили новую разработку, меняющую правила игры. Внедрение смарт-счетчиков в Великобритании.

Но почему именно трехфазный интеллектуальный счетчик SMETs2 представляет собой такой прорыв в нашей революции интеллектуальной энергетики?

И что это означает для технологии автоматизированного считывания показаний счетчиков (AMR), уже используемой многими бизнес-потребителями, которые получают трехфазную электроэнергию? Мы объясним ниже.

Во-первых, что такое трехфазная электроэнергия?

Трехфазная электроэнергия — это тип многофазной системы (метод распределения электроэнергии переменного тока), которая чаще всего используется для обеспечения больших нагрузок электричеством, например, в промышленности, бизнесе или в домах с очень высоким энергопотреблением. .

Что такое трехфазный электросчетчик?

Трехфазный электросчетчик используется для измерения мощности трехфазного источника питания, чаще всего для коммерческого использования. В настоящее время потребители, использующие трехфазное электричество, не могут установить цифровой интеллектуальный счетчик, однако некоторые бизнес-пользователи смогли воспользоваться преимуществами технологии AMR, например трехфазных передовых счетчиков, для регистрации своего потребления электроэнергии.

В 2018 году правительство Великобритании постановило, что поставщикам энергии разрешено предлагать потребителям малого и среднего бизнеса и более крупным предприятиям выбор между усовершенствованным счетчиком AMR и интеллектуальным счетчиком.

Что это значит для бытовых потребителей? Нужен ли мне для дома трехфазный интеллектуальный счетчик?

С появлением нового многофазного интеллектуального счетчика SMETS2 теперь есть возможность для крупных и сложных потребителей электроэнергии присоединиться к интеллектуальной, чистой, зеленой энергетической революции.

Большинство домохозяйств в Великобритании имеют так называемые «однофазные» счетчики, подключенные к 230 или 240 вольт через два провода. Но есть сотни тысяч домов и предприятий по всей стране, которые работают по трехфазному соединению, подключенному к 400 или 415 вольт тремя активными проводами, или «фазами», и одной нейтралью.Эти сайты имеют другой тип подключения, потому что они используют более высокие нагрузки электричества и / или имеют более сложную домашнюю энергетику, такую ​​как солнечные панели, аккумуляторы или зарядное устройство для электромобилей. До сих пор такие дома и предприятия не могли использовать новейшие технологии интеллектуального учета.

Учитывая, что экологически чистая энергетическая система будущего будет полагаться на такие умные дома, чтобы они могли самостоятельно генерировать и делиться своей энергией в рамках более умной сети, это проблема, которую энергетическая отрасль должна решить, и мы с гордостью можем сказать, что мы ее неотъемлемая часть разработки решения для рынка: новый трехфазный интеллектуальный счетчик SMETS2.

Важно отметить, что в качестве интеллектуального счетчика второго поколения эта новая технология позволит клиентам подключаться к защищенной общенациональной сети, управляемой компанией Data Communications Company (Smart DCC), обеспечивая плавное переключение между поставщиками энергии.

Если у вас в настоящее время нет трехфазного интеллектуального счетчика, но вы планируете инвестировать в энергосистему умного дома, такую ​​как солнечная генерация или зарядное устройство для электромобилей, вам может потребоваться модернизация счетчика. Если вы обратитесь к поставщику энергии, он проконсультирует вас о ваших потребностях.

Какой вариант для моего бизнеса?

Хотя конечные преимущества интеллектуальных счетчиков аналогичны преимуществам, предлагаемым устройством AMR, в 2018 году правительство постановило — в интересах поддержания конкурентного рынка — что зарубежные клиенты (за исключением микробизнеса) будут по-прежнему иметь возможность чтобы наслаждаться гибкостью выбора между двумя технологиями.

Новая доступность трехфазного интеллектуального счетчика SMETs2 теперь расширит этот выбор для бизнес-потребителей, использующих трехфазное электроснабжение, и это может быть только положительным моментом для революции интеллектуальной энергетики.

Итак, могу ли я установить 3-фазный интеллектуальный счетчик сейчас?

Если вы используете трехфазное электричество у себя дома или на работе, теперь вы можете воспользоваться преимуществами трехфазного интеллектуального счетчика (SMETs2), установленного в вашем помещении. Как ведущий установщик умных счетчиков в Великобритании, мы сейчас работаем с нашими партнерами-поставщиками энергии над развертыванием устройств по всей Великобритании.

Свяжитесь с вашим поставщиком энергии сегодня, чтобы заказать установку.


Еще несколько часто задаваемых вопросов

В чем разница между AMR и интеллектуальным счетчиком?

Несмотря на схожесть преимуществ, устройства AMR и интеллектуальные счетчики работают по-разному и используют разные технологии.

Хотя конечные преимущества интеллектуальных счетчиков аналогичны преимуществам, предлагаемым AMR, в 2018 году правительство постановило — в интересах поддержания конкурентного рынка — что иностранные клиенты (за исключением микробизнеса) будут по-прежнему пользоваться гибкость выбора между двумя технологиями.

Приближающаяся доступность трехфазных интеллектуальных счетчиков SMET2 теперь расширит этот выбор для бизнес-потребителей, использующих трехфазное электроснабжение, и это может быть только положительным моментом для революции интеллектуальной энергетики.

В чем преимущество интеллектуального счетчика для моего бизнеса?

Если вы еще не используете устройство AMR на своем предприятии, установив интеллектуальный счетчик, вы можете присоединиться к революции интеллектуальной энергетики, открывая мир возможностей для снижения потребления энергии и, следовательно, помогая сократить расходы и выбросы углерода.

Интеллектуальный счетчик помогает понять, как расходуется энергия в вашем бизнесе, а при использовании с платформой управления энергопотреблением (например, SmartVision Pro) вы можете отслеживать, отслеживать и принимать меры для снижения потребления энергии.

Путем оцифровки энергопотребления в стране интеллектуальные счетчики SMETs2 также помогают внедрять новые инновационные тарифы, продукты и интеллектуальные технологии. В ближайшие годы интеллектуальные счетчики — например, путем облегчения зарядки электромобилей — помогут стимулировать более гибкое использование энергии, тем самым поддерживая декарбонизацию и более эффективную сеть.

Вот почему интеллектуальные счетчики не только помогут вашему бизнесу, но и сыграют важную роль в достижении цели правительства Великобритании по нулевым выбросам углерода к 2050 году.


Если у вас трехфазное электроснабжение, вы можете зарегистрировать свою заинтересованность в установке интеллектуального счетчика или устройства AMR, связавшись с поставщиком энергии.


Надежный партнер в сфере энергетики

В SMS мы делаем бизнес умнее, сотрудничая с поставщиками энергии для установки интеллектуальных счетчиков и устройств AMR за пределами дома. Мы также обслуживаем британские организации напрямую через наши независимые службы интеллектуального учета и передачи данных в качестве аккредитованного оператора счетчика, менеджера по счетчику и поставщика DCDA.

Помимо измерений, мы дополнительно работаем с промышленностью и государственным сектором над сокращением выбросов углерода до нуля с помощью наших услуг Smart Energy Services. Узнать больше.

Тарифы на электрические услуги — коммерческие |

Все ставки действуют с 1 января 2021 г., если не указано иное.

Каждый клиент также будет ежемесячно вносить корректировку стоимости электроэнергии (PCA) в зависимости от потребляемой кВтч. PCA основан на стоимости электроэнергии, закупаемой BPU оптом у American Electric Power.

Ежемесячная плата за обслуживание применяется ко всем классификациям тарифов, независимо от использования счетчика.

Общее обслуживание

Каждый клиент будет платить корректировку стоимости электроэнергии (PCA) каждый месяц в зависимости от потребляемой кВтч. PCA основывается на стоимости электроэнергии BPU, закупаемой оптом у American Energy Partners, Inc.

Ежемесячная плата за обслуживание применяется ко всем классификациям тарифов, независимо от использования счетчика. Чтобы квалифицироваться как мелкий, средний или крупный заказчик общего обслуживания, ставка основана на трех самых высоких ежемесячных потребностях (кВт) за 12-месячный период.Заказчик будет придерживаться этой ставки в течение следующих 12 месяцев. Потребляемая мощность (кВт) будет пересматриваться ежегодно.

Коммерческое обслуживание — Однофазное — <15 кВт

Плата за обслуживание $ 24,25 Ежемесячно
Заряд энергии $ 0,103 Всего кВт / ч

Коммерческое обслуживание — трехфазное — <15 кВт

Плата за обслуживание 24 доллара.25 Ежемесячно
Заряд энергии $ 0,103 Всего кВт / ч

Тариф за коммерческие услуги применяется к коммерческим клиентам для одно- или трехфазных электрических услуг, поставляемых через один счетчик при вторичном напряжении, доступном в месте нахождения потребителя. По этой ставке будут взиматься потребители, потребляющие (кВт) менее 15 кВт.

Small General Service — Однофазный — от 15 до <100 кВт

Плата за обслуживание 45 долларов.00 Ежемесячно
Заряд энергии 0,0891 $ 0–2500 кВтч
0,0791 $ Превышение кВтч
Плата до востребования 3,00 $ 0-8 кВт
8,00 $ Превышение кВтч

Малая категория общего обслуживания — трехфазная — от 15 до <100 кВт

Плата за обслуживание 55 долларов.00 Ежемесячно
Заряд энергии 0,0891 $ 0–2500 кВтч
0,0791 $ Превышение кВтч
Плата до востребования 3,00 $ 0-8 кВт
8,00 $ Превышение кВтч

Тариф малых общих услуг применяется к коммерческим потребителям, чья потребность (кВт) составляет от 15 до <100 для одно- или трехфазных электрических услуг, поставляемых через один счетчик при вторичном напряжении, доступном в месте нахождения потребителя.

Средний уровень общего обслуживания — трехфазный — от 100 до <1000 кВт
Плата за обслуживание 75,00 $ Ежемесячно
Заряд энергии 0,0550 долл. США Всего кВт / ч
Плата до востребования $ 15,50 Все кВт

Средняя ставка за общие услуги применяется к коммерческим клиентам, потребность в которых (кВт) составляет от 100 до

Крупные категории общего обслуживания — от 1000 до 2500 кВт
Плата за обслуживание 120 долларов.00 Ежемесячно
Заряд энергии 0,0546 $ Всего кВт / ч
Плата до востребования $ 13,75 Все кВт

Большая мощность Более 2500 кВт
Плата за обслуживание 120,00 $ Ежемесячно
Заряд энергии 0,0852 $ Всего кВт / ч
Плата до востребования 12 долларов США.75 Все кВт

Тип обслуживания

Обслуживание будет переменным током; 60 герц; по одной из следующих классификаций

  • Вторичное напряжение — одно- или трехфазное, 600 В или менее
  • Первичное напряжение — трехфазное, от 4160 до 34500 вольт, питание от BPU

Рабочее напряжение, доступное в любом конкретном случае, зависит от напряжения и мощности существующих линий в непосредственной близости от помещения заказчика.Обслуживание осуществляется в соответствии с Правилами обслуживания электрооборудования BPU и любыми применимыми операторами.

Биллинг Спрос

Billing Demand — это количество кВт, измеренное в течение 15-минутного периода наибольшего использования потребителем в течение месяца, с поправкой на коэффициент мощности. Когда среднемесячный коэффициент мощности потребителя составляет менее 85 процентов, максимальное измеренное потребление будет скорректировано путем умножения 85 процентов и деления на среднемесячный коэффициент мощности в процентах. 2).

Потребитель будет отключен от сети большой мощности, если спрос будет ниже 250 кВт в течение 12 месяцев подряд. Затем с клиента взимается плата за общие услуги. Однако, если спрос снова достигнет или превысит 250 кВт, клиент будет классифицирован как крупный потребитель электроэнергии с циклом выставления счетов в следующем месяце и останется на этом уровне в соответствии с Политикой расценок на электрические услуги BPU.

Экономическое развитие

Норма экономического развития (EDR), действующая с 26 января 2016 г. предлагается для новой нагрузки, генерируемой потребителями электроэнергии общего назначения и крупными потребителями электроэнергии и электроэнергии.В следующей таблице показана ставка дисконтирования за пяти (5) летний период.

Год GSD ТОО
1 21% 13%
2 17% 11%
3 13% 9%
4 9% 7%
5 5% 5%

Все компоненты затрат на электроэнергию будут рассчитываться с использованием текущих тарифов на электроэнергию для получения валовых сборов за электроэнергию.Затем ставка дисконтирования EDR применяется к валовым расходам на электроэнергию и отображается как кредит в счете за коммунальные услуги. Каждый год в годовщину начала обслуживания клиента ставка дисконтирования EDR будет снижаться, а по истечении пяти (5) лет ставка дисконтирования EDR прекратится.

Коммерческий двухтопливный
Плата за обслуживание $ 6,50 Ежемесячно
Заряд энергии 0,0593 $ Всего кВт / ч

Двухтопливная система использует две независимые системы отопления для обогрева вашего предприятия.Клиенты BPU, работающие на двух видах топлива, используют электричество в качестве основного источника тепла. В качестве резервного источника тепла можно использовать пропан, мазут или природный газ. Резервный источник тепла должен быть автоматическим и иметь достаточный размер, чтобы обогревать ваш бизнес во время пиковых перебоев. Например, источник электрического тепла, такой как нагнетательный воздухонагреватель, с мазутом, пропаном, природным газом или накопленным электроэнергией теплом в качестве резервной системы нагрева.

Эта программа доступна для клиентов, получающих электроэнергию, вместе с другим тарифным планом на электроэнергию.Эта скорость может быть прервана до 400 часов в сезон и будет дистанционно контролироваться BPU для предотвращения чрезмерного пикового использования. Нагрузка на обогрев помещения будет измеряться отдельно и может быть отключена в любое время. Этот тип обслуживания однофазный или трехфазный, 60 Гц, при доступном вторичном напряжении.

Коммерческий Off Peak
Плата за обслуживание $ 6,50 Ежемесячно
Заряд энергии 0 руб.06 Всего кВт / ч

Эта программа доступна для клиентов, получающих электроэнергию вместе с другим тарифным планом на электроэнергию. Эта ставка предназначена для бесперебойного обслуживания энергетических нагрузок, которые дистанционно управляются BPU. Нагрузка на обогрев помещения будет измеряться отдельно. Обслуживание по этому графику будет доступно примерно восемь (8) часов в день, обычно в 23:00. до 7:00 утра или в соответствии с установленным BPU. Этот тип обслуживания однофазный или трехфазный, 60 Гц, при доступном вторичном напряжении.

Пиковый нагрев

Потребитель отопления в непиковый период использует электричество в качестве основного источника тепла. В непиковой системе отопления используется система аккумулирования тепла (тепла), которая нагревается в непиковое время, обычно в 23:00. до 7:00 Коврики напольные, электрокотлы для водяного отопления,

и кирпичные накопители — все это примеры систем накопления тепла. На следующий день тепло направляется в ваш бизнес, чтобы обеспечить 100% отопления по мере необходимости

Электроаккумулятор внепиковой нагрузки

Потребителю, потребляющему воду в непиковый период, необходимо установить водонагреватель на 100 галлонов или больше, одобренный UL.Накопительная система водонагревателя нагревает воду в непиковые часы, обычно в 23:00. до 7:00 утра. Нагретую воду можно использовать в любое время дня.

Огни безопасности

BPU предлагает программу охранного освещения. Охранное освещение доступно как для жилых, так и для коммерческих потребителей. BPU поддерживает свет безопасности. Эта услуга предлагается за ежемесячную плату в размере 12,00 долларов США (+ налог) за световой сигнал безопасности. Перед установкой светильника необходимо подписать соглашение о безопасности.

Чтобы получить заявку на установку Off Peak или Dual Fuel, заполните

и отправьте ее по адресу [email protected]

Комиссия компании Baxter за франшизу

Начиная с 1 сентября 2016 г. с частных и коммерческих клиентов Baxter будет взиматься ежемесячная плата за франшизу Baxter в соответствии с Постановлением города Baxter 2016-023. Размер комиссии определяется классификацией тарифов на электроэнергию, взимаемой с клиента. Сборы следующие:

Тарифный класс Ежемесячная плата
Жилая 3 доллара.00
Коммерческий (<2500 кВтч) 13,00 $
Потребление (> 2500 кВтч; <250 кВт Потребление) 52,00 $
Большая мощность (> 250 кВт) 138,00 $

Отчет о мировых тенденциях рынка интеллектуальных счетчиков электроэнергии, 2020-2027 годы

Обзор отчета

Объем мирового рынка интеллектуальных электросчетчиков оценивается в 10 долларов США.0 миллиардов в 2019 году, и ожидается, что в период с 2020 по 2027 год будет зарегистрирован среднегодовой темп роста 7,8%. Интеллектуальные системы учета электроэнергии используются для снижения пикового спроса на электроэнергию и позволяют конечным пользователям легко контролировать потребление энергии и соответственно снижать его. Поставщики энергии используют эти устройства, согласовывая свои преимущества сокращения времени реакции для устранения аппаратных сбоев и перебоев в подаче электроэнергии, а также обеспечивая улучшенное обслуживание клиентов благодаря удобству удаленного считывания данных. Поскольку производство энергии с использованием возобновляемых источников энергии меняется со временем, низкое производство энергии в конечном итоге приводит к нестабильной производительности энергии.Однако использование измерительного устройства помогает компенсировать эти потери за счет управления потреблением энергии различными электронными устройствами, поскольку они способны справляться с прерывистым питанием. Несколько схем развертывания интеллектуальных счетчиков в разных регионах, таких как благоприятные правительственные инициативы, предпринимаемые в странах, включая США и Великобританию, поддерживают установку этих устройств, что, как ожидается, сыграет жизненно важную роль в росте отрасли.

Усовершенствованная измерительная инфраструктура

— это надежная система, однако кража энергии может произойти либо до измерения потребления, пока данные о потреблении сохраняются, либо после передачи журналов измерений в коммунальное предприятие.Взлом включает в себя множество уловок, таких как изощренные методы, включающие насыщение встроенных магнитных компонентов, и методы грубой силы, такие как блокирование срабатывания механизма.

Эти измерительные системы служат подходящим решением для этих мошеннических действий. Счетчики-концентраторы, которые используются для опроса измерительных устройств, подключенных к подстанции, объединяют данные, собранные из нескольких систем измерения, для мониторинга использования электроэнергии и определения количества периодических краж энергии.Кроме того, центры управления измерениями, предлагаемые передовой инфраструктурой, способны обрабатывать расхождения в данных.

Интеллектуальные системы измерения включены в автоматизированные симуляторы данных, которые прогнозируют будущие потребности в энергии на основе текущих показателей энергопотребления, тем самым предлагая преимущества как источникам энергии, так и потребителям. Кроме того, внимание к защите окружающей среды, связанным с этим процедурам и политикам, по оценкам, позволяет контролировать резкие уровни выбросов радиации, тем самым поощряя использование интеллектуальных систем измерения электроэнергии.Например, в Великобритании администрации отрегулировали внедрение интеллектуальных счетчиков, где Министерство энергетики и изменения климата (DECC) управляет ходом работ и систематической своевременной установкой. Таким образом, ожидается, что на рынке будет высокая конкуренция между поставщиками, поскольку они стремятся дифференцировать себя по качеству и стоимости в соответствии с регулируемыми параметрами.

Интеллектуальные электросчетчики предлагают возможности анализа и прогнозирования энергии, которые отсутствуют в обычных системах учета.Предполагается, что такие возможности удаленного хранения и передачи информации таких измерительных систем позволят в будущем искоренить подделку и кражу электроэнергии с использованием счетчиков. Прогнозы значительного роста могут быть связаны с существенным продвижением зеленой энергии и эффективных объектов передачи. Интегрированное присутствие по всей цепочке создания стоимости, особенно для обмена информацией в режиме реального времени об использовании и тарифных ставках, воспринимается как конкурентное преимущество. Ожидается, что повышение осведомленности потребителей о преимуществах этих устройств положительно повлияет на рост рынка интеллектуальных электросчетчиков в прогнозируемый период.

Phase Insights

Рынок делится на однофазные и трехфазные. Ожидается, что трехфазный подсегмент будет расти быстрее, чем однофазный. Этот рост объясняется его все более широким внедрением в промышленных и коммерческих приложениях. Трехфазные электросчетчики способны обрабатывать большую нагрузку и обеспечивают гибкость для разделения нагрузки на три разные фазы.

Ожидается, что рост числа промышленных и коммерческих зданий приведет к установке трехфазных электросчетчиков.Кроме того, гибкость, обеспечиваемая трехфазными электросчетчиками, позволяет использовать эти счетчики в жилых помещениях. Кроме того, однофазные электросчетчики в основном используются в жилых домах, где электрическая нагрузка меньше, чем в коммерческих зданиях, поскольку они менее дороги и доступны для бытовых потребителей.

Анализ конечного использования

Сегмент конечного использования состоит из жилого, коммерческого и промышленного подсегментов.Сегмент конечного использования жилой недвижимости включает в себя загородные / городские квартиры и отдельно стоящие бунгало. Секция коммерческого конечного использования состоит из всех коммерческих зданий и связанных инфраструктур, таких как отели, жилые домики, малые и большие торговые комплексы и офисы. Промышленный сегмент включает в себя производственные мощности и перерабатывающие предприятия.

Ожидается, что сегмент конечного коммерческого использования продемонстрирует уверенный рост в течение прогнозируемого периода. Рост в этой области связан с нормативной, административной базой и повышением осведомленности о снижении энергопотребления и согласованных расходов.Сектор конечного использования в жилищном секторе доминировал на мировом рынке в 2019 году благодаря растущему количеству устройств, необходимых для удовлетворения спроса на энергию. Например, по данным Управления энергетической информации США, в 2018 году в электроэнергетических компаниях США было установлено около 86,8 миллиона объектов инфраструктуры интеллектуального учета, из которых примерно 88% приходилось на бытовых потребителей.

Региональные исследования

Азиатско-Тихоокеанский регион имеет максимальное развертывание интеллектуальных систем учета электроэнергии с учетом нормативных условий и стандартизированных политик.Кроме того, ожидается, что рынок интеллектуальных счетчиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе также продемонстрирует существенный рост, и ожидается, что он будет расти со среднегодовым темпом роста выручки 9,1% с 2020 по 2027 год. Китай движется к устойчивому управлению энергопотреблением, имея значительные резервы для внедрения интеллектуальных сетей.

Также ожидается, что интеллектуальные счетчики будут способствовать расширенному управлению сетью и являются основными направлениями для проектов интеллектуальных сетей. По прогнозам, жилищный сектор станет наиболее прибыльным сегментом для этого рынка благодаря растущим предложениям по внедрению интеллектуальных сетей в отдельных областях, а также правительственным и административным постановлениям и стандартизации политики в округах.Развертывание этих систем измерения позволяет внутренним клиентам использовать различные важные функции, такие как сокращение пиковых покупок, реагирование на спрос и прямой контроль нагрузки. Таким образом, это оказывает понижательное давление на цены на энергию на спотовых рынках, потенциально снижая выбросы углерода за счет интеграции более чистой распределенной генерации, компенсируя потребность в новой генерации за счет мощности передачи и распределения (T&D) и сокращая внутреннее потребление.

Анализ доли рынка интеллектуальных счетчиков электроэнергии

Ключевыми отраслевыми участниками рынка являются ABB; ОБЩАЯ ЭЛЕКТРИКА; Holley Technology LTD.; Elster Group GmbH; Искрамеко д.д. Itron Inc .; Ландис + Гир; Schneider Electric, Inc .; и Сименс.

Продавцы на рынке сосредотачиваются на увеличении клиентской базы, чтобы получить конкурентное преимущество на рынке, и предпринимают многочисленные стратегические инициативы, такие как партнерство, поглощения и слияния, а также сотрудничество с другими ключевыми игроками. Например, в октябре 2018 года компания Portland General Electric Co. построила интеллектуальные сети в трех городах штата Орегон, Хиллсборо, Портленд, чтобы предоставить передовые технологии автоматизации распределения для повышения качества обслуживания и, таким образом, расширения внедрения интеллектуальных электросчетчиков.Кроме того, в августе 2017 года Aclara Technologies LLC, глобальный поставщик решений для интеллектуальной инфраструктуры, приобрела контрольный пакет акций General Electric Philippines Meter and Instrument Co., Inc., чтобы создать совместное предприятие под названием GEPMICI для расширения распределения электроэнергии в Филиппины.

Объем отчета

Атрибут

Детали

Базовый год для оценки

2019

Фактические оценки / Исторические данные

2016-2018

Период прогноза

2020-2027

Представительство на рынке

Объем в тысячах единиц, выручка в миллионах долларов США и среднегодовой темп роста с 2020 по 2027 год

Область применения

Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная Америка, MEA

Область применения страны

U.С., Канада, Мексика, Германия, Великобритания, Франция, Испания, Италия, Нидерланды, Китай, Япония, Южная Корея и Бразилия

Охват отчета

Прогноз выручки, доля компании, конкурентная среда, факторы роста и тенденции

15% бесплатный объем настройки (эквивалент 5 рабочих дней аналитиков)

Если вам нужна конкретная информация, которая в настоящее время не входит в объем отчета, мы предоставим ее вам как часть настройки.


Сегменты, рассматриваемые в отчете

В этом отчете прогнозируется объем и рост доходов на глобальном, региональном и страновом уровнях, а также приводится анализ последних отраслевых тенденций в каждом из подсегментов с 2016 по 2027 год.Для этого исследования Grand View Research сегментировала глобальный отчет о рынке интеллектуальных электросчетчиков по фазам, конечному использованию и региону:

  • Прогноз этапа (выручка, млн долларов США, 2016-2027 гг.)

  • Перспективы конечного использования (объем, тыс. Единиц; выручка, млн долларов США, 2016-2027 гг.)

    • Жилая

    • Коммерческий

    • Промышленное

  • Региональный прогноз (объем, тыс. Единиц; выручка, млн долларов США, 2016-2027 гг.)

Часто задаваемые вопросы об этом отчете

г.Объем мирового рынка интеллектуальных счетчиков электроэнергии оценивается в 10 015,6 млн долларов США в 2019 году и, как ожидается, достигнет 10 997,1 млн долларов США в 2020 году.

г. Ожидается, что глобальный рынок интеллектуальных счетчиков электроэнергии будет расти со среднегодовыми темпами роста 7,8% с 2020 по 2027 год и достигнет 18 878,0 миллионов долларов США к 2027 году.

г. Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке интеллектуальных электросчетчиков с долей 50,7% в 2019 году. Это связано с растущими нормативными инициативами по установке интеллектуальных электросчетчиков в различных странах региона.

г. Некоторые ключевые игроки, работающие на рынке интеллектуальных счетчиков электроэнергии, включают ABB; ОБЩАЯ ЭЛЕКТРИКА; Holley Technology LTD .; Elster Group GmbH; Искрамеко д.д. Itron Inc .; Ландис + Гир; Schneider Electric, Inc .; и Сименс.

г. Ключевые факторы, способствующие росту рынка, включают растущую потребность в энергоэффективности и энергосбережении, усиление правительственных инициатив по установке интеллектуальных счетчиков электроэнергии, растущее внедрение интеллектуальных сетей в нескольких регионах и растущую потребность в энергетической безопасности во всем мире.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *