Учет электроэнергии в здании
Учет электроэнергии в здании
Чаще всего в качестве ОДПУ используется трехфазный цифровой электросчетчик, например типа «Меркурий 230». Счетчики могут быть однотарифные и многотарифные, определяющие потребление в разное время суток, периоды, когда применяются разные тарифы для расчетов: «пик», «полупик», «ночь». Цифровые счетчики в силу своих принципов работы имеют потребность в потреблении энергии (самопотребление). Это означает, что даже при полностью выключенных электрических приборах ежемесячные показания счетчика будут все-таки увеличиваться, впрочем, очень незначительно. Также у каждого счетчика есть еще один немаловажный параметр — максимальный и минимальный измеряемый ток. Минимальный ток обусловлен уровнем чувствительности прибора, а максимальный ограничен его физическими возможностями.
Если ток в цепи не превышает максимального тока прибора учета, то прибор включается непосредственно в цепь — в разрыв. В противном случае необходимо использовать подключение ПУ к цепи энергопотребления через измерительные трансформаторы тока. Такой трансформатор служит для кратного снижения измеряемого тока, пропорционально соотношению числа витков его обмоток. Например для трансформатора типа ТТ 100/5 коэффициент трансформации (понижения значения) измеряемого тока равен 20, для ТТ 200/2 — коэффициент равен 100. Данный коэффициент принимается к расчету потребляемой энергии, и это должно быть указано в договоре со сбытовой организацией. В этом случае показания счетчика за расчетный период умножаются на коэффициент трансформации.
Использование в ВРУ трансформаторов тока влечет одну немалую проблему. Дело в том, что срок поверки измерительных трансформаторов составляет, как правило, 3 года, в то время как для цифровых счетчиков «Меркурий» установлен срок поверки 16 лет. Поверку (или замену) трансформаторов необходимо производить только с отключением щита ВРУ от сети. Это означает, что здание остается без электроснабжения на довольно длительный период, иногда до часа и более.
Подобные работы проводятся только по согласованию со сбытовой организацией, все приборы учета и трансформаторы тока после установки на место должны быть опломбированы. Кроме изначальных пломб завода-изготовителя, на ПУ свои пломбы ставит и ресурсоснабжающая (сбытовая ) организация. Составляется акт ввода прибора учета в эксплуатацию, который подписывается сторонами договора поставки электроэнергии, в нашем случае — представителями энергосбытовой и управляющей организаций.
Современные цифровые приборы учета позволяют использовать их в автоматической системе коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). Данная система позволяет снимать показания с приборов учета дистанционно, в режиме онлайн. АСКУЭ позволяет автоматизировать процесс снятия показаний с ПУ и контролировать сторонние утечки электричества. Если такая система не внедрена на объекте, необходимо ежемесячно составлять акт о снятии показаний с ОДПУ. В акте обычно указываются показания ПУ за прошлый и текущий месяцы и разница между ними, указывающая месячный расход энергии.
Кроме основных ОДПУ, в здании дополнительно могут быть установлены и контрольные ПУ. Они исполняют роль резервных приборов, на случай выхода из строя основных. В договоре должно быть указано, какие именно ПУ используются для расчетов (основные в договоре обозначаются «О»), а какие ПУ — контрольные («1»).
Сумма оплаты за электроэнергию, потребленную в отчетном периоде, рассчитывается по формуле, исходя из показаний прибора учета:
Р(ээ) = Gпу х Kтрф х Тээ
где Gпy — расход энергии по прибору учета; Ктрф — коэффициент трансформации (указан в договоре); Тээ — тариф на энергию.
Тарифы на электроэнергию устанавливаются комитетом по ценам и тарифам субъекта Федерации. Для населения они различаются в зависимости от типа населенного пункта, от наличия в МКД электрических или газовых плит, от времени суток — день/ночь; пик/полупик/ночь.
Во многих нормативных актах (и в частности, в указанных) существует ряд противоречий касательно условий поставки и учета электроэнергии. Надо обязательно иметь в виду, что для жилых помещений безусловным приоритетом является жилищное законодательство. На сегодняшний день продуманная трактовка и грамотное применение законодательства — это, по существу, единственный способ противостоять монополизму поставщиков.
Модульный прибор телемеханики и учёта электроэнергии 0,5S
После выбора параметров сайт автоматически сгенерирует готовый опросный лист. Вы сможете его распечатать, отправить на E-mail и сохранить на своем компьютере. Если Вы затрудняетесь с выбором параметра — оставляйте поле пустым; после отправки опросного листа, мы поможем Вам выбрать недостающие параметры.
Выберите нужный Вам комплект
Первичный ток
Формфактор
Диаметр отверстия
Основные характеристики
Основные модели серии PM130: P, E и EH — они отличаются измерительным функционалом.
Модель EH можно подключить к облачному сервису Expertpower и получать все данные в личном кабинете системы. Подробнее об Expertpower.
Три основные модели PM130: | P | E | EH |
Напряжение, ток, частота | + | + | + |
Ток нейтрали | + | + | + |
Мощность (активная, реактивная, полная) | + | + | + |
Коэффициент мощности cosφ общий и пофазно | + | + | + |
Несимметрия токов и напряжений, порядок чередования фаз | + | + | + |
Средний ток 3-фаз, среднее напряжение 3-фаз | + | + | + |
Энергия (активная, реактивная, полная) | — | + | + |
Многотарифный учёт электроэнергии (с модулем TOU+4DI) | — | + | + |
Коэффициент гармонических искажений по току и напряжению | — | — | + |
Индивидуальные гармоники по току и напряжению до 40-й | — | — | + |
Осциллографирование (8 периодов в реальном времени) | — | — | + |
Журнал событий | — | + | + |
Журнал данных (9 параметров, 2800 записей) | — | + | + |
Часы и метка времени (с модулем TOU+4DI) | + | + | + |
Счётчики и таймеры | + | + | + |
Регистрация максимумов и минимумов с присвоением метки времени | + | + | + |
16 программируемых уставок (мониторинг превышения заданных значений) | + | + | + |
Специальные модификации частоты 25/50/60/400 Гц | + | + | + |
Модели
Модель PM135 EH — с графическим жк-дисплеем:
Модель PM135: тот же функционал, что и у PM130, но вместо трёхстрочного LED — графический дисплей. |
Модель PM130 с внешними трансформаторами тока SATEC HACS:
Модель PM130 PLUS-DC:
Многофункциональный измеритель тока, напряжения и мощности постоянного тока. Устройство построено на базе стандартного PM130-HACS. Используя датчики Холла, прибор способен измерять постоянное напряжение до 2500 В и постоянный ток до 4000 А, рассчитывать мощность постоянного тока и энергию с точностью 0,5%. Модель PM130 PLUS-DC пока не доступна для выбора в Конфигураторе заказа. |
Больше функций
Для расширения функционала прибора закажите дополнительный модуль:
Модуль с 2 управляющими реле и 4 дискретными входами – DIO (Digital Input Output)
Модуль с 8 дискретными входами – DI (Digital Input Output)
Модуль с 4 аналоговыми выходами – AO (Analog Outputs)
Модуль с 1 дополнительным портом связи – COM (Communication)
Модуль с 4 дискретными входами и часами с батарей – TOU (Time of Use + 4 Digital Inputs)
Модуль 12DIOR / DIOS – 12 дискретных входов + 4 электромеханических / электронных реле
Коэффициент трансформации счетчика электроэнергии – что это такое и как рассчитать?
Коэффициент трансформации счетчика электроэнергии (КТ) – это одна из технических величин, виляющих на точность показаний прибора учёта.
Показатель определяется эффективностью функционирования трансформаторной подстанции.
Разберем подробно данную величину.
Что такое коэффициент трансформации?
Такие электрические счётчики не имеют непосредственного соединения с электросетью дома, что обуславливается отсутствием возможности выполнить подключение высокого напряжения посредством традиционных приборов прямого включения.
Таким образом, чтобы предотвратить поломку счетчиков, требуется уменьшать мощностные показатели на подаваемое напряжение посредством трансформаторного стандартного оборудования. На выбор такого оборудования оказывает непосредственное влияние уровень необходимой нагрузки.
Коэффициент трансформации приборов учёта электрической энергии может варьироваться в зависимости от характеристик установленного оборудования. В результате приборы-счётчики для учета затрат электроэнергии, функционирующие с трансформаторами, фиксируют нагрузку, которая снижена в несколько десятков раз.
Как определить коэффициент трансформации: формула
Коэффициент трансформации счетчика электроэнергии указывает во сколько раз входные параметры напряжения или тока отличаются в меньшую или большую сторону от показателей на выходе.
При показателях, превышающих единицу, производится снижение, и, напротив, при показателях менее единицы, применяется устройство повышающего типа.
Различаются коэффициенты трансформации на напряжение или ток.
- U1 и U2 – разница электрического напряжения на первичной и вторичной обмотке;
- N1 и N2 – количество витков первичной и вторичной обмотки;
- I2 и I1 – показатели силы тока в первичной и вторичной обмотке;
- k – искомые показатели КТ.
Как правило, такие параметры коэффициента трансформации в обязательном порядке указываются в сопроводительной документации, которая прилагается к оборудованию. Также эти сведения можно узнать из обозначений на корпусе такого устройства.
Сложной является ситуация, при которой КТ нужно вычислить самостоятельно, по данным, полученным эмпирическим путем. В этом случае осуществляется пропуск тока сквозь первичную обмотку оборудования и замыкание на вторичной обмотке, после чего замеряется величина электрического тока, проходящего по вторичной обмотке.
Расчетный коэффициент учета
Чтобы уточнить реальный уровень потребления электрической энергии, требуется снять показания электросчётчика, после чего умножить их на КТ.
На практике КТ трансформатора, понижающего напряжение в домашних условиях, составляет 20 единиц, поэтому данные с прибора учёта нужно умножать именно на эту цифру, в результате чего и будет получен реальный расход электрической энергии.
Разновидности приборов учета электроэнергии
Счетчики являются многофункциональными устройствами для учета потребления, а также сохранения информации по потреблению электрической энергии. На сегодняшний день эксплуатируются три варианта приборов-счётчиков, предназначенных для учета расходуемой электрической энергии. К ним относятся индукционные, электронные и гибридные модели. Последний вариант наименее распространённый.
Механические или индукционные приборы учёта
Приборы такого типа состоят из двух катушек.
Первая катушка на напряжение ограничивает параметры переменного тока, преграждая помехи и образуя, в соответствии с напряжением, особый магнитный поток.
Вторая катушка на ток образует поток переменного типа.
К преимуществам механических моделей относятся высокая надежность и конструкционная простота, длительный эксплуатационный срок, независимости от перепадов напряжения и доступная стоимость. При выборе индукционных приборов нужно учитывать достаточно крупные габариты устройства.
Электронные приборы учёта
Модельный ряд электронных приборов отличается достаточно высокой стоимостью, которая вполне оправдана достойным качеством устройства, включая более высокий класс точности и способность функционировать в многотарифном режиме.
Принцип действия базируется на способе преобразования входных аналоговых сигналов в специальный цифровой код, расшифровываемый при помощи микроконтроллера.
Расшифрованные данные поступают на дисплей или так называемый оптический порт. Помимо высокой точности и многотарифной системы использования, к преимуществам можно отнести возможность ведения энергоучёта в двух направлениях, сохранение данных, возможность получения показаний в дистанционном режиме, а также долговечность и компактные размеры.
Гибридные приборы учёта
На сегодняшний день гибридные приборы учёта используются потребителями крайне редко. Такой промежуточный вариант счётчика электрической энергии имеет цифровой интерфейс, а измерительная часть устройства может быть представлена индукционным или электронным типом. Характерным является наличие механического вычислительного устройства.
Советы и рекомендации
Тем не менее, в условиях использования большого количества бытовых приборов с разными показателями мощности, рекомендуется отдавать предпочтение трехфазным счетчикам, что позволяет подключать энергоемкие устройства, которые рассчитаны на напряжение в 220 В и 380 В.
При выборе прибора нужно обязательно обращать внимание на расчётные показатели тока, а также класс точности, представленный наибольшей допустимой относительной погрешностью, выраженной в процентах.
Все вновь устанавливаемые трехфазные счетчики обязательно должны иметь пломбы государственной поверки, давность которых не превышает двенадцать месяцев. Срок давности пломбы на однофазном счетчике не может превышать два года.
Видео на тему
Коэффициент трансформации счетчика
В современных условиях цены на энергоресурсы постоянно растут, в связи с чем, возникает необходимость в широкомасштабном внедрении систем учета и контроля над количеством потребляемой электроэнергии. Одной из величин, которые необходимо учитывать, является коэффициент трансформации счетчика. Эта величина не относится напрямую к самому электросчетчику, а является промежуточным показателем, в большей степени зависящим от трансформатора. Сам электросчетчик учитывает электроэнергию при постоянном или переменном токе, измеряемую в ампер-часах или киловатт-часах.
Виды электросчетчиков
Все электросчетчики разделяются на однофазные и трехфазные. Они подключаются к сети методом непрямого включения через трансформатор, или напрямую, без него. Для напряжения до 380 вольт используются счетчики от 5-ти до 20-ти ампер. Таким образом, коэффициент трансформации представляет собой разницу между током, поступающим в трансформатор, и током, выходящим из него. Поэтому, на счетчик поступает ток уже в так называемом чистом виде, имеющий определенное значение.
Сейчас используются два основных вида измерительных приборов. Индукционные счетчики устанавливались до середины 90-х годов, и они находятся в эксплуатации до сих пор, постепенно заменяясь электронными устройствами.
Индукционные и электронные счетчики
Индукционный счетчик представляет собой устаревшую конструкцию, основанную на взаимном влиянии магнитных сил, возникающих в катушках индуктивности и в алюминиевом диске, который при вращении показывает расход электроэнергии. Такие приборы не обеспечивают многотарифного учета и не способны передавать показания на расстояние.
Основой электронных счетчиков служат микросхемы, напрямую преобразующие сигналы, поступающие с измерительных элементов. В данной конструкции не содержится вращающихся частей. Эти приборы отличает высокая точность и надежность, а также более длительный срок эксплуатации между поверками.
Таким образом, коэффициент трансформации счетчика прямо влияет на точность его показаний. Если ранее класс точности составлял 2.5, что означало погрешность измерений в 2,5%, то сейчас класс точности счетчиков, используемых в быту равен 2.0. Такой точностью обладают именно электронные счетчики, которые повсеместно устанавливаются вместо индукционных устройств.
Кроме того, современные приборы учета являются многотарифными, позволяющими учитывать расход электроэнергии не только в течение суток, но и в соответствии с временами года. Переключение с одного тарифа на другой производится автоматически.