Однофазный электронный счетчик: Счетчики электроэнергии: какой лучше поставить, как выбрать и купить

Содержание

Как правильно подключить однофазный электросчётчик

Электрический счётчик – устройство для учёта количества потреблённой электроэнергии. Электрические счётчики применяются как на производстве, так и в быту.

Виды и типы электросчётчиков

По типу нагрузки счётчики бывают однофазными и трёхфазными. В бытовой электрической сети в большинстве случаев используют однофазные счётчики, т.к. все бытовые потребители работают от однофазной сети 220В.

По конструктивному исполнению счётчики бывают электромеханическими (индукционными) и электронными. В последнее время на производстве и в быту выполняется замена счётчиков старого образца на новые электронные счётчики. При вводе в эксплуатацию новых электрических сетей сегодня уже используются только современные счётчики электронного типа.

Это связано с тем, что они надёжней в работе, а подсчёт электроэнергии более точный. Кроме того, функционал некоторых новых электронных счётчиков позволяет дистанционно узнавать и передавать информацию о потреблённых киловатт-часах.

Инструменты для подключения

Иногда случаются ситуации, когда счётчик выходит из строя и его необходимо заменить. Также достаточно часто по желанию выполняется замена старого счётчика на новый, более современный. Если электрическая сеть только вводится в эксплуатацию, то первая установка счётчика выполняется по всем современным нормам и правилам.

Независимо от того, по какой причине будет устанавливаться новый счётчик, для его монтажа необходимо использовать некоторые инструменты, электроизмерительные приборы и расходные материалы:

  • плоскогубцы, бокорезы;
  • нож монтажный;
  • съёмник изоляции;
  • отвёртки;
  • отвёртка-индикатор;
  • дрель, перфоратор;
  • молоток;
  • стрелочный тестер или цифровой мультиметр;
  • медный монолитный провод;
  • дюбеля, шурупы.

Общая схема подключения однофазного счётчика

Для того, чтобы правильно подключить счётчик, необходимо знать схему его подключения. Следует отметить, что процесс подключения всех однофазных счётчиков абсолютно одинаков.

  • Во-первых, счётчик подключается напрямую в силовую цепь, т.е. последовательно с подводимым питающим напряжением и электрической нагрузкой. Если рассматривать электрическую схему полностью, то она выглядит следующим образом: входное (питание) напряжение 220В – однофазный счётчик – выходное напряжение 220В – защитный автомат – переходная (соединительная) коробка – электрические потребители.
  • Во-вторых, у каждого однофазного счётчика имеются четыре специальных силовых клеммы для подключения проводов. Если считать эти клеммы слева направо, то первая клемма – это приходящая фаза, вторая клемма – выходящая фаза. Третья клемма – приходящий ноль, ну а четвёртая – выходящий ноль. Т.е. у однофазного счётчика две входных и две выходных клеммы.

Для того чтобы при подключении не перепутать назначение каждой клеммы, обычно указывается схема подключения либо на самом счётчике, либо в его паспорте.

Монтаж и подключение счётчика

Для каждой отдельно взятой квартиры счётчик обычно устанавливается в общем щитке на этаже многоквартирного дома или в самой квартире. Иногда счётчики устанавливаются на улице. Обычно такое бывает, если это частный дом.

Вариант установки счётчика зависит от нескольких технических моментов. Если выполняется замена старого (или негодного) счётчика, то демонтаж и монтаж происходит следующим образом.

Для демонтажа заменяемого счётчика сначала отключается входное напряжение на счётчик и выполняется его распломбирование. Затем снимается клеммная крышка на счётчике. Тестером, мультиметром или отвёрткой-индикатором проверяется отсутствие напряжения на счётчике, после чего все четыре провода поочерёдно отключаются при помощи отвёртки. Когда счётчик будет освобождён от всех проводов, выполняется его демонтаж с установочного места.

Монтаж и подключение нового счётчика выполняется в обратном порядке. Сначала новый счётчик монтируется на место старого, затем на силовые клеммы счётчика подключаются четыре провода. Закрывается клеммная крышка и счётчик пломбируется. После этого подаётся напряжение, включается электрическая нагрузка в виде бытовых потребителей и визуально определяется работа счётчика.

Если счётчик необходимо подключить на новом месте (например, где-то в квартире), то процесс монтажа будет немного сложнее. 

Для начала необходимо определиться с местом установки счётчика. Обычно счётчик устанавливают недалеко от входа в квартиру. Когда место выбрано, необходимо подобрать щиток для счётчика. Щиток выбирается таким, чтобы внутри него кроме самого счётчика можно было дополнительно установить автоматические выключатели и устройства защитного отключения.

  • Итак, в размеченном на стене месте дрелью или перфоратором сверлятся отверстия под установку щитка. В отверстия молотком забиваются дюбеля. Затем шурупами щиток прикручивается к стене.
  • Следующий этап — это установка в щиток самого счётчика. В настоящее время для крепления счётчиков, автоматов, УЗО и т.д. используются специальные металлические DIN-рейки, на которые всё это должно закрепляться. Очень часто в электрических щитках DIN-рейка уже присутствует. После установки счётчика устанавливается модульное оборудование (автоматы, УЗО) в необходимом количестве.
  • Следующий шаг – это проводной монтаж, т.е. к счётчику необходимо подключить все провода. Сначала подключаются два провода на вторую и четвёртую клеммы, т.е. к выходу счётчика. Для того чтобы подключить провода, жилы проводов зачищаются ножом (а лучше специальным съёмником изоляции). Затем провода, выходящие из счётчика, подключаются на общий автоматический выключатель, подающий напряжение на электрические потребители.
  • После этого подключаются провода на первую и третью клемму, т.е. на вход счётчика. Для этого с них тоже снимается часть изоляции. После того, как провода подключены, закрывается клеммная крышка и счётчик пломбируется.

Обычно установка, подключение и пломбировка счётчика выполняется энергоснабжающей организацией. Если же выполнять монтаж и подключение самостоятельно, то чтобы избежать недоразумений и штрафов, необходимо сначала обратиться к представителям этой организации, которые сами утвердят правильный порядок работ.

Как подключить однофазный счетчик электроэнергии

В каждом доме должен быть установлен прибор для контроля использования электроэнергии. Бытовые однофазные счетчики необходимы для контроля потребления электричества по тарифу, который установлен в доме.

Этот прибор является лучшим вариантом для установки в городской квартире, доме, гараже. Мощность подключения к такому оборудованию ограничена тринадцатью киловаттами. Для того, чтобы прибор показывал верные данные, необходимо установить его правильно.

Кроме того, приборы для учета энергии имеют свойство устаревать или ломаться. В таком случае необходима срочная установка нового оборудования.

Внимание! Снимать пломбы и самостоятельно открывать место подключения электрических кабелей или проводов на электросчетчике не разрешается.

Конечно, всегда можно обратиться к специалистам. Но если такой возможности нет, реально установить однофазный счетчик своими руками.

Для этого необходимо воспользоваться типовой схемой для подключения устройства и внимательно изучить паспорт оборудования.

Важно! Если прежний счетчик находится в подъезде — новый устанавливайте там же. Не меняйте местоположение оборудование самостоятельно. Такое расположение устройства обусловлено планировкой здания.

Как выбрать однофазный счетчик электроэнергии?

Таким вопросом задается большинство покупателей. В первую очередь необходимо узнать, подходит ли вам однофазный счетчик.

Он работает при напряжении 220В. Узнать такие данные можно в технических условиях электроснабжения. Еще информация есть на табло старого устройства.

При покупке прибора для учета энергии нужно обязательно узнать максимальную мощность потребления энергии.

Благодаря этой информации подбирается не только само устройство, но и сечение подводящих проводов, автоматов защиты. Чаще всего величина равна 3 кВт. Счетчики бывают:

  • индукционные;
  • электронные.

Номинальный и максимальный ток всегда указан на передней панели всех электросчетчиков. Выбрать устройство будет несложно даже неопытному потребителю!

Начало установочных работ

Еще до того, как вы приобрели прибор, необходимо узнать о том, как обстоят дела с электроснабжением. Электросчетчик выбирается по параметрам сети.

Более того, прибор должен пройти государственную проверку и опломбировку. Если все условия соблюдены, оборудование можно покупать. Электросчетчики могут подключаться разными способами:

  • с помощью прямого подключения. Счетчик включается в силовую цепь. Так, подключается большинство однофазных приборов для контроля электричества в квартирах;
  • с помощью трансформатора. Подобный вид подключения используется на промышленных предприятиях.

Для установки оборудования своими руками необходимо приготовить следующие инструменты:

  • перфоратор;
  • кусачки;
  • плоскогубцы;
  • нож;
  • линейка;
  • строительный уровень;
  • индикаторная отвертка.

Если все инструменты имеются, можно приступать к работе. Не забывайте, что перед установкой оборудования, нужно обесточить квартиру. Проверить отсутствие напряжения можно с помощью отвертки с индикатором. 

Важно! Не забудьте о соблюдении правил безопасности при работе с электричеством. Не работайте сломанными инструментами и не допускайте попадания воды внутрь устройства. 

Установка бокса и модульного оборудования

Нужно установить такой бокс, в котором будет находиться все оборудование в дальнейшем. Боксы изготовлены из негорючей пластмассы и могут быть как встраиваемыми, так и навесными.

В зависимости от материала стен выбирают крепления. После установки бокса переходят к модульному оборудованию.

Перед прибором для учета электроэнергии должно находиться защитное отключающее оборудование. Чаще всего это автоматический двухполюсный выключатель. Он нужен для того чтобы:

  • обеспечить защиту прибора для учета показаний от коротких замыканий или от возгорания, а также для дальнейших работ, связанных с обслуживанием оборудования;
  • ограничить предельно допустимую мощность.

Схема подключения однофазного счетчика электроэнергии

Однофазный счетчик делан таким образом, что все потребители электроэнергии в доме питаются от одного провода (фазы). Все однофазные устройства подключаются при помощи определенной схемы.

Главная особенность такого устройства заключается в наличие четырех клемм на корпусе для подключения электрического кабеля. Именно через них происходит подача электричества.

Установите крепежные элементы, для монтажа счетчика. После этого определите рабочую и нулевую фазы общей домовой сети. Сделать это нужно отверткой с индикатором.

Коснитесь оголенного конца провода специальной отверткой. Если индикатор загорелся, значит, рабочая фаза найдена. Вторая фаза будет являться нулевой.

Определить фазу в щитке очень легко. Чаще всего она окрашена красным цветом. Но для большей уверенности проверьте фазу и там. Далее, перейдем к процессу установки.

Теперь можно отключать электроэнергию и переходить к установке нового прибора. Закрепите счетчик на нужном месте.

Важно! Лучшая высота для установки прибора 1,6 м от поверхности. На такой высоте удобно снимать показания и вести проверочные работы.

Внизу счетчика расположены 4 клеммы. Слева — рабочие, справа — нулевые. Фазный провод является входом. Именно его подключают на первую клемму.

На вторую клемму подключают провод, который идет в квартиру на нагрузку. Он является выходом. Нулевой провод также является входом, его подключают на третью клемму. На четвертую — подключают нулевой провод, который идет на нагрузку (выход). Для верного подключения прибора обратите внимание на рисунок ниже.

Чтобы совершить установку электрического оборудования, посмотрите видео о том, как правильно подключить однофазный счетчик своими руками.

Закрепите концы проводов в клеммах при помощи винтов. На этом, процесс установки счетчика завершен. Остается проверить, все ли в порядке. В случае, если прибор не работает, проверьте схему соединения еще раз.

Важный момент! После того, как работы будут завершены, обратитесь к организации, которая занимается предоставлением электроэнергии.

Опломбирование счетчика

Считается заключительным и обязательным этапом в работе. Без нее счетчик не может считаться законным. Если счетчик находится в подъезде, пломбируется только клеммная крышка. В случае если прибор находится на улице, пломбируют всю крышку.

Владелец счетчика может считывать показания. Еще у него должен быть доступ к защитному и модульному оборудованию. Самостоятельный доступ к клеммам запрещен. В таком случае на владельца может быть наложен штраф. Также, возможно, отключение электричества в квартире.

Важно! Если Вы обнаружили неисправность, повреждения коллективного (общедомового), индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета, нарушения целостности пломб немедленно сообщите об этом в аварийно-диспетчерскую службу.

Современные счетчики оборудованы электронной пломбой. В таком случае все попытки вскрытия будут зафиксированы.

Электросчетчик электронный однофазный однотарифный активной энергии СЭО-1.18.402 10(100)А 1~230В [1,0] ТИК, шунт, МОУ, на монтажную панель СЭО-1.18.402-10 (1) ННПО имени М.В.Фрунзе

Наименование изделия у производителя СЭО-1.18.402
Исполнение по типу сети однофазный
Способ подключения к сети прямой
Номинальное напряжение, Un 1~230В,
Диапазон рабочих частот 50±2,5Гц
Максимальный ток 100А
Номинальный/базовый ток 10А
Условное обозначение рабочих токов 10(100)А
Тип учитываемой электроэнергии (A/R) активной энергии,
Класс точности (активной/реактивной энергий) [1,0],
Исполнение по количеству тарифов однотарифный,
Количество тарифов
Тип тарификатора (для многотарифных счетчиков)
Особенность исполнения по каналам учета
Встроенные интерфейсы связи
Наличие импульсного выхода имп.выход,
Встроенное дополнительное оборудование
Тип отсчетного устройства мех.ОУ,
Тип датчика(ов) тока датч.шунт,
Стартовый ток (чувствительность) 0,04A
Активная (W)/полная(V·A) мощности, потребляемые цепью напряжения, не более 1/7
Полная мощность (V·A), потребляемая цепью тока, не более 0.01
Передаточное число, имп/kW, имп/kVAr
Сохранность данных при прерываниях питания (информации/внутренних часов)
Способ монтажа на монтажную панель
Ширина в модулях (для модульных исполнений)
Степень защиты корпуса, IP
Измерение качества электроэнергии
Ведение журналов по измеряемым значениям и событиям
Наличие электронной пломбы
Возможность подключения резервного питания
Сечение подключаемого провода
Межповерочный интервал 16 лет
Гарантийный срок эксплуатации
Средний срок службы 30 лет
Сертификация в госреестре средств измерений России и СНГ есть
Диапазон рабочих температур, °C от-40°C до +60°C
Климатическое исполнение и категория размещения
Конструктивная особенность
Примечание
Альтернативные названия СЕО1, СЕО-1, CEO1, CEO-1, 100А, 100A
Страна происхождения
Сертификация RoHS
Код EAN / UPC
Код GPC
Код в Profsector.com FN19.65.1.29
Статус компонента у производителя

Схема электрическая счетчика

Электрический счетчик, точнее — счетчик расхода электрической энергии является специальным прибором, предназначенным для учета потребляемой нагрузкой электрической энергии. По своей технической идее он представляет из себя комбинацию измерителя потребляемой электрической энергии с отображающим показания счетным механизмом. Различают электрические счетчики для измерения энергии постоянного или переменного тока. Счетчики электроэнергии переменного тока бывают однофазными и трехфазными. По принципу действия электрические счетчики могут быть индукционными и электронными.

Краткая история создания электрического счетчика

В 1885 году итальянцем Галилео Феррарисом (1847-1897) было сделано интересное наблюдение вращения сплошного ротора в виде металлического диска или цилиндра под воздействием двух не совпадающих по фазе полей переменного тока. Это открытие послужило отправной идеей для создания индукционного двигателя и одновременно открыло возможность разработки индукционного счетчика.

Первый счетчик такого типа был создан в 1889 году венгром Отто Титуцем Блати, который работал на заводе «Ганц» (Ganz) в Будапеште, Венгрия. Им был запатентована идея электрического счётчика для переменных токов (патент, выданный в Германии, № 52.793, патент, полученный в США, № 423.210).

В таком устройстве Блати смог получить внутреннее смещение фаз практически на 90°, что позволило счетчику отображать ватт-часы достаточно точно. В электросчетчике этой модели уже применялся тормозной постоянный магнит, обеспечивавший широкий диапазон измерений количества потребляемой энергии, а также был использован регистр циклометрического типа.

Дальнейшие годы ознаменовались многими усовершенствованиями, проявившимися в уменьшении веса и размеров прибора, расширении диапазона допустимых нагрузок, компенсации изменения величины коэффициента нагрузки, значений напряжения и температуры. Было существенно снижено трение в опорах вращающегося ротора счетчика с помощью замены шарикоподшипниками подпятников, позже применили двойные камни и магнитные подшипники. Значительно увеличился срок стабильной эксплуатации счетчика за счет повышения технических характеристик тормозной электромагнитной системы и неприменения масла в опорах ротора и счетном механизме. Значительно позже для промышленных потребителей был создан трехфазный индукционный счетчик, в котором применили комбинацию из двух или трех систем измерения, установленных на одном, двух или даже трех отдельных дисках.

Схема для подключения счетчика индукционного типа

Схема электрическая принципиальная счетчика индукционного типа в общем случае предельно проста и представляет собой две обмотки (тока и напряжения) и клеммную колодку, на которую выведены их контакты. Условная схема, по которой подключается однофазный электрический счетчик, в стандартном электрощите многоквартирных домов имеет следующий вид:

Здесь фазу «А» обозначает линия желтого цвета, фазу «В» — зеленого, фазу «С» – красного, нулевой провод «N» – линии синего цвета, проводник для заземления «PЕ» — линия желто-зеленого цвета. Пакетный выключатель в настоящее время часто заменяют более современным двухполюсным автоматом с защитой от перегрузки. Следует отметить, что между схемой подключения счетчика индукционного типа и аналогичной схемой подключения электронного счетчика принципиальных различий нет.

Условная схема для подключения электрического счетчика в трехфазной четырехпроводной сети напряжением 380 вольт имеет вид:

Здесь цветовые обозначения аналогичны предыдущей схеме подключения счетчика для однофазной сети.

Важно соблюдать прямой порядок чередования фаз трехфазной сети на колодке контактов счетчика. Определить его можно с помощью фазоуказателя или прибора ВАФ. В прямом порядке чередование фаз напряжений производится так: АВС, ВСА, САВ (если идти по часовой стрелке). В обратном порядке чередование фаз напряжений производится так: АСВ, СВА, ВАС. При этом создается дополнительная погрешность и возникает самоход ротора индукционного счетчика для активной энергии. В электрическом счетчике реактивной энергии обратный порядок чередования фаз нагрузки и напряжений приводит к вращению ротора в обратном направлении.

Схема электрических соединений однофазного индукционного электрического счетчика

На схеме линии красного цвета обозначают фазный провод и токовую катушку, а синего цвет — нулевой провод и катушку напряжения.

Схема электрических соединений трехфазного счетчика индукционного типа при прямом включении в четырехпроводной сети напряжения 380 вольт:

Здесь: фазу «А» обозначает желтый цвет, фазу «В» — зеленый, фазу «С» — красный, нулевой провод «N» — синим цвет; L1, L2, L3 – обозначают токовые катушки; L4, L5, L6 — обозначают катушки напряжения; 2, 5, 8 – контакты напряжения; 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 – контакты для подключения внешней электропроводки к трехфазному счетчику.

Принцип действия и устройство индукционного электросчетчика

Токовая обмотка, включенная последовательно с потребителем электроэнергии, имеет малое число витков, которые намотаны толстым проводом, соответствующим номинальному току данного счетчика. Это обеспечивает минимум ее сопротивления и внесения погрешности измерения тока.

Обмотка напряжения, включенная параллельно нагрузке, имеет большое количество витков (8000 — 12000), которые намотаны тонким проводом, что уменьшает потребляемый ток холостого хода счетчика. Когда к ней подключено переменное напряжение, а в токовой обмотке течет ток нагрузки, через алюминиевый диск, являющийся ротором, замыкаются электромагнитные поля, наводящие в нем так называемые вихревые токи. Эти токи взаимодействуют с электромагнитным полем и создают вращающий момент, приводящий в движение подвижный алюминиевый диск.

Постоянный магнит, создающий магнитный поток через диск счетчика, создает эффект тормозного (противодействующего) момента.

Неизменность скорости вращения диска достигается при балансе вращающего и тормозного усилий.

Количество оборотов ротора за час будет пропорциональным израсходованной энергии, что эквивалентно тому, что значение установившейся равномерной скорости вращения диска является пропорциональным потребляемой мощности, если вращающий момент, воздействующий на диск, адекватен мощности потребителя, к которому подключен счетчик.

Трение в кинематических парах механизма индукционного счетчика создает появление погрешностей в измерительных показаниях. Особенно значительно влияние трения на малых (до 5-10% от номинального значения) нагрузках для индукционного счетчика, когда величина отрицательной погрешности может составлять 12 — 15%. Для сокращения влияния сил трения в индукционном счетчике используют специальное устройство, которое называется компенсатор трения.

Существенный параметр счетчика электрической энергии переменного тока — порог чувствительности прибора, который подразумевает значение минимальной мощности, выраженной в процентах от номинального значения, при котором ротор счетчика начинает устойчиво вращаться. Другими словами, порог чувствительности – это минимальный расход электроэнергии, который счетчик в состоянии зафиксировать.

В соответствии с ГОСТом, значение порога чувствительности для индукционных счетчиков различных классов точности, должно составлять не больше 0,5 — 1,5%. Уровень чувствительности задается значением компенсирующего момента и момента торможения, который создается специальным противосамоходным устройством.

Принцип работы электронного счетчика

Индукционные счетчики расхода электрической энергии при всей их простоте и невысокой стоимости обладают рядом недостатков, в основе которых находится использование механических подвижных элементов, имеющих недостаточную стабильность параметров при долгосрочной эксплуатации прибора. Электронный счетчик электроэнергии лишен этих недостатков, имеет низкий порог чувствительности, более высокую точность измерения потребляемой энергии.

Правда, для построения электронного счётчика требуется применение узкоспециализированных интегральных микросхем (ИС), которые могут выполнять перемножение сигналов тока и напряжения, формировать полученную величину в виде, удобном для обработки микроконтроллером. Например, микросхемы, преобразующие активную мощность — в значение частоты следования импульсов. Общее число полученных импульсов, интегрируемых микроконтроллером, является прямо пропорциональным потребляемой электроэнергии.

Блок-схема электронного счетчика

Не менее важным для полноценной эксплуатации электронного счетчика является наличие всевозможных сервисных функций, таких как удаленный доступ к счётчику для дистанционного контроля показаний, определение дневного и ночного потребления энергии и многие другие. Применение цифрового дисплея позволяет пользователю программно задавать различные форматы вывода сведений, например, отображать на дисплее информацию о количестве потреблённой энергии за определенный интервал, задавать различные тарифы и тому подобное.

Для выполнения отдельных нестандартных функций, например, согласования уровней сигналов, потребуется применение дополнительных ИС. В настоящее время начат выпуск специализированных микросхем — преобразователей мощности в пропорциональную частоту — и специализированные микроконтроллерные устройства, имеющие подобный преобразователь на одном кристалле. Но, чаще всего, они слишком дорогостоящи для применения в коммунально-бытовых устройствах индукционных счётчиков. Поэтому многими мировыми производителями микроконтроллеров разрабатываются специализированные недорогие микросхемы, специально предназначенные для подобного применения.

Какой вид имеет схема электрическая принципиальная счетчика по простейшему цифровому варианту на наиболее недорогом (менее доллара) 8-разрядном микроконтроллере компании Motorola? В рассматриваемом решении осуществлены все минимально обязательные функции устройства. Оно основано на применении недорогой ИС, преобразующей мощность в частоту импульсов типа КР1095ПП1 и 8-разрядного микроконтроллерного устройства MC68HC05KJ1. При такой архитектуре счетчика микроконтроллеру необходимо суммировать получаемое число импульсов, отображать информацию на дисплее и осуществлять защиту устройства в различных нештатных режимах. Описываемый счётчик в действительности является цифровым функциональным аналогом имеющихся механических счётчиков, приспособленным для дальнейшего усовершенствования.

Схема электрическая принципиальная простейшего цифрового счетчика электроэнергии

Сигналы, эквивалентные значениям напряжения и тока в сети, получаются от датчиков и подаются на вход преобразователя. Микросхема осуществляет перемножение входных сигналов, формируя мгновенное значение потребляемой мощности. Это значение поступает на микроконтроллер, преобразуется в ватт-часы. По мере накопления данных изменяются показания счётчика на ЖКИ. Наличие частых сбоев напряжения электропитания устройства приводит к необходимости применения EEPROM для обеспечения сохранности показаний счётчика. Поскольку сбои напряжения питания являются наиболее распространенной нештатной ситуацией, подобная защита требуется в любом электронном счётчике.

Схема электрическая принципиальная счетчика (цифровой вычислитель) приведена ниже. Через разъём X1 присоединяется напряжение сети 220 В и электропотребитель. Датчики напряжения и тока формируют сигналы, поступающие на микросхему КР1095ПП1 преобразователя, имеющего оптронную развязку частотного выхода. Ядром счётчика является микроконтроллер MC68HC05KJ1 производства компании Motorola, производимый в 16-выводном корпусе (корпус DIP или SOIC) и оснащенный 1,2 Кбайтом ПЗУ и 64 байтом ОЗУ. Для сохранения накопленного количества потребленной энергии во время сбоев по питанию применяется EEPROM с малым объёмом памяти 24С00 (16 байт) от компании Microchip. Дисплеем служит 7-сегментный 8-разрядный ЖКИ, который управляется любым недорогостоящим микроконтроллером, обменивающимся с центральным микроконтроллером данными по протоколам SPI или I2C и подключенный через разъём Х2.

Заложенный алгоритм работы счетчика потребовал менее 1 Кбайт памяти и меньше половины из всех портов ввода/вывода на микроконтроллере MC68HC05KJ1. Его технических возможностей достаточно для того, чтобы дополнить счетчик некоторыми сервисными функциями, например, возможностью объединения счётчиков в локальную сеть через интерфейс RS-485. Эта возможность позволяет получать данные о потребленной энергии в сервисный центр и дистанционно отключать электричество, если потребителем не внесена оплата. Сетью, содержащей такие счётчики можно оснастить жилой многоквартирный дом. Все показания счетчиков по сети будут дистанционно поступать в диспетчерский пункт.

Практический интерес представляет применение семейства 8-разрядных микроконтроллеров с кристаллом, содержащим встроенную FLASH-память. Это позволяет его программировать прямо на собранной плате. Это также обеспечивает защищённость от взлома программного кода и удобство обновления ПО без выполнения монтажных работ.

Цифровой вычислитель для электронного счетчика электроэнергии

Более интересным представляется вариант электронного счётчика электроэнергии без применения внешней EEPROM и дорогостоящего внешнего энергонезависимого ОЗУ. В этом случае можно при возникновении аварийной ситуации фиксировать показания и другую служебную информацию во внутренней FLASH-памяти микроконтроллера. Это дополнительно обеспечивает требуемую конфиденциальность данных, что нельзя обеспечить, если применяется внешний кристалл, не защищённый от несанкционированного доступа посторонних лиц. Такой электронный счётчик электроэнергии с любым уровнем сложности и функциональности можно создать с применением микроконтроллера компании Motorola из семейства HC08 с FLASH-памятью, встроенной в основной кристалл.

Осуществление перехода на цифровые дистанционные автоматические средства учёта и контроля расхода электроэнергии является вопросом времени. Технические и потребительские достоинства таких систем являются очевидными. Стоимость их будет неизменно уменьшаться. И даже в случае применения простейшего микроконтроллера такой электронный счётчик электроэнергии обладает очевидными преимуществами: высокая надёжность вследствие полного отсутствия подвижных деталей; миниатюрность; возможность выпуска счетчика в корпусе с учётом особенностей интерьера в современных жилых домах; увеличение интервала поверок в несколько раз; высокая ремонтопригодность и предельная простота в обслуживании и эксплуатации. Даже небольшие дополнительные аппаратные и программные затраты в простейшем цифровом счётчике могут дополнить его рядом сервисных функций, принципиально отсутствующих у всех механических электросчетчиков, например, применение многотарифного начисления оплаты за потребляемую энергию, возможность реализации автоматизированного учёта и управления потреблением электроэнергии.

Подключение счетчика однофазного — инструкция по монтажу

Существует несколько вариантов электрических счётчиков в различном исполнении, но самостоятельное подключение счетчика однофазного выполняется наиболее часто.

Важно помнить, что принципиальные отличия в схемах подключения механических и электронных счетчиков электроэнергии отсутствуют.

Подготовительные работы перед установкой

В число основных подготовительных мероприятий обязательно входит правильное определение места под монтаж электрического счетчика. В условиях многоквартирных домов под эти цели производится установка специальных силовых шкафов с штатными местами.

Владелец загородной недвижимости должен самостоятельно прибрести отдельный бокс, предназначенный для монтажа такого оборудования. Качественный современный бокс должен обладать прозрачными дверцами или смотровыми окошками, позволяющими легко снимать показания.

Однофазный многофункциональный электронный счётчик электрической энергии DDS28U

Также необходимо позаботиться о приобретении надёжного модульного электрооборудования, представленного широким классом устройств, предназначенных для выполнения защитной, коммуникационной и распределительной функции, а также осуществления контроля и учета.

Монтаж стандартных модульных приборов выполняется с применением специальной DIN-рейки шириной 3,5 см.

Производителями современных моделей электрощитов в сопроводительной документации указывается емкость в соответствии с количеством устанавливаемых модулей, что очень удобно при монтаже однофазных счётчиков.

Инструменты и расходные материалы

В подготовку к установке входит приобретение всех необходимых инструментов и расходных материалов. В точках реализации представлен широкий выбор электротоваров, которые используются в монтаже однофазных счётчиков, поэтому у потребителей есть прекрасная возможность приобрести уже полный готовый комплект или отдельные элементы.

Перед подключением требуется внимательно ознакомиться с общей схемой электрической проводки в помещении, что позволит грамотно рассчитать параметры мощности и количество приобретаемых материалов.

Стандартный набор инструментов и элементов для самостоятельной установки:

  • электросчётчик;
  • щиток защиты;
  • однополярного типа указатель на низкое напряжение;
  • плоскогубцы с рукоятками диэлектрического типа;
  • отвёртка с рукояткой диэлектрического типа;
  • перфоратор;
  • индикаторная отвёртка;
  • строительный уровень;
  • нержавеющие самонарезающие крепежные элементы;
  • колодка клемная или медная контактная пластина;
  • DIN-рейка;
  • выключатели автоматического типа и УЗО.

Установка электрического однофазного счетчика обязательно осуществляется в вертикальном положении.

Показатели высоты установки не подлежат строгой регламентации, но размещать устройство обязательно нужно в зоне возможности осуществлять визуальный контроль. Как правило, стандартная высота точки монтажа от пола составляет 1,65-1,70 м.

Схема подключения однофазного счетчика электроэнергии

Итак, рассмотрим, как правильно подключить счетчик однофазный и автоматы. Для правильного подключения требуется ознакомиться со схемой устройства, которая чаще всего присутствует в прилагаемой к оборудованию документации, представленной паспортом счётчика или инструкцией по установке.

Контакты на колодке однофазного счётчика электроэнергии:

  • первая клемма – на вход фазы от внешней сети;
  • вторая клемма – на вывод фазы в помещение;
  • третья клемма – на вход нуля от внешней сети;
  • четвертая клемма – на вывод нуля в помещение.

Если проводка непосредственно подходит к счётчику, то перед подключением отключается линия питания.

Схема подключения счетчика

Если перед электросчётчиком установлены рубильник, пробки и автомат, то они также отключаются перед подключением проводов к контактам.

Монтаж модульного оборудования

Установив бокс можно приступить к непосредственному монтажу модульного оборудования. Перед счётчиком выполняется установка защитного отключающего оборудования в виде автоматического двухполюсного выключателя. Такое устройство предотвращает короткие замыкания или возгорания, а также ограничивает пределы допустимой мощности.

Дальнейший процесс установки осуществляется в следующей последовательности:
  • проверка правильности расположения и совместимости всех элементов, а также удобства их дальнейшей эксплуатации и обслуживания;
  • выполнение разметки для определения места под установку электросчётчика и рейки, а также последующая их фиксация;
  • фиксация автоматических элементов на DIN-рейке.

Место установки должно быть доступно для проведения дальнейшего обслуживания и регулярного снятия показаний прибора.

Подключение питающей сети

На первом этапе подключается автоматический выключатель посредством верхних контактов, на которые заводятся жилы проводов электропитания на фазу и ноль.

Затем выполняются работы с нижними контактами. Левый элемент нужно подключить к фазе, а правый контакт подключается к нолю.

Подключение электросчётчика осуществляется проводами с одинаковым сечением.

На втором этапе подключаются провода, отходящие от электросчетчика. Сначала подключается фаза, после чего от второго контакта делается перемычка до верхнего контакта.

Распределение фазы, приходящей с прибора, выполняется при помощи заводской перемычки. В последнюю очередь производится подключение к нулевой шине. Каждая отдельная группа проводов подключается к автоматическим выключателям. Нулевые провода фиксируются на нулевой шине.

Перед тем, как подавать напряжение, требуется проверить надежность фиксации всех проводов, а особенно нулевых жил.

Опломбировка

После монтажа прибора учёта и сборки электросхемы в обязательном порядке нужно пригласить специалиста для проведения тестирования и опломбировки. Пломбирование электросчётчика – подтверждение технической исправности прибора учёта электроэнергии.

Пломба не позволяет осуществлять несанкционированный отбор электрической энергии, и её установка относится к категории обязательных условий эксплуатации смонтированного однофазного счётчика.

Пломба на электросчетчиках бывает следующих видов:

  • установленная на приборе учёта производителем устройства;
  • установленная на приборе учёта поставщиком электроэнергии непосредственно после монтажа устройства.

Пломбировка может быть первичной и вторичной.

Первый вариант рассчитан на подключение нового прибора учёта, а вторичная пломбировка осуществляется при необходимости произвести замену поврежденной пломбы на старом устройстве.

Пломбирование прибора чаще всего выполняется представителями организацией сбыта, с которой должны быть договорные отношения о предоставлении услуг по электроснабжению.

Потребителем подается заявление на пломбирование электроприбора учета. Как правило, услуга оплачивается владельцем счётчика, а некоторыми снабжающими компаниями установлено правило, согласно которому монтаж и подключение счётчика должно быть выполнено только представителями обслуживающей организации.

Перед заменой счётчика или установкой нового прибора учёта настоятельно рекомендуется проконсультироваться со специалистами сбытовой компании, что позволит минимизировать риск получения штрафа за несанкционированное удаление пломбы.

Видео на тему

Обзор и устройство современных счётчиков электроэнергии / Хабр

За последнее время на смену индукционным счётчикам электроэнергии пришли электронные. В данных счётчиках счётный механизм приводится во вращение не с помощью катушек напряжения и тока, а с помощью специализированной электроники. Кроме того, средством счёта и отображения показаний может являться микроконтроллер и цифровой дисплей соответственно. Всё это позволило сократить габаритные размеры приборов, а также, снизить их стоимость.

В состав практически любого электронного счётчика входит одна или несколько специализированных вычислительных микросхем, выполняющие основные функции по преобразованию и измерению. На вход такой микросхемы поступает информация о напряжении и силе тока с соответствующих датчиков в аналоговом виде. Внутри микросхемы данная информация оцифровывается и преобразуется определённым образом. В результате, на выходе микросхемы формируются импульсные сигналы, частота которых пропорциональна текущей потребляемой мощности нагрузки, подключенной к счётчику. Импульсы поступают на счётный механизм, который представляет собой электромагнит, согласованный с зубчатыми передачами на колёсики с цифрами. В случае с более дорогостоящими счётчиками с цифровым дисплеем применяется дополнительный микроконтроллер. Он подключается к вышесказанной микросхеме и к цифровому дисплею по определённому интерфейсу, ведёт накопление результата измерения электроэнергии в энергонезависимую память, а также, обеспечивает дополнительный функционал прибора.

Рассмотрим несколько подобных микросхем и моделей счётчиков, которые мне попадались под руку.

Ниже на рисунке в разобранном виде изображён один из наиболее дешёвых и популярных однофазных счётчиков «НЕВА 103». Как видно из рисунка, устройство счётчика довольно простое. Основная плата состоит из специализированной микросхемы, её обвески и узла стабилизатора питания на основе балластового конденсатора. На дополнительной плате размещён светодиод, индицирующий потребляемую нагрузку. В данном случае – 3200 импульсов на 1 кВт*ч. Также есть возможность снимать импульсы с зелёного клеммника, расположенного вверху счётчика. Счётный механизм состоит из семи колёсиков с цифрами, редуктора и электромагнита. На нём отображается посчитанная электроэнергия с точностью до десятых кВт*ч. Как видно из рисунка, редуктор имеет передаточное отношение 200:1. По моим замечаниям, это означает «200 импульсов на 1 кВт*ч». То есть, 200 импульсов, поданных на электромагнит, поспособствуют прокрутке последнего красного колёсика на 1 полный оборот. Это соотношение кратно соотношению для светодиодного индикатора, что весьма не случайно. Редуктор с электромагнитом размещён в металлической коробке под двумя экранами с целью защиты от вмешательства внешним магнитным полем.

В данной модели счётчика применяется микросхема ADE7754. Рассмотрим её структуру.

На пины 5 и 6 поступает аналоговый сигнал с токового шунта, который расположен на первой и второй клеммах счётчика (на фотографии в этом месте видно повреждение). На пины 8 и 7 поступает аналоговый сигнал, пропорциональный напряжению в сети. Через пины 16 и 15 есть возможность устанавливать усиление внутреннего операционного усилителя, отвечающий за ток. Оба сигнала с помощью узлов АЦП преобразуются в цифровой вид и, проходя определённую коррекцию и фильтрацию, поступают на умножитель. Умножитель перемножает эти два сигнала, в результате чего, согласно законам физики, на его выходе получается информация о текущей потребляемой мощности. Данный сигнал поступает на специализированный преобразователь, который формирует готовые импульсы на счётное устройство (пины 23 и 24) и на контрольный светодиод и счётный выход (пин 22). Через пины 12, 13 и 14 конфигурируются частотные множители и режимы вышеперечисленных импульсов.

Стандартная схема обвески практически представляет собой схему рассматриваемого счётчика.

Общий минусовой провод соединён с нулём 220В. Фаза поступает на пин 8 через делитель на резисторах, служащий для снижения уровня измеряемого напряжения. Сигнал с шунта поступает на соответствующие входы микросхемы также через резисторы. В данной схеме, предназначенной для теста, конфигурационные пины 12-14 подключены к логической единице. В зависимости от модели счётчика, они могут иметь разную конфигурацию. В данном кратком обзоре эта информация не столь важна. Светодиодный индикатор подключен к соответствующему пину последовательно вместе с оптической развязкой, на другой стороне которой подключается клеммник для снятия счётной информации (К7 и К8).

Из этого же семейства микросхем существуют похожие аналоги для трёхфазных измерений. Вероятнее всего, они встраиваются в дешёвые трёхфазные счётчики. В качестве примера на рисунке ниже представлена структура одной из таких микросхем, а именно ADE7752.

Вместо двух узлов АЦП, здесь применено их 6: по 2 на каждую фазу. Минусовые входы ОУ напряжения объединены вместе и выводятся на пин 13 (ноль). Каждая из трёх фаз подключается к своему плюсовому входу ОУ (пины 14, 15, 16). Сигналы с токовых шунтов по каждой фазе подключаются по аналогии с предыдущим примером. По каждой из трёх фаз с помощью трёх умножителей выделяется сигнал, характеризующий текущую мощность. Эти сигналы, кроме фильтров, проходят через дополнительные узлы, которые активируются через пин 17 и служат для включения операции математического модуля. Затем эти три сигнала суммируются, получая, таким образом, суммарную потребляемую мощность по всем фазам. В зависимости от двоичной конфигурации пина 17, сумматор суммирует либо абсолютные значения трёх сигналов, либо их модули. Это необходимо для тех или иных тонкостей измерения электроэнергии, подробности которых здесь не рассматриваются. Данный сигнал поступает на преобразователь, аналогичный предыдущему примеру с однофазным измерителем. Его интерфейс также практически аналогичен.

Стоит отметить, что вышеописанные микросхемы служат для измерения активной энергии. Более дорогие счётчики способны измерять как активную, так и реактивную энергию. Рассмотрим, например, микросхему ADE7754. Как видно из рисунка ниже, её структура намного сложнее структуры микросхем из предыдущих примеров.

Микросхема измеряет активную и реактивную трёхфазную электроэнергию, имеет SPI интерфейс для подключения микроконтроллера и выход CF (пин 1) для внешней регистрации активной электроэнергии. Вся остальная информация с микросхемы считывается микроконтроллером через интерфейс. Через него же осуществляется конфигурация микросхемы, в частности, установка многочисленных констант, отражённых на структурной схеме. Как следствие, данная микросхема, в отличие от предыдущих двух примеров, не является автономной, и для построения счётчика на базе этой микросхемы требуется микроконтроллер. Можно зрительно в структурной схеме пронаблюдать узлы, отвечающие по отдельности за измерение активной и реактивной энергии. Здесь всё гораздо сложнее, чем в предыдущих двух примерах.

В качестве примера рассмотрим ещё один интересный прибор: трёхфазный счётчик «Энергомера ЦЭ6803В Р32». Как видно из фотографии ниже, данный счётчик ещё не эксплуатировался. Он мне достался в неопломбированном виде с небольшими механическими повреждениями снаружи. При всё при этом он находился полностью в рабочем состоянии.

Как можно заметить, глядя на основную плату, прибор состоит из трёх одинаковых узлов (справа), цепей питания и микроконтроллера. С нижней стороны основной платы расположены три одинаковых модуля на отдельных платах по одному на каждый узел. Данные модули представляют собой микросхемы AD71056 с минимальной необходимой обвеской. Эта микросхема является однофазным измерителем электроэнергии.

Модули запаяны вертикально на основную плату. Витыми проводами к данным модулям подключаются токовые шунты.

За пару часов удалось срисовать электрическую схему прибора. Рассмотрим её более детально.

Справа на общей схеме изображена схема однофазного модуля, о котором говорилось выше. Микросхема D1 этого модуля AD71056 по назначению похожа на микросхему ADE7755, которая рассматривалась ранее. На четвёртый контакт модуля поступает питание 5В, на третий – сигнал напряжения. Со второго контакта снимается информация в виде импульсов о потребляемой мощности через выход CF микросхемы D1. Сигнал с токовых шунтов поступает через контакты X1 и X2. Конфигурационные входы микросхемы SCF, S1 и S0 в данном случае расположены на пинах 8-10 и сконфигурированы в «0,1,1».

Каждый из трёх таких модулей обслуживает соответственно каждую фазу. Сигнал для измерения напряжения поступает на модуль через цепочку из четырёх резисторов и берётся с нулевой клеммы («N»). При этом стоит обратить внимание, что общим проводом для каждого модуля является соответствующая ему фаза. А вот, общий провод всей схемы соединён с нулевой клеммой. Данное хитрое решение по обеспечению питанием каждого узла схемы расписано ниже.

Каждая из трёх фаз поступает на стабилитроны VD4, VD5 и VD6 соответственно, затем на балластовые RC цепи R1C1, R2C2 и R3C3, затем – на стабилитроны VD1, VD2 и VD3, которые соединены своими анодами с нулём. С первых трёх стабилитронов снимается напряжение питания для каждого модуля U3, U2 и U1 соответственно, выпрямляется диодами VD10, VD11 и VD12. Микросхемы-регуляторы D1-D3 служат для получения напряжения питания 5В. Со стабилитронов VD1-VD3 снимается напряжение питания общей схемы, выпрямляется диодами VD7-VD9, собирается в одну точку и поступает на регулятор D4, откуда снимается 5В.

Общую схему составляет микроконтроллер (МК) D5 PIC16F720. Очевидно, он служит для сбора и обработки информации о текущей потребляемой мощности, поступающей с каждого модуля в виде импульсов. Эти сигналы поступают с модулей U3, U2 и U1 на пины МК RA2, RA4 и RA5 через оптические развязки V1, V2 и V3 соответственно. В результате на пинах RC1 и RC2 МК формирует импульсы для механического счётного устройства M1. Оно аналогично устройству, рассматриваемому ранее, и также имеет соотношение 200:1. Сопротивление катушки высокое и составляет порядка 500 Ом, что позволяет подключать её непосредственно к МК без дополнительных транзисторных цепей. На пине RC0 МК формирует импульсы для светодиодного индикатора HL2 и для внешнего импульсного выхода на разъёме XT1. Последний реализуется через оптическую развязку V4 и транзистор VT1. В данной модели счётчика соотношение составляет 400 импульсов на 1 кВт*ч. На практике при испытании данного счётчика (после небольшого ремонта) было замечено, что электромагнитная катушка счётного механизма срабатывает синхронно со вспышкой светодиода HL2, но через раз (в два раза реже). Это подтверждает соответствие соотношений 400:1 для индикатора и 200:1 для счётного механизма, о чём говорилось ранее.

Слева на плате расположено место для 10-пинового разъёма XS1, который служит для перепрошивки, а также, для UART интерфейса МК.

Таким образом, трёхфазный счётчик «Энергомера ЦЭ6803В Р32» состоит из трёх однофазных измерительных микросхем и микроконтроллера, обрабатывающий информацию с них.

В заключение стоит отметить, что существует ряд моделей счётчиков куда более сложней по своей функциональности. К примеру, счётчики с удалённым контролем показаний по электролинии, или даже через модуль мобильной связи. В данной статье я рассмотрел только простейшие модели и основные принципы построения их электрических схем. Заранее приношу извинения за возможно неправильную терминологию в тексте, ибо я старался излагать простым языком.

Какой счетчик электроэнергии выбрать для дачи? | Вечные вопросы | Вопрос-Ответ

​На выбор счетчика для дачи влияет много факторов: бывают ли люди на даче наездами или живут там постоянно, как утеплен дом, есть ли в нем автоматическая система отопления или нет. АиФ.ru рассказывает, какие бывают счетчики и подходят ли они для дачного дома.

Принцип работы

По принципу работы счетчики для дома делятся на механические (индукционные) и электронные. Главный недостаток механических моделей — низкий класс точности, погрешность его измерений составляет 2%, причем как в сторону переплаты, так и недоплаты за потребляемую электроэнергию. Зато к достоинствам можно отнести долговечность работы (более 15 лет) и более низкую стоимость по сравнению с электронными счетчиками. Класс точности любого счетчика не может быть ниже 2%.

Электронные счетчики отличаются высокой точностью измерений и более высокой стоимостью. Такие модели дают возможность рассчитать расход электроэнергии по разным тарифным планам, но срок службы у них ниже.

Тарифность счетчика

Счетчики также делятся по тарифности: одно-, двух- и многотарифные.

Однотарифные счетчики чаще всего устанавливают в дачных домах. Такие приборы рассчитывают расход электроэнергии только по одному тарифу, независимо от времени суток. Но так как на даче люди чаще всего бывают наездами — по выходным и летом, а не живут круглый год, то нет смысла переплачивать за двухтарифный прибор. Если есть система автоматики отопления и жить на даче приходится часто, а не только летом, лучше приобрести двухтарифные счетчики.

В квартирах и загородных домах, где живут постоянно, чаще ставят двух- и многотарифные счетчики, что позволяет значительно снизить оплату.

Однофазные и многофазные счетчики

По виду измеряемой энергии счетчики бывают однофазные и трехфазные. Тут на выбор влияет тип проводки. Обычно на даче однофазное электричество, но не помешает уточнить это у местного электрика.

Токовая нагрузка

При выборе счетчика надо обращать внимание на его мощность, то есть надо обязательно знать, какую токовую нагрузку он должен будет выдержать. Счетчики изготавливаются на ток от 5 А до 100 А. Чтобы узнать, какой прибор подойдет именно вам, потребуется произвести расчет потребляемой мощности всех электроприборов в среднем за сутки на даче. Если мощность будет ниже 10 кВт, можно приобретать счетчик мощностью от 5А до 60 А, если выше — на 100 А.

В зависимости от выбора месторасположения прибора, надо обратить внимание на то, что есть счетчики, которые можно устанавливать только в обогреваемых помещениях, и такие, которые могут работать при минусовых температурах.

Пломбы, поверка, уровень шума

При покупке прибора надо обязательно проверить, есть ли на нем пломбы. Также необходимо обратить внимание на дату государственной поверки счетчика — не более 2 лет для однофазных и 1 года для трехфазных приборов. После установки счетчика в доме на даче его также надо будет поверять. Межповерочный интервал устанавливается для каждой модели и вида счетчика заводом-изготовителем и прописывается в техпаспорте прибора. Обычно это от 4 до 16 лет в зависимости от модели.

Не лишним будет поинтересоваться уровнем шума счетчика во время его работы.

Смотрите также:

Выдающийся однофазный электронный счетчик с предложениями сертифицированной продукции Luring

Оптимизируйте свою жизнь, наслаждаясь повышенной эффективностью с помощью передового прибора. Однофазный электронный счетчик доступен на Alibaba.com. Файл. Однофазный электронный счетчик имеет привлекательные скидки, а их звездные качества делают их лучшими вариантами. Изготовленный из прочных и надежных материалов, калибр. Однофазный электронный счетчик отличается высокой прочностью и долговечностью.Ультрасовременные инновации делают их очень точными для максимальной производительности.

Эти. Однофазный электронный счетчик поставляется в обширной коллекции, которая включает в себя различные типы и модели. Разнообразие этого выбора гарантирует, что, какими бы ни были ваши потребности в измерении энергии, вам никогда не будет недостатка в идеальном. Однофазный электронный счетчик для вас. Покупатели найдут. Однофазный электронный счетчик , который подходит для домашнего использования, офисного использования, учреждений и других промышленных приложений, которые потребляют больше энергии.

Помогая вам точно контролировать потребление энергии, эти. Однофазный электронный счетчик на Alibaba.com улучшит ваши показатели производительности. Их делают передовые технологии. Однофазный электронный счетчик достаточно умен, чтобы отправлять и получать сигналы связи об использовании энергии. Файл. Однофазный электронный счетчик прост в установке и считывании, что гарантирует, что у вас всегда будет истинное представление о том, как вы используете свою энергию. Их элегантные формы и дизайн означают, что их можно устанавливать во многих местах, не нарушая эстетического внешнего вида.

Просматривая сайт Alibaba.com, вы открываете для себя удивительные вещи. Однофазный электронный счетчик и выберите наиболее подходящий для вас, руководствуясь вашими требованиями. Гарантия высочайшего качества продуктов, а их несравненная эффективность заставит вас понять их истинную ценность. Как коммерческое предприятие, воспользуйтесь преимуществами невероятных сделок, разработанных для. однофазный электронный счетчик оптовиков и поставщиков.

Уникальный однофазный электронный счетчик ватт-часов с предложениями сертифицированной продукции Luring

Оптимизируйте свою жизнь, наслаждаясь повышенной эффективностью, используя ведущие устройства.Однофазный электронный счетчик мощности доступен на Alibaba.com. Файл. Однофазный электронный счетчик ватт-часов имеют привлекательные скидки, а их звездные характеристики делают их лучшими вариантами. Изготовленный из прочных и надежных материалов, калибр. Однофазный электронный счетчик мощности отличается высокой надежностью и долговечностью. Ультрасовременные инновации делают их очень точными для максимальной производительности.

Эти. Однофазный электронный счетчик электроэнергии поставляется в обширной коллекции, которая включает в себя различные типы и модели.Разнообразие этого выбора гарантирует, что, какими бы ни были ваши потребности в измерении энергии, вам никогда не будет недостатка в идеальном. однофазный электронный счетчик ватт-часов для вас. Покупатели найдут. Однофазный электронный счетчик ватт-часов , который подходит для домашнего использования, офисного использования, учреждений и других промышленных приложений, которые потребляют больше энергии.

Помогая вам точно контролировать потребление энергии, эти. однофазный электронный счетчик ватт-часов на Alibaba.com улучшить ваши показатели производительности. Их делают передовые технологии. Однофазный электронный счетчик ватт-часов достаточно умный, чтобы отправлять и получать сигналы связи об использовании энергии. Файл. Однофазный электронный счетчик ватт-часов прост в установке и считывании, что гарантирует, что вы всегда будете иметь истинное представление о том, как вы используете свою энергию. Их элегантные формы и дизайн означают, что их можно устанавливать во многих местах, не нарушая эстетического внешнего вида.

Пока вы просматриваете Alibaba.com, откройте для себя удивительное. однофазный электронный счетчик ватт-часов и выберите наиболее подходящий для вас, руководствуясь вашими требованиями. Гарантия высочайшего качества продуктов, а их несравненная эффективность заставит вас понять их истинную ценность. Как коммерческое предприятие, воспользуйтесь преимуществами невероятных сделок, разработанных для. однофазный электронный счетчик ватт-часов оптовиков и поставщиков.

Однофазный электронный счетчик энергии DDS22 (LCD)

Однофазный электронный счетчик энергии DDS22 (LCD)

Технические характеристики

МодельDDS22

Класс1, 2

Регистр дисплея

Номинальное напряжение 220 В 230 В 240 В

Максимум 1.5 (6) A5 (20) A5 (30) A10 (40) A
Номинальный ток 10 (60) A20 (80) A

Потребляемая мощность
Цепь напряжения 1 Вт / 5 ВА
Токовая цепь: 1 ВА

Диапазон температур -25 ~ 60

Предельный диапазон температур-35 ~ 65

Относительная влажность 85%

Диапазон напряжения 0,7Un ~ 1,3Un

Частота питания 50 Гц

Пусковой ток 0,004 фунтов

Сдвиг часов 0,5 с / день (25)

Вес нетто Около 0,7 кг

Размер 164 мм 109 мм 62 мм

Основные функции

1.Функция двунаправленного измерения: счетчик может точно измерять импортную и экспортную активную мощность и накапливать энергию в одном направлении, а также отдельно записывать обратную энергию.
2. Функция времени: Встроенный календарь на сто лет с автоматическим определением и переключением високосного года и месяца.
3. Функция блокировки в конце месяца: счетчик может сохранять исторические данные о количестве электроэнергии за последние 2 месяца или более. Все данные об энергии можно прочитать через RS485.
4. Функция защиты от несанкционированного доступа и защиты от мошенничества: счетчик имеет функцию защиты от несанкционированного доступа, такую ​​как переключение фазы / нейтрали и нагрузки / питания, нагрузка подключается к местной земле вместо нейтрали счетчика и т. Д.
5. Функция выключения дисплея: при отключенном питании счетчик может постоянно отображать текущую общую активную энергию, что удобно для считывания показаний счетчика.
6. Функция связи: доступны инфракрасный порт и интерфейс связи RS485, удобный для обслуживания объекта и удаленного считывания показаний счетчика.Протокол связи соответствует стандарту IEC62056-21, его также можно настроить в соответствии с требованиями заказчика.
7. Функция дистанционного управления (опция): по запросу пользователя встроенное реле в счетчике может напрямую отключать нагрузку пользователя для дистанционного управления.

Основные характеристики

1. Современные ASIC, высокая точность и чувствительность, высокая надежность, широкая нагрузка и т. Д.
2. Элементы дисплея и интервал можно программировать.
3. Конструкция с низким энергопотреблением.
4. Принятие техники SMT; выбор компонентов всемирно известного бренда с долгим сроком службы; на точность не влияют частота, температура, напряжение и высокие гармоники; Бесплатная калибровка после выхода счетчика с завода.
5. Доступны оптический порт и интерфейс связи RS485.
6. Малый размер, легкий вес и простота установки, а также другие варианты габаритных размеров.
7.Расширенная клеммная крышка.

Однофазный электронный счетчик энергии

, тип IEC | ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Запрос продукта

Выберите CountryAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCook IslandsCosta RicaCroatia (Hrvatska) CubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland (Мальвинские) острова Фарерские IslandsFijiFinlandFranceFrance, MetropolitanFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGuernseyGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard и Mc Острова ДональдаГондурасГонконгВенгрияИсландияИндияОстров Ма nIndonesiaIran (Исламская Республика) IraqIrelandIsraelItalyIvory CoastJerseyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofKorea, Республика ofKosovoKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan арабских JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinePanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и ПринсипиСаудовская АравияСенегалСербияСейшельские островаСьерра-ЛеонеСингапурСловакияСловенияСоломоновы Острова andsСомалиЮжная АфрикаЮжная Джорджия Южные Сандвичевы островаИспания Шри-ЛанкаSt.Елена Пьер и MiquelonSudanSurinameSvalbard и Ян Майен IslandsSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwanTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабских EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited Внешние малые islandsUruguayUzbekistanVanuatuVatican города StateVenezuelaVietnamVirgin острова (Британские) Виргинские острова (США) Уоллис и Футуна IslandsWestern SaharaYemenZaireZambiaZimbabwe

Представлять на рассмотрение

Портативный однофазный тестер электрического счетчика-Калибровка счетчика энергии-GFUVE Electronics

Портативный однофазный эталонный измеритель

GF112 имеет дизайн, ориентированный на человека, портативный и легкий портативный.Он подходит для отделов электроэнергетики, отделов измерения и контроля качества, а также для электрических лабораторий для использования в полевых условиях. Он способен проверять различные типы однофазных счетчиков на месте, а также может использоваться для проверки параметров переменного тока.

Характеристики

  • Виды полевых испытаний индуктивного электронного однофазного счетчика
  • Погрешность измерения напряжения, тока, мощности, коэффициента мощности и частоты на объекте
  • Цветной ЖК-дисплей, английское меню, прямой просмотр и удобный
  • Оснащен RS232 для подключения к ПК
  • Со встроенной нагрузкой 5А
  • Функция накопления энергии
  • Запоминающее устройство большой емкости для массовой памяти
  • С 2 зажимами CT для измерения коэффициента трансформации трансформатора тока.(Необязательно)

Параметры

Электрические параметры
Погрешность измерения активной мощности 0,3%, 0,5%
Точность измерения энергии 0,3%, 0,5%
Блок питания 110-264 В переменного тока 50/60 Гц
Время разогрева <5 мин
Потребляемая мощность ≤5 ВА
Измерение напряжения
Диапазон 0-264В
Точность 0.30%
Измерение тока
Диапазон 10 мА-40 А или 10 мА-120 А
Точность 0,3%
Измерение фазы
Диапазон 0 ° -359,9 °
Разрешение 0,1 °
Точность 0.5 °
Измерение частоты
Диапазон 45-65 Гц
Разрешение 0,01 Гц
Точность 0,05 Гц
Измерение коэффициента мощности
Диапазон 0,4000 ~ +1,0000
Разрешение 0.001
Точность 0,01
Импульсный выход электроэнергии
Постоянная импульса 900
Вход импульса энергии
Диапазон ввода постоянной импульса 1-25000
Уровень импульсного входа
Механические параметры
Размеры (Ш × Г × В) (мм) 185 × 67 × 30
Масса (кг) 1 (сеть)
2 (приложение и сумка)
Условия окружающей среды
Рабочая температура от -10 ° C до 50 ° C
Рабочая влажность 5% — 85% RHD
Температура хранения от -25 ° C до 70 ° C
Влажность при хранении 5% -95% RHD

Скачать каталог

Сопутствующие товары

Уникальный однофазный электронный активный электросчетчик с предложениями Luring

Оптимизируйте свою жизнь, наслаждаясь повышенной эффективностью с помощью ведущего устройства.Однофазный электронный активный электросчетчик доступен на Alibaba.com. Файл. Однофазный электронный активный электросчетчик имеет привлекательные скидки, а их звездные характеристики делают их лучшими вариантами. Изготовленный из прочных и надежных материалов, калибр. Однофазный электронный активный электросчетчик отличается высокой прочностью и долговечностью. Ультрасовременные инновации делают их очень точными для максимальной производительности.

Эти. Однофазный электронный активный счетчик электроэнергии поставляется в обширной коллекции, которая включает в себя различные типы и модели.Разнообразие этого выбора гарантирует, что, какими бы ни были ваши потребности в измерении энергии, вам никогда не будет недостатка в идеальном. однофазный электронный активный электросчетчик для Вас. Покупатели найдут. Однофазный электронный активный счетчик электроэнергии , который подходит для домашнего использования, офисного использования, учреждений и других промышленных приложений, которые потребляют больше энергии.

Помогая вам точно контролировать потребление энергии, эти. однофазный электронный активный электросчетчик на Alibaba.com улучшить ваши показатели производительности. Их делают передовые технологии. однофазный электронный активный счетчик электроэнергии достаточно умный, чтобы отправлять и получать сигналы связи об использовании энергии. Файл. Однофазный электронный активный электросчетчик прост в установке и считывании, что гарантирует, что у вас всегда будет истинное представление о том, как вы используете свою энергию. Их элегантные формы и дизайн означают, что их можно устанавливать во многих местах, не нарушая эстетического внешнего вида.

Просматривая сайт Alibaba.com, вы открываете для себя удивительные вещи. Однофазный электронный активный счетчик электроэнергии и выберите наиболее подходящий для вас, руководствуясь вашими требованиями. Гарантия высочайшего качества продуктов, а их несравненная эффективность заставит вас понять их истинную ценность. Как коммерческое предприятие, воспользуйтесь преимуществами невероятных сделок, разработанных для. однофазный электронный активный счетчик электроэнергии оптовиков и поставщиков.

однофазный счетчик энергии ВиФи, электрический счетчик / монитор

в реальном времени

Однофазный счетчик энергии Wi-Fi (WEM3080) — это двунаправленный счетчик электроэнергии на DIN-рейку / счетчик электроэнергии Wi-Fi / Wi-Fi.Это высокоинтегрированный измеритель мощности со встроенным модулем Wi-Fi, который измеряет данные, такие как однофазное переменное напряжение, ток, мощность и т. Д., И передает их в облако через сеть Wi-Fi.

WEM3080T может быть подключен к нашей онлайн-системе мониторинга энергии — Iammeter (https://www.iammeter.com/) с помощью одной настройки. Благодаря этому вы можете легко отслеживать, контролировать и анализировать потребление энергии в вашем доме, на предприятии или на заводе в режиме реального времени. Если у вас есть солнечная фотоэлектрическая система, этот измеритель также может помочь отслеживать весь поток энергии в системе.Система сообщает, сколько энергии производит ваша солнечная система, сколько избыточной энергии экспортируется в сеть или сколько ваши нагрузки потребляют из сети или вашей солнечной системы.

С открытым API вы можете отслеживать данные локально через локальную сеть или загружать данные на свой собственный сервер.

.
Товар Кол-во Замечание
1 Счетчик энергии Wi-Fi 1 Встроенный модуль Wi-Fi
2 Трансформатор тока с разъемным сердечником 1 150A или 250A CT дополнительно
3 2.4G Wi-Fi антенна 1
  • Мониторинг солнечной фотоэлектрической системы
  • Монитор потребления электроэнергии / Система мониторинга энергии
  • Домашняя автоматизация

1. Солнечная фотоэлектрическая система

  • Экспорт / импорт энергии по сравнению с производством солнечных инверторов

  • Статистика доходов за электроэнергию и солнечные фотоэлектрические системы

    Система

    и демонстрация приложения

ОБЗОР СОЛНЕЧНОЙ фотоэлектрической системы

ОТЧЕТ О СЧЕТАХ И ДОХОДАХ

Этот отчет показывает как общее потребление в сети и счет за электроэнергию, общий объем экспортированной энергии и доход, так и баланс на дневной / ежемесячной / годовой основе.

ОТЧЕТ ОБ ОБЩЕЙ ЭКОНОМИИ

Этот отчет показывает коэффициент прямого самостоятельного использования и общую экономию (деньги, сэкономленные за счет прямого потребления энергии для собственного использования вместо энергии сети + доход от экспорта энергии в сеть) вашей солнечной фотоэлектрической системы.

2. Мониторинг потребления электроэнергии / Система мониторинга энергии

  • Мониторинг потребления электроэнергии в реальном времени

  • Расчет счетов за электроэнергию почасово / ежедневно / ежемесячно

    Система

    и демонстрация приложения

ОБЗОР ЖИЛОЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И СЧЕТ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГИИ И СЧЕТАХ

Этот отчет показывает статистику энергопотребления (кВт-ч) и счета за электроэнергию в разные периоды времени (от пикового до минимального) на ежедневной / ежемесячной / годовой основе.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ И ПРОГНОЗ СЧЕТОВ

Наша система может предоставить вам прогноз энергопотребления и счета за электроэнергию на ежемесячной основе, основываясь на вашем историческом потреблении энергии и установленном вами методе выставления счетов.

ОТЧЕТ ОБ АНАЛИЗЕ РАСШИРЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ

3. Домашняя автоматизация

Наш счетчик энергии Wi-Fi предоставляет открытый интерфейс API для идеальной интеграции данных с системами домашней автоматизации сторонних производителей, такими как HomeAssistant, openHAB и т. Д.Мы также скоро объединим счетчики с другими платформами.

  1. Двунаправленный счетчик для двустороннего учета энергии («из сети» и «в сеть»)
  2. Монтаж на DIN-рейку аккуратно помещается в измерительную коробку
  3. Открытый API обеспечивает идеальную интеграцию со сторонним сервером (HomeAssistant, PVoutput, ваш собственный сервер …)
  4. Облачная веб-служба и приложение для Android / IOS доступны в Google Play и Apple store

СОЛНЕЧНАЯ ФЭЯ СИСТЕМА

ЖИЛОЙ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

  1. CE
  2. RCM
  3. RoHS

Мы предоставляем собственный облачный сервис IAMMETER и мобильное приложение для наших счетчиков энергии WiFi, чтобы реализовать различные приложения, такие как мониторинг солнечных фотоэлектрических систем, мониторинг потребления электроэнергии.Кроме того, вы можете интегрировать наши счетчики энергии WiFi с другими сторонними платформами.

Интегрирован со сторонним сервером MQTT

https://www.iammeter.com/docs/integrate-with-mqtt-server

Интегрирован со сторонним сервером TCP / TLS / http

https://www.iammeter.com/docs/integrate-with-thirdparty-server

REST API

https://www.iammeter.com/docs/integrate-with-PVOutput

Домашний помощник

https: //www.iammeter.com / docs / homeassistant

Openhab

https://www.iammeter.com/docs/openhab

Узел

RED

https://www.iammeter.com/docs/nodered

HomeAssistant-InfluxDB-Grafana

https://www.iammeter.com/docs/homeassistant-grafana

IAMMETER Energy Monitor видеоурок

Обратите внимание, что эти обучающие видеоролики знакомят только с частью функций IAMMETER. Для более подробных представлений, пожалуйста, обратитесь к IAMMETER Docs

. .