6 най-добри електромера

  • Броячи

Реалностите на нашия живот са такива, че въпросът за избора на най-добрия електромер е точката на пресичане на интересите на неговия бъдещ собственик и оператор на пазара на дребно на електроенергия, с когото неговият потребител има договор. Съгласно действащото законодателство единственото изискване за измервателни устройства (за физически лица) е техният клас на точност. Предприятията за доставка обаче се ръководят от собствените си критерии, които са трудни за оспорване. Ето защо, преди да закупите електромер, проверете дали моделът, който харесвате, е в списъка с разрешените.

Най-добрите електронни електромери с електромеханичен диск

  • надежден захващащ блок;
  • здрава скоба за DIN шина;
  • набирайте с доста големи марки;
  • удобен за запечатване на капака.
  • практически няма.

Моделът е много популярен и се препоръчва за инсталиране от много енергийни доставчици. В допълнение към възможността за отчитане по всяко време, независимо от наличието на мрежово напрежение, измервателните уреди с механичен диск имат друго предимство в сравнение с напълно електронните им колеги. Тези модели запазват пълната си ефективност при по-ниски температури. Устройството е предназначено за закрепване с три винта и се предлага в две версии - 145 и 148 с номинални / максимални токове от 5 (60) А и 10 (100) А, съответно.

  • 5 години фабрична гаранция;
  • висока точност на измерване;
  • малко собствено потребление на енергия.
  • затягащите скоби се отдалечават с винтове и могат да бъдат усукани;
  • надеждността на устройството зависи от използваните компоненти.

Най-добрите електромери с LCD екран

  • разширен обхват на допустимите товари;
  • компактен размер;
  • широка гама от работни температури.
  • Няма начин да премахнете телеметрията.

Най-добрите многотарифни електромери

  • разумна цена;
  • могат да водят записи на 4 процента;
  • вграден PLC модем и CAN-bus;
  • памет за месечните четения.
  • достатъчно големи размери;
  • Безполезно е, ако основното потребление на енергия се случи през деня.

За този брояч би било достатъчно да се каже, че веднъж е получил наградата "Сто хиляди най-добри продукти на Русия". Моделът е наистина интересен и също толкова важен, универсален. Индикаторът му показва много необходима и просто полезна информация. Освен това е конфигурирана продължителността на дисплейния цикъл. Устройството си спомня данните за последната година и може да ги съхранява, когато захранването е изключено за поне тридесет години. Тя перфектно се интегрира с голям брой автоматизирани счетоводни системи, за които много компании за управление и снабдяване много харесват това. Трябва само да се консултирате преди да купите - кой интерфейс трябва да има броячът CE102 S7, тъй като е наличен в няколко версии.

  • фабрична гаранция 5 години;
  • разширен температурен диапазон;
  • 7 модификации с различни комплекти интерфейси и допълнителни опции;
  • Има модификация с интегрирано управление на натоварването.
  • изработката е силно зависима от използваните компоненти.

Най-добрите трифазни електромери

  • 4 тарифи и 16 времеви счетоводни зони;
  • безжичен достъп до настройки;
  • има регистър на събитията.
  • предназначени за вътрешна употреба;
  • измерва само активната енергия;
  • Той няма вградено реле, което ограничава консумацията на енергия.

Кой електромер е по-добре да се купува?

От оперативна гледна точка класическите индукционни измервателни уреди все още са най-практични. Те са много надеждни и всъщност имат само два значителни недостатъка: една тарифа и невъзможността за дистанционно управление.

Техните електронни партньори по отношение на функционалността определено печелят, но надеждността на такива измервателни устройства се определя от качеството на използваната елементна база.

Какво е предпочитано, модели с механичен диск или LCD - зависи повече от личните вкусове. Пълненето на електронни измервателни уреди с различни начини на показване се различава малко, но "механика" е по-удобна за външна инсталация.

Възможността за придобиване на многотарифни измервателни устройства все още е тема на дискусия за различни мрежови ресурси. Дали собственикът на такъв брояч ще се възползва от неговата инсталация, се определя изцяло от часовия начин на потребление, както и от готовността за прехвърляне на най-енергоемките дейности за продължителността на дисконтовия процент.

Без съмнение, рано или късно, автоматизираните измервателни системи ще се превърнат в неразделна част от нашия живот. Ако се фокусирате върху бъдещето - да изберете електромер по-добър от електронен тип, с възможност за интегриране в AMR. Но сега трябва да платите "за светлината", така че ако наистина се нуждаете от многотарифно устройство, помислете и решите сами.

В сравнение с еднофазни, изборът на трифазен метър е натоварен с още повече условия. Прегледът разглежда единствения представител на този клас устройства, оптимален за отчитане на относително ниското потребление на електроенергия.

Електрическа схема на измервателния уред, инструкция за стъпка по стъпка

Много хора смятат, че свързването на електромер е много трудно и не е лесна задача, която може да бъде извършена само от компетентен и квалифициран електротехник. Всъщност всичко е абсурдно
това е лесно и просто, особено ако имате подробна схема за свързване на електрически измервателни уреди на ръка, с поетапни снимки и професионални коментари. В тази статия е точно такава инструкция, в която е описана подробно схемата за свързване на електромера. Използвайки го, независимото свързване няма да ви затрудни.

Има броячи с различни дизайни:

  • механични и електронни
  • една тарифа и две тарифи
  • директна връзка и вторична (вторият брояч е свързан предимно с шкафове и табла, например при входа към многоетажна сграда, при подстанции, където тече много големи токове, свързва се с веригата през токови трансформатори)

В тази статия ние разглеждаме свързването на еднофазен електромер на директно включване. Следва да се отбележи, че схемите за свързване на механични и електронни електромери са еднакви.

В нашия пример се използва електронен брояч с механичен механизъм за четене.

Подготвителна работа

Преди да свържете електромера, е необходимо да извършите подготвителната работа. Инсталирайте кутия, в която ще се монтира цялото оборудване.

Повечето съвременни измервателни уреди са модулни. Това означава, че тяхната инсталация е направена на специална монтажна релса, което значително опростява и опростява инсталационния процес. Също така, серията домакински серии от защитни съоръжения също са модулни, като:

  • прекъсвачи
  • RCD (устройство за остатъчен ток)
  • диференциални автомати
  • различни преходни терминали и нулеви гуми
  • ограничители на напрежението
  • индикатори за напрежение

Те се монтират в специални кутии, изработени от специална незапалима пластмаса. Тези кутии могат да бъдат монтирани и вдлъбнати, да имат различни размери, които зависят от броя на местата за монтаж в щита.

Кутията, използвана в примера, монтирана, предназначена за 24 монтажни положения, има два DIN пръта на 12 места. Деканската релса е метална пластина, върху която е монтирано модулно оборудване.

Боксът се състои от две основни части:

  • външен защитен капак с врата
  • вътрешен, - чиято опаковка включва една или няколко стелажни кутии, техният брой зависи от това колко инсталационни позиции е предназначена за кутията. И нулевата шина, предназначена да разпределя силата на нулата, между всички изходящи проводници.

Обръщаме се към подготовката на бокса за монтаж. Свалете горния капак. За да направите това, развийте четирите винта, закрепващи външния капак.

Пред нас, вътре в бокса. Както можете да видите, има две кутии, посочени по-горе.

Монтираме кутията на стената. Струва си да се отбележи, че според изискванията на PUE (правилата за електрически инсталации), височината на инсталацията на метъра на закрито, трябва да отговаря на определени размери, на 0.8-1.7 метра от пода. Такива изисквания се дължат на факта, че администраторът или сепараторът, обслужващи електрическата организация, имаха възможността да вземат показанията на брояча без използването на табуретки и стълби. Оптималната височина на инсталацията е височината на нивото на окото на средностатистически човек, 1.6-1.7 метра.

В зависимост от материала на стената ние използваме необходимите скрепителни елементи, дюбели за бетон или винтове за дърво.

И така, кутията е инсталирана. Продължаваме да инсталираме модулно оборудване.

Инсталиране на електромер и модулно оборудване

Според PUE, преди измервателното устройство (електромера) трябва да се монтира защитно изключващо устройство. Като правило в повечето случаи такова устройство е биполярен прекъсвач. В схемата за свързване на метъра тя изпълнява следните функции:

1. Защита на електромера

  • от късо съединение,
  • от пожар, в резултат на превишаване на допустимото натоварване, за което е проектиран измервателният уред,
  • способността да се извършва работа по подмяната и поддръжката на измервателния уред

2. Ограничаване на допустимото захранване (регулирано от прекъсвача)

Ако е необходимо, можете да прочетете повече за прекъсвачите на домакинствата.

В нашия пример устройството за защита на входа ще бъде инсталирано директно в таблото за управление. Също така в някои случаи може да се монтира в подовия панел, на площадката. Тук основният критерий е методът и възможността за запечатване.

Запечатването е предмет на всичко, което е в бокса. Ако сервизната организация има възможност да запечата прекъсвача, тя се монтира в кутията, ако не, тогава в подовия щит. Машината е запечатана със специални стикери, които са залепени към винтовете на контактите, над и под прекъсвача. Брояч, запечатан с пластмасови или оловни уплътнения.

Е, ние се занимавахме с уплътнението, ще се върнем към инсталацията на електромера.

Започваме с инсталирането на входен биполярен прекъсвач. С помощта на специална ключалка, разположена на гърба на машината, я монтирайте на горната релса.

По-подробно за свързването на автоматичния превключвател е възможно да се прочете в съответната инструкция.

Следващата стъпка е инсталирането на електромер.

На задната ѝ стена, както и на машината, има ключалка за монтиране на релсата.

Сега ние монтираме изходящите еднополюсни автомати. В нашия пример ще има две.

Инсталирането на модулното оборудване на електромера е завършено, отидете на връзката.

Свързване на електромер

На първо място, нека подготвим уреда за връзка. За да направите това, развийте винта за затваряне, разположен в центъра на долния капак на измервателния уред.

Свалете защитното капаче. Като правило, в задната му част производителят винаги поставя диаграмата на свързване на електромера.

Контакти на модулно електрическо оборудване

За правилното свързване е необходимо да се обясни подробно целта на всеки от контактите.

Контакти за електромери

На всеки от четирите контакта на измервателния уред има два винта за захващане, поради което контактът има еднакво и надеждно захващане на контактната плоча към тел. Необходимостта от такава скоба се дължи на факта, че в бъдеще електромерът ще бъде запечатан и няма да има свободен достъп до контактната група.

Първият контакт е предназначен за свързване на подходяща фаза на захранване.

Втората, за да свържете изходящата фаза.

Трето, за да свържете подходящ, захранващ неутрален проводник.

Четвърто, за изходящия неутрален проводник.

Контакти с прекъсвач

Нека да започнем с въвеждащата машина. Горният ред контакти е предназначен за свързване на проводниците, които захранват апартамента.

Долният ред, за да свържете изходящите кабели, в нашия случай ще отидат до гишето.

Сега отидете на изходящите еднополюсни машини. На горните си контакти фазата се подава от брояча.

Долните контакти са предназначени за свързване на изходящите в посоките на фазовите проводници на проводниците.

С подредени контакти. Теоретични познания за свързването на електромера, получени. Сега ги прилагайте на практика.

Свързване на електромер и защитно електрическо оборудване

Преди всичко свързваме автоматичния превключвател. В горните си контакти стартираме проводниците на захранването. При един контакт фазовият проводник в другата нула. Ако е необходимо, подробно за свързването на двуполюсен прекъсвач, можете да прочетете в съответната статия.

В нашия пример, захранващият кабел има следните основни цветове - син и кафяв. Синята е нулевата, кафява фаза. Както може да се види на снимката, фазовият проводник е свързан към горния ляв контакт на прекъсвача, нула до горния десен.

Внимание! Ако има напрежение на захранващия Ви кабел, тогава преди да започнете електрическата инсталация, за да свържете прекъсвача, захранването трябва да бъде изключено. След това, без съмнение, уверете се, че не е налице с помощта на индикатора за напрежение или мултицет. И едва след това отидете на работа.

След като захранващият кабел е свързан със защитното устройство, отидете на връзката на метъра.

Сега ще работим с изходящите долни контакти на прекъсвача. В левия контакт свързваме фазата до дясната нула. Всичко, както и в горните контакти.

За да свържете измервателния уред, най-добре е да използвате проводник от същия участък с електрозахранването, т.е. ако захранващия проводник има напречно сечение на всеки от проводниците 6 квадратни, а след това за свързване на измервателния уред, ние също използваме 6 квадратни. Максималното напречно сечение, за което са проектирани изводите на измервателния уред, е 25 квадратни, но тук трябва да се отбележи, че максималният ток, за който се изчислява брояча, е 50-60 ампера (в зависимост от вида на измервателния уред), той е 10-12 киловата. От това следва, че разумно напречно сечение на проводниковата жица, използвана за свързване на измервателния уред, трябва да се счита за медна тел, 10-16 квадратни напречни сечения или алуминиева тел, с диаметър 16-25 квадратни сечения. Съответно, защитното устройство трябва да е по-малко от максималната производителност на измервателния уред, т.е. ако броячът е проектиран за 50-60 ампера, тогава машината трябва да бъде настроена с номинална стойност, която да не надвишава 40-50 ампера.

Като правило, ако мощността надвишава 7-10 kW, мрежовите организации, за да осреднят междуфакторното натоварване по линията, издават технически условия, а не с 220 волта, а с 380 волта. В този случай инсталацията ще изисква трифазен електромер, който има напълно различна електрическа схема.

За да не купувате твърде много, можете да изчислите необходимото напречно сечение на живота, което е необходимо за всеки отделен случай. Началната точка е номиналния входен прекъсвач. При наличието на тези данни се изчислява необходимото напречно сечение на проводника за производството на свързващи джъмпери вътре в кутията, като се използва таблицата с напречно сечение на медния проводник на дългосрочно допустимия ток (PUE таблица 1.3.4), представена в статията за изчисляване на напречното сечение на проводника. Или таблица PUE 1.3.5 за алуминиеви проводници.

Избирайки желаното напречно сечение, направете скоба между фазовия контакт на машината и първия контакт на измервателния уред. Като джъмпери обикновено се използват кабели от две марки:

  • PV 1 - твърда единична жица
  • PV 3 - многожична гъвкава жица

В нашия пример, използван марка PV 1, изборът му се дължи на максималната лекота на работа. Ако говорим за кабелната марка PV 3, то може да се използва и като джъмпери, но тук трябва да се отбележи, че свързването с този проводник има свои собствени характеристики. Така че, за да получите най-висококачествен контакт от многоканален кабел, трябва да използвате специални ръкави или калайдискове при върха на голите проводници.

С помощта на жиците. Сега подготвяме джъмпера за свързване, отстраняваме необходимото количество изолация, вкарваме проводниците в контактите и след това добре издърпайте контактните винтове с отвертка, първо с кръст, след това с контрол, плоски.

Извършвайки тази операция, трябва да обърнете внимание на следните точки:

  • Необходимо е да се гарантира, че изолацията на проводника не попада в контактната скоба. Табелата трябва да натиска само проводника (мед, алуминий).
  • Голямата част от сърцевината не трябва да излиза силно от контакта. Това е изискването на мрежовите организации за счупените елементи. След запечатването не би трябвало да можете да се свържете "отляво".

Затегнете контактните винтове на измервателния уред първо, издърпайте горния винт. След това на дъното.

Повторете това действие няколко пъти, докато винтовете спрете да теглите. След това проверяваме фиксирането на телта в скобата с ръцете ни, като я дърпаме надолу, наляво, надясно. Люлее се и се стресва, че не трябва.

Сега свържете неутралния проводник. За да направим това, правим джъмпер от долния десен контакт на двуполюсен прекъсвач, към третия контакт на брояча. Ние почистваме, свързваме и издърпваме контактните винтове.

Тук, си струва да се отбележи, че кабелите не трябва да се докосват един друг, не забравяйте да направите празнина.

След това отидете на изходящите проводници от измервателния уред. Първо свържете фазовия проводник. Извършваме скок от втория контакт на електромера до горния контакт на изходящия еднополюсен автоматик. Почистваме краищата на кабела PV1 и се свързваме. След това контактите на брояча се издърпват и проверяват, а горният контакт на изходящата еднополюсна автоматика се задържа за момента.

Сега е необходимо да се разпространява фазата, идваща от контраста между всички еднополюсни автомати, които се отклоняват в посоките. За това ние правим джъмпери от тел PV1, или използваме готов, фабричен джъмпер, еднофазен свързващ гребен. Този гребен е меден автобус, на който зъбите се намират на еднакви разстояния една от друга. Местоположението им съответства на контактните отвори, монтирани на релсовите машини. Те са свързани с горните контакти на еднополюсните прекъсвачи, свързвайки всички автоматични устройства със себе си и разпределяйки фазата между тях. Отгоре опашката е затворена с пластмасово покритие, което служи за изолация на фаза гребен.

Използването на този гребен значително опростява инсталацията.

В нашия пример се използва скок от проводник PV1.

След като подготвим краищата на джъмпера за връзка, вмъкваме едната му страна в горния контакт на първата автоматика, другата в горния контакт на втория. Тъй като в нашия пример има само две автомати, разпределението на фазата е завършено. Но ако например няма да има 2, а 10 или 20 автомати, тогава фазата ще трябва да се приложи към всеки един от тях, след като е направил подходящ брой джъмпери.

Обръщаме се към последния свободен контакт на метъра. Това е изходящият нулев контакт. Изработваме подходящите дължини и конфигурации на скобите, свързващи четвъртия контакт на електромера и нулевата шина.

Нулевият автобус обикновено е снабден с пластмасова кутия, в зависимост от производителя на кутията, може да има различна дължина и конфигурация, но във всички случаи тя винаги изпълнява същата функция - разпределението на нула в изходящите посоки. В полето, дадено в нашия пример, изглежда така.

Монтирайте нулевата гума в кутията. След това измерете и направете джъмпера, от четворния контакт до нулата. Почистваме краищата, свързваме ги с контактните дупки.

Разтягаме винтовете и проверяваме надеждността на закрепването на проводника.

Схемата за свързване на електромера е напълно сглобена и готова за работа.

Остава да се свържат само проводници, водещи към посоки и групи (към светлина, контакти, перална машина, климатик, бойлер или друго електрическо оборудване), фазовите проводници се засаждат върху долните контакти на еднополюсните прекъсвачи.

И нулеви проводници, на нулева механа. Препоръчително е да свържете един проводник към всеки контакт, максимум два. След свързването на електромера е задължително да проверите надеждността на фиксирането на нулевите проводници в контакта.

С последното докосване ние поставихме защитния капак на електромера, след като нарязахме отворите в долната част на кабела под ножа с нож и затегнете уплътняващия винт.

В тази статия разгледахме стъпка по стъпка въпроса как да свързваме електромера с нашите собствени ръце. Въпросът може да се счита за затворен.

Кой електромер е по-добре да се постави в апартамента

Днес ще говорим за измервателни прибори и кой електромер е по-добре да се постави в апартамента. Теоретично метърът е отговорност на компанията, която ви продава електроенергия, но на практика този въпрос трябва да бъде решен от жителите на къща или апартамент. От вас се изисква да имате счетоводно устройство и да го замените, ако е необходимо, например ако е стар и не отговаря на съвременните изисквания.

И тогава възниква големият въпрос - как да изберем електромер в апартамента? Ако те са като комарите през лятото, не се брои. Неочаквано, всеки опитен електротехник ще ви се обади на няколко десетки производствени компании от Русия и съседни братски републики.

Но дори и най-готиният от нас не помне всички видове, защото има повече от четиристотин имена. И това е без внесени електромери от Европа. Накратко, очите се движат нагоре и се движат наоколо, ако имате нужда да закупите електромер за апартамент и дори тук цената е незначителен момент.

Затова решихме да напишем указания как да изберем електромер за апартамент или къща.

1. Електромер в апартамента - дизайн и характеристики

За да разберете как да избирате, трябва да знаете какво да изберете. Както заек в Мечо Пух каза: "Аз съм различен!", Ето една и съща картина с броячи.

Индукционно и електронно

На първо място, счетоводните устройства са разделени по дизайн.

Индукционният брояч е изобретен отдавна и доскоро той е бил използван само. Това е всичко обичайно дисково устройство, което стои на мястото или директно в апартамента. Вътре в това устройство има две магнитни намотки, ток и напрежение. Тяхното магнитно поле превръща диска, свързан с брояча, който отчита използваните киловатци.

Отличителна черта на индукционния брояч - надеждност и дълъг живот. Според паспорта, той е на поне 15 години, а всъщност такива "счетоводители на електроенергия" работят тихо за 30-50 години. Но точността на измерването е доста слаба, както се казва, те хващат само големи риби и прекарват слаб товар.

Електронният измервател измерва скоростта на потока директно и не се е появил толкова отдавна. В нея няма движещи се измервателни части, данните за скоростта на потока са показани на индикаторната платка. Електронният рекордер може да съхранява данни за потреблението и да ги прехвърля, например в автоматизирани системи "интелигентен дом".

Новите устройства могат да отчитат потреблението на енергия при няколко процента с висока точност. Което, между другото, може да бъде подобрено чрез замяната на чипа. Те отчитат всичко, дори най-минималното натоварване от оборудването в режим на заспиване.

Производителите обещават, че ще работят поне 10-15 години, но досега никой не е достигнал тази възраст, те се появиха напоследък. По отношение на надеждността можем да кажем, че електрониката може да бъде бъг, но като цяло, ако се справя добре, тя също работи.

Еднофазен или трифазен метър за плоски

Тъй като електрическите мрежи са еднофазни, с номинално напрежение 220 V и трифазни с напрежение 380 V, измервателните уреди се предлагат в различни типове.

Еднофазен електромер е по-голямата част от наемателите на апартаменти. Електрическата мрежа за битови нужди, предназначена за 220 волта, както и домашна електротехника. Имам ли нужда от трифазен метър в апартамента с еднофазна мрежа? По-скоро не. Теоретично, ако го поставите, той ще държи правилно записи на електроенергия. Но организацията за продажба на енергия просто отказва да я регистрира.

Трифазен метър обикновено е необходим в частна къща. Има много оборудване (котли, бойлери, електрически двигатели), които работят на трифазна мрежа с напрежение 380 V. В къщата има и 220-милиметров електромер. Той счита, че потреблението на еднофазна мрежа, т.е. е отговорно за осветлението и работата на ютии, чайници, перални машини, телевизори и т.н.

Съвет! За един апартамент е достатъчно да си купите еднофазен електронен електромер.

2. Кой метър е необходим в апартамент - многотарифен или еднократна?

Преди това всички измервателни устройства бяха индукционни и еднократно. С навлизането на електрониката е възможно да се преброи консумираната електроенергия в няколко процента - две, три или повече.

Многотарифният записващ записва потреблението във времето, например двутарифната регистратор по зоната на деня - от 7 до 23 ч. И през нощта - от 23 до 7 часа сутринта.

Дневната енергия е по-скъпа, през нощта е по-евтино, затова е възможно да се планира работата на енергийно интензивно оборудване през нощта. Измийте го там, изтичайте или включете нагревателя. Ползите? Да, но това е историята. Разликата в тарифите за деня и нощта е някъде голяма, но почти никаква, но мултитарифният метър винаги е по-скъп от един-единствен.

Следователно, преди да избирате да платите по няколко тарифи - изчислете разхода за един месец и я прекъснете на ден / нощ. И тогава разчитайте на един процент. Ако спестяванията ще бъдат половината от еднократното плащане или най-малко една трета, тогава има смисъл да се постави мултитарифно устройство. Той ще плати за себе си и ще ви спести пари.

Ако разликата достигне до 100-200 рубли, няма смисъл да се притеснявате от мултитарийното плащане. Оборудването скоро няма да се изплати и спестяванията са чисто символични. В този случай е по-добре да помислим за интелигентно управление на енергийните разходи.

Мултитарифният електромер на къща трябва да бъде избран и от потреблението и като се вземе предвид оборудването с мощно електрическо оборудване. Ако има бойлер, частично електрическо отопление, тогава е по-изгодно да се максимизира използването им при евтина нощна скорост.

3. Как да изберем електромер за къща според класа на точност

Електромерите се различават не само по отношение на дизайна и броя на тарифите, но и по отношение на класа на точност. Всеки инструмент има грешка в измерването. Класът на точност е такава максимална грешка.

Съгласно съвременните изисквания електромер в апартамент или къща трябва да има клас на точност от 2,0 или по-нисък.

Поради това те принуждават да променят старите индукционни апарати, които имат клас на точност от 2,5%. Какъв е практическият смисъл? Колкото по-висок е процентът на грешки, толкова повече устройството ще пропусне слаб товар, той не го счита. Например, много домашна електроника част от времето е в режим на готовност или режим на заспиване. Консумацията на енергия е малка, но все още е там. Брояч с по-малка грешка (1-2%) ще изчисли такъв разход, но просто няма да го забележи с висока (2,5%). Това е от полза за потребителя, но изобщо не е забързано към продажбите на енергия. Undercount е много солидна.

От друга страна, ако придържате устройство с клас на точност от 0,2% вместо две, то тогава организирайте ваканция за продажби на енергия и проблем за себе си. Точният ви метър ще "даде" надценен дебит. Всъщност ще плащате за себе си и за ближния си.

Нашият съвет! Вземете електромер за къща или апартамент с клас на точност 2.0. Изискванията уточняват "горна граница" на грешка - използвайте това. Всички тези, които налагат да пуснат устройството с по-голяма точност, прочетат правилата.

4. Купете електромер в апартамента на DIN-Rail или болтове

Броячите имат друга разлика - методът на привързаност. Производителите произвеждат оборудване в две версии:

  • с колчета за закрепване DIN
  • с крепежни елементи

Инсталацията на DIN-Rail се използва по-често в кутии и електрически табла в сгради и помещения. В жилищни сгради рецепционистът стои на мястото или директно в апартамента. Схемата за монтаж може да бъде различна, отделно от измервателния уред в кутията и отделно изключването и RCD или всички заедно на един и същи панел. При съвместна инсталация е по-добре да се вземе модулен брояч на DIN-Rail.

Монтирането на болтове е по-често използвано в улични билбордове, например във водоразпределителните устройства на частни къщи. Болтовото закрепване надеждно фиксира оборудването и предпазва от смени и загуба на контакт.

Повечето от щандовете са разположени вътре в къщите, дори в града, дори извън града. Според правилата за работа устройствата трябва да работят в отопляемата стая или в отопляем щит. Моделите Din-rail са най-добрата възможност за монтаж в сградите, лесни за монтаж и демонтаж.

Какво да направите, ако къщата е стара и щандът е закрепен към болтовете, но искате нов модулен? Вземете го и кажете на другарите от захранването, което искате да монтирате на релсата. Закрепването на железопътна релса към стар щит е с едно щракване, с време на минути 5.

Важно! Всъщност продажбите на електроенергия трябва да запечатат новия измервателен уред и да го вземат на сметката. Това означава, че замяната на старото оборудване с нова може да се извърши от всеки квалифициран електротехник с допустима група не по-малка от третата.

5. Електромер в апартамента - датата на проверката

Да започнем с официалната част. В ЕМП е написано, че еднофазен апартамент трябва да има "печати с печата на държавния надзорник. с рецепта за не повече от 2 години ", а трифазен брояч в частна къща уплътнява държавната проверка" с рецепта не повече от 12 месеца ".

Проверката се извършва във фабриката след монтажа на устройството. Съответният печат с датата се поставя в паспорта и върху печата на брояча. Теоретично, магазините трябва да проследяват "срока на годност" на калибрирането, но на практика това не се прави навсякъде. Това означава, че можете да си купите електромер в апартамент или къща с изтекла дата за калибриране. И няма да се регистрира без нова проверка. Освен това ще лети за "липсата на измерващо устройство" от енергийното захранване.

Ето защо, когато избирате и купувате, не забравяйте да видите датата на проверката в документите и на гишето. То трябва да е в рамките на определените граници, да се чете добре в паспорта и особено върху печата. Безупречен печат може да "скърби" инспектора по продажбите на енергия. Ще бъдете изпратени и за да проверите оборудването и те ще го "пуснат" за отсъствието му. Като цяло, "втори акт на балет Marlezonskogo."

Онлайн магазинът 220pro.ru продава броячи с валиден период на калибриране, с добре четливи печати и правилни документи. При нас вие получавате техника, надеждна във всяко отношение.

6. Какво да изберем за апартамент с текущо натоварване

Електрическото измерване на потреблението е предназначено за различни токови натоварвания. Колко ампера ви трябват, може да се разбере по три начина.

1. Намерете колко ампера на входния кабел, свързан към измервателния уред. Тази информация може да бъде получена от електротехник в жилищния офис или от Наказателния кодекс.

2. Изчислете текущото натоварване на кабелите в апартамента. По-добре е да поверите електроинсталацията, която е инсталирала вашата инсталация и знае всички кабели и секции.

3. Изчислете общата мощност на домакинското електрическо оборудване в киловати, като вземете предвид запасите за закупуване на нещо друго.

Първите два метода изискват помощта на специалисти, а третият е на разположение на всеки собственик на апартамент. Запишете на лист хартия силата на всичко, което е включено в контакт, добавете и плюс още няколко киловата в резерв и погледнете сумата. Ако е в рамките на 10kW, имате достатъчно брояч за 60 ампера. Ако преброите повече от дузина в kW - вземете рекордера на 80 или 100А.

Според трудовия опит 60 Ампери на еднофазен измервателен уред са достатъчни за очите и ушите на повечето апартаменти. Дори ако има много технология, всичко се задейства изключително рядко, така че няма смисъл да се покрива цялата власт.

Трифазен метър в частна къща може да отнеме до 100 А, ако продажбите на енергия са съгласни да ви разпределят подходящата мощност за товара. Данните са посочени в проекта на къщата или трябва да бъдат получени в офиса за електрозахранване.

Обърнете внимание! Трифазният уред за частна къща може да бъде свързан както директно, така и чрез трансформатор. Ако текущата оценка е 50А или не е по-висока от 100А, устройството се включва директно. Ако натоварването е преминало сто ампери, тогава ще трябва да се монтира вторичен токов трансформатор при свързване и да се захранва през него.

7. Електромери в апартамент в магазина 220pro.ru

Разбрахме основните характеристики и изисквания за счетоводното оборудване, сега погледнете конкретни модели, като използвате примера на каталога 220pro.ru. Можем да си купим електромер за къща или апартамент с руско и европейско производство.

Каталогът съдържа еднофазни и трифазни електромери под марките:

Схема на свързване на еднофазен електромер

Схемата за свързване на един монофазен електромер, представена тук, е универсална и еднакво подходяща за инсталиране на един или двутарифен електромер, без значение дали е електронен или индуктивен (механичен), независимо от марката и производителя, било то Neva, Energomera, Mercury и др.

Почти всеки еднофазен измервател има четири извода за свързване на проводници. В зависимост от марката и функционалността на определен електромер, терминалите могат да бъдат маркирани по различен начин, но редът на свързване на проводниците към тях е един. Ето защо, за удобство и универсалност, ще ги изброим по схема, от ляво на дясно от 1 до 4.


Входният електрически кабел, който се свързва с апартамент или къща в еднофазна мрежа, се състои от два проводника (фаза и нула) или три (фаза, нула, земя).

За да свържете измервателния уред и правилното му функциониране, имаме нужда от два проводника - това е фазата и работната нула. Определете кой от вашите проводници е фаза, и кой ще помогне на статията "Как да се определи фаза, нула и заземяване себе си, импровизирани означава?"

Универсална електрическа схема за еднофазен електромер

Схемата е, както следва:


В диаграмата можете да видите централно разположен електромер еднофазен, остави го побере уводна захранващ кабел (фаза и нула), в дясно са разположени кабели, които отиват към товара, грубо казано, че са вече потоци, отчетени електромери, които през защитната автоматизация идва на вашите обекти, лампи и др.


Процедурата за свързване на проводниците към клемите на еднофазен измервателен уред е както следва:

Терминал "1" - фазов проводник на входния кабел (обикновено бял, кафяв или черен проводник)

Терминал "2" - фазов проводник, който минава към товара плосък или къща (обикновено бяла, кафява или черна жица)

Клема "3" - нулева жица на входния кабел (обикновено син или синьо-син)

Терминал "4" - нулева тел, която отива към товара на апартамент или къща (обикновено синьо или синьо-синьо)


Връзките, направени съгласно тази схема, вече са достатъчни, за да може монофазният измервател да работи правилно в мрежата за електрозахранване вкъщи. Не се изисква свързване на защитно заземяване към електромера. Допълнителните терминали, които може да са на вашия монофазен електрически измервателен уред, са спомагателни и се използват за достъп до сервизни функции, поддръжка, автоматизация на измерване на енергия и др.


СХЕМА ЗА СВЪРЗВАНЕ ЗА ЕДИНЕН ФАЗЕН ИЗТОЧНИК В ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА СИСТЕМА


В домашната електрическа мрежа винаги се монтира еднофазен електромер, който комуникира със защитната автоматика. Цялата тази икономика обикновено се намира в специална кутия - съвет за счетоводство и разпределение (SCHUR) на електроенергия.

И разбира се има правила, според които е свързан еднофазен електромер. Ако ги следвате, най-простата схема на свързване за еднофазен измервателен уред трябва да изглежда така:


Както можете да видите в предната част на електромера, че е необходимо да се създаде един прекъсвач еднополюсен, така наречените "оловно-машина", която получава фаза тел подвеждащ кабел и вече е вън от него е приет в терминал "1" на метър, работната нула идва веднага в терминала "3", и защитната почва (защитна нула) е свързана директно към нулевата шина.


В нашия пример защитният прекъсвач, към който могат да се свържат осветителна група и прекъсвач на диференциални токове (диференциален прекъсвач, difavtomat), към група гнезда, действа като товар. Разположението на щита ви може да бъде различно, но принципът на свързване на автоматизацията след еднофазен измервател ще бъде сходен.

Това е най-простият от препоръчителните в PUE (правила за електрически инсталации) и често се използва схемата за свързване на еднофазен електрически измервател.


Също така бих препоръчал да се разгледа по-усъвършенствана и подобрена версия на схемата за свързване на еднофазен електрически измервател, който използва двуполюсен входен автоматик.


Както виждате, в тази схема, чрез двуполюсен прекъсвач преминава не само фазата, както в първия случай, но и неутралния проводник на входния захранващ кабел. Сега, в случай на авария и отваряне на входната автоматика, неутралната жица също ще се счупи, на която в някои случаи може да има опасен потенциал и това не е единственото предимство на тази електрическа схема. Не забравяйте, че е важно да използвате двойна полюс автомати, а не два, не единни полюс!


Ако все още имате въпроси относно схемата за свързване на еднофазен електромер, добавки или коментари към това, което е написано, не забравяйте да пишете в коментарите към статията, ще се опитам да отговоря на всички бързо!

Типични електрически схеми за трифазен електрически измервател

Предварителен етап

Свързването на електрически измервателен уред (ES) е последният етап от електрическата работа. Преди да инсталирате трифазен ES, трябва първо да имате диаграма на свързване. Устройството трябва да се провери за наличието на уплътнения върху винтовете на корпуса. На тези печати трябва да се посочат годината и тримесечието на последната проверка и печатът на проверяващия.

При свързване на проводниците към терминалите е по-добре да направите запас от 70-80 мм. В бъдеще подобна мярка ще позволи да се измери консумацията / тока на електроенергията и пренавиването, ако веригата не е монтирана погрешно.

Всеки кабел трябва да бъде захванат в клемната кутия с два винта (на снимката по-долу те могат да се видят ясно). Най-напред винтът се затегли. Преди да затеснете дъното, трябва да се уверите, че горният проводник е захванат, преди да го е издърпал. Ако за свързването на измервателния уред се използва спираловиден проводник, съдовете му трябва да бъдат предварително натиснати.

Фигура 1 - TC Меркурий 231

Следва да се приемат типичните схеми за свързване на трифазен измервателен уред към мрежата.

Директно включване

Това е най-проста инсталационна схема. Когато автомобилът е включен директно, той се свързва към мрежата без измерване на трансформатори (фигура 2). Най-често този метод на инсталиране се използва в домакинските мрежи за измерване на електричество, където има мощни инсталации с номинален ток от 5 до 50 А, в зависимост от вида на окабеляването (от 4 до 100 мм2). Работното напрежение обикновено е 380 V. Когато свързвате проводника към трифазен метър, трябва да спазвате реда на цветовете: Първата фаза А трябва да бъде върху жълтата жица, фаза B - зелена, C - червена. Неутралният проводник N трябва да е син, а заземителното PE трябва да е жълто-зелено. За предпазване от претоварване на входа са инсталирани машини.

Фигура 2 - Директно включване на превозното средство в мрежата

Еднофазно свързване

Преди да опишем схемата за свързване на измервателния уред към мрежата 380 V, е необходимо да дадете кратко описание на разликите между трифазовото напрежение и еднофазовото напрежение. При двата типа се използва един неутрален проводник N. Разликата между всеки фазов проводник и нулата е 220 V, а по отношение на тези фази един към друг - 380 V. Тази разлика се дължи на факта, че колебанията на всяка жица са изместени с 120 градуса (Фигури 3 и 4).

Фигура 3 - Колебания на напрежението

Фигура 4 - Разпределение на фазовото напрежение

Еднофазовото напрежение се използва в частни домове, в страната, както и в гаражи. На такива места потреблението на електроенергия рядко надвишава 10 kW. Тя също така позволява използването на по-евтини проводници с напречно сечение от 4 mm.kv., тъй като разходът на ток е ограничен до 40 A.

Ако консумацията на електроенергия в мрежата надвиши 15 kW, използването на 3-фазни проводници е задължително, дори ако няма трифазни консуматори, по-специално електродвигатели. В този случай натоварването се разпределя по фазите, което позволява да се намали натоварването, ако едновременно се взема една мощност от една фаза. Ето защо, в офис сгради и магазини, като правило, те използват точно трифазен ток.

Схемата за свързване на трифазен измервателен уред към еднофазна мрежа (OS) не е толкова разпространена, колкото в такива случаи се използват еднофазни измервателни уреди. В повечето случаи схемата е подобна на диаграмата за директно окабеляване, но фазите 2 и 3 не са свързани (връзката се осъществява на една фаза). Освен това, след инсталирането, могат да възникнат проблеми с доверителните организации.

Също така за възможните проблеми при работата на трифазни електромери при свързване към двужична мрежа можете да разгледате този видеоклип:

Свързване чрез токови трансформатори

Максималният ток на електромера е ограничен до 100 А, поради което е невъзможно да се използват в електрически инсталации с висока мощност. В този случай връзката с трифазната мрежа не е директно, а чрез трансформатори. Той също така ви позволява да разширите обхвата на измерване на измервателните устройства за ток и напрежение. Основната задача на входящите трансформатори обаче е да се намалят първичните токове и напрежения до безопасни стойности за ES и защитни релета.

Polukosvennoe

При свързване на измервателния уред през трансформатор е необходимо да се проследи полярността на началото и края на намотките на токовия трансформатор, първични (L1, L2) и вторични (I1, I2). По същия начин, трябва да наблюдавате полярността, когато използвате трансформатор за напрежение. Общата точка на вторичните намотки на трансформаторите трябва да бъде заземена.

Задаване на контакти на токовия трансформатор:

  • L1 - входна фаза (мощност).
  • Изход L2 - фазова линия (натоварване).
  • I1 - изходна измервателна намотка.
  • I2 - изходна измервателна намотка.

Фигура 5 - Тънково свързване през TT

Този тип включване на електромер в 380-волтова мрежа прави възможно отделянето на токовите и напрежените вериги, което увеличава електрическата безопасност. Недостатъкът на тази трифазна електрическа връзка на измервателния уред е големият брой кабели, необходими за свързване на ES.

звезда

Този тип свързване на електромера с заземяване към 380 V мрежа изисква по-малко проводници. Свързването на звездата се постига чрез комбиниране на изход I2 на всички CT намотки в една обща точка и свързване към неутралния проводник (Фигура 6).

Фигура 6 - Включете трансформаторите "звезда"

Недостатъкът на този метод за свързване на електрически измервателен уред към 380-волтова мрежа е липсата на видимост на електрическата схема, което може да усложни теста за включване на представители на енергийните компании.

непряк

Тази схема на свързване на трифазни измервателни уреди се използва при високоволтови връзки. Този вид непряка връзка се използва в повечето случаи само в големи предприятия и се дава само за запознаване (Фигура 7).

Фигура 7 - Непряко включване

В този случай се използват не само токови трансформатори с високо напрежение, но и напреженови трансформатори. За трифазно свързване е необходимо да се заземи общата точка на токови и напреженови трансформатори. За да се сведат до минимум грешките в измерването, ако е налице дисбаланс на фазовото напрежение, е необходимо неутралният проводник на мрежата да е свързан към нулевия извод на измервателния уред.

Накрая препоръчваме да гледате още полезно видео по темата:

Предложените електрически вериги са типични. При необходимост диаграмата на свързване на измервателния уред винаги може да се види в паспорта на ES. Надяваме се, че информацията е интересна и полезна за вас!

Монтаж на електромери Южни електрически мрежи

Разходи за извършена работа от ИЕСК АД

№ p / p

Работно съдържание

Разходи за работа с ДДС, разтрийте.

Монтаж на електромер PuM 189.12 BK3 с монтаж на клон (с материали)

Монтаж на електромер PuM 489.18 с монтаж на клона (с материали)

Монтаж на електрически измервател PuM 189.12 BK3 с монтаж на клон (материали на клиента)

Монтаж на електромер PuM 489.18 с монтаж на клон (материали на клиента)

Инсталация на електрическия измервател RiM 189.12 BK3 (1-фазен)

Инсталиране на електрическия измервател RiM 489.18 (трифазен)

Разходи за измервателни устройства, предлагани от IESK АД

(стандартни устройства, избраният тип е избран в съответствие с условията на потребителя)

Разходи с ДДС, рубли

Информация за закупуване на измервателни устройства

Телефонен диспечер за продажба на измервателни уреди и измервателни устройства за инсталационни услуги

Адрес и час, в който потребителят може да се свърже с клона за дадена услуга

Област Иркутск, Иркутск, ул. Безбоков, 38a, 1-ви етаж, стая 11

Работно време: от понеделник до петък: от 8-00 до 12-00 часа (последния ден от месеца - счетоводно отчитане)

Система за автоматизирано измерване на информацията за търговско измерване на електроенергия (AIIS KUE) е инсталирана и пусната в експлоатация на територията на Южните електрически мрежи

Технически изисквания със средствата за измерване на електроенергия, инсталирани в отрасъла
АД IESC "Southern Electric Networks" за сетълмент на дребно
пазар на електроенергия.

1.1 Счетоводните инструменти, за които се правят изчисления на пазара на дребно, трябва да отговарят на изискванията на законодателството на Руската федерация за целостта на измерванията, трябва да бъдат пуснати в експлоатация в Руската федерация (вписани в Държавния регистър на измервателните уреди на Руската федерация).

1.2 Всеки инсталиран брояч на сетълмент трябва да има върху винтовете, закрепващи корпуса на уреда, запечатва се с печата на държавния надзорник и върху клема за затягане - уплътнението на захранващата организация. На новоинсталираните трифазни измервателни уреди трябва да има уплътнения за държавна проверка с рецепта, не по-дълъг от 12 месеца, а за еднофазни измервателни уреди следва да има рецепта, не по-голяма от 2 години по време на монтажа.

1.3.При определянето на количеството електроенергия въз основа на показанията на измервателните уреди се вземат предвид само трансформационните коефициенти на измервателните трансформатори. Въвеждането на други коригиращи фактори не е разрешено.

  • Изисквания за инсталиране на измервателни устройства:

    2.1 Устройствата за счетоводство подлежат на инсталиране на границите на балансовата собственост на обектите (предметите) на потребителите на дребно на пазара, мрежовите организации, които притежават общи активи на граничния баланс (съседни субекти на пазара на дребно).

    2.2 Ако няма техническа възможност за инсталиране на измервателното устройство на границата на аксесоара за балансиране, измервателното устройство трябва да бъде инсталирано на място, което е възможно най-близо до границата на аксесоара за балансиране, който има техническата възможност за неговото инсталиране. В същото време, по споразумение между съседни субекти на пазара на дребно, измервателното устройство, което ще се използва за определяне на обема на потреблението (предаването) на електроенергия на една единица, може да бъде инсталирано в съоръженията на електроенергийната индустрия на друго съседно предприятие.

  • Електрически схеми на измервателните уреди:

    3.1 Диаграмата на свързване на измервателните уреди трябва да гарантира, че количеството и качеството на предаваната (получена) електрическа енергия и мощност, както и определянето на загубите по време на нейното предаване са взети под внимание.

    3.2 В пунктовете за търговско измерване в трифазни мрежи следва да се използват трифазни три елементални електромери, които трябва да бъдат включени във всяка фаза на взаимно свързване, в еднофазни мрежи - еднофазни.

    3.3 При свързване на измервателните уреди чрез токови трансформатори и напреженови трансформатори, свързването на измервателния уред трябва да се извърши към отделните намотки на токови и напреженови измервателни трансформатори от съответните класове на точност.

    Коефициентът на преобразуване на токовите трансформатори трябва да отговаря на условието, че при максималното натоварване на захранването токът в вторичната намотка на токовия трансформатор ще бъде най-малко 40% от номиналния ток и при максималното работно натоварване най-малко 5%. Ако при условията на защита не е възможно да се изберат токови трансформатори, отговарящи на горепосочените условия, е необходимо да се монтират еднофазни трифазни електромери, а максималният вторичен ток в точката на измерване не трябва да надвишава максимално допустимия ток на измервателния уред и продължителността на максималния вторичен ток вид брояч.

    3.5 Вторичните вериги на измервателните токови и напреженови трансформатори трябва да бъдат натоварени в съответствие с изискванията на GOST 7746-2001 и GOST 198-2001. Ако вторичните вериги на измервателните токови и напреженови трансформатори са заредени с по-малко от допустимите стойности, трябва да се монтират съответните резистори за натоварване.

    3.6. Свързването на измервателното устройство към токови трансформатори и трансформатори за напрежение трябва да се извършва с отделен кабел и измервателните вериги трябва да бъдат свързани към измервателния уред чрез изпитвателна кутия (специализиран клемен блок), разположена непосредствено под измервателния уред.

    3.7.Разделът и дължината на проводниците и кабелите в напрежените вериги на измервателните устройства трябва да бъдат такива, че загубите на напрежение в тези схеми да не са повече от 0,25% от номиналното напрежение.

    Класът на точност на измервателните трансформатори, използвани в измервателните комплекси за монтаж (свързване) на измервателните устройства, трябва да бъде най-малко 0,5.

  • Метрологични характеристики на измервателните устройства:

    4.1.Меторологичните характеристики на измервателните устройства трябва да отговарят на изискванията на GOST R 52323-2005 (IEC 62053-22-2003) "Статични измерватели на активна енергия от класове на точност 0,2S и 0,5S", GOST R 52322-2005 (IEC 62053-21-2003 ) "Статични измервателни уреди за активна енергия с класове на точност 1 и 2", GOST R 52425-2005 "Статични измервателни устройства за реактивна енергия".

    4.2 За отчитане на електроенергията, консумирана от гражданите, както и на границата на електрическите мрежи, трябва да се монтират измервателни уреди с точност от клас 1.0 и по-висока.

    За потребители и свързани мрежови организации с максимална мощност под 670 kW трябва да бъдат инсталирани измервателни уреди с клас на точност: до 35 kV - клас. 1.0 и по-горе; над 110 kV - cl. 0,5S и повече.

    4.4.За потребителите и свързаните мрежови организации с максимална мощност над 670 kW трябва да се монтират измервателни уреди с клас на точност 0.5S и по-високи, което позволява да се измерват часовите обеми на консумацията на електроенергия, като се предоставят данни за потреблението на електроенергия за последните 120 дни или повече.

    За да се отчете реактивната мощност, консумирана (произведена) от потребителите с максимална мощност над 670 kW, ако в договора за предоставяне на услуги за пренос на електроенергия съществува условие, че съотношението на консумираната активна и реактивна мощност се поддържа, измервателните устройства, които позволяват реактивна мощност или съвпадение активна и реактивна мощност и измерване на потреблението (производството) на реактивната мощност на час. Освен това, посочените измервателни устройства трябва да имат клас на точност не по-малък от 2,0, но не повече от една стъпка, по-ниска от класа на точност на измервателните устройства с активна мощност.

    4.6. Калибрационният интервал за токови и напреженови трансформатори трябва да бъде най-малко 8 години, за електромери - най-малко 10 години.

  • Общи технически изисквания към измервателните устройства:

    5.1 Информацията, изведена на дисплея на електромера, трябва да бъде показана на руски език и да включва текущия показател на електромера, текущата тарифа, индикация за работното състояние на електромера.

    5.2 Електромерите трябва да работят нормално не по-късно от 5 секунди след прилагането на номинално напрежение към изводите на електромера. В електромера трябва да се осигури електрическа енергия за контрол на верността на свързването на измервателните вериги. Защитата срещу неразрешен достъп трябва да се извършва на ниво техническо (хардуерно) и софтуерно ниво.

    5.3 Електромерите трябва да имат един или повече цифрови комуникационни интерфейси (RS-485, GSM, CAN, PLC, RF, RS-232, Ethernet или други) и интерфейс за калибриране на електромера. Скоростта на предаване трябва да е поне 1200 базисни пункта. Електромерите трябва да функционират в съответствие с обявените технически характеристики при всякакви температурни стойности в интервала от -40 до +60 0 С.

    Електромерите трябва да бъдат програмирани за местно време (Иркутск), без да преминават към лятно / зимно време.

  • Основните термини и определения, използвани в текста:

    6.1 "Потребител" - потребител на електрическа енергия, придобиващ електрическа енергия (енергия) за битови и / или промишлени нужди;

    "Клас на точност" на измервателните устройства и измервателните трансформатори е характеристика на измервателния уред, определен от границите на допустимите грешки, стойностите на които са установени в стандартите за някои видове измервателни уреди.