Показания счетчиков с трансформаторами тока

Содержание

Коэффициент трансформации счетчика электроэнергии » АСД Екатеринбург

Показания счетчиков с трансформаторами тока

Разберемся, что такое, коэффициент трансформации. По сути это техническая величина. Все дело в следующем. В целях учета электроэнергии, потребленной крупным объектом (вроде жилой многоэтажки), появляется необходимость использования специализированного оборудования, понижающего мощность напряжения, передаваемого на контакты общедомового счетчика.

Эти приборы учета не соединяют, непосредственно с электрической сетью дома, в связи с невозможностью подключения большой мощности напряжения, через традиционный счетчик прямого включения (они не работают с большими токами).

Для того, чтобы не допустить выхода из строя счетчика, нужно уменьшить мощность подаваемого напряжения.

Для этих целей используют трансформаторы, их подбирают исходя из требуемого уровня нагрузки.

Коэффициент трансформации счетчика электроэнергии, изменяется в зависимости от смонтированного оборудования. Таким образом, прибор учета электроэнергии, работающий в паре с трансформатором, считывает нагрузку, пониженную в 30, 40 или 60 раз. Проще говоря, эти цифры и представляют собой коэффициенты трансформации.

Как определить коэффициент трансформации?

Часто бывает так, что на приобретенном трансформаторе, невозможно найти нужной информации, в частности данных, об уровне преобразования, подаваемого на него напряжения.

Эта информация важна для выбора прибора учета электроэнергии. Обладая данными о коэффициенте трансформации используемого оборудования, можно понять, во сколько раз снижена электрическая нагрузка.

Узнать эти показатели, можно проведя определенные расчеты.

Для этого, вам понадобиться выяснить уровень напряжения на вторичной обмотке. Далее цифры показателей тока, на первичной обмотке, делят на полученное значение (данные на вторичной обмотке). Таким образом, вы узнаете нужный вам коэффициент, для прибора учета электроэнергии.

Расчетный коэффициент учета, что это такое?

Для уточнения реального уровня электропотребления, необходимо снять показания с вашего прибора учета электроэнергии и умножить его на коэффициент трансформации трансформатора (то есть в 30,40 или 60 раз). Это будет выглядеть приблизительно следующим образом.

На циферблате установленного у вас счетчика учета электроэнергии, показана цифра 60 кВт*ч. В доме используется трансформатор, понижающий напряжение в 20 раз (это коэффициент). Умножаем обе цифры (60*20=1200кВт*ч).

Получившаяся цифра и есть реальный расход электроэнергии.

Разновидности приборов учета электроэнергии

Все существующие сегодня счетчики, разделяют по принципу их действия, бывают трехфазные и однофазные. К сети их подключают не напрямую, между ними, в цепи, в большинстве случаев, присутствует трансформатор.

Но возможно и прямое включение. Для сетей с напряжением до 380В, применяют приборы учета электроэнергии от 5 до 20А.

Мы уже знаем, что коэффициент трансформации, это разница между напряжением на входе в трансформатор, и напряжением на его выходе.

На электросчётчик попадает чистая электроэнергия, имеющая постоянное значение. Сегодня прибегают к использованию двух основных разновидностей приборов учета. До середины девяностых годов прошлого века, монтировали в основном счетчики индукционного типа. Они продолжают работать и сегодня, но постепенно идет замена их на электронные счетчики (это утверждение касается и общедомового счетчика).

Счетчик индукционного типа имеет устаревшую конструкцию. В основе его работы, взаимодействие магнитных полей, продуцируемых в индуктивных катушках и диске, который в процессе вращения считывает расход электричества. Недостаток этих приборов состоит в том, что они не в состоянии обеспечить многотарифный учет. К тому же, нет возможности удаленной передачи данных.

В основе работы электронных счетчиков, лежат микросхемы, они напрямую преобразуют считываемые сигналы. В этих устройствах нет вращающихся частей, что значительно повышает их надежность и долговечность службы. Проще говоря, коэффициент трансформации счетчика, оказывает прямое влияние на точность выдаваемых им данных.

Раньше, показатели точности составляли 2.5, но приборы учета, используемые сегодня, имеют класс точности, на уровне 2.0. Такие высокие данные точности, имеет именно оборудование электронного типа. Сегодня повсеместно устанавливают только электронные счетчики, которые уверенно вытесняют индукционные.

Главное преимущество, технологически продвинутого оборудования, состоит в том, что они являются многотарифными. Такое обстоятельство позволяет не только учитывать суточный уровень потребления электроэнергии, но также и в соответствии с порой года. Смена тарифов контролируется автоматикой и производится автономно, не требуя вмешательства человека.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Источник: https://asd-ekb.ru/knowledge-base/electroschetchiki/koefficient-transformacii-schetchika-elektroenergii/

Подключение счетчика через трансформаторы тока: пошаговая инструкция!

Показания счетчиков с трансформаторами тока

В некоторых случаях измерять потраченную электроэнергию посредством простого подключения счетчика не представляется возможным. Это относится к трехфазным сетям с силой тока, превышающей 100А и потребляемой мощностью свыше 60кВт.

В таких случаях устанавливают трехфазный счетчик, который подключают через трансформаторы тока.

В данной статье мы расскажем, как подключить счетчик через трансформаторы тока (схема обычно указана на клеммной крышке или в паспорте на прибор).

ВАЖНО! Электромонтажные работы следует проводить только с полным соблюдением требований техники безопасности.

Для того чтобы выполнить подключение трехфазного счетчика через трансформаторы тока, нам понадобится следующее оборудование:

вводной автоматический выключатель
трансформаторы тока;  
счетчик электроэнергии «Меркурий» трансформаторного включения;
испытательная коробка (КИ или КИП), которая обеспечивает возможность включения счетчика без отсоединения проводов и кабелей, а также защиту электрических соединений от несанкционированного доступа;
винтовые клеммы (3 штуки); 
монтажные провода (ПуГВ или ПуВ).

Схема подключения трансформатора тока

В щите на монтажной панели выполняется установка вводного автоматического выключателя, трех трансформаторов тока, клемм, испытательной коробки и самого счетчика, а также нулевой шины и шины заземления.

Важно отметить, что при установке щита учета вне помещения следует предусматривать обогрев для обеспечения положительной температуры.

Далее отмеряем и производим зачистку монтажных проводов соответствующего сечения для подключения силовых цепей, а многопроволочные жилы оконцовываем. Стоит отметить, что для подключения могут использоваться гибкие изолированные шины.

Затем от автоматического выключателя производим подключение к силовым выводам трансформаторов тока по следующей схеме:

• клемма “2” автоматического выключателя – вывод “Л1” первого трансформатора тока;• клемма “4” автоматического выключателя – вывод “Л1” второго трансформатора тока;

• клемма “6” автоматического выключателя – вывод “Л1” третьего трансформатора тока.

Также от выводов “Л2” трансформаторов тока производим подключение к соответствующим винтовым клеммам.

Выполнив подключение трансформаторов тока к силовой цепи, переходим к подключению измерительных цепей.

Отмеряем необходимую длину монтажных проводов сечением 2,5 мм² черного, синего и желто-зеленого цветов, зачищаем и оконцовываем болтовыми  наконечниками. Также производим маркировку с обеих сторон. Снимаем крышку испытательной коробки и выполняем подключение в соответствии со схемой:

• один конец черного провода с маркировкой “А” –  вывод “Л1” первого трансформатора тока, второй конец – клемма “А” испытательной коробки;• конец черного провода с маркировкой “В”  –  вывод “Л1” второго трансформатора тока,  второй конец провода – клемма “В” испытательной коробки с обозначением “В”;• один конец провода черного цвета с маркировкой “С” – верхняя шина третьего трансформатора тока “Л1”, второй конец провода – клемма “С” испытательной коробки; 

• один конец провода синего цвета с маркировкой “N” –  свободная клемма нулевой шины, второй конец – клемма с маркировкой “N” испытательной коробки.

Далее шунтируем токовые цепи при помощи винтов, убираем перемычки и продолжаем подключение:

• один конец провода черного цвета с маркировкой “И1.1”  – винтовое подключение первого трансформатора тока “И1”, второй конец провода – клемма “3” испытательной коробки; • один конец провода черного цвета с маркировкой “И2.

1″ – винтовое подключение первого трансформатора тока “И2”, второй конец провода – клемма “2”  испытательной коробки;• один конец черного провода с маркировкой “И1.2” –  винтовое подключение второго  трансформатора тока “И1”, второй конец провода – клемма “5” испытательной коробки;• один конец черного провода с маркировкой “И2.

2″ – винтовое подключение второго трансформатора тока “И2”, второй конец провода – клемма “4” испытательной коробки;• один конец черного провода с маркировкой “И1.3” – винтовое подключение третьего  трансформатора тока “И1”, второй конец провода –  клемма “7” испытательной коробки;• один конец черного провода с маркировкой “И2.

3″ – винтовое подключение третьего трансформатора тока “И2”, второй конец  – клемма “6” испытательной коробки;

• один конец провода с изоляцией желто-зеленого цвета – свободная клемма шины заземления, второй конец – болтовое подключение испытательной коробки с маркировкой “1”.

Подключение электросчетчика

После этого отмеряем необходимую длину монтажных проводов черного и синего цветов, зачищаем и оконцовываем наконечниками и переходим к подключению электросчетчика.

Важно отметить, что подключение электросчетчика необходимо выполнять в соответствии со схемой, указанной на его корпусе или в паспорте.

• один конец черного провода с маркировкой “А” – клемма “А” испытательной коробки, а второй конец – клемма “10” счетчика; • один конец черного провода с маркировкой “В” – клемма “В” испытательной коробки, второй конец – клемма “12” счетчика; • один черного конец провода с маркировкой “С” – клемма “С” испытательной коробки, второй конец – клемма “14” счетчика; • один конец синего провода с маркировкой “N” – клемма “N” испытательной коробки, второй конец – клемма “7” счетчика; • один конец черного провода с маркировкой “И2.1” – клемма испытательной коробки с обозначением “2”, второй конец – клемма “2” счетчика; • один конец черного провода с маркировкой “И1.1” –  клемма “3” испытательной коробки, второй конец – клемма 1 счетчика; • один конец провода с маркировкой “И2.2” – клемма “4” испытательной коробки, второй конец – клемма 4 счетчика; • один конец провода с маркировкой  “И2.1” –  клемма испытательной коробки с маркировкой “5”, а второй – клемма “3” счетчика; • один конец провода с маркировкой “И3.2” – клемма “6” испытательной коробки, второй конец – клемма “6” счетчика; 

• один конец провода с маркировкой “И3.1” – клемма “7” испытательной коробки, второй конец – клемма “5” счетчика. 

Выполнив подключение, устанавливаем клеммную крышку на счетчик, а также крышки на коробку КИП и трансформаторы тока. При необходимости все эти устройства пломбируются.

Таким образом, мы подключили электросчетчик через трансформатор тока. Вы также можете посмотреть наше видео на нашем -канале, в котором показана подробная схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока https://youtu.be/9gvHvlXfG7E.

Оригинал статьи размещен на нашем сайте cable.ru.

Если этот материал был для Вас полезным, поделитесь им в социальных сетях!

Также рекомендуем статью о том, как подключить электрощиток своими руками.

А для того, чтобы не пропустить выход новых статей, ставьте “лайк” и подписывайтесь на наш канал: Кабель.РФ: всё об электрике.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/cable_ru/podkliuchenie-schetchika-cherez-transformatory-toka-poshagovaia-instrukciia-5d0a317d86eb9300b19b572a

Почему электросчетчик на опоре завышает показания

Показания счетчиков с трансформаторами тока

Здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала! Сегодня я хочу поговорить с вами о животрепещущей теме, а именно о завышении показаний приборов учета, установленных на фасадах или чаще всего на опорах.

Электросчетчик, установленный на опоре

Поставили счетчик и он стал считать больше – наверное что-то там подкрутили!

Довольно часто слышу такую историю, что стоял там у меня старый добрый счетчик, например, типа СO-505 и горя не знал. При этом платил себе в месяц за 70-100 кВт потребленной энергии, а эти «изверги» (электрики) приехали, поставили новый счетчик на столб (фасад) и он стал мотать в два раза больше. Наверное, специально сделали, чтобы он показания завышал.

Или же вот еще один очень популярный аргумент в пользу завышения:

Они счетчик поставили в неотапливаемый бокс. Он там замерзнет на морозе (перегреется на солнце) и тогда будет считать естественно в большую сторону.

Давайте разбираться, что правда, а что домыслы

Итак, для начала пройдемся по завышенным показателям при замене счетчиков. Так вот первой и основной причиной почему новый счетчик накручивает гораздо больше киловатт, чем старый (древний) – это разность классов точности.

Прибор учета со “2” классом точности

Чем выше класс точности, тем чувствительней прибор учета, а это значит, что если ранее старый счетчик не учитывал, например, одну светодиодную лампочку, горящую в прихожей, то теперь даже ток зарядного устройства телефона, находящегося в дежурном режиме, будет учитываться.

А теперь просто мысленно подсчитайте, сколько гаджетов у вас включено в сеть и понемногу потребляет энергию в режиме ожидания.

Так вот поэтому новый прибор учета и может накручивать до 50% больше, чем крутил старый прибор учета.

Воздействие жары и холода

Так же многие считают, что раз прибор учета стоит вне отапливаемого помещения как требует этого ПУЭ 1.5.27, то и прибор учета будет безбожно завышать показания.

Так вот современные приборы учета уже давно выпускаются с расчетом на эксплуатацию в экстремальных температурных условиях. И если вы откроете паспорт к прибору (или же посмотрите его технические характеристики в интернете), то увидите, что там температурный диапазон может варьироваться в очень больших пределах:

Характеристики счетчика где указан рабочий диапазон температур

Теперь давайте рассмотрим еще один крайне любопытный вариант накручивания показаний приборов учета.

Всемирный заговор и дистанционное подкручивание показаний

Так как сейчас на столбы в основном устанавливают так называемые умные приборы учета, то бытует устойчивое мнение, что энергосбыт дистанционно взламывает и подкручивает показания, чтобы тем самым покрывать свои потери.

Так вот любое вмешательство извне запрещено на законодательном уровне. Показания у умных приборов учета хранятся в энергонезависимой памяти, а канал приема/передачи данных защищен протоколом шифрования согласно стандартам.

Стандарты

Поэтому вариант взлома и сознательного изменения показаний крайне мал, хотя полностью не исключен.

Как видите два выше описанных довода развеяны как миф (перепрограммирование выделим в отдельный класс условно возможных). Ну а теперь я хочу рассказать вам о варианте, когда счетчик, установленный на опоре, будет завышать показания.

Когда счетчик стоявший на опоре, реально будет завышать показания

Итак, прибор учета будет больше крутить только в том случае, если будет совпадать несколько условий, а именно:

1. У вас установлен счетчик с двумя трансформаторами, а это значит, что учет потребленной энергии осуществляется по фазному и нулевому проводнику.

Однофазный счетчик с двумя трансформаторами тока

2. Если у вас прибор учета ранее был установлен в распределительном щите, где было выполнено повторное заземление нуля (согласно распространенной в России системы заземления TN-C-S).

Система заземления типа TN-C-S

3. Ваша сбытовая организация отказывается выполнять расщепление PEN – проводника на рабочий нуль (N) и на защитный проводник (PE) в новом щите, а требует, чтобы нулевой провод сразу заходил в счетчик.

Схема разделения PEN проводника

Так вот в таком случае однофазные счетчики с двумя трансформаторами будут учитывать токи, протекающие через нулевой зажим из общего PEN в ваш контур заземления.

Для того, чтобы этого избежать есть два варианта:

  • Выполнить переподключение прибора учета согласно паспортной схеме, чтобы он не учитывал ток в нуле;
  • Отключить заземление нуля сразу после счетчика. Сразу скажу, что такой вариант крайне нежелателен, но в особых случаях имеет право на жизнь;
  • Так же, конечно, можно поставить прибор учета с одним трансформатором, но так как с сентября 2020 года приобретение и установка счетчиков будет обязанностью сбытовых организаций, считаю этот вариант более неактуальным.

Примечание. Трехфазные счетчики не рассматриваются в этом вопросе, так как в них не устанавливают трансформатор на нулевой проводник в принципе.Трехфазный электрический счетчик

Заключение

Источник: https://zen.yandex.com/media/energofiksik/pochemu-elektroschetchik-na-opore-zavyshaet-pokazaniia-5e5e908c52d820001326433a

Коэффициент трансформации счетчика электроэнергии – что это такое и как рассчитать?

Показания счетчиков с трансформаторами тока

Коэффициент трансформации счетчика электроэнергии (КТ) – это одна из технических величин, виляющих на точность показаний прибора учёта.

Показатель определяется эффективностью функционирования трансформаторной подстанции.

Разберем подробно данную величину.

Что такое коэффициент трансформации?

С целью учета электрической энергии, которая потребляется крупными объектами, включая жилые многоэтажные здания, используется специализированное оборудование, способствующее понижению показателей мощности напряжения, которое передаётся на контакты общедомового прибора учёта.

Такие электрические счётчики не имеют непосредственного соединения с электросетью дома, что обуславливается отсутствием возможности выполнить подключение высокого напряжения посредством традиционных приборов прямого включения.

Таким образом, чтобы предотвратить поломку счетчиков, требуется уменьшать мощностные показатели на подаваемое напряжение посредством трансформаторного стандартного оборудования. На выбор такого оборудования оказывает непосредственное влияние уровень необходимой нагрузки.

Коэффициент трансформации приборов учёта электрической энергии может варьироваться в зависимости от характеристик установленного оборудования. В результате приборы-счётчики для учета затрат электроэнергии, функционирующие с трансформаторами, фиксируют нагрузку, которая снижена в несколько десятков раз.

Полученные прибором учёта данные и являются коэффициентом трансформации, а чтобы определить реальное потребление электроэнергии, потребуется умножить показания электрического счетчика на КТ.

Как определить коэффициент трансформации: формула

Коэффициент трансформации счетчика электроэнергии указывает во сколько раз входные параметры напряжения или тока отличаются в меньшую или большую сторону от показателей на выходе.

При показателях, превышающих единицу, производится снижение, и, напротив, при показателях менее единицы, применяется устройство повышающего типа.

Различаются коэффициенты трансформации на напряжение или ток.

Формула расчёта: k=U1/U2=N1/N2 ≈ I2/I1, где:

  • U1 и U2 – разница электрического напряжения на первичной и вторичной обмотке;
  • N1 и N2 – количество витков первичной и вторичной обмотки;
  • I2 и I1 – показатели силы тока в первичной и вторичной обмотке;
  • k – искомые показатели КТ.

Как правило, такие параметры коэффициента трансформации в обязательном порядке указываются в сопроводительной документации, которая прилагается к оборудованию. Также эти сведения можно узнать из обозначений на корпусе такого устройства.

Сложной является ситуация, при которой КТ нужно вычислить самостоятельно, по данным, полученным эмпирическим путем. В этом случае осуществляется пропуск тока сквозь первичную обмотку оборудования и замыкание на вторичной обмотке, после чего замеряется величина электрического тока, проходящего по вторичной обмотке.

Самостоятельный расчёт предполагает деление значения первичного тока, на значение вторичной обмотки. Результатом таких расчётов является частное, представленное коэффициентом трансформации.

Расчетный коэффициент учета

Чтобы уточнить реальный уровень потребления электрической энергии, требуется снять показания электросчётчика, после чего умножить их на КТ.

На практике КТ трансформатора, понижающего напряжение в домашних условиях, составляет 20 единиц, поэтому данные с прибора учёта нужно умножать именно на эту цифру, в результате чего и будет получен реальный расход электрической энергии.

Механические или индукционные приборы учёта

Приборы такого типа состоят из двух катушек.

Первая катушка на напряжение ограничивает параметры переменного тока, преграждая помехи и образуя, в соответствии с напряжением, особый магнитный поток.

Вторая катушка на ток образует поток переменного типа.

К преимуществам механических моделей относятся высокая надежность и конструкционная простота, длительный эксплуатационный срок, независимости от перепадов напряжения и доступная стоимость. При выборе индукционных приборов нужно учитывать достаточно крупные габариты устройства.

Несмотря на широкое распространение, такое оборудование относится к устройствам малого класса точности и отличается повышенной энергоемкостью, а погрешности получаемых данных особенно хорошо заметны в условиях невысокой нагрузки на сеть.

Электронные приборы учёта

Модельный ряд электронных приборов отличается достаточно высокой стоимостью, которая вполне оправдана достойным качеством устройства, включая более высокий класс точности и способность функционировать в многотарифном режиме.

Принцип действия базируется на способе преобразования входных аналоговых сигналов в специальный цифровой код, расшифровываемый при помощи микроконтроллера.

Однофазный многофункциональный электронный счётчик электрической энергии DDS28U

Расшифрованные данные поступают на дисплей или так называемый оптический порт. Помимо высокой точности и многотарифной системы использования, к преимуществам можно отнести возможность ведения энергоучёта в двух направлениях, сохранение данных, возможность получения показаний в дистанционном режиме, а также долговечность и компактные размеры.

При выборе нужно учитывать основные недостатки таких моделей, которые представлены высокой чувствительностью к перепадам напряжения и отсутствием ремонтопригодности.

Гибридные приборы учёта

На сегодняшний день гибридные приборы учёта используются потребителями крайне редко. Такой промежуточный вариант счётчика электрической энергии имеет цифровой интерфейс, а измерительная часть устройства может быть представлена индукционным или электронным типом. Характерным является наличие механического вычислительного устройства.

Советы и рекомендации

На сегодняшний день в многоквартирных жилых домах и частном загородном секторе домовладений в основном устанавливаются однофазные приборы учёта электрической энергии, которые рассчитаны на стандартное напряжение в 220 В.

Тем не менее, в условиях использования большого количества бытовых приборов с разными показателями мощности, рекомендуется отдавать предпочтение трехфазным счетчикам, что позволяет подключать энергоемкие устройства, которые рассчитаны на напряжение в 220 В и 380 В.

При выборе прибора нужно обязательно обращать внимание на расчётные показатели тока, а также класс точности, представленный наибольшей допустимой относительной погрешностью, выраженной в процентах.

Все вновь устанавливаемые трехфазные счетчики обязательно должны иметь пломбы государственной поверки, давность которых не превышает двенадцать месяцев. Срок давности пломбы на однофазном счетчике не может превышать два года.

на тему

Источник: https://proprovoda.ru/elektrooborudovanie/izmeritelnoe-oborudovanie/schetchiki/koefficient-transformacii-schetchika-elektroenergii.html

Определение и расчет коэффициента трансформации счетчика электроэнергии

Показания счетчиков с трансформаторами тока

Все приборы учета электроэнергии, которые рассчитаны на большие токи (от 100 А и выше) имеют в своем составе понижающие трансформаторы.

Они уменьшают ток, поступающий непосредственно на измерительную часть. Одним из основных параметров для потребителя в этом случае является коэффициент трансформации счетчика электроэнергии.

Он необходим для правильного снятия показаний с таких измерительных приборов.

Техническая характеристика коэффициента

Коэффициент трансформации – отношение токов нагрузки и электрического счетчика. В данном случае он всегда будет больше единицы, так как токи потребления превышают измерительные. При подсчете израсходованной электроэнергии, показания на циферблате или панели, умножаются на данный коэффициент. Получившееся значение является правильным количеством потребленных киловатт-часов.

А также трансформаторы имеют класс точности. Для оборудования учета электроэнергии он равен 0,2 или 0,5. Чем ниже значение класса, тем более высокая точность измерительных приборов.

Виды электросчетчиков

Существует огромное количество различных электросчетчиков. Однако их всех можно разбить на три основных вида:

  • индукционные или механические;
  • электронные;
  • гибридные.

Механические устройства

Конструктивно индукционные счетчики выполнены следующим образом – между двух катушек, токовой и напряжения, находится алюминиевый диск, который механически связан со шкалой.

Принцип работы – ток, протекающий по катушкам, создает электромагнитное поле, которое заставляет вращаться диск. Он через червячную передачу передает свое вращение на механизм отсчета. Чем больший ток протекает через катушки, тем большая индуктивность электромагнитного поля, которое заставляет быстрее вращаться диск, а следственно и шкалу.

В классификации счетчиков индуктивные являются самыми неточными. Это обусловлено погрешностями, возникающими при преобразовании электромагнитного поля во вращение диска. А также довольно серьезные погрешности могут возникать и в механизме вращения шкалы.

Главным достоинством данного вида – низкая цена.

Электронные приборы учета электроэнергии появились относительно недавно. Основаны они на измерении тока посредством аналоговых датчиков. Информация с датчиков поступает на микроконтроллер, где преобразуется и выводится на ЖК дисплей.

К достоинствам электронных относится:

  • Небольшие размеры.
  • Возможность настраивать несколько алгоритмов подсчета электроэнергии.
  • Самый высокий класс точности среди других видов из-за отсутствия большого числа элементов при измерении.
  • Возможность настроить систему АСКУЭ.

Главными недостатками являются высокая цена и большая чувствительность к скачкообразному изменению напряжения в сети.

Смешанные модели

Гибридные приборы, как видно из названия, являются комбинацией компонентов индуктивных и электронных счетчиков. Измерительная часть у них взята от механических, а обработка и вывод показаний осуществляется с помощью микроконтроллера.

Данный вид был создан с целью уменьшения цены на оборудование, которое можно было бы подключить в систему АСКУЭ. Данный вид нечувствителен к скачкам напряжения.

К недостаткам можно отнести большие размеры и невысокую точность по сравнению с электронными.

Определение коэффициента трансформации

Как было сказано выше, при подсчете затраченной электроэнергии важно знать коэффициент трансформации счетчика. Информацию о нем можно найти как в паспорте на счетчик электроэнергии, так и на лицевой панели прибора. Иногда в электронных приборах его можно найти в меню. Обозначается он либо через знак деления, либо просто числом. Обычно это значения из ряда 10, 20, 30 и 40.

Но нередки случаи, когда паспорт на оборудование отсутствует. В этом случае коэффициент трансформации можно высчитать самому. Для этого необходимо иметь либо два мультиметра, либо специальное оборудование.

В первом случае, одним мультиметром измеряется напряжение на первичной обмотке, вторым на вторичной. Важно помнить, что замеры делаются только на холостом варианте работы трансформатора, то есть без нагрузки. Ни в коем случае не следует превышать значение номинального напряжения, указанного в паспорте, так как это значительно увеличит погрешность.

Использование специального оборудования позволяет не использовать внешний источник питания, что существенно упрощается процедуру измерения.

Измеряя показатель трансформации, следует использовать измерительные приборы с классом точности не менее 0,5.

по теме: Как посчитать потребление электроэнергии на счетчике с трансформаторами тока

Источник: https://teplyhouse.ru/schetchik/koeffitsient-transformatsii-schetchika.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.