Содержание: Современный частный дом невозможно представить без наличия в нем электроэнергии. Подключение которой требует соблюдения большого количества различных формальностей, связанных с оформлением документации и подключениями. Одним из таких условий является установка электросчетчика в частном доме на улице, поскольку без этого невозможно заключение договора на поставку электроэнергии. Вынос приборов учета наружу за пределы дома, обеспечивает к ним свободный доступ в любое время для контроля и снятия текущих показаний. При таком подключении существует много специфических особенностей, которые должны учитываться хозяевами жилья. Подготовительные мероприятияНеобходимость подключения электросчетчика возникает при строительстве нового дома или в процессе реконструкции и капитального ремонта старых зданий. В таких случаях много времени отнимают различные согласования и выполнения требований электроснабжающей организации. Рекомендуется еще до обращения в РЭС ознакомиться через интернет с наиболее острыми вопросами, которые приходится решать в процессе общения с представителями организации. Следует изучить нормативные документы, отражающие технические требования ко всем схемам, которые могут быть использованы. Перед тем, как начинать установку счётчика, необходимо определиться с основными техническими вопросами. В первую очередь необходимо рассчитать будущее потребление электроэнергии. Специфика частного дома заключается в существенном превышении максимальной величины в разное время года. Это связано с использованием электрических котлов, насосов, кондиционеров, водонагревателей и другой мощной бытовой техники. Поэтому вполне возможно потребуется трехфазное питание и соответствующий трехфазный счетчик. В этом случае не обойтись без проекта электропроводки, включающего в себя расчеты нагрузок и характеристики потребителей, сечение проводов и кабелей, расположение заземляющего контура. После этого определяется и согласуется значение максимальной мощности энергопотребления и технические условия на монтаж электросчетчика. Совет Остается лишь выбрать место для установки прибора учета. Здесь нередко возникают споры с представителями РЭС, которые приходится решать даже в судебном порядке. Поэтому при составлении договора необходимо требовать, чтобы в него включены такие детали, как место крепления щита, конкретное место установки и схема подключения, а также отдельная ответственность за действия, предпринимаемые в процессе эксплуатации прибора учета. Как правильно установить электросчетчикПеред тем, как устанавливать прибор учета электроэнергии за пределами дома на открытом воздухе, необходимо ознакомиться с правилами, включающими в себя техническо-эксплуатационные требования. Как правило, электросчётчик устанавливается со стороны фасада здания на высоте от 80см до 1,7м. За счет этого к нему обеспечивается свободный доступ для снятия показаний и технического обслуживания. Сам счетчик может быть смонтирован на железобетонный столб, если он имеется на придомовой территории. Для установки часто используются и другие подходящие конструкции. В электрический щиток вместе с прибором учета электроэнергии устанавливается вводный защитный автомат. Остальные группы автоматических выключателей, предназначенные для защиты потребителей, устанавливаются внутри дома. Основные правила установки:
Схема подключения электросчетчика должна предусматривать его аварийное отключение. Чаще всего для этого используется внешняя контактная муфта или специальный пакетный выключатель. Вся аппаратура устанавливается в общий корпус, в котором предусмотрено застекленное смотровое окно для снятия показаний. Для контрольного опломбирования предусмотрены специальные ушки. Особенности монтажа электросчетчика на улицеМеталлический ящик, в котором размещаются приборы, должен надежно защищать аппаратуру от атмосферных осадков, а также от возможного взлома или порчи. Исключения могут быть сделаны для частных домов с временным проживанием. При отсутствии охраны электосчетчик может демонтироваться по согласованию с поставщиком электроэнергии, или он может быть установлен в защищенном месте внутри дома. Собрать электрический щит достаточно легко. Его конструкция заранее предусматривает наличие ячеек и специальных креплений для прибора учета и прочих устройств. Заземляющий контур устанавливается рядом с фундаментом здания. Каркас сваривается из арматуры или уголка и вкапывается на глубину не менее 0,5 м. Металлическая контактная шина подключается к заземлению самого щита. При подключении проводом нужно быть внимательным и не перепутать фазу и ноль. Они должны подключаться к соответствующим клеммам. Данная процедура выполняется специалистами РЭС и является платной, поэтому сам факт подключения частного дома к электрической сети оформляется актом. Выбор электросчетчика для установки вне домаПри выборе следует учитывать, что электросчетчики могут быть индукционными и электронными. Первый вариант представлен моделями старого образца, где вращается барабан, а цифры отображаются на механическом табло. Класс точности этих приборов до сих пор соответствует основным требованиям, и многие хозяева используют именно их. Однако установка электросчетчика на улице очень часто требует более совершенных приборов учета. Поэтому большинство владельцев частных домов предпочитают электронные счетчики. Они обладают повышенной точностью, могут одновременно учитывать 2-3 тарифа и выполнять ряд других полезных функций. Такие приборы имеют возможность подключения к автоматической системе контроля.
Современные стандарты требуют использования приборов учета с классом точности не ниже 2,0. Рабочий ток должен составлять не менее 30 А. Поэтому выбор счетчика должен производиться по определенным критериям:
Кроме того, следует учитывать, что счетчики с жидкокристаллическими индикаторами отличаются слабой устойчивостью к низким температурам. При минус 5 и ниже прочитать что-либо на табло практически невозможно. |
принцип работы, схемы подключения, плюсы и минусы
Рост тарифов на электроэнергию обуславливает повсеместное внедрение энергосберегающих технологий, предназначенных для снижения или оптимизации расходуемых ресурсов. Одной из таких технологий является тарификация электроэнергии в зависимости от режима загрузки энергосистемы. Для реализации этого процесса в бытовых и промышленных условиях часто применяют двухтарифный счетчик электроэнергии, позволяющий вести учет затраченных киловатт в соответствии с временем суток.
Принцип работы
Двухтарифная модель счетчика электроэнергии, как и классические варианты, состоит из измерительных цепей тока и напряжения. Геометрическая сумма полученных данных от цепи тока и напряжения покажет величину потребленной нагрузкой мощности. Но, в отличии от классической однотарифной модели двухтарифные фиксируют информацию ночного и дневного тарифа в разных ячейках данных.
В виду сегментации суточного режима активности человек куда больше электроэнергии расходует сутра и в течении дня. Этот период отличается несколькими пиками, спадами, в зависимости от конкретного времени. Особенно загруженными является утро, в период подготовки к рабочему дню, обеденные и вечерние часы, когда большая часть населения возвращается домой и принимается за рутинные дела. А в ночное время электрическая система практически незагружена.
Рис. 1. График суточного распределения нагрузки в электрических сетях
Такие перепады в системе электроснабжения крайне неблагоприятно сказывается на оборудовании электростанций и подстанций. Так как из-за пиков максимума нагрузки и холостого хода ускоряется износ основных элементов электроустановок. Для предотвращения такого разрыва в загрузке электрической системы на государственном уровне принята программа разделения тарифа на дневной и ночной. Целью внедрения которого является стимуляция населения к включению мощных электрических приборов в ночное время суток, дабы распределить часть расходуемой электрической энергии с часов максимума на период минимума потребления.
Плюсы и минусы
В ходе эксплуатации двухтарифный счетчик электроэнергии производит расчет израсходованных киловатт с 07:00 утра до 23:00 вечера по обычному тарифу, а в период с 23:00 до 07:00 утра вполовину дешевле. Поэтому основная выгода такого прибора учета электроэнергии даст о себе знать при работе оборудования в ночное время суток. К основным преимуществам использования двухтарифных моделей следует отнести:
- Экономия средств – основной плюс для населения заключается в возможности экономии денег на оплату счетов. Несмотря на то, что установка двухтарифного счетчика электроэнергии требует от потребителя приобретения прибора учета электрической энергии, он окупиться уже через 1 — 2 года активной работы.
- Перераспределение нагрузки – в виду возможности платить меньше, жильцы, как правило, стараются включать в работу наиболее мощную технику после 23:00. В это же время устанавливают максимальный режим для систем электрического отопления, запускают стиральную машину или хлебопечку. Вариантов для реализации двухтарифного потребления достаточно много и каждый человек должен рассматривать возможность его реализации в индивидуальном порядке.
- Снижение вероятности дефицита мощности в пиковые периоды потребления – в масштабах поселка, города или конкретной электростанции перераспределение нагрузки позволит избежать просадки напряжения и перегрузки системы. Что, в свою очередь, скажется на качестве и долговечности работы электроприборов.
- Уменьшение количества перегрузок электрооборудования на трансформаторных подстанциях. Что снизит частоту аварийных отключений, время на восстановление нормальной работы системы, обесточивание потребителей в ходе АЧР.
Но, кроме плюсов в эксплуатации двухтарифных электросчетчиков, можно выделить и некоторые недостатки. Так, реальная экономия возможна лишь для тех потребителей, которые способны обеспечить ночной режим работы электрооборудования. В противном случае двухтарифный электросчетчик может и не окупиться.
Также следует отметить, что не во всех городах и районах возможно использование двухтарифной системы расчета за израсходованную электроэнергию. Так как данная функция регулируется на государственном уровне, льготную стоимость могут отменить в любой момент, тем более что вопрос об этом уже поднимался. При использовании завышенного дневного тарифа в некоторых регионах результат экономии может сводиться к 10 – 15%. Поэтому перед установкой необходимо рассчитать целесообразность такой замены.
Нюансы установки и схема подключения
Для предотвращения повреждения электросчетчика от незаконных действий сторонних лиц или агрессивных сред предусматривается защитный кожух или щит. Однако, при установке счетчика электроэнергии в защитном кожухе или щитке в соответствии с п.5.3 ГОСТ 31818.11-2012 необходимо обеспечить прозрачное окошко для возможности съема показаний.
Рис. 2. Пример окошка для съема показаний на кожухе электросчетчикаВажным нюансом при установке двухтарифного счетчика электроэнергии является необходимость согласования замены с управляющей компанией. Предварительно потребитель электроэнергии обязан подать соответствующую заявку о переводе точки учета в двухтарифный режим. Если такая возможность имеется и по вашему адресу отсутствуют долги, то договорной отдел выдаст квитанцию на оплату услуг по демонтажу старого прибора учета электроэнергии, монтажу и наладке двухтарифного счетчика электроэнергии.
В соответствии с п.1.5.27 ПУЭ счетчики электроэнергии должны устанавливаться внутри сухих отапливаемых помещений. Поэтому вы всегда можете парировать требования электроснабжающей организации о выносе прибора учета электроэнергии за пределы помещения. Однако заметьте, в случае расположения электросчетчика в доме, вам придется предоставлять беспрепятственный доступ к точке учета представителям компании.
Для подключения двухтарифного счетчика электроэнергии к однофазной сети необходимо воспользоваться схемой, приведенной на рисунке ниже:
Рис. 3. Схема подключения однофазного двухтарифного счетчика электроэнергииДля этого вам необходимо от питающей линии фазный проводник L подвести к зажиму 1 двухтарифного счетчика электроэнергии, а от зажима 2 фазный проводник подключить к нагрузке. Нейтральный проводник N подключается аналогично к зажиму 3 двухтарифного счетчика электроэнергии, а от зажима 4 к внутренней распределительной цепи и бытовым электроприборам. Это наиболее распространенный вариант для большинства бытовых потребителей, питаемых по однофазной схеме. Способ подключения и маркировка выводов может отличаться в зависимости от конкретной модели двухтарифного электросчетчика, поэтому нужно учитывать индивидуальную схему подключения.
Для предприятий или отдельного сегмента бытовых потребителей могут применяться трехфазные схемы электроснабжения. В которых целесообразна установка трехфазного двухтарифного счетчика электроэнергии.
Рис. 4. Схема подключения трехфазного двухтарифного счетчика электроэнергииПодключение трехфазного прибора учета электроэнергии производится аналогичным образом, каждый из фазных проводников L1, L2, L3 поочередно подключается к зажимам электросчетчика, а с одноименных выводов подводятся к нагрузке. Нейтральный проводник N также подключается к электросчетчику и от вывода к нагрузке. Для защиты самого прибора учета электроэнергии устанавливается вводной автоматический выключатель, после него в схеме могут применяться автоматические выключатели, УДТ и другая защитная аппаратура.
Еще больше информации о подключении электросчетчиков читайте в статье: https://www.asutpp.ru/podklyuchenie-elektroschetchika.html
Как снять показания?
Для съема показаний вам необходимо знать обозначение дневного и ночного тарифа для установленной модели счетчика электроэнергии. Как правило, эти параметры обозначаются следующим образом:
- Т1 или Т – общие данные;
- Т11 или Т1 – показания дневного тарифа;
- Т12 или Т2 – показания ночного тарифа.
В некоторых моделях двухтарифных счетчиков электроэнергии эти данные меняются автоматически с заданной периодичностью. В других, меняются путем нажатия соответствующей кнопки.
Для оплаты счета за израсходованную электроэнергию вам понадобится выписать цифры слева до запятой. Сначала в квитанции для оплаты указываются показания дневного тарифа, затем ночного. При наличии электронного кабинета, данные можно вносить через онлайн форму.
Кому выгодны эти электросчётчики?
Применение двухтарифного счетчика электроэнергии окажется выгодным далеко не для всех, поэтому прежде чем приобретать такой прибор учета электроэнергии, необходимо рассмотреть следующие критерии:
- Применяет ли энергоснабжающая компания в вашем регионе возможность расчета по дневному и ночному тарифу. Если нет, то и двухтарифный счетчик электроэнергии никак не поможет сэкономить денежные средства.
- В вашем доме или квартире активно используется мощное электрическое оборудование – печи и духовки для приготовления пищи, стиральные машины, микроволновки и т.д. Если вы пользуетесь газовыми приборами, а из электрических потребителей у вас только холодильник, телевизор и светодиодные лампы, экономии вы не увидите.
- Для отопления применяется электрический теплый пол или электрокотел, бойлер. Тогда установка двухтарифного счетчика электроэнергии с разделением тарифов более чем оправдана.
- Вы можете организовать работу мощного электрооборудования с 23:00 до 07:00. Если вся семья ложиться спать рано, и у вас нет переносного таймера, то двухтарифный счетчик электроэнергии будет бесполезен.
Список использованной литературы
- М. М. Тихомиров «Приборы учета электрической энергии» 2011
- А.А. Сивков «Основы электроснабжения» 2016
- Л.И. Байда, Н.С. Добротворский, Е.М. Душин и др. «Электрические измерения» 1980
- В.А. Рощин «Схемы включения счетчиков электрической энергии: производственно-практическое пособие» 2007
Схемы подключения электросчетчиков
В продолжение темы об электросчетчиках в этой статье решил подробно рассмотреть схемы подключения однофазных и трехфазных счетчиков.
Для начала надо сразу сказать, что электросчетчики могут быть нескольких типов подключения — прямого (непосредственного) включения, через трансформаторы тока, через трансформаторы тока и измерительные трансформаторы напряжения. В быту подавляющее большинство счетчиков, будь то однофазных или трехфазных, имеют схему прямого включения. Это обусловлено тем, что величина тока нагрузки не превышает 100 А. В случае, если величина протекающего тока более 100 А используется схема полукосвенного включения с трансформаторами тока. Схема косвенного включения с трансформаторами тока и измерительными трансформаторами напряжения применяется в сетях 6 (10) кВ и выше, поэтому в данной статье не рассматривается.
Подключение однофазного электросчетчика
Самая распространенная и простая схема прямого подключения однофазного счетчика. Практически все однофазные счетчики подключаются именно по этой схеме, очень редко может использоваться схема полукосвенного включения.
На первую клемму счетчика приходит фазный провод. Со второй клеммы фаза уходит на нагрузку. На третью клемму подключен нулевой ввод, с четвертой нулевой провод идет на нагрузку.
Схема подключения счетчика всегда указывается на обратной стороне крышки, закрывающей клеммную колодку.
Подключение трехфазного электросчетчика
Схема подключения трехфазного счетчика прямого включения не сильно отличается от схемы однофазного.
На клемму 1 приходит фаза А (желтый). Со 2 клеммы фаза А (желтый) уходит на нагрузку. На 3 клемму приходит фаза B (зеленый). С 4 клеммы фаза B (зеленый) уходит в нагрузку. На 5 клемму приходит фаза С (красный). С 6 клеммы фаза С (красный) уходит. 7 и 8 клеммы — нулевой провод.
При подключении важно соблюдать правильное чередование фаз и цветовую маркировку.
Как я уже сказал выше, полукосвенное подключение через трансформаторы тока применяется в случае, если величина тока нагрузки превышает 100 А. В данной схеме трансформаторы тока предназначены для преобразования первичного тока нагрузки до значений, безопасных для его измерений. Такие схемы сложнее, чем прямого включение и требуют определенных знаний и навыков.
При подключении счетчика через трансформаторы тока необходимо соблюдать полярность начала и конца обмоток трансформатор, как первичной (Л1, Л2), так и вторичной (И1, И2). Общую точку вторичных обмоток трансформаторов необходимо заземлять.
Схема с подключением трансформаторов тока в «звезду»
Фазы А, B, C приходят на клеммы Л1 первичной обмотки трансформаторов тока ТТ1, ТТ2 и ТТ3. От Л1 ТТ1 подключается клемма 2 счетчика, от Л1 ТТ2 — клемма 5 счетчика и от Л1 ТТ3 — клемма 8 счетчика. Клеммы Л2 всех ТТ подключаются к нагрузке.
Клемма 1 счетчика подключается к началу вторичной обмотки И1 ТТ1, клемма 4 — к контакту И1 ТТ2 и клемма 7 — к контакту И1 ТТ3. Клеммы 3, 6, 9 и 10 соединены между собой перемычкой и подключены к нейтральному проводу. Все концы вторичной обмотки И2 также соединены между собой и подключаются на 11 клемму.
В цепях с изолированной нейтралью применяется схема с двумя трансформаторами тока (неполная «звезда»).
Десятипроводная схема подключения
Такая схема визуально более наглядная, чем схема соединения «звездой».
В данной схеме фазы А, B, C приходят на клеммы Л1 первичной обмотки трансформаторов тока ТТ1, ТТ2 и ТТ3. Клеммы Л2 всех ТТ подключены к нагрузке. От Л1 ТТ1 подключается клемма 2 счетчика, от Л1 ТТ2 — клемма 5 счетчика и от Л1 ТТ3 — клемма 8 счетчика.
На 1 клемму счетчика заходит начало вторичной обмотки И1 ТТ1, а конец обмотки И2 на 3 клемму счетчика. На 4 клемму приходит начало вторичной обмотки трансформатора И1 ТТ2, конец И2 — на 6 клемму счетчика. На 7 клемму — начало И1 трансформатора ТТ3, на 9 — конец И2 ТТ3. Нулевой проводник отдельным проводом заходит на 10 клемму счетчика, а с 11 клемму уходит на нагрузку.
Схема подключения трехфазного счетчика через испытательную клеммную коробку
В соответствии с действующими Правилами устройства электроустановок — ПУЭ (раздел 1, п.1.5.23) цепи учета электрической энергии необходимо выводить на специальные зажимы или испытательные коробки.
Коробка испытательная переходная применяется для подключения трехфазных индукционных и электронных счетчиков, обеспечивая закорачивание вторичных цепей измерительных трансформаторов тока, отключение токовых цепей и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене, а также включение образцового счетчика для поверки без отключения нагрузки потребления.
Схема подключения через испытательную клеммную коробку
Выбор трансформаторов тока
Номинальный ток вторичных обмоток трансформатора обычно выбирается 5А. Номинальный ток первичной обмотки выбирается по расчетной нагрузке с учетом работы в аварийном режиме.
Согласно ПУЭ 1.5.17 допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации:
Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке — не менее 5 %.
Например электроустановка в нормальном режиме потребляет 140А, минимальная нагрузка 14А. Выбираем измерительный трансформатор 200/5. Коэффициент трансформации у него 40.
140/40=3,5А – ток вторичной обмотки при номинальном токе.
5*40/100=2А – минимальный ток вторичной обмотки при номинальной нагрузке.
Из расчета видно, что 3,5А >2А – требование выполнено.
14/40=0,35А – ток вторичной обмотки при минимальном токе.
5*5/100=0,25А – минимальный ток вторичной обмотки при минимальной нагрузке.
Как видим 0,35А>0,25А – требование выполнено.
140*25/100=35А ток при 25%-ной нагрузке.
35/40=0,875 – ток во вторичной нагрузке при 25%-ной нагрузке.
5*10/100=0,5А – минимальный ток вторичной обмотки при 25%-ной нагрузке.
Как видим 0,875А>0,5А – требование выполнено.
Из этого делаем вывод, что трансформатор тока с коэффициентом трансформации 200/5 для нагрузки 140А выбран правильно.
При снятии показаний со счетчика с токовыми трансформаторами 200/5 необходимо умножить показания счетчика на 40 (коэффициент трансформации) и получаем реальный расход электроэнергии.
Выбор класса точности ТТ определяется согласно ПУЭ п 1.5.16 — для систем технического учета допускается применение ТТ с классом точности не более 1,0, для расчетного (коммерческого) учета — не более 0,5.
Схема подключения трехфазного счетчика в сеть 10 (кВ)
Здравствуйте, уважаемые читатели моего сайта «Заметки электрика».
Сегодняшняя статья про схему подключения трехфазного счетчика будет иметь более практический характер.
Мы уже с Вами познакомились с теоретическим материалом по подключению счетчиков через трансформаторы тока. А теперь перейдем к практике для более наглядного представления.
В этой статье я подробно расскажу как подключить трехфазный трехэлементный счетчик в трехпроводную изолированную сеть напряжением 10 (кВ) с помощью 2 трансформаторов тока и 3 трансформаторов напряжения.
Итак, приступим.
Дано:
- трехфазный счетчик типа СЭТ4ТМ.03М.01
- трехпроводная сеть с классом напряжения 10 (кВ)
- 2 трансформатора тока ТПЛ-10 с коэффициентом трансформации 150/5
- 3 трансформатора напряжения 3хЗНОЛ.06-10 с коэффициентом трансформации 10000/100
Трехфазный счетчик установлен на дверце релейного отсека высоковольтной ячейки.
Между трансформаторами тока и напряжения по вторичной стороне расположен испытательный клеммник (ИП) — для удобства замены счетчика или снятия векторных диаграмм нагрузок.
Этот клеммник всегда опломбирован, пломба снимается только на время вышеперечисленных действий.
Все провода строго маркируются. И на всех подстанциях нашего предприятия действует одинаковая маркировка.
Зная, схему подключения электросчетчика в трехпроводную сеть с помощью 2 трансформаторов тока и 3 трансформаторов напряжения и маркировку проводов, можно приступать к подключению счетчика.
Схема вторичных цепей трансформаторов тока и трансформатора напряжения изображена ниже.
Из схемы видно, что трансформаторы тока соединены в неполную звезду. Общая точка соединена перемычкой 3-6-9.
На этом статью по схеме подключения трехфазного счетчика (пример 1) я завершаю.
P.S. Если у Вас возникли какие-либо вопросы по данному материалу, то смело задавайте их в комментариях. Я с удовольствием отвечу на них.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Схема подключения электросчетчика
В вашем доме или квартире обязательно должен быть установлен прибор учета электрической энергии. Он считает киловатты, которые израсходовало электрооборудование, а вы за них должны заплатить денежку причем с каждым годом все больше и больше, так как тарифы постоянно дорожают.
По ряду разных причин со временем приходится менять электросчетчики. Это может быть связано с выходом его из строя, реконструкцией распределительного щита, заменой старого прибора учета на новый, заменой на многотарифный счетчик и т.д. Если решили все сделать своими руками, то значит вам может пригодится схема подключения электросчетчика.
Схема подключения однофазного электросчетчика
Здесь привожу типовую схему, которая применима ко всем однофазным приборам учета электрической энергии. Однако все равно перед подключением внимательно изучите паспорт на счетчик, чтобы ничего не упустить.
Учтите, что для подключения к электросчетчику каждый проводник необходимо зачищать на 2-2,5 см и зажимать двумя болтами, которые через несколько минут следует еще раз подтянуть. Данные соединения должны быть выполнены качественно и на совесть, так как доступ к болтам впоследствии будет закрыт крышкой и опломбирован. Делайте так, что бы сюда отверткой больше не лазить в течении нескольких лет.
Также обратите внимание на то, что перенос электросчетчика из квартиры в подъезд и наоборот запрещен. Должно быть так, как предусмотрено проектом здания. Если прибор учета электрической энергии стоит в этажном щитке, то там ему и стоять. Если этот счетчик находится в квартире в коридоре, то тут он и будет висеть.
Еще запросите в местном отделении сетевой компании или ознакомьтесь тут с условиями энергосбыта, которые необходимы для пломбировки и принятия на учет электрического счетчика, чтобы выполнить все работы правильно и с первого раза.
Ниже привожу последовательность подключения проводов к электросчетчику. Под одним контактом я обозначаю вертикальную клеммную колодку с двумя болтами. Нумерацию контактов считаю слева на право. На самих счетчиках встречал разное обозначение контактов.
- Приходящий фазный проводник подключаем на первый контакт.
- Отходящий фазный проводник подключаем на второй контакт.
- Приходящий нулевой проводник подключаем на третий контакт.
- Отходящий нулевой проводник подключаем на четвертый контакт.
На картинке ниже приходящий провод нарисован слева, а отходящий провод на нагрузку справа.
Вот более подробная схема простого распределительного щитка…
Если вы собираетесь собрать распределительный щит, например, в пластиковом шкафу типа ЩРН-П от фирмы IEK , то вы можете воспользоваться следующей фото инструкцией, где подробно описана схема подключения электросчетчика. Собрать новый щиток можно и даже будет удобнее на столе и только потом готовый щит уже вешать на стену.
Вот все необходимое для сборки: шкаф ЩРН-П, электросчетчик Нева 103, автоматические выключатели фирмы ABB.
Без упаковки…
В шкафу все будет размещаться следующем образом: вводной 2-х полюсный автомат, прибор учета электроэнергии, отходящие (групповые) автоматы.
Устанавливаем все элементы на DIN-рейку. У счетчика тоже есть защелка как и у автоматов, с помощью которой он держится на DIN-рейке.
Открываем крышку у электросчетчика для доступа к контактам, к которым будут подключаться провода. Часто на ней с внутренней стороны бывает нарисована вам в помощь схема подключения электросчетчика.
Теперь необходимо взять кабель сечением минимум 6 мм2 для изготовления из него перемычек. Можно купить 1 метр кабеля ВВГнг 3х6, разделать его и из жил сделать перемычки. Так как жилы будут разных цветов, то стоит соблюдать цветовую маркировку проводов. Это позволит вам впоследствии не запутаться.
1. Первую перемычку мы с левого полюса с нижнего контакта 2-х полюсного автомата заводим на контакт электросчетчика «1». Это будет приходящая из сети «фаза» на прибор учета. Когда вставите перемычку в счетчик, то сперва затягивайте верхний контакт. Затем проверьте зафиксировался ли провод. Бывает так, что он может не попасть в дальнюю клеммную колодку или просто завели его на не достаточную длину.
2. Второй перемычкой «фаза» с контакта «2» с электросчетчика должна уходить на групповые автоматы на верхние контакты.
Согласно ПУЭ приходящий провод должен подключаться на неподвижный контакт автоматического выключателя, т.е. на верхний. Если делать так всегда, то впоследствии будет удобно и сразу понятно как в щитке все организованно. Некоторые производители, например, Schneider Electriс в документации указывают, что на их автоматические выключатели провод можно заводить как сверху, так и снизу. Встречал в крупных щитках, где много рядов, что часть нагрузки подключена на нижние контакты, а часть на верхние. Это может запутать электрика, который видит данный щит в первые и ему потребуется больше времени, чтобы понять как в нем все организованно. Лично я придерживаюсь всегда такого мнения, что на автомат приходим сверху, а уходим снизу.
Групповые автоматы можно объединить перемычкой такого же сечения, а лучше сделать это специальной гребенкой особенно если автоматических выключателей много.
Устанавливаем в шкаф нулевую шину и шину заземления.
3. С правого полюса с нижнего контакта 2-х полюсного автомата подключаем «нулевую» перемычку на контакт «3» электросчетчика.
Вид с обратной стороны…
С обратной стороны все должно выглядеть примерно так, как на фото ниже…
4. С контакта «4» электросчетчика «нулевую» перемычку подключаем к общей шине N.
Теперь берем крышку, которой закрывается доступ к болтам прибора учета электроэнергии и вырезаем по специальным меткам в ней отверстия для пропуска перемычек.
Должно получиться так…
Ставим крышку на место. Она крепится центральным болтиком. Не забудьте перед ее установкой протянуть еще раз все болты.
Вид сзади…
Теперь прикладываем крышку корпуса шкафа. Мы видим, что наша начинка не помещается в существующее свободное место. Для этого необходимо вырезать ножом лишние заглушки.
Ставим на место верхнюю крышку шкафа…
И закрываем дверцу…
Вот и все. Щиток с электросчетчиком готов к установке на стену.
Тут думаю все понятно.
Ниже выкладываю фото одного из этажных распределительных щитков типичной пятиэтажки. Может кому и пригодится. Тут давным давно меняли электросчетчик, который находится внизу справа. Из схемы электропитания были исключены рубильник, который стоял до прибора учета электроэнергии и старые черные автоматические выключатели. Отходящий провод (нарисованная черная толстая линия) завели сразу в квартиру и там поставили небольшой бокс с набором необходимых автоматических выключателей. Сегодня такая схема не прокатит, так как перед электросчетчиком должен еще стоять двухполюсный автоматический выключатель с возможностью для пломбировки. Где и что находится в данном этажном щитке я подписал на фото.
Схема подключения трехфазного электросчетчика
Схема подключения трехфазного электросчетчика аналогична схеме подключению однофазного прибора учета. Тут только на две фазы (на два провода) больше и всего то.
Примерно это выглядит так…
Вот более подробная схема…
Если вы разобрались с однофазной схемой, то и ту разберетесь, так как порядок действий один и тот же.
Остались вопросы, пишите их в комментариях.
Не забываем улыбаться:
«Начну жизнь с нуля» — сказал электрик, втыкая отвертку в электрощиток.
Как подключить электросчетчики и автоматы правильно
Под электросчетчиком понимается специальное устройство, основной функцией которого является измерение расходуемого количества электрической энергии. История этих приборов начинается в XIX веке, когда были изобретены и начала активно использоваться технические средства, являющиеся потребителями электроэнергии.
Устройство электросчетчиков выглядит следующим образом:
- Основными механизмами являются катушка-обмотка напряжения и токовая катушка.
- Электромагниты указанных катушек располагаются таким образом, чтобы они могли находиться по отношению друг к другу строго под углом, равному 90°.
- В пространстве между катушечными электромагнитами размещен особый диск из алюминия. Снизу и сверху он зафиксирован при помощи подшипников и подпятников.
- Ось алюминиевого диска оборудована специальным червяком, который, благодарю наличию колес с зубцами, позволяет функционировать барабану счетного устройства, приводя его в движение.
Принцип, по которому функционирует любая разновидность электросчетчиков, можно описать следующим порядком производимых действий:
- Токовая катушка имеет последовательное включение в систему электрической цепи. Состоит из малого числа витков, а наматывание происходит проводом с крупным диаметром.
- Вторая катушка, наоборот, имеет параллельный принцип подключения к электрической цепи. Количество витков у нее значительно больше, чем у токовой катушки, а наматывание происходит при помощи тонкого провода.
- Переменное напряжение в процессе работы передается только одному элементу счетчика – катушке с большим количеством витков и тонким проводом.
- Когда напряжение проходит через катушки, то в пространстве между ними сразу же возникают магнитные потоки переменного типа.
- Благодаря возникшим потокам между катушками, диск из алюминия создает внутри себя особые токовые вихри.
- Вихри и потоки встречаются в алюминиевом диске, вступая во взаимодействие друг с другом, что вызывает вращательный эффект по отношению к самому диску, и он начинает приходить в движение.
- Счетчик фиксирует все обороты диска за определенный установленный отрезок времени, считая и учитывая при этом потребляемую электроэнергию.
- Современные модели электросчетчиков осуществляют данный процесс путем преобразования аналоговых сигналов, которые были получены датчиками, в импульсный код, представляющий собой набор цифр. Микроконтроллер способен расшифровать данный код после его поступления, а также рассчитать и вывести на экран полученное значение количества потребляемой электроэнергии.
Подготовительные работы
Осуществить процесс подключения такого счетчика к сети возможно самостоятельно, без вызова квалифицированного электрика. Однако, прежде чем приступать к этому, необходимо предварительно провести подготовительные работы по монтажу специального бокса, внутрь которого нужно будет установить сам электросчетчик.
Для соблюдения правильности технологии монтажа, нужно придерживаться следующего алгоритма действий:
- На настенном боксе откручиваются все болты или шурупы, держащие крышку на месте, после чего она снимается.
- Бокс устанавливается на стену, причем высота его монтажа должна быть в промежутке от 0,8 до 1,7 метра. Этот параметр регламентируется действующими официальными правилами по технике безопасности при работе с высоким напряжением.
- Выбор элементов для крепежа осуществляется на основании материала, из которого изготовлена стена.
- Закрепленный на стене бокс будет иметь несколько монтажных реек, как уже было сказано, и нулевую шину.
Фактически, все современные модели счетчиков являются представителями модульной разновидности, поэтому тип подключения у них унифицирован: он производится на монтажную рейку. Их преимуществом является не только использование абсолютно безопасных и негорючих материалов в собственной структуре, но также и значительная легкость понимания и реализации технологии установки.
Необходимые материалы и инструменты
Желательно, если провода будут отличаться друг от друга не только толщиной, но и цветом.
Заблаговременная подготовка инструментов и материалов, которые потребуются для подключения счетчика, также является одной из частей подготовительных работ.
Приготовить заранее необходимо:
- электрощит, который должен соответствовать всем параметрам и особенностям устанавливаемого счетчика;
- сам электросчетчик, можно выбрать индукционный или наиболее распространенный электронный вариант;
- несколько проводов с различным диаметром от 1,5 м. до 6 мм;
- автоматический выключатель;
- планки с рекомендуемой шириной 0,35 см;
- материалы и инструменты для осуществления крепежа;
- УЗО;
- изоляционные элементы;
- изолента;
- нож с острым лезвием;
- отвертки различного типа;
- пассатижи;
Важным условием, от которого зависит безопасность человека, осуществляющего установку и подключение электросчетчика, является обязательное наличие у всех отобранных инструментов изолирующей резиновой ручки, позволяющей избежать ударов электрического тока.
Установка
Если все подготовительные работы остались позади, а нужные инструменты и материалы заготовлены и соответствуют всем предъявляемым к ним требованиям, то можно приступать непосредственно к монтажу электросчетчика:
- ПУЭ дает предписание, согласно которому, установке счетчика должен предшествовать монтаж защитного оборудования, способному обезопасить от возникновения различных аварийных ситуаций. Такое устройство для защиты можно разместить в разных местах: цокольном щитке, на лестничной клетке, возле самого электросчетчика. Выбор месторасположения зависит от возможностей по установке пломб на оборудовании.
- После установки защитного оборудования, можно вернуться к вопросу монтажа счетчика. Первоначально, должен быть установлен автоматический выключатель с двумя полюсами. При помощи специального механизма на обратной стороне, его можно зафиксировать на верхней рейке внутри бокса.
- Устанавливается сам электросчетчик. Он имеет на обратной стороне точно такой же механизм, как и автоматический выключатель, поэтом, по такому же принципу подсоединяется к одной из ДИН-реек.
- Далее, необходимо добавить однополюсные автоматы. Их количество может различаться, но чаще всего монтируется два автомата на каждый счетчик.
На этом, процесс монтажа электросчетчика закончен и, как можно убедиться на практике, ничего сложного в нем нет.
Подключение
Алгоритм действий, которые необходимо выполнить при подключении электросчетчика, напрямую зависит от его разновидности.
Так, для подсоединения однофазного счетчика нужно:
- На первоначальном этапе, полностью отключить автомат или пробки, либо обесточить всю линию на время проведения работ по подключению устройства.
- На обратной стороне любого однофазного электросчетчика имеется схема, в соответствии с которой его и необходимо подключать.
- Подключить провода к контактам на клеммной планке, всего у однофазного устройства имеется четыре клеммы.
Порядок подключения должен быть в обязательном порядке следующим (если смотреть на счетчик слева направо):
- Ввод фазы к квартире от сети.
- Выход фазы внутрь помещения.
- Ввод нуля к квартире от сети.
- Вывод нулевого изолятора внутрь помещения.
Трехфазные электросчетчики делятся на несколько разновидностей: приборы прямого или косвенного подключения, соответственно, технология данного процесса у них различается. Устройства косвенного подключения рассматриваться не будут, поскольку они запрещены для монтажа в объектах жилищного фонда.
Подобные приборы используются исключительно в промышленных целях, а их установка и подключение могут быть осуществлены только квалифицированными мастерами и электриками, имеющими подобный доступ.
Если говорить об электросчетчиках прямого подключения, то они подходят для установки в жилых домах, алгоритм подключения не столь значительно отличается от технологии, используемой для однофазных моделей. Но с учетом того, что схема у трехфазных приборов гораздо сложнее, рекомендуется не осуществлять их подключение самостоятельно, а доверить этот процесс профессиональному электрику.
Это обусловлено также еще и тем, что регистрация нового устройства все равно должна быть произведена специализированной организацией, которая и предоставит мастера, имеющего лицензию и допуск к проведению различных электромонтажных работ.
Описание схемы подключения
Если говорить об однофазной разновидности электросчетчиков, то схема подключения у них самая элементарная и традиционно указывается на обратной стороне крышки устройства.
Если она все же отсутствует, то можно воспользоваться следующим описанием правильного подсоединения проводов:
- В первую клемму слева, входит фаза, ведущая от внешней сети к жилому помещению.
- Через вторую клемму, эта фаза выводится внутрь квартиры.
- Третья клемма подводит нуль от сети.
- Через последний контакт, располагающий справа, нуль имеет выход в квартиру.
Схема подключения трехфазного электросчетчика несколько сложнее, но она также чаще всего приводится на обратной стороне крышки устройства или в инструкции по эксплуатации прибора. Самое важное в данном процессе – не перепутать провода и отслеживать порядок их подсоединения, опираясь на цвет.
Также, важно помнить, что все нечетные номера контактов будут соответствовать вводу, а четные значения говорят о нагрузке.
Схема трехфазного счетчика
Правильная схема подключения трехфазного устройства будет выглядеть следующим образом:
- Желтый провод подключается на вход, соответствует фазе А.
- Второй желтый провод подключается на выход, соответствует той же самой фазе.
- Зеленый провод для входа фазы В.
- Второй зеленый провод должен быть подключен по аналогии с первым того же цвета.
- Красный провод подключается на вход фазы С.
- Второй красный провод необходимо подключить на выход той же самой фазы.
- Синий провод соответствует нулевому проводнику, он подключается на вход.
- Второй синий провод также соответствует нулю, но подключается на выход.
Все провода трехфазных счетчиков имеют именно такую нумерацию, поэтому если четко следовать приведенному описанию, то устройство будет подключено правильно.
Как подключить автоматы?
Схема подключения однофазного автомата
Подключение автоматов является не таким сложным, как, например, трехфазного счетчика, поэтому его может реализовать каждый, выполнив приведенный ниже алгоритм действий:
- В электрощите, автоматический выключатель крепится при помощи встроенного защелкивающегося механизма на ДИН-рейку в боксе.
- Провода вставляются в зажимы и подлежат надежной фиксации при помощи специальных болтовых контактов.
- Контакты необходимо затягивать надежно, но аккуратно, чтобы не повредить корпус устройства, что вызовет последующее смещение внутренних элементов, а это приведет к частым перегревам в процессе эксплуатации и в ближайшее время поспособствует поломке выключателя.
- Входное питание должно быть подключено строго сверху автомата, а с нижней части подсоединяется нагрузка или выход.
- Еще до подключения кабеля к контактным зажимам, его необходимо на 15 см. освободить от внешнего изоляционного слоя, чтобы добавить гибкости и подвижности. Внутреннюю изоляцию допускается устранять только на 0,5-1 см.
- При подсоединении к автоматическому выключателю проводов, обладающих малым сечением или многожильных кабелей, в процессе монтажа для них используются специальные наконечники.
Что будет если неправильно подключить электросчетчик?
Неправильное подключение данного устройства или защитного оборудования для него может привести к следующим нежелательным последствиям:
- Возникновение короткого замыкания, сгорание всех незаземленных электрических приборов.
- Перегрев самого оборудования, который в кратчайшие сроки выведет его из строя.
- Ответственная организация при осуществлении проверки, скорее всего, введет штрафные санкции за самопроизвольное неправильное подключение прибора, особенно, если на нем будет отсутствовать пломба.
Статья была полезна?
0,00 (оценок: 0)
Схемы подключения | ||
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0001 с одной скоростью; Подключение: Delta-Star | DE | EN |
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0003 с 2 скоростями и 1 обмоткой; Подключение: треугольник-двойная звезда | DE | EN |
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0007 с 2 скоростями и 1 обмоткой; Подключение: звезда-двойная звезда | DE | EN |
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0006 с 2 скоростями и 2 обмотками; Подключение: Star-Star | DE | EN |
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0005 с 2 скоростями и 2 обмотками; Подключение: звезда-треугольник-звезда | DE | EN |
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0032 с 3 скоростями и 2 обмотками; Подключение: звезда-треугольник-двойная звезда | DE | EN |
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0034 с 3 скоростями и 2 обмотками; Подключение: Delta-Star-double Star | DE | EN |
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0044 с 4 скоростями и 2 обмотками; Подключение: Дельта-Дельта-двойная звезда-двойная звезда | DE | EN |
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0037 с 3 скоростями и 2 обмотками; Подключение: треугольник, двойная звезда, треугольник | DE | EN |
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0040 с 3 скоростями и 2 обмотками; Подключение: звезда-звезда-двойная звезда | DE | EN |
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0041 с 3 скоростями и 2 обмотками; Подключение: Дельта-двойная звезда-звезда | DE | EN |
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0038 с 3 скоростями и 2 обмотками; Подключение: звезда-двойная звезда-звезда | DE | EN |
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0043 с 3 скоростями и 2 обмотками; Подключение: звезда-звезда-двойная звезда | DE | EN |
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0042 с 3 скоростями и 2 обмотками; Подключение: звезда-двойная звезда-треугольник | DE | EN |
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0036 с 3 скоростями и 2 обмотками; Подключение: треугольник-двойная звезда-треугольник | DE | EN |
Трехфазные двигатели с фазным ротором; KP 0002 | DE | EN |
MK LEM021AG 3-фазный 4-проводный счетчик энергии переменного тока ЖК-ваттметр Подключение к электросети Стенд для испытания счетчика энергии Цифровой счетчик энергии | Счетчики энергии |
Измерители мощности серии LEM021 представляют собой трехфазные электронные счетчики активной энергии на DIN-рейку.Они применяют многие передовые технологии исследований и разработок для измерителей мощности, такие как микроэлектронные технологии, специализированные крупномасштабные ИС (интегральные схемы), технологии цифрового отбора и обработки данных, метод SMT и так далее. Их технические характеристики счетчиков мощности полностью соответствуют международным стандартам IEC 62053-21 для трехфазных счетчиков активной энергии класса 1. Измерители мощности серии LEM021 могут напрямую и точно измерять потребление активной энергии нагрузки в трехфазных сетях переменного тока с номинальной частотой 50 Гц или 60 Гц.Измерители мощности серии LEM021 имеют несколько типов опций, чтобы соответствовать различным требованиям рынка. Измерители мощности серии LEM021 отличаются превосходной долговременной надежностью, малым объемом, легким весом, прекрасным внешним видом, простой установкой и т. Д.
Измерители мощности серии LEM021 с 3 модулями Доступны в виде стандартной DIN-рейки 35 мм, соответствующей стандартам DIN EN 50022, а также переднюю ПАНЕЛЬ (межосевое расстояние между двумя монтажными отверстиями 63 мм). Два приведенных выше метода установки не являются обязательными для пользователей.
измерители мощности серии LEM021; Ширина 10 полюсов (модуль упругости 12,5 мм), соответствует стандартам JB / T7121-1993.
измерители мощности серии LEM021; Можно выбрать регистр импульсов шагового двигателя из 6 цифр (999999 кВтч) или 6 + 1 цифр (999999,1 кВтч) ЖК-дисплея.
измерители мощности серии LEM021; Можно выбрать внутренний порт передачи данных в дальнем инфракрасном диапазоне и порт передачи данных RS485. Протокол связи соответствует стандартам DL / T645-1997. Другой протокол связи также может быть дополнительным.
измерители мощности серии LEM021; Можно выбрать необслуживаемую литиевую батарею внутри для ЖК-дисплея, чтобы показывать показания счетчика при отключении питания.
измерители мощности серии LEM021; S-соединение (входной провод снизу и выходной провод сверху) имеет два типа подключения: прямое подключение и подключение ТТ для опции. Для подключения ТТ можно установить 27 видов скоростей ТТ, после установки скорости ТТ мы можем считывать показания счетчика напрямую, нет необходимости умножать скорость ТТ.
измерители мощности серии LEM021; Измеритель подключения ТТ представляет собой 7-значный ЖК-дисплей: 5 + 2 цифры (только при скорости ТТ 5: 5A) или 7 целых чисел, что зависит от установленной скорости ТТ.
измерители мощности серии LEM021; Оснащен клеммой вывода импульса пассивной энергии с полярностью, соответствующей стандартам IEC 62053-31 и DIN 43864. Измерители мощности серии
LEM021; Светодиоды отдельно показывают состояние питания на каждой фазе, сигнал импульса энергии и состояние передачи данных.
измерители мощности серии LEM021; Автоматическое определение направления потока тока нагрузки и отображается светодиодом.
измерители мощности серии LEM021; Измерьте потребление активной энергии в одном направлении на трех фазах, которое вообще не связано с направлением тока нагрузки, в соответствии со стандартами IEC 62053-21.
измерители мощности серии LEM021; Короткая крышка клеммника сделана из прозрачного ПК, что позволяет уменьшить монтажное пространство и удобна для централизованной установки.
MK-LEM021AG Подключение трехфазного четырехпроводного счетчика энергии, испытательный стенд трехфазного счетчика энергии, цифровой счетчик электроэнергии Технические параметры | ||||
Точность напряжение (В) | Характеристики тока (A) | частота (Гц) | Характеристики изоляции | |
Класс 1 | 3 × 230/400 | 10 (100) | 50 | Напряжение переменного тока 4 кВ для 1 минута, 1.Импульсное напряжение формы волны 2/50 мксек 6 кВ. |
MK-LEM021AG Подключение трехфазного четырехпроводного счетчика электроэнергии, испытательный стенд трехфазного счетчика электроэнергии, цифровой счетчик электроэнергии Чертеж :
Что такое счетчик LCR? — Блок-схема, работа и использование измерителя
Определение: измеритель LCR можно понимать как мультиметр, потому что он может измерять сопротивление , индуктивность, емкость в соответствии с требованиями. Таким образом, он называется измерителем LCR. L в названии обозначает индуктивность, C обозначает емкость и R обозначает сопротивление.
Важным компонентом измерителя LCR являются схемы моста Уитстона и RC-плеча. Компонент, значение которого необходимо измерить, подключается к одному из плеч моста. Существуют разные условия для разных типов измерений.
Например, если значение сопротивления должно быть измерено, тогда появляется мост Уитстона, в то время как значение индуктивности и емкости можно измерить, сравнивая его со стандартным конденсатором, присутствующим в цепи плеча соотношения RC.
На приведенной выше блок-схеме четко обозначена схема подключения измерителя LCR. Измерение величин постоянного тока будет осуществляться путем возбуждения моста постоянным напряжением. Напротив, измерения переменного тока требуют возбуждения моста Уитстона сигналом переменного тока.
Для обеспечения возбуждения переменным током в схеме используется генератор. Он генерирует частоту 1 кГц.
Работа измерителя LCR
Мост отрегулирован в нулевое положение, чтобы полностью сбалансировать его.Кроме того, необходимо регулировать чувствительность измерителя вместе с балансировкой моста. Выходной сигнал моста поступает на схему эмиттерного повторителя . Выходной сигнал схемы эмиттерного повторителя подается на вход усилителя детектора .
Значение усилителя детектора можно понять из того факта, что если измерительный сигнал мал по величине, он не сможет перемещать индикатор измерителя PMMC . Таким образом, для достижения устойчивой индикации нам необходим измерительный сигнал большой амплитуды.
Но часто наблюдается, что в процессе измерения величина измерительного сигнала падает из-за коэффициента затухания. Проблема этого решения заключается в использовании усилителя.
Выпрямитель используется в схеме для преобразования сигнала переменного тока в сигнал постоянного тока. Когда мост снабжается возбуждением переменным током, то на выходе моста сигнал переменного тока требует преобразования в сигнал постоянного тока.
Передняя панель измерителя LCR
Компонент, который должен быть измерен, помещается на испытательных клеммах измерителя LCR, после чего в зависимости от типа компонента выполняется измерение.Чтобы понять процедуру измерения измерителем LCR, необходимо понять функциональные элементы управления на передней панели.
Давайте посмотрим на управляющие клеммы передней панели измерителя LCR.
- Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ: Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ может использоваться для включения или выключения измерителя LCR. Когда переключатель находится в положении ВКЛ, основное питание подключается к измерителю LCR. После этого крайне важно оставить глюкометр на 15 минут, чтобы он мог прогреться.Индикатор на передней панели начнет светиться, указывая на то, что измеритель LCR включен.
- Тестовые клеммы: Две точки на передней панели являются тестовыми клеммами. Компонент, который должен быть измерен, подключается к этим тестовым клеммам.
- Селектор функций: Селектор функций используется для установки измерителя в режим для измерения конкретного типа компонента. Если необходимо измерить сопротивление, то переключатель функций должен быть установлен на R mod e, если индуктивность должна быть измерена, она должна быть отрегулирована на L mode и аналогично в случае емкости она должна быть отрегулирована на Режим C .
- Селектор диапазона: Селектор диапазона обеспечивает большой диапазон измерения, чтобы можно было легко измерить компоненты с высокими или низкими значениями. Селектор диапазона должен быть правильно отрегулирован, чтобы иметь правильные измерения. Например: если измеряется резистор на 10 МОм, а переключатель диапазона находится в диапазоне Ом, то он не будет показывать надежные и точные результаты.
Диапазон прибора можно увеличить, используя в схеме множители.Умножители должны состоять из резисторов повышенной точности, изготовленных из металлической пленки. Кроме того, он должен обладать жаростойкостью.
- Шкала : шкала, откалиброванная на измерителе LCR, покажет окончательные значения измерения. Индикатор будет перемещаться по откалиброванной шкале, показывая измеренное значение.
Использование счетчика
Когда мы измеряем компонент неизвестного значения, выберите диапазон измерителя LCR на самом высоком значении.Это потому, что мы не знаем диапазон компонента. После этого добейтесь нулевого прогиба моста, отрегулировав диапазон, коэффициент потерь и чувствительность.
Защита счетчиков LCR
При подаче возбуждения на мост измерителя LCR следует проявлять особую осторожность. Это связано с тем, что при высоком значении напряжения, приложенного к мосту, цепь перегорает. Таким образом, для защиты измерителя LCR мы можем также использовать схему ограничивающих диодов в конце цепи измерителя LCR.Это обеспечит защиту от перенапряжения.
Схема подключения однофазного счетчика электроэнергии
Во многих квартирах установлены однофазные счетчики. По дизайну модели довольно разные. Прежде всего следует отметить, что устройства выпускаются на 2-4 терминала. Счетчики могут быть подключены к сети через различные устройства. В этом случае нужно учитывать особенности щита, а также отметку модификации. Чтобы более подробно разобраться в вопросе, необходимо рассмотреть конкретные схемы.
Двухтарифные модификации
Схема подключения двухтарифного однофазного счетчика предполагает использование реле с токопроводимостью 6,5 мкм. В этом случае выпрямитель подключается непосредственно к клеммам. Непосредственно динистор относится к экспансивному типу. Во многом это помогает справиться с перегрузкой в сети.
Если рассматривать модификации на 10 А, то транзистор применяется только широкополосного типа. Изоляторы устанавливаются с обмоткой.Если рассматривать счетчики на 20 А, то в данной ситуации нам понадобится транзистор открытого типа.
Трехтарифные счетчики
Схема подключения данного типа счетчиков включает в себя полевые транзисторы. Обычно используется реле на 6,5 микрон. В первую очередь разводятся клеммы для подключения устройства. Затем выбирается диод с высокой проводимостью по току. Если рассматривать стандартный счетчик на 15 А, то стабилизатор использовать нельзя. Особое внимание при подключении модели важно изоляторам.Выходные контакты транзистора должны быть замкнуты.
Схема моделей на двух выводах
Схема подключения счетчика к двум выводам подразумевает использование реле высокой проводимости. Для того, чтобы бороться с перегрузкой в сети, используйте различные динисторы. Самыми распространенными на сегодняшний день считаются устройства расширения. Встречаются на рынке с изоляторами и без них. Если рассматривать модификацию на 10 А, то транзистор целесообразнее использовать однополюсного типа.Модификация подключается напрямую через выпрямитель, который подключен к реле.
Если говорить о счетчиках на 20 А, то в этом полупроводниковом тиристоре не обойтись. Прежде всего, это позволяет решить проблему с перегревом реле. Он также используется для повышения точности счетчика. Уже на рынке доступны модификации на 25 А. Для подключения устройств используются транзисторы открытого типа. Электропроводность реле должна быть не менее 7 мкм.В данном случае динистор расширительного типа. Для борьбы с электромагнитными помехами используются выпрямители.
Подключение устройств к трем клеммам
Схема подключения счетчика с тремя клеммами включает в себя два выпрямителя. Реле в этом случае используется с низкой проводимостью. Это повышает точность прибора. Расширитель установлен на транзисторе. Для этого используются выходные контакты. Если рассматривать модификации на 15 А, то динистор — расширительного типа.В данном случае применяется реле на 4 мкм. Если говорить о счетчиках на 20 А, то расширитель можно установить открытого типа. Однако реле понадобится на 6 мкм.
Счетчики четырехполюсные
Схема подключения электросчетчика (однофазного) подразумевает использование динисторов расширения. Непосредственно транзистор применяется открытого типа. Параметр проводимости должен быть не менее 6,5 мкм. Если говорить о счетчиках на 5 А, то в данной ситуации без качественного выпрямителя не обойтись.Однако прежде всего присоединяется транзистор. Если говорить о счетчиках на 10 А, то динистор можно использовать без изоляторов. Реле подключается через выходные контакты.
Подключение счетчика «Меркурий»
Схема подключения однофазного счетчика «Меркурий» включает динистор расширительного типа. Для борьбы с перегрузками в сети устанавливаются не только транзисторы, но и стабилизаторы. В этом случае используется расширитель с обмоткой. Для фиксации реле используются зажимы.Параметр проводимости должен быть не менее 4,5 мкм. Чтобы электромагнитные помехи не влияли на точность измерений, используются изоляторы.
Модель ACE 2000
Схема подключения однофазной электроники Счетчик ACE 2000 содержит динистор расширения. Основной проблемой модификации считается высокий параметр перегрузки на выходе. В связи с этим точность измерителя не очень высокая.
С целью улучшения параметров модели используются выпрямители открытого типа.Для закрепления элемента на панели используются кондукторы. Транзисторы для подключения могут быть однополюсными или биполярными.
Модель НИК 2102
Схема подключения электросчетчика (однофазного) НИК 2102 подразумевает использование реле на 4 мкм. Динистор чаще всего выбирают открытого типа. Индикатор перегрузки на выходе в этом случае равен 10 А. Расширитель по схеме крепится к реле. Допускается использование транзистора однополюсного типа. Стабилизатор для подключения счетчика не требуется.Система защиты у него установлена надежная.
Модель ME172
Схема подключения однофазного счетчика данной марки содержит разные транзисторы. Если рассматривать вариант с однополюсной модификацией, то реле применяется на 3 мкм. В этом случае потребуется динистор расширительного типа. В этом случае параметр выходного напряжения будет лежать в районе 10 А. Также рассмотрим схему с двухполюсным транзистором. В этом случае динистор понадобится аналогового типа.Выпрямитель установлен непосредственно за транзистором. Реле используется в сети на 6 мкм. Выходной индикатор перегрузки не превышает 15 А.
Модель MTX1A10
Схема подключения однофазного счетчика содержит однополюсный транзистор. Реле позади него настроено на 3,5 мкм. Непосредственно стабилизатор устанавливается с изоляторами. Реле подключается к экрану через выходные контакты. Также счетчик может быть подключен через биполярные транзисторы. Стабилизатор в этом случае не используется.Динистор для реле выбирается открытого типа. Проводимость тока в среднем составляет 6,5 мкм.
Модель ED 2500
Схема подключения однофазного счетчика предполагает использование реле на 3,3 мкм. В этом случае транзистор — открытого типа. В некоторых случаях используются стабилизаторы. Также важно отметить, что допускается установка однополюсных транзисторов. В данном случае динистор расширительного типа. Параметр проводимости тока составил в среднем 5.6 мкм. Обычно порог перегрузки составляет не более 15 А. Если говорить о биполярных транзисторах, то они используются очень редко. В этом случае чаще всего проблема заключается в снижении точности измерений.
Модель ACE 300
Схема подключения счетчика однофазного типа подразумевает использование реле на 3 мкм. Непосредственно транзистор однополюсного типа. Чаще всего динистор применяется с изоляторами. В некоторых случаях устанавливается стабилизатор линейного типа.
Однако следует отметить, что он стоит на рынке довольно дорого. Если рассматривать схемы с биполярными транзисторами, то в этом случае динистор устанавливается открытого типа. Непосредственно реле для счетчика подбирается на 7 мкм. В этом случае индикатор перегрузки на выходе лежит в районе 20 А.
Архивировано: Руководство по основам сбора данных LabVIEW
% PDF-1.2 % 1 0 obj > поток application / pdf
Sbg
@ {]] JlŧQ [k-! CLW = DXwд!) `I.