- Трехфазные электросчетчики | Счетчики электроэнергии трехфазные 380В
- Как сделать щит учета электроэнергии — Построй свой дом
- Реконструкция узлов учета
- Меркурий 230. Технические характеристики и модификации.
- как подключить однофазный прибор учета электроэнергии
- Монтаж ящика учета электроэнергии —
- Cхема щита учета электроэнергии 380в для частного дома 15 квт
- Простая схема подключения электрощита частного дома 15 кВт
- Оптимальная схема щита учета электроэнергии 380В частного дома 15 кВт
- Вариант электрического щита частного дома с УЗИП
- Электрический щит учета электроэнергии 380В частного дома с розеткой 220В
- Собираем электрощит для частного дома на 380 В 15 кВт
- Из каких элементов состоит электрический щит
- Какие автоматические выключатели подобрать для электрощита
- Последовательность правильного монтажа электрического щита
- Несколько полезных советов по сборке щита
- Видео по теме
- Ящик на столбе
- Установка и монтаж щита учета
- Выбор щита
- Выбор счетчика:
- Сборка щита
- Организация поверки счетчиков электроэнергии и трансформаторов тока, в том числе на объекте Заказчика
- 3-фазный 3-проводной измерительный прибор | EKM Metering Inc.
- Необходимые элементы для 3-фазной 3-проводной системы измерения:
- Рекомендуемые позиции для 3-фазной 3-проводной системы измерения:
- Дополнительные элементы, которые могут вам понадобиться у местного поставщика электрооборудования:
- Омниметр в сочетании с системой EKM Push предоставляет обширные данные в реальном времени и исторические данные. Виджеты ниже предоставляют несколько примеров того, как вы можете просматривать свои данные.
- Трехфазные счетчики от MWA Technology
- Трехфазные счетчики ABB EQ Electric серии A
- 16:30 в понедельник
- Трехфазные счетчики ABB EQ Electric серии B
- 16:30 в понедельник
- Трехфазные счетчики ABB EQ Electric серии C
- 16:30 в понедельник
- Трехфазный счетчик электроэнергии Carlo Gavazzi EM330
- 16:30 в понедельник
- Honeywell Elster A1100 Трехфазный счетчик тока электроэнергии
- 16:30 в понедельник
- Honeywell Elster A1140 Трехфазный счетчик тока электроэнергии
- 16:30 в понедельник
- Honeywell Elster A1700 Счетчик трехфазного электрического тока
- 16:30 в понедельник
- Itron ACE3000 тип 100/110
- 16:30 в понедельник
- Измерьте потребление энергии с помощью единственного на рынке трехфазного счетчика электроэнергии
- Как подключить трехфазный счетчик кВтч? Установка трехфазного счетчика энергии.
- Трехфазный счетчик энергии WiFi, трехфазный электрический счетчик / монитор
- Как выбрать правильный измеритель мощности
- Honeywell Elster — Счетчики электроэнергии ALPHA — Продукция — Россия / СНГ и Грузия
- Измеритель ALPHA SMART AS100
- АЛЬФА A3 ИЗМЕРИТЕЛЬ
- АЛЬФА A1800 ИЗМЕРИТЕЛЬ
- Измеритель ALPHA A2
- Измеритель ALPHA A1700
- Измеритель ALPHA A1140
- Измеритель ALPHA SMART AS1440
- Измеритель ALPHA SMART AS220
- Измеритель ALPHA SMART AS300
- СЧЕТЧИК ALPHA SMART AS3500
- МОДЕМ METRONICA 100 GSM / GPRS
- METRONICA 300 ETHERNET МОДУЛЬ
Трехфазные электросчетчики | Счетчики электроэнергии трехфазные 380В
Трёхфазные счётчики электрической энергии
Для учета потребленной электрической энергии в трехфазных сетях переменного тока, могут применяться приборы учета различных исполнений, принципов действия и функционала метрологической части.
Трёхфазные приборы учета массово выпускаются двух типов:
— электромеханические счетчики; Выпускаются в вариантах учета потребления в 3 проводных и 4 проводных сетях переменного тока. Включение в сеть прямого типа или через трансформатор тока, или трансформаторы тока и напряжения. Оснащены импульсным выходом, ряд моделей учета потребления активной и реактивной мощностей могут быть оснащены оптическим портом или RS-485 интерфейсом связи.
— электронные, или цифровые счетчики электроэнергии.
Цифровые трехфазные счетчики электрической энергии производятся в следующих исполнениях:
— прибор учета активной мощности прямого или трансформаторного включения;
— прибор учета реактивной и активной мощностей прямого или трансформаторного включения;
— прибор двунаправленного учета реактивной мощности, в исполнениях прямого или трансформаторного включения;
— многотарифный прибор учета прямого или трансформаторного включения;
— многотарифный прибор расширенного функционала.
В бытовом секторе применяются счетчики активной мощности, так как за реактивную мощность, вбрасываемую оборудованием в сеть, платит только коммерческий потребитель.
Могут применяться как приборы электромеханического типа так и цифровые приборы в случае необходимости подключения потребителя в систему автоматизированного сбора и коммерческого учета электроэнергии или сокращенно АСКУЭ. Для оптимизации затрат на электроэнергию бытовой потребитель может установить многотарифный прибор, и спланировать максимальное потребление электрической энергии на период действия наиболее дешевого тарифа.
Приборы расширенного функционала помимо тарифного учета, ведение журнала срезов потребленной электроэнергии согласно предварительно заданным временным интервалам срезов, возможности подключения в систему АСКУЭ по различным интерфейсам связи, управлением реле отключения потребителя, индикации неправильного включения, и попыток хищения, дают возможность доступа к следующим функциям:
— контроль частоты, напряжения сети, Cos фи;
— возможность использовать трансформаторы с разным коэффициентом трансформации;
— контроль качества сети на присутствие гармоник;
— возможность гибкой настройки прибора согласно требованиям энергокомпании и специфики конкретной точки учета.
Рынок трёхфазных приборов учета позволяет бытовому или коммерческому потребителю выбрать, согласно своих финансовых возможностей и технических потребностей, наиболее оптимальный прибор учета. Прибор может быть использован для коммерческого учета при условии наличия модели в государственном реестре, и соответствию требованиям энергокомпании с которой заключен договор на поставку электроэнергии.
Как сделать щит учета электроэнергии — Построй свой дом
В предыдущей статье я рассказывал о подводных камнях, которые могут вам встретиться при получении технических условий на присоединение электроэнергии. Одним из пунктов тех. условий гласит: «выполнить монтаж приемного устройства, в том числе приборов учета и аппаратов защиты, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности». Если сказать простым языком, необходимо повесить на столб металлический ящик, в котором будет размещен счетчик и другое необходимое оборудование. О том, как сделать щит учета электроэнергии самостоятельно и какая схема щита учета электроэнергии, мы и поговорим в этой статье.
Из чего состоит узел учета электроэнергии на столбе
Щит учёта электроэнергии уличный для трёхфазного счётчика предназначен для учета электроэнергии и защиты электрооборудования от перегрузок и короткого замыкания на отходящей линии в сетях с глухозаземленной нейтралью при напряжении 380 В (трехфазный)/ 220 В (однофазный). переменного тока с частотой 50 Гц.
Ящик на столбе для приемного устройства
Прежде всего вам понадобится сам металлический ящик. При его покупке вы должны обратить внимание на следующие вещи:
- Степень защиты ящика должна быть IP54. Если сказать проще, по периметру дверцы ящика должно быть смонтировано резиновое уплотнение, предотвращающее попадание влаги.
- Размер ящика для 3 ф ввода 15 квт должен позволять разместить все необходимое оборудование. Чаще всего используют ящик размером 400х300х165.
- В ящике должно быть стеклянное окошко, для возможности снятия показаний счетчика.
Ящик должен иметь защитную панель от случайного контакта с токоведущими частями отходящей линии.
Счетчик учета электроэнергии
При выборе счетчика обратите внимание на следующие нюансы:
- счетчик должен быть указан в реестре счетчиков, допущенных к установке на территории России. Этот список можно посмотреть на сайте любой электросбытовой организации.
- сейчас применяется многотарифная система оплаты, поэтому выбирайте счетчик, способный учитывать не менее трех тарифов.
- счетчик лучше брать известных марок. Во-первых, это подтвержденное качество. Во-вторых, если он поломается вам будет легче его отремонтировать. В-третьих, у инженера, который будет принимать у вас работу, будет меньше поводов придраться.
В свой ящик я установил счетчик Меркурий 231 АТ-01.
Автоматический выключатель
В ящике необходимо установить два автоматических выключателя. Один перед счетчиком, другой после него. Параметры выключателя рассчитываются исходя из предоставляемой вам мощности. Формула, по которой рассчитывается автомат выглядит так: Ток (в Ампера) = выделенная мощность (в ваттах) / напряжение сети (в Вольтах). Если вам выделили мощность 5 Квт, то вам надо купить автомат: 5000 Вт / 220 В = 22,7А. Ближайший к этому значению автомат 25А.
Розетка для щита на столбе
Розетка не обязательное оборудование. Но если у вас нет пока дома, а строительные работы только предстоят, я бы вам порекомендовал ее установить. Это позволит строителям использовать электрический инструмент, не прибегая к производству переходников.
Нулевая рейка
В задачи нулевой рейки входит объединение всех нулевых кабелей, идущих от потребителей. При наличии в доме или в квартире заземления она также используется для коммутации жил заземления.
Каким проводом монтировать щит
Для коммутации оборудования в ящике необходимо подобрать провода, сечение которых соответствует выделенной мощности. Чтобы не рисовать формулу расчета, диаметр сечения проводов можно посмотреть в таблице ниже.
Как сделать заземление щита на столбе
Ящик необходимо заземлить. Для этого забейте в землю на глубину, не менее 1 м., рядом со столбом, металлическую полосу или уголок. Соедините ящик и полосу проводом, сечение которого, будет немного больше, чем у остальных проводов, например, 4 мм.
Все приборы необходимо собрать по схеме, приведенной ниже.
Схема щита учета электроэнергии 380в для частного дома 15 квт
Схема щита учета электроэнергии 380в для частного дома 15 квт достаточно проста. И если вы хотя бы немного разбираетесь в правилах подключения электроприборов, собрать ящик учета электроэнергии для вас будет не сложным.
Провода к клеммам счетчика необходимо подключить согласно схеме:
В итоге ваш ящик должен выглядеть вот так:
После сборки ящика его необходимо прикрепить на столб специальными хомутами.
Обратите внимание, что высота крепления ящика на столбе должна быть 1.5-1.8 метров. Это делается для удобства проверки показаний счетчика контролирующими органами. Если места на столбе на этой высоте нет, то вам придется смонтировать ящик на выносной опоре.
Обратите внимание, что вам еще придется подсоединить к ящику провода, которыми в последствии он будет соединен с ЛЭП. Провод крепится к столбу и поднимается вверх, с таким расчетом, чтобы его можно было присоединить к действующей линии. Как правило этот провод прячут в гофрированную трубу, которая крепится к столбу обыкновенными пластиковыми хомутами. В качестве такого провода может быть использован СИП. Вам понадобится длинная лестница, чтобы залезть на столб.
Ну вот вроде бы и все. В заключении хочу вас предостеречь, если для вас схема щита учета электроэнергии сложна и вы не знаете как сделать щит учета электроэнергии качественно, обратитесь к специалистам. Лучше в ту же организацию, которая вам осуществляет технологическое присоединение. В следующей статье я расскажу как проложить электрический кабель своими руками.
РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:
Реконструкция узлов учета
Услуга монтажа и реконструкции узлов учета электроэнергии
Монтаж и реконструкция узлов учета электроэнергии — это услуга, которая пользуется немалым спросом, ведь согласно российскому законодательству осуществлять учет электроэнергии обязан каждый потребитель. Для электросчетчиков установлен межповерочный интервал, по истечении которого прибор необходимо заменить либо заново провести его поверку. Нарушение этого правила может повлечь штрафы за потребление электроэнергии без надлежащего учета.
Обратившись к нам, вы можете заказать монтаж узлов учета электроэнергии, услуги, связанные с их поверкой и реконструкцией, а также с техническим обслуживанием. Мы подбираем индивидуальные решения в соответствии с особенностями проекта и предлагаем вам оптимальный список услуг.
Установка нового счетчика может понадобиться при переходе на другой тариф учета электроэнергии (с однотарифного на многотарифный), в случае, если старый прибор вышел из строя, если истек межповерочный интервал. Монтаж узлов учета электроэнергии осуществляется в несколько этапов. Мастер снимает старый счетчик, устанавливает на его месте новый. Затем он проверяет правильность подключения счетчика и настройки многотарифной схемы учета. После этого учетный прибор пломбируется для предотвращения несанкционированного вмешательства в учёт.
Наряду с обычными счетчиками мы осуществляем и монтаж электросчетчиков с GSM-модемом. Они не требуют соблюдения специальных технических условий и устанавливаются так же, как и обычные. При этом счетчик оснащен GSM-модемом и сим-картой, с помощью которых данные о показаниях передаются непосредственно на компьютер его владельца, где бы он ни находился.
Как правило, установка прибора учета не занимает много времени. Квалифицированный мастер справится с установкой обычного счетчика за 20-40 минут, а счетчика с GSM-модемом — максимум за час.
Реконструкция и обслуживание узлов учета
Также у нас вы можете заказать по доступной цене реконструкцию узлов учёта электроэнергии и их техническое обслуживание. Оно может включать в себя установку и замену трансформаторов, диагностику неполадок, маркирование электрических цепей, установку и замену оборудования. В случае, если речь идет о счетчике с GSM-модемом, мастер не только подключит его, но и покажет, как пользоваться специализированным программным обеспечением.
Где заказать монтаж или реконструкцию счетчика?
Компания «Мосэнергосбыт» работает на рынке электромонтажных услуг уже в течение длительного времени. Накопленный опыт позволяет нам быстро реализовывать типовые решения и учитывать тонкости индивидуальных заказов. Сотрудничая с нами, вы можете рассчитывать на следующие преимущества:
- все работы выполняют квалифицированные мастера;
- благодаря наличию собственного технического центра мы проводим все описанные операции самостоятельно;
- гибкая система оплаты позволяет каждому клиенту подобрать наиболее удобный вариант;
- на все работы предоставляется гарантия длительностью в 1 год.
Поручив монтаж и реконструкцию узлов учета электроэнергии профессионалам, вы можете быть уверены, что учет будет вестись надлежащим образом. Правильный монтаж оборудования, выполненный квалифицированным мастером — залог продолжительной службы устройства. Позаботьтесь о правильном учете электроэнергии — закажите установку счетчика у нас.
Меркурий 230. Технические характеристики и модификации.
Все модификации Меркурий 230 в наличии, узнать цены и оформить заказ можно по телефонам +7 495 922-17-70, +7 903 685-55-36
электронной почте [email protected]
Выбрать и купить модификации Меркурий 230
Электросчётчики серии Меркурий 230 ART
Электросчётчики серии Меркурий 230 AR
Электросчётчики серии Меркурий 230 AМ
Трехфазный электронный счетчик Меркурий 230 предназначен для коммерческого, а также технического учета расхода электроэнергии в сетях переменного тока. Принцип работы электронных счетчиков заключается в преобразовании сигналов, поступающих с датчиков напряжения тока, в величины, пропорциональные мощности и энергии. При этом показания электронных счетчиков можно считывать как с самого прибора на месте эксплуатации, так и удаленно посредством различных типов интерфейсов.
Спектр применения Меркурий 230 широк – он используется в промышленной и бытовой сфере. Электросчетчики Меркурий 230 в различных модификациях AM и ART часто устанавливаются в загородных домах и коттеджах, где используется много энергоемких приборов, котельное оборудование, подогревы полов, наружное освещение и многое другое. Трехфазные счетчики 230-й серии зарекомендовали себя и исправно служат в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ), на различных предприятиях, малых и средних производствах. Модификации счетчиков Меркурий 230 трансформаторного типа подключения, применяются в крупном промышленном производстве и могут работать как автономно, так и в сопряжении с АСКУЭ — автоматизированной системой контроля учета электрической энергии.
Серия счетчиков Меркурий 230 самая широкая по количеству имеющихся модификаций в линейке производителя. Это вызвано тем, что к основной задаче ведения точного учета расхода электроэнергии добавляются требования по детальному контролю за расширенным рядом параметров данных измерений. Сочетать все возможности измерений в одной модели не имеет смысла, такой многофункциональный счетчик нужен не всем и будет иметь слишком высокую стоимость. Для того, чтобы можно было выбирать необходимые параметры без ущерба нужным техническим условиям и бюджету ООО «НПК «Инкотекс» выпускает несколько основных модификаций Меркурий 230, которые в свою очередь имеют различный набор дополнительных возможностей. Соответствующие функции отражаются буквенными символами после серии и модификации прибора. Счетчики Меркурий серии 230 могут быть либо с электронномеханическим отсчетным устройством или с жидкокристаллической индикацией (ЖКИ), на изображении ниже можно визуально их увидеть.
Меркурий 230 непосредственного и трансформаторного включения сводная таблица модификаций с упрощенным описанием основных различий | |||
Меркурий 230 AM | Меркурий 230 AR | Меркурий 230 ART | Меркурий 230 ART2 |
трехфазный | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
однотарифный | однотарифный | многотарифный | многотарифный |
ОУ | ЖКИ | ЖКИ | ЖКИ |
учет активной электроэнергии в однотарифном режиме | учет активной и реактивной электроэнергии и мощности в одном направлении | учет активной и реактивной электроэнергии и мощности в одном направлении | учет активной и реактивной электроэнергии и мощности в двух направлениях |
модификации: АМ-00 5(7,5)A АМ-01 5(60)A АМ-02 10(100)A АМ-03 5(7,5)A | модификации: АR-00 5(7,5)A АR-01 5(60)A АR-02 10(100)A АR-03 5(7,5)A | модификации: АRT-00 5(7,5)A АRT-01 5(60)A АRT-02 10(100)A АRT-03 5(7,5)A | модификации: АRT2-00 5(7,5)A АRT2-01 5(60)A АRT2-02 10(100)A АRT2-03 5(7,5)A |
В разработке и создании модельного ряда серии 230 Меркурий были использованы самые передовые технологии и последние достижения в области электроприборостроения, а также учитывался и положительный опыт других производителей. В результате данный счетчик в своей ценовой категории на сегодня по техническим характеристикам, функциональному наполнению и простоте использования не имеет аналогов в России.
Счетчик Меркурий 230 является сложным прибором, осуществляющим не только свою основную задачу – учет электроэнергии, но и обладающий рядом других дополнительных функций (модификации ART):
-учет и хранение сведений о потребленной энергии за определенный временной период в многотарифном режиме; средней мощности в течение программируемого интервала времени от 1 до 45 минут; сведений о технических потерях.
-измерение различных параметров сети, состояния и режимов работы прибора.
-реализация управления внешними устройствами;
-наличие встроенных часов и ведение журнала событий для фиксирования дат значащих операций со счетчиком, изменения его состояния и т. д.
Конструкция данного электросчетчика включает корпус, контактную колодку, защитную крышку колодки и устройство управления, измерения и индикации (УУИИ). Токовые трансформаторы служат элементами измерения тока, резистивные делители — напряжения. От них сигналы передаются в аналого-цифровой преобразователь микропроцессора, который производит их преобразование в цифровые коды. Из них микропроцессор выводит величину, эквивалентную мгновенной активной мощности, интегрирование которой во времени позволяет получать показатели активной энергии. Также микропроцессор осуществляет управление всеми узлами электросчетчика и алгоритмы измерения в соответствии с установленной в памяти счетчика программой. Внешнее управление производится через различные программные интерфейсы. Все модели этого ряда отличаются расширенным диапазоном рабочих температур, высокой надежностью, технологическим запасом по классу точности, низким энергопотреблением прибора, возможностью использования и в автономном режиме, и в составе АСКУЭ, двойным режимом индикации, широким перечнем типов интерфейсов, что позволяет управлять и контролировать работу прибора.
Таким образом, счетчик Меркурий 230 являет собой хорошее соотношение надежности, функциональности, качества и доступной цены.
как подключить однофазный прибор учета электроэнергии
Установка электросчетчика является ответственным процессом, требующим соответствующих навыков. При монтаже и подключении прибора нужно учитывать все имеющиеся нюансы и правила. Это позволит осуществить работы без ошибок и избежать серьезных проблем в дальнейшем.
Виды электросчетчиков
Законодательство предусматривает оснащение счетчиками электроэнергии всех жилых и нежилых объектов, ответственность за это лежит на собственнике помещения.
Для удобства населению предлагаются различные варианты устройств:
- Механические или индукционные. Довольно широко распространены, поскольку устанавливались повсеместно на протяжении длительного периода времени. Отличаются надежностью и долговечностью, но на данный момент такие ИПУ постепенно теряют популярность из-за низкого класса точности. Принцип работы заключается в образовании магнитного поля между двумя катушками, которое заставляет крутиться счетный механизм.
- Электронные. Современные устройства, гарантируют предельную точность, поскольку измерение силы тока и напряжения не требует наличия магнитного поля, что избавляет от потерь. Такой электросчетчик имеет много преимуществ, но при сбоях и перепадах может выйти из строя.
Выделяют виды ИПУ в зависимости от типа питания:
- Однофазные. Самый распространенный вариант, подходят для жилых и небольших бытовых помещений. Монтируются на двухпроводных сетях со стандартным напряжением 220 вольт.
- Трехфазные. Используются для технических и промышленных объектов, а также частных домов и квартир, оборудованных мощными электрическими приборами. Подходят для трех- и четырехпроводных сетей с напряжением 380V.
В подавляющем большинстве случаев частные дома и городские квартиры оборудуются однофазными электросчетчиками, использование трехфазных приборов учета допускается при большой потенциальной нагрузке и площади жилья от 100 м²
Для экономии разработаны следующие разновидности счетчиков электроэнергии:
- Однотарифные. Стандартный вариант, который учитывает расход в круглосуточном режиме по единой цене.
- Многотарифные. Разделяются на зоны по времени суток: двухтарифные и трехтарифные. При использовании электричества в ночной период достигается существенная экономия, но в часы пик тариф максимальный.
Подробнее о том, какой счетчик электроэнергии лучше поставить в квартире.
Следует знать! Обслуживающие организации не могут заставить собственника помещения установить ИПУ, но в этом случае расчет платежа осуществляется по нормативу с повышающим коэффициентом, что приводит к начислению значительных сумм.
Правила установки
Монтаж и подключение прибора учета электроэнергии осуществляется согласно рекомендациям, прописанным в ПУЭ:
- Помещение должно быть сухим. Если планируется расположение на столбе или фасаде здания, то устройство должно иметь пометку, что подходит для уличной установки при температуре до –40 градусов.
- Высота от пола – от 80 до 170 см. Допускается размещение ниже 0,8 м, но при условии отступа 40 см.
- Механизм и дополнительные элементы помещаются в щиток или специальный бокс. Все детали должны быть хорошо зафиксированы.
- Подключая электросчетчик нужно исключить любые незаконные подсоединения, которые могут быть выполнены до места монтажа устройства.
- Рекомендуется оставлять запас токоведущих проводов, чтобы обеспечить удобство при замене или иных действиях и исключить необходимость наращивания.
- Электропроводка не должна иметь скрутки и спайки, при повышенной ломкости элементов требуется полная замена подводящего участка.
- ИПУ размещается строго горизонтально, перекосы могут привести к нарушению функционирования.
- Все провода маркируются или подключаются согласно принятой цветовой идентификации.
Высота установки счетчика в помещении и уровень монтажа шкафа со счетчиком на улице абсолютно одинаковы, разница заключается в наличии или отсутствии защитного короба
Существующие требования должны обязательно соблюдаться, отклонение от правил, влияющее на работу и безопасность, приведет к невозможности ввода устройства в эксплуатацию.
Место установки
Для размещения ИПУ электроэнергии существуют нормы, которые регламентируют порядок действий.
Многоэтажный дом
Такие строения возводятся с соблюдением множества технических правил, что гарантирует удобную и безопасную подачу электроэнергии. Под приборы учета отводится специальная щитовая на лестничной площадке.
В современных многоквартирных домах ИПУ чаще всего устанавливаются непосредственно в квартире. Это не только позволяет собственнику контролировать показания, но и обеспечивает сохранность механизма, за которую отвечает именно владелец жилья.
Частный или дачный дом
Наиболее распространенным вариантом размещения электросчетчика является столб, от которого отводятся провода для подключения, что ограничивает возможность незаконного подсоединения. Но поскольку место находится на улице, обеспечение сохранности устройства становится затруднительным.
Допускается монтаж прибора в защитном боксе на специальной трубостойке или столбе на огороженной территории. Место установки не должно быть захламлено или труднодоступно.
Закон не запрещает ставить ИПУ непосредственно в помещении, что особенно актуально для сезонно посещаемой дачи или частного дома, который был ранее оснащен электросчетчиком внутри. Но согласование таких работ может потребовать обращения в суд, который не всегда становится на сторону собственника.
Гараж
При наличии на объекте энергоемкого оборудования устанавливается трехфазный счетчик. Если помещение используется только для хранения транспортного средства или каких-либо вещей, то достаточно однофазного.
Порядок размещения зависит от конкретной ситуации. Допускается монтаж ИПУ на улице: для этого подходит близко расположенный столб или специальная конструкция. Внутренняя фиксация производится согласно стандартным требованиям подключения.
На заметку! Важно обеспечить беспрепятственный доступ представителям обслуживающей организации к счетчику электрической энергии, защитный бокс должен легко открываться для проверки.
Установка счетчика электроэнергии в частном доме
Чтобы подключить прибор учета правильно, необходимо действовать по инструкции.
Порядок выполнения работ
Размещение ИПУ в доме требует определенных навыков. Важно точно рассчитать планируемую мощность, которая зависит от наличия электрического оборудования. Исходя из этого значения, определяется тип прибора: одно- или трехфазный.
Этапы согласования и установки:
- Заявление о необходимости подсоединения строения к энергосети подается в соответствующую организацию. Указывается нужная мощность, подкрепляемая расчетами, обязательно вписывается модель и тип электросчетчика. Уполномоченное лицо выдает стандартный договор и предоставляет технические условия, необходимые для подключения. Может понадобиться согласование отдельных деталей.
- Составляется индивидуальный проект. Для этих целей привлекается специалист сбытовой компании или сертифицированная фирма.
- После уточнения всех нюансов и получения разрешения можно монтировать бокс и размещать индивидуальный прибор учета.
- Чтобы опломбировать счетчик электроэнергии, в случае проведения монтажных работ самостоятельно или сторонней организацией, нужно вызвать сотрудника энергосети. Он проверит подключение и, если все правильно, осуществит пломбировку и составит соответствующий акт. С этого момента электросчетчик считается введенным в эксплуатацию.
При отсутствии опыта и навыков рекомендуется привлекать специалистов.
Вынос прибора на улицу
На данный момент из-за требований Энергосбыта ставить счетчик не внутри помещения, а снаружи возникают некоторые разногласия. Предоставляются различные варианты расположения: фасад, столб или специально возведенная конструкция.
Представители компании ссылаются на Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442. Действительно, в законе сказано, что ИПУ должны монтироваться по границе балансовой принадлежности энергосетей компании и участка собственника объекта. Под этой территорией подразумевается фасад здания или пограничный столб, поэтому многих владельцев частных домов обязывают выносить устройство на улицу.
Но при нежелании менять место размещения прибора учета электроэнергии собственник может апеллировать к ПЭУ, где указанно, что механизм должен находиться в сухом помещении с температурой не ниже 0 °C. К тому же за сохранность ИПУ, согласно ГК РФ и ПП РФ № 354, отвечает непосредственно потребитель. Таким образом, если владелец обеспечивает удобный беспрепятственный доступ к электросчетчику, переустанавливать его не нужно.
Следует знать! Поскольку существующие требования противоречат друг другу, при невозможности прийти к компромиссу собственнику необходимо обратиться в контролирующий орган, прокуратуру или суд.
Установка однофазного счетчика своими руками
Чтобы самостоятельно выполнить монтаж, рекомендуется действовать последовательно.
Что потребуется?
Для работы нужно подготовить:
- Автоматы. Для отключения в случае возникновения нештатной ситуации.
- ДФ или УЗО, которые разрывают цепь при утечке или замыкании.
- Бокс или специальный шкаф. Вариант выбирается в зависимости от места установки.
- Дин-рейки для фиксации оборудования.
- Переходники, шины и дополнительные элементы для подключения различных частей.
- Индикаторы и ограничители напряжения.
- Стандартный набор инструментов.
- Однофазный счетчик электроэнергии. Модель подбирается в зависимости от ситуации, популярностью пользуются устройства марки «Энергомера»
Выполнение монтажных работ
Установка оборудования и комплектующих:
- В заданном месте выставляется бокс или шкаф, внутри фиксируются детали для навешивания. Проверяется надежность и жесткость конструкции. Учитывается, что нужно соблюдать высоту и доступность.
- Монтируется двухполюсный автоматический выключатель для быстрого обесточивания домашней сети. Он устанавливается перед ИПУ, что прописано в ПЭУ.
- На дин-рейку навешивается новый прибор учета, проверяется ровность и надежность размещения.
- При желании монтируется УЗО. Этот этап можно пропустить и сразу поставить однополюсные автоматы.
- Внизу бокса фиксируется нулевая шина, подготавливаются провода для создания перемычек.
Как подключить электросчетчик
Соединять оборудование нужно по схеме:
- Питающая жила разъединяется и последовательно заводится в разъемы двухполюсного автомата (сверху). Для удобства нужно использовать цветную идентификацию или маркировать фазу и ноль.
- Подсоединяется счетчик. Порядок клемм на устройстве можно посмотреть в паспорте.
- От фазного контакта вводного автомата протягивается перемычка до ИПУ, точка подключения на механизме чаще всего находится в самом начале.
- Фиксируется нулевой провод. Он должен идти от двухполюсного автомата до клеммы счетчика (у большинства изделий №3), но не соприкасаться с предыдущим.
- Фаза с ИПУ отводится на однополюсные автоматы или УЗО (может находиться в системе до или после автоматов, второй вариант более предпочтительный). Ноль фиксируется на расположенную внизу шину.
- Заводится «земля» (при наличии) и через переходную деталь сразу направляется на подключаемое оборудование, минуя дополнительные комплектующие.
Схема подключения однофазного счетчика
На этом этапе электросчетчик считается подключенным. Для подсоединения дома от автоматов в коробку распределения пускается фаза, а от нулевой шины – ноль.
Внимание! Все работы осуществляются при обесточенной сети. Провода, выступающие в роли перемычки, зачищаются и фиксируются к контактам так, чтобы исключить выступ оголенной части. Винты клемм протягиваются несколько раз.
Особенности установки счетчика электроэнергии в квартире
Для экономии рекомендуется монтировать специальные приборы, которые фиксируют расход по временным зонам.
Схема подключения двухтарифного ИПУ
Порядок подсоединения такого механизма не сильно отличается от однофазного и трехфазного устройства. Единственная разница – большее количество контактов, что требует применения подходящих автоматов.
Последовательность действий:
- В систему встраивается вводный элемент, от которого пускаются перемычки к счетчику.
- Монтируются УЗО или однополюсные автоматы. Для трехфазного прибора в сеть устанавливается автомат трехфазной нагрузки.
- Фазные контакты соединяются между собой, ноль отводится на шину.
- Выполняется настройка. Для этого нужно вызвать специалиста энергосбытовой компании.
Если собственник выполняет подключение сам, важно соблюдать схему, представленную в технической документации.
Двухтарифный электросчетчик подключается по той же схеме, что и однотарифный, но прибор требует дополнительной настройки после установки
Как зарегистрировать новый счетчик
Ввод прибора в эксплуатацию осуществляется в обязательном порядке, иначе показания не будут учитываться.
Процедура регистрации в 2019 году:
- Исполнителю коммунальных услуг (УК, ТСЖ, Энергосбыт) подается заявка. В документе прописываются все сведения ИПУ, личные данные и адрес. Прилагается копия паспорта изделия.
- В назначенное время придет сотрудник и проверит работоспособность механизма и правильность монтажа. При необходимости выполняется настройка.
- Если замечаний нет, то производится опломбировка и составляется соответствующий акт.
- Подтверждающий документ самостоятельно или через специалиста передается обслуживающей компании.
После выполнения всех процедур электросчетчик считается зарегистрированным и введенным в эксплуатацию.
Монтаж ящика учета электроэнергии —
Cхема щита учета электроэнергии 380в для частного дома 15 квт
При подключении частного дома к электросети, вам обязательно потребуется получить у электросбытовой компании (Мосэнерго, Ленэнерго, Свердловэнерго и др., в зависимости региона) ТУ – Технические условия на подключение. Именно этот документ содержит основные характеристики электросети доступные вам, в том числе и требования к щиту учета электроэнергии.
В этой статье мы подробно осмотрим схему типового щита учета, а также его модификаций, которые предписывают собирать требования ТУ.
Cтандартные в таких случаях параметры сети для подключения частного дома это:
— 3 фазы
— Напряжение: 380В
— Выделенная мощность: 15 кВт
— Вводной кабель: СИП 4х жильный (3 фазных проводника и PEN)
Отмечу, что одна из основных задач ТУ, не только обеспечить безопасность электроустановки, но и предотвратить возможность хищения электричества потребителями.
Именно поэтому, все устройства защиты или коммутации в электрощите, расположенные до электрического счетчика, должны быть защищены от возможности нелегального подключения. Обычно они скрыты в отдельных боксах, которые при подключении пломбируют.
Кроме того, технические условия предписывают размещать щит учета в доступном для проверки месте — на границе участка, на опоре освещения или заборе.
Чаще всего такие внещние щиты используются исключительно для учета, без дополнительных возможностей, несет лишь базовые функции. Основной распределительный щит (РЩ), при этом, ставится внутри в дома, где все потребители разделяются на группы, распределяется нагрузка, устанавливается соответствующая защитная автоматика и т.д.
Все представленные ниже схемы будут рассчитаны под две самые популярные в частных домах системы заземления TT и TN-C-S. Под каждым вариантом подключения – будут ссылки на пошаговую инструкцию по сборке, с подробными комментариями.
Если же вы не определились, какую из систем заземления выбрать – вам поможет следующая информация:
TN-C-S – рекомендуемая правилами система заземления. Имеет ряд недостатков, применять её стоит если вы уверены в состоянии подходящих к дому электросетей, если они достаточно новые и регулярно обслуживаются.
TT – относительно более безопасная система. К главным недостаткам можно отнести лишь большие затраты как на монтаж защитного оборудования и устройство контура заземления, так и на регулярное обслуживание. Которые, для безопасной работы, должны всегда поддерживаться вами в работоспособном состоянии.
Подробнее о разнице в устройстве систем заземления вы узнаете в одной из следующих статей. Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте, следите за выходом новых материалов.
Простая схема подключения электрощита частного дома 15 кВт
Самый простой-бюджетный вариант сборки щита учета представлен ниже. Здесь используется лишь самые необходимые элементы:
2. Бокс пластиковый 3 модуля, с проушинами для пломбы
3. Трехполюсный Защитный автоматический выключатель, характеристика С25 (для выделенной мощности в 15кВт нужен именно этот номинал)
4. Прибор учета электрической энергии (счетчик) 3-фазный 380В
5. Блок распределительный коммутационный, возможностью подключения проводов сечением до 16мм.кв.
Схема простого электрощита учета для частного дома 15кВт, Система заземления TN-C-S:Простой щит учета, система заземления TTЭтот вариант чаще используется как временный, например, для подключения бытовки на время строительства, так как имеет мало средств защиты.
Для своего дома, в котором вы планируете постоянно жить, даже для дачного, я советую применять следующую сборку:
Оптимальная схема щита учета электроэнергии 380В частного дома 15 кВт
От предыдущей, она отличается наличием селективного Устройства Защитного Отключения (номер 6), оно работает сразу на все потребители дома, еще его называют противопожарное. Установка УЗО на вводе в дом рекомендуется Правилами Устройства Электроустановок – ПУЭ.
Рекомендованнная схема щита учета для частного дома 380В с использованием селективного УЗО, заземление TN-C-S
Схема щита учета для частного дома с селективным УЗО, Для системы заземления TT
Это наиболее сбалансированная схема, которую можно реализовать для выносного электрического щита учета дома, простая и надежная. Она подходит для всех, именно её я и рекомендую собирать.
Усовершенствовать же её, в целях усиления защиты электросети и электроприборов дома, можно добавив устройство защиты от импульсных перенапряжений(УЗИП).
Вариант электрического щита частного дома с УЗИП
Установка УЗИП именно в электрощите учёта, правильное решение, особенно с точки зрения безопасности.
Подключаются устройства защиты от импульсных перенапряжений параллельно электрической цепи (номер 7), следующим образом:
Схема щита учета с УЗИП, система заземление TN-C-S
Пошаговая инструкция по расключению доступна по ССЫЛКЕ
Щит учета электрической энергии с УЗИП, заземление ТТ
Монтировать УЗИП или нет, решать вам. Зависит это от многих факторов, которые необходимо учитывать. Если же решитесь, эти схемы вам помогут.
Нередко, в накладном уличном электрощите, кроме указанного выше оборудования, требуется установить еще какие-то модульные устройства, например, коммутационные. В частности, очень полезен бывает, особенно на этапе строительства, обычный механизм розетки.
К нему можно подключить электроинструмент, прожектор или любой другой электроприбор, которым нужно воспользоваться на улице. Других способов подключиться к электросети зачастую нет.
Электрический щит учета электроэнергии 380В частного дома с розеткой 220В
В данном схеме электрического щитка дополнительно стоит модульная розетка 220В (номер 7) с индивидуальным устройством защиты – дифавтоматом (номер 8), совмещающим в себе Автоматический выключатель и Устройство защитного отключения. Номинал УЗО должен быть выше, чем у защитного автомата, например 40А, ток утечки 100 или 300 мА.
Электрический щит учета 380В, с модульной розеткой, заземление TN-C-S
Электрический щит учета 380В, с модульной розеткой и дифавтоматом, заземление TТ
Следуя этому примеру, где розетка защищена автоматическим выключателем дифференциального тока, вы сможете установить любое другое модульное оборудование, контакторы, трансформаторы и т.д. в щит учета электроэнергии, если будет такая необходимость.
Еще раз отмечу, что под каждой схемой есть ссылки, перейдя по которым вы сможете прочитать подробности, узнать использованное оборудование, задать вопросы.
Если вы знаете еще какие-то полезные варианты сборки щита учета частного дома 380В, пишите в комментариях, это может быть интересно и полезно многим.
В остальном же, здесь представлены основные варианты, которые применяются при подключении к электросети частных домов и садовых домиков. А самое главное, такие электрощиты успешно принимаются контролирующими органами и вводятся в эксплуатацию.
Собираем электрощит для частного дома на 380 В 15 кВт
Сборка электрощита для частного дома напряжением 380 В и мощностью до 15 кВт требует соответствующего подхода и наличия следующего инструмента:
- плоскогубцы;
- плоская и фигурная отвёртки;
- обжимные клещи;
- монтажный нож с набором сменных лезвий.
Все работы начинаются с планирования, а если хозяин дома предпочитает обратиться в электротехническую компанию, то перед началом монтажа составляется проект и предварительная схема. Также следует подготовить составляющие щита и расходные материалы (опрессовочные наконечники, термоусадку, DIN-рейку, дюбели).
Из каких элементов состоит электрический щит
Закупать составляющие электрощита необходимо сразу, чтобы впоследствии не терять время и не ездить по несколько раз за день в электротехнический магазин. Мощность щита определена, она составляет 15 кВт, это означает, что максимальная потребляемая мощность не превысит 15 кВт/ч.
Электрощит частного дома, перечень элементов:
- Счётчик электрической энергии. Счётчик является первым элементом, который должен быть установлен в щите. Лучшим решением станет покупка электронного устройства, рассчитанного на подключение трёх фаз. Такие измерительные приборы обладают высокой точностью и длительным сроком эксплуатации. Вся информация выводится на цифровой экран. Электронные счётчики могут быть запрограммированы на функционирование в нескольких тарифах.
- Электрический щит. Сейчас в магазинах имеется большое количество электрощитов самых различных размеров и рассчитанных на определённое количество элементов. Цена на изделие варьируется в зависимости от наличия DIN-рейки, встроенного замку, а также смотрового окна (специально для снятия показаний со счётчика). Следует обратить на защиту от пыли и влаги, её уровень должен составить не менее IP 54. Габариты — 445×400×150, и толщины стенки в 1 мм.
- Вводной автоматический выключатель. Следует приобретать трёхполюсный автомат, ведь заводимое напряжение в дом составит 380 В, а это означает наличие трёх фаз.
- Устройство защитного отключения (УЗО). Монтируется в обязательном порядке, так как является защитным элементом при появлении опасного потенциала на корпусе электроприбора.
- Автоматические выключатели. Подбирать ампераж следует исходя из нагрузки потребителя, о чём будет рассказано далее.
- Реле напряжения. Защищает бытовые электроприборы от скачков напряжения. Многие пользователи устанавливают реле, но оно не является обязательным элементом. Также сейчас получило широкое применение устройство защиты от импульсных скачков (УЗИП). Например, при ударе молнии в воздушную ЛЭП, напряжение в доме достигнет высоких пределов, что станет губительным для всей техники. УЗИП вовремя отключит сеть, но, как и реле напряжения, устанавливают его не часто.
- Измерительные приборы. Также являются необязательным элементом электрощита. К измерительным приборам относятся амперметры и вольтметры, часто комбинируемые в одно изделие.
Какие автоматические выключатели подобрать для электрощита
Основной вопрос, затрагивающий многих пользователей: как определиться с автоматами? Расчёт номинального тока автоматического выключателя производится исходя из такого параметра как нагрузка потребителя или его мощность.
Для примера. Номинальная мощность одновременно включённых электроприборов и осветительной сети составит 15 кВт. Существует формула: P=U×I, где P-мощность, U — напряжение, I — сила тока. Если P=15000 Вт, то сила тока составит (округлив) 68 А. Это означает, сумма номинальных значений автоматов не должна превысить 68 А. Но следует помнить, что к щиту подводят трёхфазную сеть, поэтому номинальный амперах необходимо поделить на 3, что даст приблизительно 23 А. Это означает, что входной автомат следует устанавливать в 25 А.
Для осветительных сетей использует автоматы на 6.3 или 10 А. Это общепринятые стандарты, к которым удобно прибегать для экономии времени. Если всё же появилось свободное время, то можно рассчитать ампераж автомата на свет, используя вышеприведённую формулу, только P будет равно сумме мощностей всех ламп, используемых в отдельной или общей осветительной линии.
Ампераж автоматов для силовых цепей не должен быть менее 16 А. Именно такое номинальное значение позволит на протяжении длительного времени пользоваться электрическими приборами бесперебойно. Если установить автоматический выключатель с меньшим номинальным порогом, то включение бытового прибора будет восприниматься устройством как короткое замыкание на линии и автомат отключит напряжение.
Также в доме могут присутствовать и более мощные электроприборы: варочные поверхности, духовые шкафы, холодильные камеры. И если несколько розеток можно объединить в одну группу, то для таких приборов потребуется установка отдельного автомата со значением не менее 25 А. Мощность современной электрической панели может достигать 7 кВт и выше.
Последовательность правильного монтажа электрического щита
Для того, чтобы электрощит в доме был смонтирован правильно, следует использовать только качественные электротехнические изделия, а также расходные материалы. Только после окончания монтажа, в щиток подводят рабочее напряжение.
Правильная сборка трёхфазного электрощита имеет следующую последовательность:
- Установка вводного автомата. Номинал устройства должен охватывать максимально потребляемую мощность. Так как в дом будут заведены 3 фазы, напряжение между которыми составит 380 В, то необходимо устанавливать трёхполюсный автоматический выключатель. Не рекомендуется для экономии средств монтировать 3 однополюсных автомата и соединять их специальной планкой. Вводной автомат устанавливается в левом верхнем углу щита и соответственно маркируется.
- После вводного автомата необходимо установить УЗО. Номинал устройства должен соответствовать номиналу вводного выключателя. Также следует обратить внимание на ток отсечки — чем меньше этот показатель, тем быстрее УЗО отключит сеть. Существуют дифференциальные автоматы, включающие в себя защитные функции от короткого замыкания и отключение сети при возникновении тока утечки (УЗО и стандартный выключатель). Использовать такое изделие проще, но его стоимость достаточно высока.
- Правее УЗО, на небольшом расстоянии, монтируют нулевую шину. Современные шины предусматривают между медной планкой и корпусом щита пластиковый диэлектрик. Выполняется это для того, чтобы в случае отгорания нуля и попадания на него фазы, электрический щиток не оказался под опасным для жизни напряжением.
- На планке с вводным автоматом, УЗО и нулевой шиной также могут быть размещены измерительные приборы и реле напряжения. Если монтировать вольтметр и амперметр в трёхфазную сеть, то необходимо выбирать изделия, отображающие как линейную, так и фазную нагрузку. А также способные показывать данные на каждой фазе отдельно.
- На нижней DIN-рейке расположены автоматические выключатели силовых и осветительных линий. Чтобы не запутаться и постоянно не смотреть на номинал автоматов, изделия осветительной линии следует расположить на небольшом расстоянии от силовых выключателей.
После сборки щита его можно монтировать к стене и подключать провода от потребителей к автоматам. Пример схемы электрощита, количество автоматов может меняться в зависимости от желания хозяина.
Если щит учёта электроэнергии напряжением в 380 В расположен не на улице, то перед вводным автоматом монтируют сначала его. Но установка прибора контроля за расходом электроэнергии в доме неудобно, так проверяющие лица (для экономии времени и отсутствии хозяев) должны снимать показания на улице.
Несколько полезных советов по сборке щита
При сборке электрического щита необходимо использовать только качественную и надёжную электротехническую продукцию. Не стоит обращать внимание на более дешёвые китайские аналоги, личная безопасность гораздо важнее.
Для подключения проводов к автоматам лучше всего применять специальные наконечники для опрессовки. Конечно тогда придётся приобрести и клещи, с помощью которых выполняется обжим, но их стоимость не слишком высокая.
Использование изолирующей ленты уже не актуально, многие электрики используют исключительно термоусадочные трубки. Такой расходный материал удобен и надёжен и не обязательно приобретать строительный фен, можно воспользоваться обыкновенной зажигалкой.
Для удобства эксплуатации все элементы электрического шкафа должны быть промаркированы. Только тогда можно будет быстро и легко отключить напряжение в определённой комнате. Можно делать пометки на корпусе устройства или сделать небольшие таблички и закрепить их на изделии с помощью скотча.
Видео по теме
Ящик на столбе
Альбом пользователя Avs7153, созданный 15.03.13 .
Типовые схемы организации электрического вводного щитка с узлом учёта электроэнергии.
В примерах трёхфазное подключение 15кВт.
Через наклонную черту указаны системы заземления ящика и домовой сети.
Применение той или иной схемы обусловлено, с одной стороны, здравым смыслом. А с другой — маразмом снабжающей организации, которая может требовать взаимоисключающие вещи. Например TNCS и «ноль в счётчик».
Применение УЗО в щите учета обусловлено необходимостью защиты не только распределительного щита, но и отходящего кабеля. Поврежденный подземный кабель не обязательно выдаст короткое замыкание, отслеживаемое автоматом. Утечка в условиях влажного грунта может быть небольшой и незаметной — однако, учитываемой счетчиком! Желающие могут посчитать месячные расходы на 0.5А утечку по формуле: Р=0.5*220/1000*24*30*Тариф.
Для построения правильного ЩУ нужно учитывать:
1. Состояние линии электропередач. Голые или изолированные провода.
Наличие повторного заземления нуля на столбах. Расстояние до трансформатора.
2. Расположение щита учета — столб, забор, трубостойка, фасад дома, внутри дома.
3. Наличие отдельного заземления у отводного столба, трубостойки, забора.
4. Характеристики основного заземления.
5. Наличие грозоразрядников на столбе отвода.
6. Характеристики ввода в дом (воздушный, подземный).
7. Выделенная мощность, количество фаз. Предполагаемая потребляемая мощность.
8. Ток короткого замыкания, обеспечиваемый линией.
9. Особые требования снабжающей организации и, возможно, поблажки от неё же.
Работающий щиток учёта можно собрать полусотней разных способов, но безопасных лишь несколько, которые и приведены в альбоме.
Суть повторного заземления в том, что оно работает совместно со всеми другими повторными заземлениями в этой линии, и с заземлением нуля на трансформаторе тоже. Поэтому и допускается ненормированность отдельного повторного заземления. Для металлического ящика — это единственная защита до вводного автомата и почти единственная до УЗО.
Если во входящем СИПе фаза попадёт на корпус, может и не возникнуть короткое замыкание, достаточное для автомата на ТП, так хотя бы часть потенциала уйдёт в землю через ноль. А отключив ноль получаем ничем не защищённый ящик, который в этом случае нужно делать пластиковым.
Розетка в ЩУ во-первых, недопустима, а во-вторых, подключать через неё можно лишь потребителей класса защиты II (пластмассовые), с двухполюсной вилкой и через дополнительную дифзащиту 30мА.
Установка и монтаж щита учета
Доброго времени! Сегодня мы расскажем о том, как собрать щит учёта электроэнергии 220В. И что в основном для этого нужно.
Сразу скажем, что вопрос сборки достаточно сложный, и если вы не уверены в своих силах, то лучше не беритесь за такую работу самостоятельно, так как цена ошибки здесь чревата такими последствиями как короткое замыкание или пожар.
В конце мы приведём схему, в которой покажем, какие неисправности в щите учёта могут послужить причиной выхода из строя оборудования, начиная от котлов отопления и заканчивая светодиодными лампами.
Итак, начнём. Как понятно из названия, «щит учёта», этот щит служит для учёта электроэнергии, которую вы потребляете. Поэтому в нем обязательно должен присутствовать счётчик, но обо всём по порядку.
Выбор щита
В первую очередь вам нужен сам ящик (щит), в который вы будете все устанавливать. Он подбирается исходя из количества автоматов, размера счетчика и т.п. Щиты бывают в пластиковом и металлическом исполнении, скрытого и открытого монтажа. Тут опять же все зависит от условий, в которых вы будете производить монтаж. На ящиках есть маркировка, на какое количество автоматических выключателей они рассчитаны, так что тут все подбирается индивидуально. Но не стоит выбирать слишком маленький ящик, так как будет неудобно производить монтаж.
Совет: на улице лучше ставить стальные щитки.
Во-первых, потому что случайным людям будет гораздо сложнее в него попасть и сломать. Во-вторых, на морозе пластик становится ломким и со временем может потрескаться, из-за чего нужно будет менять щит, а это немало лишней работы.
Ну и последнее, что могу посоветовать, это учитывать степень «пылевлагозащищенности». Она маркируется, например: IP65. Ниже приведена таблица степени защиты.
Автоматические выключатели
Итак, щиток — это первое, что вы покупаете. Но перед этим нужно определиться с тем, какое количество автоматических выключателей будет установлено.
Заранее эти расчёты делает ваш электрик, а так же вы можете сделать это самостоятельно.
Для начала, лучше всего поделить розетки и освещение. Допустим: один автомат на освещение, а второй на розетки. Далее всё зависит от вашего потребления электричества. Если потребление будет большое, то можно, например, 2 комнаты подключить на одну пару автоматов, а остальные комнаты на другую. Под парой автоматов мы подразумеваем два автомата «свет и розетки». т.е получается 4 автомата.
Обратите внимание:
Если какой-либо прибор в доме потребляет больше 5 киловатт, то его необходимо подключать отдельной линией (и, соответственно, отдельным автоматом). Это такие приборы как электроплита, электрокотел и т.п. Так же стиральную машину рекомендуется подключать на отдельную линию. Ну и, конечно же, надо держать пару запасных автоматов на случай появления нового потребителя в доме.
На вводе желательно устанавливать двухполюсной автомат (двойной), а так же УЗО и ОПС, но об этом ниже.
Выбор мощности автоматических выключателей
Начнём с того, что автоматы подбираются исходя из сечения проводки, чтобы он мог отключиться до того как ваш провод начнет плавиться от перегрузки.
В основном провода сечением 2.5мм² идут на розетки, а 1.5мм² на освещение.
Получается, что на провод в 2.5мм² ставят автомат с номиналом мощности 20 А (ампер), а на 1.5мм² мощностью 16А. Ниже приведем таблицу, на какое сечение и какой автомат рекомендуется ставить, а также какова максимальная нагрузка у такого провода:
Что такое УЗО и зачем оно нужно?
Будем считать, что вы определились с количеством и мощностью автоматов. Далее поговорим про УЗО.
УЗО — это устройство защитного отключения, предназначенное для защиты от утечек тока. В нашем случае под утечкой тока подразумевается электричество, которое проходит мимо электропроводки и электроприборов. Задача этого прибора обнаружить эту утечку и отключить питание. Простыми словами: если вы возьметесь за 2 оголенных провода, то устройство отключит ток до того, как вы почувствуете удар током, но это в теории.
Также в этом устройстве имеется защита от перегрузки (как на автомате). УЗО бывает таких же номиналов, что и автоматы(10А,16А,25А и т.д). А вообще УЗО это очень полезная штука, которая срабатывает при малейших утечках тока, так что не пренебрегайте такой защитой. Вот скажем у электродвигателя стиральной машины перетерлась изоляция провода (Фаза) в таком случае корпус вашей машинки будет под током (а вы этого не знаете). Без УЗО вас будут ждать неприятные последствия. Можно привести еще кучу ситуаций, в которых будет полезно данное устройство, но думаю это излишне.
Полагаю, вы уже выбрали для себя, будете ставить его или нет.
ОПС: что это и для чего?
Следующим элементом, который мы рассмотрим, будет элемент под названием ОПС (Ограничитель импульсных перенапряжений). Предназначено данное устройство от входящих перенапряжений (например, молнии). Но для корректной работы требует заземления.
В щит устанавливается параллельно вводного автомата (далее на схеме будет показано подробно). Принцип работы данного устройства заключается в том, что при перенапряжении ОПС создает внутри себя короткое замыкание, вследствие чего отключается вводной автомат, тем самым преграждая дальнейший путь перенапряжению в вашу домашнюю сеть, а ток, который прошел, сбрасывает на заземление. Считается, что данный прибор одноразовый и после перенапряжения он выходит из строя. Выглядит он как обычный однополюсной автомат только за место «флажка» выключателя на нем находится индикатор рабочего состояния (когда он зеленый — прибор исправен, если красный, то он вышел из строя). Если вы подключаете к электросети новый дом, то установка ОПС обязательна. Если же просто ремонтируете проводку, то данный вопрос остается на ваше усмотрение. ОПС подразделяются на три категории: «B», «C», «D».
К Класс «B»
Монтируется на ввод в помещение в ГРЩ (главный распределительный щит.) Является защитой от ударов молний и перенапряжений.
К Класс «С»
Монтируется в помещении в РЩ (распределительный щит). Предназначен для защиты внутренней проводки и автоматических выключателей. Защищают от остаточных перенапряжений, которые прошли через класс «В». Самый распространенный вариант, который устанавливается наиболее часто.
К Класс «D»
Устанавливается непосредственно на потребитель. Защищает потребитель от высокочастотных помех и перенапряжений, которые прошли через класс «С».
Выбор счетчика:
Счетчики бывают электромеханические и электронные.
Электромеханические счетчики имеют механический механизм отсчета. Конечно, они отличаются от своих предшественников с диском. Теперь диск заменил светодиодный индикатор. При отключении данного прибора от сети все показания остаются на табло.
Электронный счетчик имеет жидкокристаллический дисплей, на котором выводятся показания. Погрешность, как и у механического аналога, в пределах 1%. Данный счетчик отличается от механического тем, что в случае отключения от сети или поломки прибора вы не сможете увидеть показания. Хотя электронные счетчики имеют более продвинутый функционал. Помимо потребленной энергии он может показывать количество активной и реактивной энергии и еще много другого (в зависимости от модели). Также многие модели оснащены функцией дистанционной передачи показаний.
Кроме того, счетчики подразделяются на однотарифные и двухтарифные.
Однотарифные счетчики считают электроэнергию по одному тарифу, то есть по дневному, и вы платите за каждый киловатт определенную сумму. В большинстве случаев такие счетчики оснащены механической системой счета, но бывают исключения (то есть может быть и электронный).
Двухтарифный счетчик считает электроэнергию по 2 тарифам. Дневной и ночной. Дневной считается, так же как и на однотарифном, но дневной тариф идет с 8:00 до 23:00. С 23:00 до 8:00 начинается ночной тариф, но платить вы за него будете почти вдвое меньше. Но стоит такой прибор вдвое дороже.
Класс точности — это показатель погрешности электросчетчика. Сейчас новые модели идут с классом точности 2 и выше, что допускается в любой электрической сети. Так что на этом параметре не стоит заострять внимание.
Размеры счетчиков
По размерам счетчики тоже могут быть разные. Бывают большие и маленькие. Качество от размера никак не зависит. Большие счетчики требуют отдельного места в ящике (в ящике бывают специальные места, отведенные для этого). Маленькие же устанавливаются также как автоматы и не требуют специально отведенного места для себя.
Сборка щита
Ну вот, мы постепенно подошли к самому главному ответу на вопрос: как же нам собрать щит учета электроэнергии на 220 В. Ниже будет приведена схема сборки, но сейчас постараюсь вам объяснить все на словах.
Итак, первое, с чего мы начнем, это установка вводного автомата (далее ВА). Я приведу пример с установкой УЗО и ОПС, если вы их не устанавливаете, то просто пропускаете этот момент. Далее параллельно вводного автомата устанавливается ОПС (то есть фазный провод из ВА идет на ОПС, а из него на шину заземления). Далее провода «фаза» и «ноль» из ВА идут на счетчик, а из счетчика на УЗО. Из УЗО проводом «фаза» подключаются все группы автоматов, а провод ноль идет на нулевую шину (обычно шины идут в комплекте, но при их отсутствии вам придётся их докупать). Группы автоматов можно соединить специальной шиной, либо перемычками из провода 6мм².
Осталось подключить только ВА «питающим» проводом. По цвету можете монтировать как угодно, но лучше следовать стандарту. Синий, либо коричневый, это «ноль», белый или красный — это «фаза», желто-зеленый это заземление. А вот и сама схема сборки:
Схема сборки щита с УЗО и ОПС
Схема сборки щита без УЗО и ОПС:
Ну вот в принципе и все, что мы хотели рассказать. При затягивании контактов на автоматах делайте это с максимальным усилием (если затяните не достаточно сильно, то со временем контакт ослабеет и начнет греться, со всеми вытекающими последствиями).
Спасибо за внимание. Удачного вам ремонта!
Проконсультироваться бесплатно и приобрести всё необходимое для сбора щита учёта, можно на нашем сайте.
Название средств измерительной техники | Условное обозначение средств измерительной техники | Номер по Государственному реестру средств измерительной техники Украины | Название производителя | Межповерочный интервал, лет |
1. Счетчики электрической энергии трехфазные электронные | Z…D…, Z…G…, Z…R, Z…F, ZMX… | У284-12 | Заводы холдинга Landis + Gyr Ltd, Швейцария, Греция, Великобритания | 6 |
2. Счетчики электрической энергии многофункциональные | ZMQ2…, ZFQ2…, ZCQ2… | У285-08 | Заводы холдинга Landis + Gyr Ltd, Швейцария, Греция, Великобритания | 6 |
3. Счетчики электрической энергии однофазные | СЭО-1 | У334-95 | ОАО «Завод электронной и газовой аппаратуры» Электрон-Газ «, г. Желтые Воды Днепропетровской обл. | 6 |
4. Счетчик активной электрической энергии переменного тока четырехтарифный однофазный электронный | СОЭ-1 | У453-95 | ОАО «Южный радиозавод», г. Желтые Воды Днепропетровской обл. | 8 |
5. Счетчик электрический активной энергии | СА4-195 | У464-05 | ГП «Харьковский завод электроаппаратуры» | 4 |
6. Счетчик электрический трехфазный | СА4У-196 | У704-04 | ГП «Харьковский завод электроаппаратуры» | 4 |
7. Счетчики электрические активной энергии | СО-197, СО-197М | У705-06 | ГП «Харьковский завод электроаппаратуры» | 8 или 16 |
8. Счетчики электрической энергии | СЭТ-11 | У713-96 | ОАО «Завод электронной и газовой аппаратуры» Электрон-Газ «, г. Желтые Воды Днепропетровской обл. | 6 |
9. Счетчики электрической энергии однофазные индукционные класса точности 2,0 | СО-И449М1-У, СО-И449М2-У | У766-97 | ООО «СОГЛАСИЕ» концерна «АЗОМ», г. Артемовск | 8 |
10. Счетчики электроэнергии многофункциональные | SL 7000 Smart… | У805-11 | Завод фирмы Itron France, Франция | 6 |
11. Счетчики электрической энергии трехфазные электронные многофункциональные | ЕТ | У1026-08 | СП ЗАО «ЭЛВИН», г. Киев | 6 |
12. Счетчик электрический трехфазный | СА4-198 | У1059-06 | ГП «Харьковский завод электроаппаратуры» | 4 |
13. Счетчики электрической энергии трехфазные электронные многофункциональные | ACE 6000… | У1113-11 | Завод фирмы Itron France, Франция | 6 |
14. Счетчики электрической энергии электронные многофункциональные | ОБЛІК | У1189-01 | МГК «Облик», г. Днепропетровск | 6 |
15. Счетчики электрической энергии многофункциональные | «Энергия-9″ | У1335-07 | ООО «Телекарт-прибор», г. Одесса | 6 или 16 |
16. Счетчик электроэнергии трехфазный электронный | СТ-ЭА03 | У1406-06 | Филиал ГНПП «Объединение Коммунар» завод «Коммунарсчетмаш», г. Харьков | 6 |
17. Счетчики электроэнергии трехфазные многофункциональные | КАСКАД | У1478-02 | ПО «Киевприбор», г. Киев | 6 |
18. Счетчик электрический трехфазный | СА4-199 | У1485-06 | ГП «Харьковский завод электроаппаратуры» | 4 |
19. Счетчики электрической энергии однофазные электронные | OMWH-12-2, OMWH-122A-2 | У1487-01 | Фирма Omnisystem Co. Ltd., Республика Корея | 6 |
20. Счетчики электрической энергии электронные однофазные | СОЕ-5020 | У1519-11 | ПАО «КОМПАНИЯ РОСТОК», г. Киев, ПП «Черкассыэнергоремонт» ОАО «Черкассыоблэнерго», г. Черкассы, ЦРНЗВТ ОАО «Донецкоблэнерго», г. Горловка Донецкой обл., ОАО «Донецкоблэнерго», Кировские электрические сети», г. Донецк | 6 или 16 |
21. Счетчики электроэнергии однофазные электронные | СО-ЭА05 | У1527-07 | Филиал ГНПП «Объединение Коммунар» завод «Коммунарсчетмаш», г. Харьков, ОАО «ЭК» Житомироблэнерго «, ОАО» ЭК «Херсоноблэнерго», г. Херсон, СО «Винница Энергоналадка» ПАО «Винницаоблэнерго», ОАО ЭК «Хмельницкоблэнерго» | 6 или 16 |
22. Счетчик электрической энергии трехфазный электронный | OMWH-345M | У1529-05 | Фирма Omnisystem Co. Ltd., Республика Корея | 6 |
23. Счетчики электрической энергии | ЛМ-1Т | У1532-04 | ООО НПП «УКРТЕРМ», ОАО «Завод» Терминал «, ООО «Энерготерм», г. Винница, ГП «Золочевский завод по выпуску Радиоизмерительной аппаратуры» ОАО «Золочевский радиозавод», СО «Винницаэнергоналадка» ОАО «АК Винницаоблэнерго», г. Винница, ОАО «Донецкоблэнерго», ЦРНЗВТ, г. Горловка Донецкой обл., ОАО «Донецкоблэнерго», «Харцызские электрические сети», г. Харцызск Донецкой обл. | 6 или 16 |
24. Счетчики электрической энергии электронные | КАСКАД-1 | У1565-08 | ПО «Киевприбор», г. Киев | 6 или 16 |
25. Счетчики активной электроэнергии трехфазные электронные | СТ-ЭА05 | У1568-07 | Филиал ГНПП «Объединение Коммунар» завод «Коммунарсчетмаш», г. Харьков | 6 или 10 или 16 |
26. Счетчик электрической энергии электронный | NP-03 ADD-ED0.3-U | У1577-02 | ООО «АДД-Энергия», г. Киев | 6 |
27. Счетчик реактивной электроэнергии трехфазный электронный | СТ-ЭР01 | У1606-06 | Филиал ГНПП «Объединение Коммунар» завод «Коммунарсчетмаш», г. Харьков | 6 |
28. Счетчик реактивной электроэнергии трехфазный электронный | СТ-ЭР02 | У1607-06 | Филиал ГНПП «Объединение Коммунар» завод «Коммунарсчетмаш», г. Харьков | 6 |
29. Счетчики электрической энергии | Дельта-8010 | У1625-09 | ЗАО «МИТЭЛ», г. Днепропетровск | 6 или 16 |
30. Счетчики электрической энергии однофазные электронные | СОЭЗ | У1636-02 | ОАО «Феодосийский приборостроительный завод» | 6 |
31. Счетчики электрической энергии | ЛЕ 1101 | У1663-10 | ЧАО «Единство», г. Днепропетровск, ОАО «Крымэнерго», г. Симферополь | 6 или 16 |
32. Счетчик электроэнергии однофазный электронный | СО-ЭА05М | У1665-02 | ПО «Коммунар», г. Харьков | 16 |
33. Счетчики электрические активной энергии | СО-191 | У1670-02 | ГП «Харьковский завод электроаппаратуры» | 8 |
34. Счетчики электрической энергии трехфазные электронные | ACE 3000… | У1677-09 | Завод Ganz Meter Company Ltd, Венгрия, фирмы Itron, США | 6 |
35. Счетчик электроэнергии однофазный электронный | ЛЕО-А-Б | У1710-03 | ОАО «Южный радиозавод», г. Желтые Воды Днепропетровской обл. | 6 |
36. Счетчики активной электрической энергии однофазные электронные | «Меридіан» СОЭ-1… | У1731-12 | ОАО «Меридиан» им. С.П. Королева, г. Киев | 6 или 16 |
37. Счетчики электронные активной энергии | NP-02 ADD-ED0.1F-U | У1751-03 | ООО «АДД-Энергия», г. Киев | 6 |
38. Счетчики электрической энергии однофазные электронные | «ОБЛІК» ЛО-1… | У1754-07 | МГК «УЧЕТ», г. Днепропетровск, ОАО «Каменец-Подольский электромеханический завод», г. Каменец-Подольский Хмельницкой обл., ГП «Новатор», г. Хмельницкий | 6 |
39. Счетчики электрической энергии электронные однофазные | СОЕ-5028 | У1812-11 | ПАО «КОМПАНИЯ РОСТОК», г. Киев | 6 или 16 |
40. Счетчики электрической энергии трехфазные электронные | СА4Е-5030, СР4Е-5031 | У1813-11 | ПАО «КОМПАНИЯ РОСТОК», г. Киев | 16, 6 |
41. Счетчики электрической энергии электронные однофазные | СО-04СМ | У1836-05 | ГП «Харьковский завод электроаппаратуры» | 6 |
42. Счетчики электроэнергии однофазные электронные | СО-ЭА09 | У1837-09 | Филиал ГНПП «Объединение Коммунар» завод «Коммунарсчетмаш», г. Харьков, ОАО » ЭК «Житомироблэнерго», г. Житомир, СО «Винницаэнергоналадка» ПАО «Винницаоблэнерго « | 6 |
43. Счетчики электрической энергии однофазные электронные | ЛОЕ-5010 | У1841-09 | ОП «Черкассыэнергоремонт» ОАО «Черкассыоблэнерго», СО «Винницаэнергоналадка» ПАО «Винницаоблэнерго», ОАО ЭК «Николаевоблэнерго», ОАО ЭК «Хмельницкоблэнерго» | 6 или 16 |
44. Счетчики электрической энергии | ЛМ-3Т | У1869-04 | ООО «Энерготерм», г. Винница | 6 |
45. Счетчики электрической энергии электронные однофазные | ЛЕО-М, ЛЕБ-Д | У1870-07 | ОАО «Каменец-Подольский электромеханический завод» | 16, 6 |
46. Счетчики электрической энергии трехфазные электронные многофункциональные | АРГО | У1874-06 | Филиал ГНПП «Объединение Коммунар» завод «Коммунарсчетмаш», г. Харьков, ООО «АРГО», г. Киев | 6 |
47. Счетчики активной электроэнергии трехфазные электронные | СТ-ЭА08 | У1875-07 | Филиал ГНПП «Объединение Коммунар» завод «Коммунарсчетмаш», г. Харьков | 6 или 16 |
48. Счетчики активной электрической энергии трехфазные электронные | «Меридіан ЛТЕ-1…» | У1888-12 | ОАО «Меридиан» им. С.П. Королева, г. Киев | 16 |
49. Счетчики электрической активной энергии переменного тока однофазные электронные | ЛЭО | У1909-10 | ООО «ДП ЭНЕРГОСЕРВИС», г. Луганск, ООО «Луганский электротехнический завод» | 6 или 16 |
50. Счетчики электрической энергии трехфазные электронные многофункциональные | ZET | У1919-09 | СП ЗАО «ЭЛВИН», г. Киев | 6 |
51. Счетчики электроэнергии многофункциональные | ACE 5000… | У1946-09 | Завод фирмы Itron France, Франция | 6 |
52. Счетчики электрической энергии электронные однофазные | СОЕ-5033 | У2009-11 | ПАО «КОМПАНИЯ РОСТОК», г. Киев | 6 |
53. Счетчики активной электроэнергии трехфазные электронные | КСМ-3Ф-01А | У2052-06 | Филиал ГНПП «Объединение Коммунар» завод «Коммунарсчетмаш», г. Харьков | 6 |
54. Счетчики электрической энергии | НІК 2102 | У2162-12 | ООО «НИК-ЭЛЕКТРОНИКА», г. Киев, ОАО «Запорожьеоблэнерго», ПАО «ЭК «Житомироблэнерго» | 6 или 16 |
55. Счетчики электрической энергии электронные трехфазные | КАСКАД-3 | У2206-08 | ПО «Киевприбор», г. Киев | 6 |
56. Счетчики электрической энергии однофазные | NP-06 TD MME.1F.1SM-U, NP-06 TD MME.1F.1SM-O-U | У2266-06 | ООО «Телекоммуникационные технологии», г. Одесса | 6 |
57. Счетчики электрической энергии трехфазные | NP 06 TD MME.3FD.SMхPD-U, NP 06 TD. ME.3F.TхPD-U | У2267-06 | ООО «Телекоммуникационные технологии», г. Одесса | 6 |
58. Счетчики электрической энергии | НІК 2301 | У2299-12 | ООО «НИК-ЭЛЕКТРОНИКА», г. Киев | 16 |
59. Счетчик электрический трехфазный | СА4-192 | У2386-06 | ГП «Харьковский завод электроаппаратуры» | 4 |
60. Счетчики электрической активной и реактивной энергии многофункциональные | МТХ 3 | У2458-07 | ООО «Телекоммуникационные технологии», г. Одесса | 16 |
61. Счетчики электрической энергии | НІК 2303… | У2541-12 | ООО «НИК-ЭЛЕКТРОНИКА», г. Киев | 16 или 6 |
62. Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные | ЕТО | У2581-07 | СП ЗАО «ЭЛВИН», г. Киев | 6 |
63. Счетчик электроэнергии трехфазный электронный | СТЕА05М | У2592-07 | ООО «Промснабинвест», г. Харьков | 16 |
64. Счетчики электроэнергии трехфазные электронные | СТЕА08М | У2593-09 | ООО «Промснабинвест», г. Харьков | 16 |
65. Счетчики электроэнергии однофазные электронные | СОЕА09М | У2594-09 | ООО «Промснабинвест», г. Харьков | 6 или 16 |
66. Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные | МТХ 1 | У2606-07 | ООО «Телекоммуникационные технологии», г. Одесса | 16 |
67. Счетчики активной и реактивной электрической энергии многотарифные | LZQM…, EPQM… | У2640-08 | ЗАО «ELGAMA-ELEKTRONIKA», Республика Литва | 6 |
68. Счетчики электрической энергии многофункциональные | EPQS… | У2642-08 | ЗАО «ELGAMA-ELEKTRONIKA», Республика Литва | 6 |
69. Счетчики активной электроэнергии трехфазные электронные | СТ-ЭА12 | У2709-08 | Филиал ГНПП «Объединение Коммунар» завод «Коммунарсчетмаш», г. Харьков | 16 |
70. Счетчики реактивной электроэнергии трехфазные электронные | СТ-ЭР02Д | У2746-08 | Филиал ГНПП «Объединение Коммунар» завод «Коммунарсчетмаш», г. Харьков | 6 |
71. Счетчики электроэнергии однофазные электронно-цифровые | ЕМ12 | У2750-08 | ООО «АМСИС», г. Лубны Полтавской обл. | 6 |
72. Счетчики электроэнергии трехфазные электронно-цифровые | ЕМ34 | У2751-08 | ООО «АМСИС», г. Лубны Полтавской обл. | 6 |
73. Счетчики активной энергии трехфазные электронные | ЕС3… | У2774-08 | Фирма FAP PAFAL S.A., Польша | 6 |
74. Счетчики электрической энергии | НІК 2104 | У2777-12 | ООО «НИК-ЭЛЕКТРОНИКА», г. Киев | 16 или 6 |
75. Счетчики электроэнергии однофазные электронные | СО-ЭА10 | У2797-08 | Филиал ГНПП «Объединение Коммунар» завод «Коммунарсчетмаш», г. Харьков | 16 |
76. Счетчики электрической энергии переменного тока статические | СЕА 101 | У2802-09 | ООО «СЭА Электроникс», г. Киев | 16 |
77. Счетчики электрической энергии однофазные электронные | ZCG1…, ZCF1…, ZCX… | У2803-12 | Заводы холдинга Landis + Gyr Ltd, Швейцария, Греция, Великобритания | 6 |
78. Счетчики активной электрической энергии однофазные электронные | ЕA5… | У2829-09 | Фирма FAP PAFAL S.A., Польша | 6 |
79. Счетчики электроэнергии многофункциональные | МСТ-ЭАР04 | У2882-09 | Филиал ГНПП «Объединение Коммунар» завод «Коммунарсчетмаш», г. Харьков | 6 |
80. Счетчики электрической энергии трехфазные многотарифные | ITZ… | У2893-12 | Фирма EMH metering GmbH & Co. KG, Германия | 6 |
81. Счетчики электрической энергии однофазные многотарифные | ED2… | У2894-12 | Фирма EMH metering GmbH & Co. KG, Германия | 6 |
82. Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные | LZQJ-XC… | У2895-12 | Фирма EMH metering GmbH & Co. KG, Германия | 6 |
83. Счетчики электрической энергии электронные | МОДУЛЬ-1 | У2906-09 | ООО «МОДУЛЬ ТЕЛЕКОМ», г. Киев, СО «Винницаэнергоналадка» ПАО «Винницаоблэнерго», ОАО ЭК «Хмельницкоблэнерго», ОАО ЭК «Николаевоблэнерго», ОАО «Крымэнерго», г. Симферополь | 6 или 16 |
84. Счетчики активной и реактивной энергии электронные трехфазные | NEO3… | У2957-09 | Фирма FAP PAFAL S.A., Польша | 6 |
85. Счетчики электрической энергии | RM 11… | У2960-12 | ООО «Г.Р.Е.М.», г. Киев | 16 |
86. Счетчики электрической энергии однофазные электронные | GAMA 100 | У2985-10 | ЗАО «ELGAMA-ELEKTRONIKA», Республика Литва | 6 |
87. Счетчики электрической энергии трехфазные электронные | GAMA 300 | У2986-10 | ЗАО «ELGAMA-ELEKTRONIKA», Республика Литва | 6 |
88. Счетчики активной электроэнергии однофазные электронные | СО-ЭА15 | У3008-10 | Филиал ГНПП «Объединение Коммунар» завод «Коммунарсчетмаш», г. Харьков | 6 |
89. Счетчики электрической энергии | RM 12… | У3015-10 | ООО «Г.Р.Е.М.», г. Киев | 6 |
90. Счетчики электрической энергии | RM 32… | У3016-12 | ООО «Г.Р.Е.М.», г. Киев | 6 |
91. Счетчики электрической энергии многофункциональные | EM720… | У3029-10 | Фирма «SATEC Ltd», Израиль | 6 |
92. Счетчики электрической энергии | BFM136… | У3030-10 | Фирма «SATEC Ltd», Израиль | 6 |
93. Счетчики активной электрической энергии однофазные электронные | DDS-UA, DDSP-UA | У3034-12 | ООО «Энергосберегающие системы», г. Киев | 16 или 6 |
94. Счетчики электрической энергии | ЦЭ6804-U | У3036-11 | ООО «Харьковский электротехнический завод «Энергомера « | 16 или 6 |
95. Счетчики электрической энергии | ЦЭ6807Б-U | У3037-10 | ООО «Харьковский электротехнический завод «Энергомера « | 16 |
96. Счетчики активной электрической энергии | ME… | У3066-10 | Фирма Iskraemeco d.d., Словения | 6 |
97. Счетчики электрической энергии | MT… | У3067-10 | Фирма Iskraemeco d.d., Словения | 6 |
98. Счетчики электрической энергии | НІК 2305… | У3079-10 | ООО «НИК-ЭЛЕКТРОНИКА», г. Киев | 6 |
99. Счетчики электрической энергии | ЛЕМА 1Ф… | У3091-10 | ООО «ЭЛЕМАРК ЭНЕРГООБЛИК», г. Киев | 6 |
100. Счетчики электроэнергии трехфазные | ЛЕТ 01 | У3101-11 | Филиал ГНПП «Объединение Коммунар» завод «Коммунарсчетмаш», г. Харьков | 6 |
101. Счетчики активной электрической энергии однофазные многотарифные | СЕ 102-U | У3148-11 | ООО «Харьковский электротехнический завод «Энергомера « | 16 |
102. Счетчики активной электрической энергии однофазные | СЕ 201-U | У3149-11 | ООО «Харьковский электротехнический завод «Энергомера « | 6 |
103. Счетчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные | СЕ 303-U | У3150-11 | ООО «Харьковский электротехнический завод «Энергомера « | 16 |
104. Счетчики активной электрической энергии трехфазные | СЕ 301-U | У3180-11 | ООО «Харьковский электротехнический завод «Энергомера « | 16 |
105. Счетчики электрической энергии | SEA | У3292-12 | ООО «СЭА Электроникс», г. Киев | 6 |
106. Счетчики электрической энергии | ЛЕМА 3Ф | У3296-12 | ООО «ЭЛЕМАРК ЭНЕРГООБЛИК», г. Киев | 6 |
107. Счетчики электроэнергии однофазные электронные | Система ОЕ-009 | У3385-12 | ООО «Промснабинвест», г. Харьков | 6 |
108. Счетчики электрической энергии однофазные индукционные | СО-U449M1 | 1-196:1995 | ЗАО «VILSKAITAS», Республика Литва | 8 |
109. Счетчики электрической энергии однофазные индукционные | СО-U449M2 | 1-197:1995 | ЗАО «VILSKAITAS», Республика Литва | 8 |
110. Счетчик электрической энергии однофазный индукционный двутарифный | CO-U449M2D | 1-302:1995 | ЗАО «VILSKAITAS», Республика Литва | 8 |
111. Счетчик электрической энергии однофазный индукционный двутарифный | CO-U449M2D1 | 1-303:1995 | ЗАО «VILSKAITAS», Республика Литва | 8 |
112. Счетчики электрической энергии трехфазные индукционные | CA4-U672M, CA4Y-U672M | 1-337:1996 | СП «FESLA», Республика Литва | 4 |
113. Счетчик электрической энергии однофазный индукционный двутарифный | CO-U449M2D2 | 1-737:1998 | ЗАО «VILSKAITAS», Республика Литва | 8 |
114. Счетчики активной электрической энергии | EMP | 1-1042:1999 | ЗАО «ELGAMA-ELEKTRONIKA», Республика Литва | 6 |
115. Однофазный электронный счетчик электрической энергии | EESV | 1-1755:2003 | ЗАО «VILSKAITAS», Республика Литва | 6 |
116. Однофазный счетчик активной электрической энергии | GEM-T | 1-1979:2004 | ЗАО «ELGAMA-ELEKTRONIKA», Республика Литва | 6 |
117. Счетчики электронные электрической энергии | NP-03 ADD-ED0.3/220.0 | 259:20:00 | НПК «ADD» SRL, Республика Молдова | 6 |
118. Счетчики электронные активной энергии | NP-02 ADD-EDO.1F | 18699 | НПК «ADD» SRL, Республика Молдова | 6 |
119. Счетчики электрические активной энергии трехфазные индукционные | СА3-И670М, СА3У-И670М, СА3-И670, СА3У-И670 | 1089-62 | ОАО «ЛЭМЗ», Российская Федерация | 4 |
120. Счетчики электрические активной энергии трехфазные индукционные | СА4-И672М, СА4У-И672М | 1090-05 | ОАО «ЛЭМЗ», Российская Федерация | 4 |
121. Счетчики электрические реактивной энергии трехфазные индукционные | СР4-И673М, СР4У-И673М, СР4-И673, СР4У-И673 | 1091-62 | ОАО «ЛЭМЗ», Российская Федерация | 4 |
122. Счетчики электрические активной энергии трехфазные индукционные | СА3-И677, СА3У-И677 | 2207-66 | ОАО «ЛЭМЗ», Российская Федерация | 4 |
123. Счетчики электрические активной энергии трехфазные индукционные | СА4-И678, СА4У-И678 | 2208-05 | ОАО «ЛЭМЗ», Российская Федерация | 4 |
124. Счетчики электрические реактивной энергии трехфазные индукционные | СР4-И679, СР4У-И679 | 2209-05 | ОАО «ЛЭМЗ», Российская Федерация | 4 |
125. Счетчики электрические активной энергии трехфазные индукционные | СА3-И670Д, СА3У-И670Д | 2218-66 | ОАО «ЛЭМЗ», Российская Федерация | 4 |
126. Счетчики электрические активной энергии трехфазные индукционные | СА4-И672Д, СА4У-И672Д | 2219-97 | ОАО «ЛЭМЗ», Российская Федерация | 4 |
127. Счетчики электрические реактивной энергии трехфазные индукционные | СР4-И673Д, СР4У-И673Д | 2220-66 | ОАО «ЛЭМЗ», Российская Федерация | 4 |
128. Счетчики киловатт-часов постоянного тока | СКВТ-Д621 | 2655-70 | ОАО «ЛЭМЗ», Российская Федерация | 1 |
129. Счетчики электрической энергии | Ф68700 | 11169-02 | ОАО «Концерн Энергомера», Российская Федерация | 6 |
130. Счетчики электрической энергии однофазные индукционные | СО-И449М1 | 12260-90 | ЗАО «Восток-Скай», Российская Федерация | 8 |
131. Счетчики электрической энергии | ЦЭ6803В | 12673-06 | ЗАО «Энергомера», Российская Федерация | 6 или 16 |
132. Счетчики электрической энергии однофазные индукционные | СО-ЭЭ6706 | 13118-97 | ОАО «ЛЭМЗ», Российская Федерация | 8 |
133. Счетчики электрической энергии | ЦЭ6807Б | 13119-06 | ЗАО «Энергомера», Российская Федерация | 6, 12, 16 |
134. Счетчики электрической энергии однофазные индукционные | СО-ЭЭ6705 | 13233-92 | ОАО «ЛЭМЗ», Российская Федерация | 8 |
135. Счетчики электрической энергии | ЦЭ6805 | 13547-97 | ОАО «НПО Квант» концерна «Энергомера», Российская Федерация | 6 |
136. Счетчики электрической энергии однофазные электронные | СЭТ1 | 13677-09 | ФГУП «ГРПЗ», Российская Федерация | 6 |
137. Счетчики электрической энергии | ЦЭ6808 | 13884-97 | ОАО «НПО Квант» концерна «Энергомера», Российская Федерация | 6 |
138. Счетчик электрической энергии однофазный индукционный бытовой | СО-ИБ | 13885-94 | ОАО «Саранский приборостроительный завод», Российская Федерация | 8 |
139. Счетчики реактивной энергии | ЦЭ6811 | 13886-94 | ОАО «Концерн Энергомера», Российская Федерация | 6 |
140. Счетчики электрической энергии трехфазные электронные | СЭТ3 | 14206-09 | ФГУП «ГРПЗ», Российская Федерация | 6 |
141. Счетчики трехфазные | ЦЭ6806 | 14447-11 | ЗАО «Энергомера», Российская Федерация | 1 |
142. Счетчик электроэнергии многофункциональный | АЛЬФА | 14555-02 | ООО «Эльстер Метроника», Российская Федерация | 6 |
143. Счетчик электрической энергии трехфазный индукционный | СА4-И60 | 14760-95 | ОАО «Саранский приборостроительный завод», Российская Федерация | 4 |
144. Счетчики электрические однофазные | СО-505 | 15015-95 | ОАО МЗЭП, Российская Федерация | 8 |
145. Счетчики электрической энергии трехфазные | СЭТА-1, СЭТА-1/1, СЭТА-1/2, СЭТА-1/3, СЭТА-2, СЭТА-2/1, СЭТР-1, СЭТР-1/1 | 15574-96 | ОАО «Мытищинский электротехнический завод», Российская Федерация | 6 |
146. Счетчики электрической энергии многофункциональные | ЕвроАльфа | 16666-07 | ООО «Эльстер Метроника», Российская Федерация | 6 |
147. Счетчики электрической энергии | ЦЭ6822 | 16811-97 | ОАО «НПО Квант» концерна «Энергомера», Российская Федерация | 6 |
148. Счетчики электрической энергии | ЦЭ6823 | 16812-97 | ОАО «НПО Квант» концерна «Энергомера», Российская Федерация | 6 |
149. Счетчики однофазные статические (выполнение с шунтовым измерительным элементом) | СОЭ-52 | 17301-02 | ОАО «МЗЭП», Российская Федерация | 6 |
150. Счетчики электрические трехфазные | СА4У-510 | 17496-98 | ОАО МЗЭП, Российская Федерация | 4 |
151. Счетчики многофункциональные эталонные | ЦЭ6815 | 17654-08 | ОАО «Концерн Энергомера», Российская Федерация | 1 |
152. Измерительно-вычислительные комплексы для учета электроэнергии | «Метроника» | 17965-98 | ООО «АББ ВЭИ Метроника», Российская Федерация | 6 |
153. Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока статические | СЭО-1 | 18149-02 | ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Российская Федерация | 6 |
154. Счетчики электрической энергии многотарифные | ДЕЛЬТА | 18196-99 | ООО «Эльстер Метроника», Российская Федерация | 6 |
155. Счетчики электрической энергии | ЦЭ6828 | 18262-99 | ОАО «НПО Квант», Российская Федерация | 6 |
156. Счетчики электрической энергии | ЦЭ6827 | 18263-01 | ОАО «НПО Квант», Российская Федерация | 6 |
157. Счетчики электрической энергии | СЭА3 | 18264-04 | ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал», Российская Федерация | 6 |
158. Счетчики электронные электрической энергии | ЭСО-2С, ЭСО-2А, ЭСО-3С, ЭСО-3А, ЭСТ-3С, ЭСТ-3А | 18350-02 | ФГУП «Курский завод» Маяк «, Российская Федерация | 6 |
159. Счетчики электронные энергоресурсов | ЭСО-3.123, ЭСО-3.120, ЭСТ-3.123, ЭСТ-3.120 | 18352-04 | ФГУП «Курский завод» Маяк «, Российская Федерация | 6 |
160. Счетчики электрической энергии однофазные электронные | СЭТ1-4А | 18364-05 | ФГУП «ГРПЗ», Российская Федерация | 6 |
161. Счетчики электрические активной энергии трехфазные индукционные | СА4-514, СА4-514Т | 18473-99 | ОАО МЗЭП, Российская Федерация | 4 |
162. Комплексы измерительно-вычислительные для учета электроэнергии | «Альфа-СМАРТ» | 18474-99 | ООО «АББ ВЭИ Метроника», Российская Федерация | 6 |
163. Системы информационно-измерительные | «ТОК» | 19040-06 | ООО «СКБ Амрита», Российская Федерация | 4 |
164. Комплексы технических средств для автоматизации контроля и учета электрической энергии и мощности | «Энергомера» | 19575-08 | ОАО «Концерн» Энергомера «, Российская Федерация | 4 |
165. Системы автоматизированные для контроля и учета энергоресурсов | «Континиум» | 19687-00 | ЗАО ИАЦ НТД «Континиум», Российская Федерация | 4 |
166. Счетчики электрической энергии многофазные | А1000, А1200 | 20037-02 | ООО «Эльстер Метроника», Российская Федерация | 6 |
167. Счетчики активной и реактивной энергии переменного тока, статические, многофункциональные | СЭТ-4ТМ.02 | 20175-01 | ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Российская Федерация | 6 |
168. Счетчики электрической энергии | ЦЭ6850 | 20176-06 | ЗАО «Энергомера», Российская Федерация | 6 |
169. Комплексы измерительно-вычислительные для учета электрической энергии | «Альфа-Центр» | 20481-00 | ООО «Эльстер Метроника», Российская Федерация | 4 |
170. Счетчики активной и реактивной энергии | ЦЭ6812 | 21190-01 | ОАО «ЗИП» Энергомера «, Российская Федерация | 6 |
171. Счетчики электрические активной энергии трехфазные индукционные | СА4-518, СА4-518Т | 21412-01 | ОАО МЗЭП, Российская Федерация | 4 |
172. Счетчики электрической энергии | ЦЭ6807Б-3 | 22462-02 | ОАО «Мытищинский электротехнический завод», Российская Федерация | 6 |
173. Счетчики электрической энергии однофазные индукционные (электромеханические) | СО-И4491М | 22729-02 | ЗАО «Восток-Скай», Российская Федерация | 8 |
174. Счетчики электрической энергии | СЭА11 | 22986-02 | ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал», Российская Федерация | 6 |
175. Счетчики электрической энергии | ЦЭ6804 | 22987-06 | ЗАО «Энергомера», Российская Федерация | 16 |
176. Счетчики электрической энергии трехфазные | СЭТ4Р-1, СЭТ4Р-1/1, СЭТ4Р-1/3 | 23026-02 | ОАО «Мытищинский электротехнический завод», Российская Федерация | 6 |
177. Счетчики электрической энергии трехфазные статические | «Меркурий 230″ | 23345-07 | ООО «НПК» Инкотекс «, Российская Федерация | 6 |
178. Счетчики статические однофазные | СЦЭТТ-11 | 23751-02 | ООО «Тирекс», Российская Федерация | 6 |
179. Счетчики электрической энергии трехфазные статические | ПСЧ-3АР.05 | 23769-02 | ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Российская Федерация | 6 |
180. Счетчики электрической энергии трехфазные статические | ПСЧ-4АР.05 | 23770-02 | ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Российская Федерация | 6 |
181. Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока статические | «Меркурий 200″ | 24410-07 | ООО «НПК» Инкотекс «, Российская Федерация | 6 |
182. Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока | «Меркурий 201″ | 24411-07 | ООО «НПК» Инкотекс «, Российская Федерация | 6 |
183. Счетчики статические однофазные | СЦЭТТ-12 | 25267-03 | ООО «Тирекс», Российская Федерация | 6 |
184. Счетчики электрической энергии трехфазные | Альфа А1700 | 25416-08 | ООО «Эльстер Метроника», Российская Федерация | 6 |
185. Счетчики электрической энергии однофазные электронные со встроенным шунтом | СОЛО | 25439-03 | ОАО «ЛЭМЗ», Российская Федерация | 16 |
186. Счетчики портативные однофазные эталонные | ЭНЕРГОМЕРА СЕ601 | 25446-03 | ОАО «Концерн «Энергомера», Российская Федерация | 1 |
187. Счетчики электрической энергии | ЭНЕРГОМЕРА ЦЭ6807П | 25473-07 | ЗАО «Энергомера», Российская Федерация | 16 |
188. Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока статические | СЭБ-2А.07 | 25613-04 | ФГУП «Нижегородский завод им. М. В. Фрунзе», Российская Федерация | 6 |
189. Счетчики электрической энергии трехфазные статические | «Меркурий 230АМ» | 25617-07 | ООО «НПК» Инкотекс «, Российская Федерация | 6 |
190. Счетчики электрической энергии | ЦЭ6807Ш1-2 | 25769-03 | ОАО «Мытищинский электротехнический завод», Российская Федерация | 6 |
191. Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока | «Меркурий 202″ | 26593-07 | ООО «НПК» Инкотекс «, Российская Федерация | 6 |
192. Счетчики электрической энергии | СЭ3000 | 27257-04 | ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал», Российская Федерация | 6 |
193. Счетчики электрической энергии трехфазные электронные | СЭА32 | 27327-04 | ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал», Российская Федерация | 6 |
194. Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные | Альфа А2 | 27428-09 | ООО «Эльстер Метроника», Российская Федерация | 6 |
195. Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные | Альфа А3 | 27429-04 | ООО «Эльстер Метроника», Российская Федерация | 6 |
196. Счетчики электрической энергии многофункциональные | СЭТ-4ТМ.03 | 27524-04 | ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Российская Федерация | 6 |
197. Счетчики электрической энергии многофункциональные | ПСЧ-4ТМ.05 | 27779-04 | ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Российская Федерация | 6 |
198. Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока статические | ПСЧ-3ТА.07 | 28336-05 | ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Российская Федерация | 6 |
199. Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока | СЭБ-1ТМ.01 | 28621-05 | ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Российская Федерация | 6 |
200. Счетчики электрической энергии статические | СЭО-1.15 | 28759-06 | ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Российская Федерация | 6 |
201. Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока статические | СВЭО-1 | 29036-05 | ОАО «Саранский приборостроительный завод», Российская Федерация | 6 |
202. Счетчики электрической энергии трехфазные статические | «Меркурий 231″ | 29144-07 | ООО «НПК» Инкотекс «, Российская Федерация | 6 |
203. Счетчики электрической энергии трехфазные индукционные | ИП | 29382-05 | ОАО «ЛЭМЗ», Российская Федерация | 4 |
204. Счетчики электрической энергии однофазные электронные | ЭЦР-2400 | 30557-05 | ООО «Дата Трансфер», Российская Федерация | 6 |
205. Счетчики однофазные однотарифные активной электроэнергии | СЕ 101 | 30939-10 | ЗАО «Энергомера», Российская Федерация | 6 |
206. Счетчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные | СЕ 304 | 31424-07 | ЗАО «Энергомера», Российская Федерация | 6 |
207. Счетчики активной электрической энергии трехфазные | СЕ 300 | 31720-06 | ЗАО «Энергомера», Российская Федерация | 6 |
208. Счетчики активной электрической энергии однофазные | СЕ 200 | 31721-09 | ЗАО «Энергомера», Российская Федерация | 16 |
209. Счетчики активной энергии статические однофазные | «Меркурий 203″ | 31826-10 | ООО «НПК» Инкотекс «, Российская Федерация | 6 или 16 |
210. Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные | Альфа А1800 | 31857-11 | ООО «Эльстер Метроника», Российская Федерация | 6 |
211. Счетчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные | СЕ 302 | 31923-06 | ЗАО «Энергомера», Российская Федерация | 16 |
212. Счетчики электронные многофункциональные | «КИПП-2″ | 32497-06 | ЗАО «Системы связи и телемеханики», Российская Федерация | 6 |
213. Счетчики активной энергии многофункциональные | СЭБ-1ТМ.02 | 32621-06 | ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Российская Федерация | 6 |
214. Счетчики электрической энергии однофазные индукционные | ВЕКТОР-1 | 33099-06 | ООО «Петербургский завод измерительных приборов», Российская Федерация | 8 |
215. Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока статические | СЭБ-2А.08 | 33137-06 | ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Российская Федерация | 6 |
216. Счетчики электрической энергии статические трехфазные | «Меркурий 232″ | 33384-06 | ООО «Фирма» Инкотекс «, Российская Федерация | 6 |
217. Счетчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные | СЕ 303 | 33446-08 | ЗАО «Энергомера», Российская Федерация | 16 |
218. Счетчики электрической энергии трехфазные статические | ЭЦР3 | 33495-06 | ООО «Дата Трансфер», Российская Федерация | 6 |
219. Счетчики электрической энергии трехфазные электронные | Альфа А1140 | 33786-07 | ООО «Эльстер Метроника», Российская Федерация | 6 |
220. Счетчики активной электрической энергии однофазные многотарифные | СЕ 102 | 33820-07 | ЗАО «Энергомера», Российская Федерация | 16 |
221. Счетчики активной электрической энергии трехфазные | СЕ 301 | 34048-08 | ЗАО «Энергомера», Российская Федерация | 16 |
222. Счетчики электрической энергии статические трехфазные | «Меркурий-233″ | 34196-10 | ООО «НПК «Инкотекс «, Российская Федерация | 6 |
223. Счетчики активной электрической энергии однофазные | СЕ 201 | 34829-09 | ЗАО «Энергомера», Российская Федерация | 6 |
224. Счетчики статические активной электрической энергии | «Лейне Электро-01″ | 34987-07 | ОАО «Саранский приборостроительный завод», Российская Федерация | 6 |
225. Счетчики электрической энергии многофункциональные | ПСЧ-3ТМ.05М | 36354-07 | ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Российская Федерация | 6 |
226. Счетчики электрической энергии многофункциональные | ПСЧ-4ТМ.05М | 36355-07 | ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Российская Федерация | 6 |
227. Счетчики электрической энергии многофункциональные | СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М | 36697-08 | ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Российская Федерация | 6 |
228. Счетчики электрической энергии трехфазные статические | ПСЧ-3АРТ.07 | 36698-08 | ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Российская Федерация | 6 |
229. Счетчики электрической энергии трехфазные | ЦЭ6803ВМ | 37762-08 | ЗАО «Энергомера», Российская Федерация | 16 |
230. Счетчики активной электрической энергии статические однофазные | «Меркурий 205.2Т FION» | 37827-08 | ООО «НПК «Инкотекс «, Российская Федерация | 6 |
231. Счетчики электрической энергии постоянного тока электронные | СКВТ-Ф61 МЕ | 40753-09 | ООО «Метрикс ЕВРОПА», Российская Федерация | 2 |
232. Счетчики активной электрической энергии трехфазные | ЦЭ6803ВШ | 41109-09 | ЗАО «Энергомера», Российская Федерация | 6 |
233. Счетчики активной электрической энергии трехфазные | СЕ 301М | 42750-09 | ЗАО «Энергомера», Российская Федерация | 6 |
234. Счетчики электрической энергии статические однофазные | Меркурий 206 | 46746-11 | ООО «НПК «Инкотекс «, Российская Федерация | 6 |
235. Счетчики активной электрической энергии однофазные многотарифные | СЕ 102М | 46788-11 | ЗАО «Энергомера», Российская Федерация | 6 |
236. Счетчики электрической энергии статические трехфазные | «Меркурий 236″ | 47560-11 | ООО «НПК «Инкотекс «, Российская Федерация | 6 |
237. Счетчики электрической энергии статические трехфазные | «Меркурий 234″ | 48266-11 | ООО «НПК «Инкотекс «, Российская Федерация | 6 |
238. Счетчики электрической энергии трехфазные | Альфа AS1440 | 48535-11 | ООО «Эльстер Метроника», Российская Федерация | 6 |
239. Счетчики электрической энергии однофазные | Альфа AS300 | 49167-12 | ООО «Эльстер Метроника», Российская Федерация | 6 |
240. Счетчики электрической энергии трехфазные индукционные | И699 | РБ 03 13 910 00 | УПП «Измерон» ОАО «Брестский электромеханический завод», Республика Беларусь | 4 |
241. Счетчик активной электрической энергии однофазный многотарифный электронный | ЭЭ8003 | РБ 03 13 0639 98 | ВО «Электроизмеритель», Республика Беларусь | 6 |
242. Счетчики электрической энергии однофазные индукционные | СО-И496 | РБ 03 13 0683 99 | ГП «Измерон» ОАО «Брестский электромеханический завод», Республика Беларусь | 8 |
243. Счетчик активной электрической энергии однофазный электронный | ЭЭ8004 | РБ 03 13 0871 99 | ВО «Электроизмеритель», Республика Беларусь | 6 |
244. Счетчик электрической энергии трехфазный индукционный | СА4-514 | РБ 03 13 1562 03 | СООО «МЗЭП-1″, Республика Беларусь | 4 |
245. Счетчики электрической активной энергии трехфазные индукционные | СА4-518 | РБ 03 13 1563 04 | СООО «МЗЭП-1″, Республика Беларусь | 4 |
246. Счетчики активной электрической энергии трехфазные многофункциональные электронные | ЭЭ8005 | РБ 03 13 1898 10 | ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов», Республика Беларусь | 6 |
247. Счетчик электрический трехфазный | Типовая серия СА4У-510 | РБ 03 13 1908 03 | СООО «МЗЭП-1″, Республика Беларусь | 4 |
248. Счетчики электрической энергии однофазные статические | ЕА5 | РБ 03 13 2533 05 | СООО «МЗЭП-1″, Республика Беларусь | 6 |
249. Счетчики активной электрической энергии однофазные многофункциональные электронные | ЭЭ8007 | РБ 03 13 3930 10 | ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов», Республика Беларусь | 6 |
3-фазный 3-проводной измерительный прибор | EKM Metering Inc.
Чтобы прояснить процесс заказа, мы собрали вместе отдельные измерительные приборы в полную систему специально для вашей трехфазной трехпроводной (3 контакта с нейтралью и без нейтрали). Продукты разделены на две категории: обязательные и рекомендуемые.
Как установить и заказать измерительный пакет:
Необходимые элементы для 3-фазной 3-проводной системы измерения:
1x Омниметр EKM: это наши универсальные субметры кВтч, которые способны точно и надежно измерять любую электрическую систему в мире.Они идеально подходят для вашей трехфазной трехпроводной (иногда называемой трехфазным треугольником (Δ)) электрической системы. Эти счетчики в трехфазной трехпроводной конфигурации (без нейтрали) могут работать с напряжением до 415 вольт в установках, не внесенных в списки UL.
2x трансформатора тока: трансформаторы тока (CT) — это маленькие устройства в форме пончика, которые проходят вокруг считываемых горячих проводов. Для трехфазной трехпроводной системы счетчик будет правильно работать только в том случае, если у вас их 2. Какие трансформаторы тока подходят именно вам, будет зависеть от диаметра проводов и силы тока вашей электрической системы.
Рекомендуемые позиции для 3-фазной 3-проводной системы измерения:
1x EKM Push: это интеллектуальное коммуникационное устройство, которое автоматически отправляет данные вашего счетчика в облако. EKM Push работает, просто подключив его к вашему счетчику (-ам) и интернет-маршрутизатору (настройка не требуется). Устройство немедленно начнет отправлять данные вашего счетчика в вашу учетную запись EKM Push.
1x EKM Dash: это наш настольный программный интерфейс для вашего счетчика EKM и данных EKM Push. Это позволит вам получить данные EKM Push и сохранить данные счетчика на вашем собственном компьютере.Вы можете изменить настройки счетчика, запланировать оповещения и электронные письма, экспортировать в CSV и многое другое из программного обеспечения EKM Dash. Вы можете использовать EKM Dash с неограниченным количеством счетчиков в неограниченном количестве мест по всему миру. Без ежемесячной или годовой платы.
1x Meter Enclosure: Вы можете установить Omnimeter на своей панели, используя кусок DIN-рейки, или использовать один из наших комплектов водонепроницаемых или внутренних корпусов.
1x USB-адаптер: этот универсальный адаптер позволяет подключать компьютер напрямую к глюкометру через USB-порт.Это дополнительное соединение, которое может не потребоваться в зависимости от ваших потребностей, но оно позволит вам считывать показания счетчика напрямую с помощью EKM Dash, изменять настройки счетчика и т. Д.
3 держателя предохранителя с предохранителями на 1 А: Держатель предохранителя монтируется в линию на горячем проводе, который входит в главную горячую линию и проходит к вашему счетчику. Предлагает дополнительный уровень защиты вашего счетчика.
Кабель50 футов категории 5: этот провод содержит четыре экранированных витых пары. Для коммуникационной стороны счетчика требуется только один из проводов витой пары.Это провод, который будет использоваться для подключения вашего глюкометра к EKM Push и / или USB-адаптеру. Если в системе несколько счетчиков, они могут быть подключены друг к другу в гирляндную цепочку.
2x 485Bee Zigbee радиоузла: установите один на счетчик или цепочку счетчиков, а другой — на EKM Push или USB-преобразователь, чтобы установить беспроводное соединение между счетчиком (-ами) и устройством связи. Дополнительные узлы 485Bee могут быть добавлены для усиления ячеистой сети.
1x 12V DC источник питания: может использоваться для питания радиостанции 485Bee.Имейте в виду, что шлюз EKM Push поставляется с одним из них, поэтому в некоторых случаях вы можете использовать его с разделителем.
1x Разветвитель постоянного тока 12 В: позволяет использовать один блок питания 12 В постоянного тока для питания двух устройств, таких как EKM Push и 485Bee.
3 проникающих разъема: вашему измерителю требуется опорное напряжение от каждой линии. Разъемы для прокалывания изоляции позволяют вам просто подключить измеритель к каждой основной линии для получения опорного напряжения и для питания самого измерителя.
1x Ethernet-кабель: если вы планируете использовать систему EKM Push, вам понадобится кабель Ethernet для подключения блока EKM Push к вашему интернет-маршрутизатору.
Наклейка-этикетка: позволит вам четко обозначить трансформаторы тока и все электрические, трансформаторные и коммуникационные провода.
Дополнительные элементы, которые могут вам понадобиться у местного поставщика электрооборудования:
4 многожильных медных провода : они используются для подключения к вашим горячим линиям, а затем для подключения к вашему счетчику. Это проще всего сделать с помощью перечисленных выше соединителей для пирсинга.Также имеется 1 перемычка между горячей линией без ТТ и нейтралью на измерителе (см. Красную петлю на основном изображении). Мы рекомендуем использовать провод 16-18 AWG.
Настройте свой измерительный пакет, выбрав продукты из раскрывающихся списков и флажков выше. Если вы хотите заказать дополнительные продукты, которых нет в этом пакете, выберите их в соответствующей категории меню продуктов.
Для получения дополнительной информации о наших продуктах и услугах мы рекомендуем вам посетить нашу онлайн-базу знаний, в которой представлены спецификации, видео, учебные пособия, ответы на часто задаваемые вопросы, диаграммы и многое другое.
Омниметр в сочетании с системой EKM Push предоставляет обширные данные в реальном времени и исторические данные. Виджеты ниже предоставляют несколько примеров того, как вы можете просматривать свои данные.
Как установить омниметр (на видео это омниметр версии 4, но омнимметры версии 3 устанавливаются аналогичным образом):
Трехфазные счетчики от MWA Technology
Главная »Счетчики электроэнергии» Трехфазные счетчики
Трехфазное электричество подключается на 400 или 415 вольт тремя активными проводами или фазами и одной нейтралью.Это в основном используется в промышленных и крупных коммерческих помещениях, где работают мощные устройства.
Опять же, как и в случае с нашими однофазными счетчиками, все трехфазные счетчики, которые мы имеем в наличии, являются счетчиками, одобренными MID. Обладая классом точности 1 и 2, эти измерители надежны, компактны и легки и предлагают выбор между цифровыми и аналоговыми измерителями.
Трехфазные счетчики ABB EQ Electric серии A
A43 / A44
Закажите по
16:30 в понедельник
для гарантированной доставки во вторник!
A43 / A44Сделать запрос
Эквалайзеры серии A для трехфазного измерения.Счетчики серии A устанавливаются на DIN-рейку и подходят для установки в распределительных щитах и небольших корпусах, таких как потребительские блоки. Имея главные клеммы в соответствии с DIN 73857 и доступные снизу счетчиков, серия A подходит для многих приложений.
- Трехфазный
- Импульсный выход
- Встроенный M-Bus
- Широкий температурный диапазон
- Прямое подключение до 80А
- Низкое энергопотребление
Код MWA | Тип | Класс | Макс | Pulse Freq. |
---|---|---|---|---|
A43 | Трехфазный | A | 80A | 1000 имп / кВтч |
A44 | Трехфазный | B | 6A | 5000 имп / кВтч |
Трехфазные счетчики ABB EQ Electric серии B
B24
Закажите по
16:30 в понедельник
для гарантированной доставки во вторник!
ABB B24Сделать запрос
Эквалайзеры серии B для трехфазного измерения.Счетчики серии B устанавливаются на DIN-рейку и подходят для установки в распределительных щитах и небольших корпусах, таких как потребительские блоки. Серия B подходит для приложений, где требуется надежное измерение энергии и где пространство ограничено.
- Трехфазный
- Импульсный выход
- Встроенный M-Bus
- Широкий температурный диапазон
- Прямое подключение до 65 А
- Низкое энергопотребление
Код MWA | Тип | Класс | Макс | Pulse Freq. |
---|---|---|---|---|
B24 | Трехфазный | B | 6A | 5000 имп / кВтч |
Трехфазные счетчики ABB EQ Electric серии C
C13
Закажите по
16:30 в понедельник
для гарантированной доставки во вторник!
ABB C13Сделать запрос
Измерители EQ серии C — это действительно компактные измерители для трехфазного и трехфазного измерения. Серия C монтируется на DIN-рейку и подходит для установки в распределительные щиты и небольшие потребительские устройства.
- Трехфазный
- Импульсный выход
- Встроенный M-Bus
- Широкий температурный диапазон
- Прямое подключение до 40 А
- Компактный
- Низкое энергопотребление
Код MWA | Тип | Класс | Макс | Pulse Freq. |
---|---|---|---|---|
C13 | Трехфазный | B | 40A | 1000 имп / кВтч |
Трехфазный счетчик электроэнергии Carlo Gavazzi EM330
EM330
Закажите по
16:30 в понедельник
для гарантированной доставки во вторник!
Карло Гавацци EM330Сделать запрос
Трехфазный счетчик электроэнергии с ЖК-дисплеем с подсветкой, встроенной сенсорной клавиатурой.
Для учета активной энергии с подключением ТТ с двойным тарифным управлением.
Подходит для импорта и экспорта энергии
Сертифицировано в соответствии с Директивой MID Модуль B и Модуль D Приложения II
Характеристики
Класс 1 кВтч EN62053-21, класс B кВтч согласно EN50470-3
Точность +/- 0,5%
Импульсный выход в стандартной комплектации, RS485 Modbus и опция Mbus
EM330 DIN AV5 3 H 01 PF B 3-фазный счетчик энергии 5A / 400 В переменного тока, ЖК-дисплей, импульсный выход MID
ВершинаHoneywell Elster A1100 Трехфазный счетчик тока электроэнергии
A1100
Закажите по
16:30 в понедельник
для гарантированной доставки во вторник!
Honeywell Elster A1100Сделать запрос
- Точность — Класс 1 или Класс 2, Директива ЕС 2004/22 / EC (MID) кВтч Класс A или Класс B
- Прямой или КТ
- 3 фазы, 4 провода или 3 фазы 3 провода
- Срок службы 16 лет
- Выход IrDA (Infrared Data Association) для передачи данных биллинга, безопасности и статуса
- Выдерживает импульс 12 кВ
- DIN 43857 Часть 2 и Часть 4 (кроме центров верхнего крепления)
- IP53 в соответствии с IEC 60529: 1989
MWA Код | Описание | Прямой ток Номинальный |
---|---|---|
A1100 | Счетчик тока трехфазного тока Honeywell Elster | 20-100A / 10-60A |
Honeywell Elster A1140 Трехфазный счетчик тока электроэнергии
A1140
Закажите по
16:30 в понедельник
для гарантированной доставки во вторник!
Honeywell Elster A1140Сделать запрос
- Полный ток или ТТ
- Директива ЕС 2004/22 / EC [MID] кварч
- Класс 2 или Класс 3
- Порт связи IEC 62056-21
- Срок службы 10 лет
- Выдерживает импульс 12 кВ
- IP54 в соответствии с IEC 60529
- Программное обеспечение для программирования и чтения WindowsTM Power Master Unit
MWA Код | Описание | Прямой ток Номинальный |
---|---|---|
A1140 | Счетчик тока трехфазного тока Honeywell Elster | 5/10 / 20-100A |
Honeywell Elster A1700 Счетчик трехфазного электрического тока
A1700
Закажите по
16:30 в понедельник
для гарантированной доставки во вторник!
Honeywell Elster A1700Сделать запрос
- Класс точности 0.2 с или 0,5 с для работы ТТ и Класс 1 или Класс 2 для прямого подключения, ТТ или ТТ / ТН
- Директива ЕС 2004/22 / EC (MID) Класс A, B или C
- Прямое подключение, управление ТТ или ТТ / ТН
- 2-строчный, многоязычный дисплей
- Обнаружение дисбаланса напряжений
- Температурная компенсация для поддержания точности RTC при отключении электроэнергии
MWA Код | Описание | Прямой ток Номинальный |
---|---|---|
A1700 | Счетчик тока трехфазного тока Honeywell Elster | 10-100A |
Itron ACE3000 тип 100/110
ACE3000
Закажите по
16:30 в понедельник
для гарантированной доставки во вторник!
Итрон ACE3000Сделать запрос
- Бытовой трехфазный электронный счетчик с измерением активной энергии
- Регистр барабанный одно- и двухтарифный
- Измерение импорта и экспорта
- Совместим с действующим стандартом подключения
- Режим регистрации защиты от взлома
- Долгосрочная работа
- Сертификат MID
MWA Код | Описание | Текущий рейтинг |
---|---|---|
ACE3000 | Счетчик электроэнергии трехфазный Itron | 100 ампер |
Измерьте потребление энергии с помощью единственного на рынке трехфазного счетчика электроэнергии
СтранаВыберите страну Афганистан Аландские острова Албания Алжир американское Самоа Андорра Ангола Ангилья Антарктида Антигуа и Барбуда Аргентина Армения Аруба Австралия Австрия Азербайджан Багамы Бахрейн Бангладеш Барбадос Беларусь Бельгия Белиз Бенин Бермудские острова Бутан Боливия, Многонациональное Государство Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба Босния и Герцеговина Ботсвана Остров Буве Бразилия Британская территория Индийского океана Бруней-Даруссалам Болгария Буркина-Фасо Бурунди Камбоджа Камерун Канада Кабо-Верде Каймановы острова Центрально-Африканская Республика Чад Чили Китай Остров Рождества Кокосовые (Килинг) острова Колумбия Коморские острова Конго Конго, Демократическая Республика Острова Кука Коста-Рика Берег Слоновой Кости Хорватия Куба Кюрасао Кипр Республика Чехия Дания Джибути Доминика Доминиканская Республика Эквадор Египет Эль Сальвадор Экваториальная Гвинея Эритрея Эстония Эфиопия Фолклендские (Мальвинские) острова Фарерские острова Фиджи Финляндия Франция Французская Гвиана Французская Полинезия Южные Французские Территории Габон Гамбия Грузия Германия Гана Гибралтар Греция Гренландия Гренада Гваделупа Гуам Гватемала Гернси Гвинея Гвинея-Бисау Гайана Гаити Остров Херд и острова Макдональд Святой Престол (государство-город Ватикан) Гондурас Гонконг Венгрия Исландия Индия Индонезия Иран, Исламская Республика Ирак Ирландия Остров Мэн Израиль Италия Ямайка Япония Джерси Иордания Казахстан Кения Кирибати Корея, Народно-Демократическая Республика Корея, Республика Кувейт Кыргызстан Лаосская Народно-Демократическая Республика Латвия Ливан Лесото Либерия Ливия Лихтенштейн Литва Люксембург Макао Македония, бывшая югославская Республика Мадагаскар Малави Малайзия Мальдивы Мали Мальта Маршалловы острова Мартиника Мавритания Маврикий Майотта Мексика Микронезия, Федеративные Штаты Молдова, Республика Монако Монголия Черногория Монтсеррат Марокко Мозамбик Мьянма Намибия Науру Непал Нидерланды Новая Каледония Новая Зеландия Никарагуа Нигер Нигерия Ниуэ Остров Норфолк Северные Марианские острова Норвегия Оман Пакистан Палау Палестинская территория, оккупированная Панама Папуа — Новая Гвинея Парагвай Перу Филиппины Питкэрн Польша Португалия Пуэрто-Рико Катар Реюньон Румыния Российская Федерация Руанда Сен-Бартелеми Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья Сент-Китс и Невис Санкт-Люсия Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и Микелон Святой Винсент и Гренадины Самоа Сан-Марино Сан-Томе и Принсипи Саудовская Аравия Сенегал Сербия Сейшельские острова Сьерра-Леоне Сингапур Синт-Мартен (голландская часть) Словакия Словения Соломоновы острова Сомали Южная Африка Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова южный Судан Испания Шри-Ланка Судан Суринам Шпицберген и Ян Майен Свазиленд Швеция Швейцария Сирийская Арабская Республика Тайвань, провинция Китая Таджикистан Танзания, Объединенная Республика Таиланд Тимор-Лешти Идти Токелау Тонга Тринидад и Тобаго Тунис Турция Туркменистан Острова Теркс и Кайкос Тувалу Уганда Украина Объединенные Арабские Эмираты Великобритания Соединенные Штаты Внешние малые острова США Уругвай Узбекистан Вануату Венесуэла, Боливарианская Республика Вьетнам Виргинские острова, Британские Виргинские острова, СШАС. Уоллис и Футуна Западная Сахара Йемен Замбия Зимбабве
Как подключить трехфазный счетчик кВтч? Установка трехфазного счетчика энергии.
Как подключить трехфазный счетчик электроэнергии в кВтч? (3-фазный, 4-проводный счетчик энергии) Установка трехфазного счетчика энергии кВтчСегодня мы собираемся показать, что , как подключить и установить трехфазный счетчик энергии кВтч (трехфазный или Многофазный ( 3-фазный, 4-проводный, ) (цифровой или аналоговый счетчик энергии) от источника питания до главного распределительного щита?
Ниже показано подключение трехфазного (трехфазного или многофазного (трехфазного, 4 Wire)) счетчик кВтч (цифровой или аналоговый счетчик энергии) от источника питания к главному распределительному щиту.
Как подключить 3-фазный счетчик кВтчНиже показано наиболее распространенное внутреннее соединение трехфазного счетчика электроэнергии .
Вот еще один живой пример трехфазного счетчика энергии, который был установлен на главном полюсе источника питания.
Как установить трехфазный счетчик электроэнергии в кВтч?На приведенных выше графиках и схемах
R = КРАСНАЯ фаза / провод под напряжением от источника питания
Y = ЖЕЛТАЯ фаза / провод под напряжением от источника напряжения питания
B = СИНЯЯ фаза / под напряжением Провод от источника напряжения питания
Линия или IN = Входящая фаза / фаза под напряжением или нейтраль от источника напряжения питания
OUT = Выходная фаза / фаза под напряжением или нейтраль к главному распределительному щиту дома.
Предупреждение : В этом примере показана наиболее распространенная в мире компоновка, но в некоторых областях также есть вариации. В разных странах используются эквиваленты RYB , ABC (старый стандарт) или UVW (более новый стандарт) и, возможно, другие (как цветовой код электропроводки ). Настройка может отличаться для другого типа счетчика кВтч или энергии в разных местах по всему миру. Для безопасности. Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком и поставщиком услуг, чтобы подтвердить тип подключения перед установкой.
Вам также может быть интересно прочитать в
Трехфазный счетчик энергии WiFi, трехфазный электрический счетчик / монитор
Введение
Трехфазный счетчик энергии Wi-Fi (WEM3080T) — это трехфазный счетчик энергии Wi-Fi / монитор электроэнергии Wi-Fi на DIN-рейку. Его можно легко установить и аккуратно разместить внутри вашей электрической панели, а также он обеспечивает понимание вашего энергопотребления и анализ с помощью нашей специальной онлайн-системы мониторинга потребления энергии (https: // www.iammeter.com/) и приложение для Android / IOS. С помощью нашего облачного сервиса вы можете легко понять свой счет за электроэнергию и своевременно получать оповещения, когда общее потребление энергии за месяц достигает заданного значения.
Это высокоинтегрированный измеритель мощности со встроенным модулем Wi-Fi, который измеряет данные, такие как напряжение и ток переменного тока каждой фазы, активную мощность, общую энергию, и отправляет их в облако каждую минуту. Вы можете напрямую получить доступ к его внутреннему веб-серверу и легко настроить конфигурацию сети Wi-Fi с помощью настройки одним нажатием.С открытым интерфейсом данных (интерфейс HTTP get и интерфейс Tcp) данные измерений могут быть очень гибкими, чтобы хранить их локально или загружать на свой собственный сервер.
Основные характеристики
- Мониторинг в реальном времени энергопотребления для бытовой электросети или солнечной фотоэлектрической системы
- Может использоваться как три однофазных счетчика или применяться в двухфазной системе
- Контролируйте энергию в двух направлениях («от сети» и «к сети») с помощью только одного двунаправленного измерителя
- Монтаж на DIN-рейку аккуратно помещается в измерительную коробку
- CE, RCM, соответствие RoHS
- Быстрая и простая установка для подключения к облаку
- Облачный сервис и приложение для Android / IOS доступны
Стандартный пакет
No. | Товар | .Кол-во | Замечание |
---|---|---|---|
1 | Счетчик энергии Wi-Fi | 1 | Встроенный модуль Wi-Fi |
2 | Трансформатор тока с разъемным сердечником | 3 | 150A, 250A или 400A CT дополнительно |
3 | Антенна Wi-Fi 2,4 ГГц | 1 |
Как выбрать правильный измеритель мощности
Выбор подходящего измерителя мощности требует учета многих факторов.Будь то подсчет арендаторов, подсчет коммерческого здания, мониторинг мощности для управления энергопотреблением или другое приложение, измеритель мощности должен соответствовать определенным спецификациям. Хотя каждое отдельное приложение будет иметь свои собственные требования, есть несколько общих факторов, которые необходимо оценить. При изучении вариантов измерителя мощности важно знать:
Это не полный список спецификаций для выбора измерителя мощности для вашего приложения. Скорее, это некие общие рекомендации и напоминания о том, что следует учитывать.Чтобы узнать больше об измерителе мощности Setra и о том, как он соответствует этим рекомендациям, щелкните здесь.
Описание приложения
Две самые важные вещи, которые нужно знать при выборе измерителя мощности, — это определить, что необходимо измерить, и какие данные вы хотите получить от измерителя. Это поможет определить, что измеритель должен делать в приложении, чтобы предоставлять информацию с необходимым уровнем детализации.
Если приложение для мониторинга предназначено для жилого или небольшого коммерческого сектора, то, вероятно, потребуется измеритель мощности, который работает с однофазными или двухфазными нагрузками.Эти приложения используют от 120 до 240 В переменного тока и потребляют меньше тока, чем трехфазные приложения.
Применения, в которых требуется трехфазный счетчик, — это чиллеры, вентиляционные установки (AHU) и технологическое оборудование. Трехфазное питание обеспечивает в 1,7 раза больше мощности, чем однофазное при том же токе. Трехфазные двигатели могут работать в диапазоне до 480 BAC и могут работать в диапазонах до 5000 ампер.
После обозначения типа сервиса следующее решение — это то, сколько нагрузок вы хотите измерить в приложении.Нагрузка может состоять из напряжения питания и потребляемого тока для всего здания, распределительного щита или даже отдельной единицы оборудования. Тип обслуживания определяет, сколько трансформаторов тока (ТТ) необходимо для измерения нагрузки; например, для однофазной нагрузки, такой как цепь освещения, может потребоваться только 1 ТТ, а для трехфазной нагрузки, такой как чиллер, потребуется 3 ТТ. Если для полной поддержки стратегии управления энергопотреблением необходимо измерение нескольких нагрузок, счетчики с несколькими нагрузками сэкономят ваше время и сократят общие инвестиции.Однако, если измеряется только магистраль здания, можно использовать один измеритель нагрузки для удовлетворения потребностей приложения.
Требования к монтажу
В большинстве электрических комнат есть ограничение по пространству при установке измерителя мощности, особенно когда для этого измерителя требуется кожух NEMA 1 для безопасности. Перед установкой важно убедиться, что счетчик и корпус, если необходимо, поместятся в соответствующем пространстве. Знание ориентации установки расходомера помогает определить, впишется ли он в желаемое пространство.
Вся установка должна выполняться в соответствии с Национальным электрическим кодексом (NEC). При подключении к источнику электроэнергии рекомендуется подключать провода напряжения через электрический прерыватель с проводкой надлежащего размера.
Тип трансформаторов тока
Два наиболее распространенных типа трансформаторов тока, используемых с измерителями мощности, — это трансформаторы тока с разъемным / одножильным сердечником и катушки Роговского. Требования приложения определяют, какой тип трансформаторов тока следует использовать.Шины и кабельные жгуты неправильной формы распространены в приложениях с высокими требованиями к мощности, что делает использование катушек Роговского выгодным.
Самым заметным отличием от того, требуются ли в приложении обычные трансформаторы тока или катушки Роговского, является измеряемый ток; обычные трансформаторы тока обычно имеют более низкую стоимость в нижних диапазонах силы тока <200 А, тогда как катушки Роговского могут выдерживать ток до 6000 А и покрывать широкий диапазон силы тока с помощью одного номера детали.
Когда вы узнаете, какие трансформаторы тока будут использоваться, выберите измеритель мощности, который принимает эти входы.Если при выборе измерителя тип ТТ неизвестен, лучше всего выбрать тот, который поддерживает как обычные ТТ, так и катушки Роговского.
Настройка связи
Измерители мощностимогут обмениваться данными различными способами, включая импульсный, BACnet и Modbus. Импульсный выход является обычным явлением в однофазных приложениях, где конечному пользователю требуется меньше информации. Счетчики, использующие расширенные протоколы, такие как BACnet и Modbus, могут передавать все параметры через систему автоматизации здания, предоставляя конечному пользователю более полную картину для понимания данных о потреблении.Лучший протокол связи для приложения зависит от желаемого уровня детализации выходной информации и от того, как эта информация собирается.
Конфигурация поля
Установка предварительно настроенного счетчика без гибкости или возможности изменения в полевых условиях может вызвать проблемы, если предварительно настроенный счетчик неверен. Измеритель мощности, который можно настраивать в полевых условиях, чрезвычайно полезен. Эти счетчики снижают риск, если заказан неправильный тип трансформатора тока, протокол связи отличается от ожидаемого или если предварительно сконфигурированный счетчик не покрывает обслуживание напряжения.Приспособляемость к изменениям в полевых условиях часто упускается из виду, но она имеет решающее значение для правильной работы измерителя.
Общая стоимость установки
Все предыдущие соображения влияют на общую стоимость установки. Общая стоимость установки включает покупную цену счетчика, затраты на рабочую силу, совместимость проекта и эффективность. Эти затраты могут помочь подрядчику лучше понять все потенциальные затраты, которые могут возникнуть во время выполнения работ. При расчете общей стоимости установки не упускайте из виду вспомогательные элементы, которые могут потребоваться для требуемого счетчика, такие как плавкие провода и корпус, соответствующий требованиям NEMA.Перед выбором измерителя мощности убедитесь, что установщику понятны все требования к приложению.
Измеритель мощности Setra
Power Meter от Setra — это сетевой измеритель мощности коммерческого класса, созданный на универсальной и мощной платформе, предназначенной для удовлетворения высоких требований для любого приложения для измерений. Доступный в конфигурациях с 3, 12 или 48 нагрузками, измеритель может контролировать любую комбинацию одно- и / или трехфазных систем, а измерители нагрузки на 12 и 48 стандартно поставляются с возможностью двойного напряжения.Используя двойные входы на моделях 12 и 48, пользователи могут измерять любую комбинацию одно-, двух- или трехфазной сети до количества входов ТТ на измерителе.
Корпус измерителя мощности представляет собой отдельный электрический шкаф, соответствующий стандарту NEMA 1, что исключает необходимость приобретения электрической панели для данного приложения. Дисплей можно поворачивать, что позволяет установщику размещать отверстия для кабелепровода именно там, где они должны быть для любой конфигурации монтажа, даже в самых тесных местах в электрическом помещении.Все измерители мощности стандартно поставляются с предохранителем на 200 000 KAIC, что превышает большинство требований и делает его самым безопасным из имеющихся измерителей.
Все версии конфигурируются на месте для использования стандартных трансформаторов тока или трансформаторов тока типа Роговского, что обеспечивает безопасное и точное измерение как низкой, так и высокой силы тока.
Каждый измеритель мощности стандартно поставляется с выбираемыми на месте протоколами связи BACnet и Modbus. Наряду с этими усовершенствованными протоколами сетевой связи измеритель мощности предлагает один настраиваемый импульсный выход и два настраиваемых импульсных входа.
Встроенный интерфейс веб-порталаSetra позволяет безопасно предварительно настроить все параметры до, во время или после установки счетчика. Веб-портал не только дает пользователю возможность предварительно настроить счетчик, но также предлагает возможность доступа к мощным инструментам аналитики и установки напрямую через USB-соединение или коммуникационное соединение. Каждая версия измерителя мощности стандартно поставляется с возможностями регистрации данных, что позволяет пользователю получать доступ к данным на срок до 62 дней с помощью программного обеспечения веб-портала.USB-интерфейс Setra, совместимый с NFPA70E, позволяет безопасно изменять конфигурацию и получать доступ к данным без необходимости носить СИЗ или выключать панель.
Различные конфигурации нагрузки, корпус счетчика и интуитивно понятный интерфейс веб-портала измерителя мощности Setra значительно сокращают время установки и стоимость точки измерения.
Honeywell Elster — Счетчики электроэнергии ALPHA — Продукция — Россия / СНГ и Грузия
Измеритель ALPHA SMART AS100
Однофазный интеллектуальный жилой счетчик с Wi-Fi-связью.Новый однофазный счетчик электроэнергии Alpha Smart AS100 является неотъемлемой частью решения Elster / Honeywell AMR / AMI, которое управляет данными интеллектуальных счетчиков электроэнергии для удовлетворения различных требований коммунальных служб в жилом сегменте, таком как многоквартирные дома или частные дома.
Для получения дополнительной информации щелкните здесь.
АЛЬФА A3 ИЗМЕРИТЕЛЬ
А3 — трехфазный счетчик электроэнергии для измерения и регистрации активной, реактивной энергии и мощности в трехфазных и однофазных цепях переменного тока в многотарифном режиме.Счетчик предназначен для учета электроэнергии на электротранспорте и поставляется в виброустойчивом исполнении.
Для получения дополнительной информации щелкните здесь.
АЛЬФА A1800 ИЗМЕРИТЕЛЬ
A1800 ALPHA — это высокоточный, надежный, готовый к установке системный счетчик, который подходит для коммерческих, промышленных и подстанционных измерений.Для получения дополнительной информации нажмите здесь.
Измеритель ALPHA A2
A2 ALPHA — это высокоточный, надежный, готовый к работе счетчик, который подходит для коммерческих, промышленных и подстанционных измерений.Для получения дополнительной информации нажмите здесь
Измеритель ALPHA A1700
A1700 предлагает отличные возможности измерения и сложные тарифы для промышленных и коммерческих приложений.Для получения дополнительной информации нажмите здесь.
Измеритель ALPHA A1140
A1140 был разработан для удовлетворения меняющихся потребностей отрасли электроснабжения.Для получения дополнительной информации щелкните здесь.
Измеритель ALPHA SMART AS1440
Электронный многофазный измеритель для интеллектуального измерения и других сложных приложений — с сертификатом MID.Для получения дополнительной информации щелкните здесь.
Измеритель ALPHA SMART AS220
AS220 — ответ на требования интеллектуального учета. Счетчик соответствует действующим стандартам DIN / IEC и MID.
Для получения дополнительной информации щелкните здесь.
Измеритель ALPHA SMART AS300
AS300 является неотъемлемой частью передового решения для инфраструктуры измерений Elster и предлагает коммунальным предприятиям возможность управлять данными от интеллектуальных счетчиков электроэнергии, газа и воды.Для получения дополнительной информации щелкните здесь.
СЧЕТЧИК ALPHA SMART AS3500
ALPHA SMART AS3500 — трехфазный счетчик электроэнергии модульной конструкции.Может использоваться для коммерческого и технического учета электроэнергии.
Для получения дополнительной информации щелкните здесь.
МОДЕМ METRONICA 100 GSM / GPRS
Встраиваемые модемы производства ООО «Эльстер Метроника» для удаленного считывания показаний с многофункциональных счетчиков электроэнергии AS220, AS3500, A1140, A1700, A1800.Предназначен для использования в сети GPRS и размещен в специальных модулях счетчиков.GSM / GPRS-модем «Метроника 100» выдерживает перенапряжения в сети 0,4 кВ.
Для получения дополнительной информации щелкните здесь.
METRONICA 300 ETHERNET МОДУЛЬ
Metronica 300 — это коммуникационный модуль на базе Ethernet для счетчиков электроэнергии AS3500, AS220 и A1140.Основная функция Metronica 300 — удаленное считывание показаний счетчиков. Он работает в любой сети Ethernet и полностью совместим с Интернетом.Для получения дополнительной информации щелкните здесь.
.