что это такое и каким он должен быть «ТНС энерго Великий Новгород»
Что такое класс точности прибора учета электроэнергии
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» разъясняет, что такое класс точности электросчетчика и каким он должен быть.
Под классом точности прибора учета понимается максимально допустимая погрешность при измерении электрической энергии. Эта величина обозначается цифрой, которая обязательно указывается в паспорте на прибор учета, а также наносится на панель счетчика и изображается в кружочке. Класс точности выражается в процентах: при 1,0 он составляет ± 1 %, при 2,0 — ± 2 %. То есть при 1,0 измерения будут более точными, чем при 2,0.
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» напоминает своим потребителям, на основании п. 138 Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 прибор учета класса точности 2,5 и ниже считается вышедшим из строя

В компании уточняют, что использование приборов учета электрической энергии класса точности 0,5 — 2,0 соответствует требованиям действующего законодательства.
Гарантирующий поставщик также напоминает своим абонентам о том, что подать заявку на замену прибора учета вы можете на сайте ООО «ТНС энерго Великий Новгород» novgorod.tns-e.ru.
Справка о компании:
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — гарантирующий поставщик электроэнергии, работающий на территории Новгородской области. Общество обслуживает 9596 потребителей – юридических лиц и более 337 тыс. бытовых абонентов, что составляет 63,5 % рынка сбыта электроэнергии в Новгородской области. Объем реализации электроэнергии в 2019 году составил 2,5 млрд кВт*ч. ООО «ТНС энерго Великий Новгород» входит в структуру Группы компаний «ТНС энерго».
ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2019 года составил 64,1 млрд кВт*ч.
Класс точности электросчётчиков и его влияние на объём коммунального ресурса на содержание общего имущества
Многоквартирные дома должны быть оснащены индивидуальными и общедомовыми приборами учёта ресурсов. При этом требование к характеристикам ИПУ и ОДПУ различны. Рассказываем, как группа управляющих организаций пыталась в суде доказать, что дифференцированный подход к приборам учёта негативно влияет на объёмы КР на СОИ.
Требования к классу точности приборов учёта электроэнергии закреплены в ПП РФ № 442
Обязанность потребителей коммунальных ресурсов оснастить свои помещения индивидуальными приборами учёта прописана в нескольких нормативно-правовых актах РФ. Например, установить ИПУ собственники должны для исполнения требований к энергетической эффективности многоквартирного дома (ч. 9 ст. 11 № 261-ФЗ) и для определения объёма индивидуального потребления коммунальных ресурсов (п. 80 ПП РФ № 354).
В № 261-ФЗ и ПП РФ № 354 также закреплено, что многоквартирные дома при наличии технической возможности должны оснащаться общедомовыми приборами учёта коммунальных ресурсов (ч. 7 ст. 13 № 261-ФЗ, п. 80 ПП РФ № 354). Это требование относится к учёту всех коммунальных ресурсов, в том числе электроэнергии.
Требования к тому, какими должны быть установленные в МКД счётчики электрической энергии, изложены в ПП РФ № 442. Так, согласно п. 138 ПП РФ № 442, в помещениях собственников должны быть установлены приборы учёта классом точности не ниже 2.0.
При этом до вступления в силу ПП РФ № 442 общедомовые счётчики, установленные в многоквартирных домах, также могли быть с классом точности 2.0 и выше. Но, в соответствии с требованиями п. 138 ПП РФ № 442, с 12 июня 2012 года ОДПУ электроэнергии должны иметь класс 1.0 и выше.
Может ли УО взимать с жителей дополнительную плату за замену ОДПУ
Класс точности ИПУ и ОДПУ различаются
Класс точности прибора учёта электроэнергии – это максимальная погрешность, которая может возникнуть при измерении потребления электрической энергии. Класс точности выражается в процентах: при 1.0 он составляет ± 1%, при 2.0 – ± 2%. То есть при 1.0 измерения будут более точными, чем при погрешности в 2.0.
Класс точности ПУ обязательно указывается в его паспорте, а также на передней панели счётчика: обычно эта цифра указана в кружке.
При этом, как указано в п. 142 ПП РФ № 442, если у потребителя до мая 2012 года был установлен ИПУ с классом точности ниже 2.0 (чаще всего, это 2.5), то им можно пользоваться до момента истечения срока его поверки. Затем его необходимо заменить, установив новый прибор учёта, соответствующий требованиям п. 138 ПП РФ № 442.
Такие же требования предъявляются к ОДПУ электроэнергии: если до момента вступления в силу ПП РФ № 442 в доме был введён в эксплуатацию общедомовый счётчик с классом точности ниже 1.0, то заменить его нужно только при выходе из строя или истечении срока поверки.
В новых домах все установленные приборы учёта должны соответствовать требованиям ПП РФ № 442: ИПУ иметь класс точности 2. 0 и выше, ОДПУ – не менее 1.0.
Как ввести в эксплуатацию и опломбировать индивидуальный счётчик
УО посчитали различия в классах точности ИПУ и ОДПУ причиной роста объёмов КР на СОИ
С требованиями устанавливать в МКД приборы учёта с разными классами точности, то есть в погрешности измерений, не согласилась группа управляющих организаций. Они подали административный иск в Верховный суд РФ с требованием признать недействующим п. 138 ПП РФ № 442.
Управляющие организации указали, что данный пункт противоречит ч. 1 ст. 1 ГК РФ и ч. 1 ст. 1 ЖК РФ. Также он ставит участников отношений по приобретению и оплате фактически потреблённой электроэнергии в неравное положение. Поэтому нормы п. 138 ПП РФ № 442 нарушают принципы равенства участников гражданских правоотношений и равенства участников регулируемых жилищным законодательством отношений по владению, пользованию и распоряжению жилыми помещениями.
Различный механизм работы ИПУ и ОДПУ приводит к увеличению разницы между показаниями общедомового счётчика и показаниями индивидуальных приборов учёта. Объём ресурсов, потреблённых домом с целью содержания общего имущества, значительно превышает норматив и расходы по его оплате ложатся на плечи УО.
Из-за разной погрешности приборов учёта, показания которых учитываются при расчёте платы за электроэнергию для граждан и для лиц, оплачивающих КР на СОИ, возникает ситуация, когда за одинаковый объём ресурса плательщикам выставляются к оплате различные суммы. Все погрешности приборов учёта трактуются в пользу жителей дома, что нарушает принципы справедливости, добросовестности и равенства.
Из-за этого, как указали в иске управляющие организации, они вынуждены оплачивать завышенные суммы за электроэнергию, потреблённую на содержание общего имущества собственников в многоквартирных домах, что приводит к ухудшению их финансового положения и увеличению размера задолженности перед РСО.
Плюсы и минусы установки в многоквартирном доме «умных» счётчиков
Дифференциация ПУ по классам защищает потребителей от лишних расходов на электроэнергию
ВС РФ, проанализировав нормы оспариваемого п. 138 ПП РФ № 442, отметил, что требование использовать для учёта электрической энергии приборы учёта определённого класса точности соответствует действующему законодательству.
Так, согласно ч. 1 ст. 13 № 261-ФЗ, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учёту с применением приборов учёта, а требования к их характеристикам определяются в соответствии с законодательством РФ.
К применению допускаются средства измерений утверждённого типа, прошедшие поверку, обеспечивающие соблюдение установленных требований, включая обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные метрологические и технические требования к средствам измерений (ч. 1 ст. 9 № 102-ФЗ).
При этом классы точности приборов учёта определяются в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными для классификации средств измерения.
Использование счётчиков классов точности 0.5, 1.0 и 2.0 для измерения объёмов потребляемой электроэнергии соответствует требованиям ГОСТ 31819. 11-2012 (IEC 62053-11:2003).
Собственники помещений в многоквартирном доме и УО не являются сторонами одного договора, заключённого с ресурсоснабжающей организацией, и не обладают одинаковым правовым статусом:
- собственники помещений заключают с РСО договор энергоснабжения;
- УО заключает с РСО договор поставки ресурса на содержание общего имущества собственников в МКД.
На входе в МКД прибор учёта фиксирует большой объём электроэнергии: совокупный объём индивидуального потребления и КР на СОИ. Чем выше объём потребления ресурса, тем выше значение погрешности.
Поэтому класс точности общедомового прибора учёта выше, чем требования к такой характеристике ИПУ. Подобная дифференциация направлена на защиту интересов граждан, проживающих в МКД: они не должны нести дополнительные расходы, вызванные большей погрешностью в учёте коммунальных ресурсов.
ВС РФ пришёл к выводу, что п. 138 ПП РФ № 442 не нарушает принципов равенства гражданского оборота и участников отношений, регулируемых жилищным законодательством. Иск управляющих организаций был отклонён.
На заметку
Верховный суд РФ в решении по делу № АКПИ 18-1304 указал, что разница в погрешности измерений между ИПУ и ОДПУ вызвана разным количеством электроэнергии, которое фиксируют эти приборы. Чем выше объём КР, тем больше погрешность, следовательно, тем выше должен быть класс точности у прибора учёта, чтобы он фиксировал реально потреблённый объём ресурса.
Управляющие организации, отмечающие рост сверхнормативного объёма потребления ресурсов на содержание общего имущества собственников в многоквартирном доме, должны помнить о факторах, влияющих на этот показатель:
- непередача собственниками показаний ИПУ;
- неисправные ИПУ, в том числе те, в работу которых было произведено несанкционированное вмешательство;
- хищение коммунальных ресурсов в обход ИПУ;
- неэффективное использование ресурсов в местах общего пользования (например, весь день горит свет в подъезде).
Для борьбы с этими факторами УО совместно с РСО должны разработать стратегию по их устранению и привлечь к работе Совет МКД, активных собственников и жителей дома.
Класс точности электросчетчика | Заметки электрика
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
В сегодняшней статье я хотел подробно разъяснить Вам о том, какой класс точности должен быть у расчетного счетчика электрической энергии для разных категорий потребителей.
Это один из самых актуальных вопросов, на которые мне приходится отвечать.
Дело в том, что при покупке счетчиков электроэнергии продавцы-консультанты порой дают не правильные рекомендации, а скорее всего преднамеренно заставляют покупать счетчики с более высоким классом точности, нежели этого требуют правила. А ведь это дополнительные финансовые затраты.
Не реже этим «грешат» и сами энергоснабжающие организации при выдаче технических условий (ТУ) на подключение. Самому неоднократно приходилось доказывать, что класс точности прибора учета по ТУ выбран явно «завышенным».
Итак, обо всем по порядку.
Существует Постановление Правительства РФ №442 от 04.05.2012 «О функционировании розничных рынков электрической энергии…», в котором четко определены классы точности для приборов учета (ПУ).
Чтобы Вам самостоятельно не искать информацию в этом достаточно объемном документе, я составил таблицу, где указал необходимые классы точности для расчетных счетчиков активной электроэнергии.
Если по договору необходимо учитывать не только активную мощность, но и реактивную, то счетчики реактивной мощности должны иметь класс точности на одну ступень ниже, чем активные, но не ниже 2,0.
Ниже читайте разъяснения с примерами.
Класс точности (КТ) электросчетчика — это максимально-допустимая погрешность при измерении электрической энергии, которая выражается в процентах. Например, счетчик с классом 2,0 должен иметь погрешность не более ±2%. КТ счетчика можно узнать в паспорте или на его шкале (чаще всего он изображается в кружочке).
Класс точности счетчиков электроэнергии для граждан-потребителей
Граждане-потребители — это физические лица, проживающие в своих квартирах, частных домах, коттеджах. В этих помещениях не ведется никакой предпринимательской или производственной деятельности.
Итак, читаем п.138 из Постановления №442:
Приведу несколько примеров.
Вы проживаете в квартире или частном доме (коттедже). Предположим, что у Вас все еще установлен старый индукционный счетчик типа СО-И466 1980 года выпуска с классом точности 2,5. Работает он исправно, но срок его службы уже давно истек.
Согласно приведенному выше п.138, его класс точности не соответствует требованиям, а значит его в обязательном порядке нужно заменить на счетчик с классом 2,0 или выше.
Но здесь есть небольшое исключение, которое описывается в п.142 (ключевые слова я подчеркнул):
Например, у Вас установлен все тот же СО-И466, но только 1993 года выпуска. По паспорту срок его службы составляет 25 лет. А это значит, что производить его замену можно по истечении срока службы, т.е. в 2018 году.
Если Вы хотите установить новый электронный счетчик, то не обязательно ждать наступления 2018 года, произвести замену можно в любое удобное для Вас время.
Читайте полезные статьи по данной теме:
Теперь по поводу вводных счетчиков в жилых многоквартирных домах.
В каждом жилом доме должен быть установлен вводной общедомовой электросчетчик. Обычно он устанавливается в ВРУ-0,4 (кВ). Он должен иметь класс точности 1,0 или выше. Например, при проведении капитального ремонта электропроводки жилого дома мы устанавливали ПСЧ-3ТА.07.612.
Если в Вашем жилом доме на данный момент уже установлен общедомовой счетчик с классом 2,0, то он подлежит замене только в случае выхода его из строя или при очередной поверке.
Класс точности электросчетчиков для организаций
Читаем п.139 из Постановления №442:
Что это значит?
Этот пункт относится к потребителям электрической энергии, которые не относятся к гражданам-потребителям из п.138, т.е. это лица, осуществляющие какую-либо производственную или предпринимательскую деятельность.
Они делятся на потребителей мощностью:
- до 670 (кВт)
- выше 670 (кВт)
Потребители электроэнергии мощностью до 670 (кВт) напряжением до 35 (кВ) включительно должны иметь приборы учета с классом точности 1,0 и выше.
Например, Вы являетесь индивидуальным предпринимателем и у Вас есть магазин. Ваш магазин получает питание от местной трансформаторной подстанции (ТП). В таком случае, вводной счетчик должен иметь класс точности 1,0 и выше.
Потребители электроэнергии мощностью до 670 (кВт) напряжением 110 (кВ) и выше должны иметь электросчетчики с классом точности 0,5S и выше. Случай редкий, потому что при напряжении 110 (кВ) мощности электроприемников гораздо больше, чем 670 (кВт).
Потребители электроэнергии мощностью выше 670 (кВт) независимо от класса напряжения должны иметь расчетные электросчетчики с классом точности 0,5S и выше, но с возможностью замеров часовых объемов потребления и хранения их более 90 суток, или же подключенные в автоматизированную систему учета АСКУЭ (АСТУЭ).
На подстанциях нашего предприятия с передаваемой мощностью более 670 (кВт) мы используем СЭТ-4ТМ.03М.01 (схема подключения) с классом 0,5S для активной мощности и 1,0 для реактивной.
Производители электроэнергии
Читаем п.141 из Постановления №442:
Для производителей электроэнергии (ТЭС, ГЭС, АЭС) приборы учета должны иметь класс точности 0,5S с возможностью измерений почасовых объемов потребления и хранения их более 90 суток, или включенные в автоматическую систему АСКУЭ (АСТУЭ).
P.S. Все что говорилось в данной статье относится, как к однофазным счетчикам, так и к трехфазным.
![]()
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Класс точности электросчетчика — как определить для квартиры
Электрический счетчик
Измерение любой физической величины, всегда происходит с погрешностями, и чтобы расчет на основе замера оказался наиболее верен, используют мерительные средства соответствующего класса точности. Не являются исключением и электрические измерения, в частности, расход потребленной электроэнергии.
Отнесение к какому-либо из классов точности, говорит о том, в каком диапазоне может колебаться реальное значение измерения, то есть, это процентное соотношение класса точности к максимальному значению на шкале. Несмотря на то, что электрический счетчик считается исключительно бытовым прибором, он может иметь различные классы, и использоваться не только бытовыми абонентами.
Описание
Прибор учета расхода электрической энергии, сегодня обязателен к использованию всеми абонентами электрической энергии. Используемые устройства бывают двух видов:
- Аналоговые индукционные.
- Электронные цифровые.
Первые – это наиболее распространенный, хотя и постепенно уходящий в прошлое вид. Именно они установлены перед дверями большинства квартир, поскольку обладают высокой надежностью, неприхотливостью и могут прослужить нескольким владельцам жилья.
Такой электроприбор в своей основе использует принцип появления вихревых токов Фуко, в обмотках трансформатора. Это явление, в любом другом случае достаточно вредно для электрических схем, поскольку вызывает сильный нагрев, но в случае с индукционным электросчетчиком, токи вращают алюминиевый диск, в свою очередь, приводящий в движение счетный механизм.Чем больше потребляемой энергии проходит через обмотки катушек внутри устройства, тем больше скорость диска и соответственно больше расход. Счетчики индукционного типа показывают значение расхода только в настоящий момент.
Электронные цифровые приборы производят учет путем преобразования поступающего тока в электронные импульсы. В отличие от аналоговых, они имеют дополнительный функционал – архивирование данных, передача данных по каналу связи, многотарифный режим, то есть, оценка потребленной электроэнергии в зависимости от времени суток или периода года.
Принцип работы
Потребитель электроэнергии видит на электронном или аналоговом табло, уже суммированный результат, выраженный в израсходованных киловатт/часах, то есть, электрическую мощность потребленную за промежуток времени.
Ее невозможно замерить напрямую, как это делается с измерением напряжения или силы тока, поскольку мощность есть произведение силы на напряжение, а следовательно можно произвести следующие действия:
- измерить отдельно эти две величины и вручную посчитать киловатты.
- произвести параллельный замер прибором, автоматически суммирующим показания и соотносящим их к единице времени.
Именно последний принцип и реализован в электрических счетчиках. Внутри используется схема на основе трансформатора тока и напряжения, что и в ваттметрах, а наличие счетного механизма позволяет определить расход за конкретный период.
Таким образом, электросчетчик объединяет в себе два измерительных прибора и автоматически делает вычисление. В цифровых приборах, надобности в громоздких трансформаторах нет, поскольку анализ и расчет потребления выполняется интеллектуальными технологиями, а пользователь получает информацию в наиболее удобном для себя виде.
Преимущества и недостатки
Как показывает почти полувековой опыт использования приборов учета электроэнергии в нашей стране, у них нет никаких недостатков, за исключением того, что они насчитывают плату за потребленное электричество. Используя же их, абоненты получают возможность платить строго за потребленную услугу, а ведь старшее поколение прекрасно помнит, что когда-то приходилось оплачивать счета, выписываемые на основе количества электрических ламп в доме.
Электросчетчики, в том числе и аналоговые, характеризуются очень длительным сроком службы, в отличие от расходомеров газа или воды, которые надо периодически очищать от грязи и налета из-за контакта с измеряемой средой.
Стоимость обычного бытового прибора также вполне доступна для потребителя, чего, впрочем, не скажешь о промышленных измерительных комплексах, применяемых на предприятиях, хотя для таких потребителей, эти расходы быстро окупаются.
Что такое класс точности электросчетчика?
Для электрических измерительных приборов, международным стандартом предусмотрено несколько классов точности, определяющих качество измерений. В соответствии с классом, на корпусе прибора, наносится соответствующее цифровое обозначение, обозначающее погрешность в процентах, которая допустима при измерениях, то есть, она не может существенно исказить показания в пользу какой-либо из сторон.
Какие бывают классы точности
В соответствии с международной системой измерений SI, для электроизмерительных приборов предусмотрены следующие основные классы:
- 0,05.
- 0,1.
- 0,2.
- 0,5.
- 1,5.
- 2,5.
Порядок расположения класса обратно пропорционален его цифровому значению, то есть, чем меньше цифра, тем выше класс. Для установления процента погрешности или факта выхода за его пределы проводится поверка – сравнение показаний поверяемого счетчика и образцового.
В качестве последнего может использоваться любой прибор с классом выше на одну и более ступень. Наиболее точные приборы с классом 0,05 и выше, как правило, это лабораторные образцы, не используемые в промышленности, для бытовых потребителей, в такой высокой точности необходимости также нет.
Какой класс точности необходим для квартиры?
Бытовые потребители оснащаются электросчетчиками с точностью измерений не ниже 2,5. Такой предел используется на индукционных электромеханических приборах. Более точные электронные и цифровые модели, дают возможность проводить измерения с погрешностью не более 1 или 1,5. Бытовых счетчиков с более высокими классами не производят, поскольку в этом нет никакой надобности.
Однозначно же, ответить на вопрос, о том, какой класс точности должен быть, могут ответить в энергоснабжающей организации, кроме того, данный нюанс всегда прописывается в договоре на поставку электроэнергии, заключающемся с каждым потребителем. Как правило, устанавливается только нижняя граница, в выборе же более высокого класса, потребитель не ограничен.
Как определить
Обозначение класса наносится производителем на корпусе либо на шкале под стеклом, в большинстве случаев, это цифра помещенная в кружок, но в более старых версиях, вместо круга может быть звезда. Если же есть сомнения, что устройство не соответствует приведенным сведениям, то следует обратиться в организацию занимающуюся проведением метрологических поверок, где лабораторным путем будет определено значение погрешности.
По результатам исследований составляется протокол с вносимыми туда показаниями образцового и поверяемого приборов, а также заключением эксперта.
Какой выбрать счетчик
Иногда старые счетчики все же выходят из строя, либо энергоснабжающая организация требует заменить прибор учета. В вопросах выбора опираться следует в первую очередь на технические условия выданные поставщиком, так как он вправе не принять в эксплуатацию оборудование не соответствующее его требованиям.
Если же потребитель не ограничен в выборе, то приобретать следует недорогую модель, возможно даже индукционного электромеханического типа, но желательно новую.
Варианты, когда устанавливаются уже использовавшиеся ранее счетчики, также имеют право на жизнь, однако:
- При отсутствии знаний в электротехнике, невозможно определить рабочее состояние.
- Поставщик электричества вправе потребовать поверки такого прибора, выполняемой за счет абонента.
Новые счетчики проходят поверку на предприятии-изготовителе, поэтому сразу готовы к установке в электросеть. Обратить снимание следует и на электронные цифровые многотарифные модели, в особенности, если потребитель подключен к трехфазной линии. В таком случае, появляется возможность существенно экономить, в так называемые льготные периоды, когда электроэнергия отпускается по сниженным расценкам.
Другие критерии выбора
Лучше воздержаться от покупки чересчур дешевых приборов сомнительного производства. Даже если они надежны в эксплуатации, еще не означает, что прошли метрологическую аттестацию и находятся в едином реестре измерительных средств.
Обращать внимание следует на производителей имеющих большой опыт работы, а это все без исключения отечественные поставщики. В паспорте прибора обязательно должен стоять штамп предприятия-изготовителя, и оттиск государственного поверителя. Корпус счетчика должен быть опломбирован.Не помешает и дополнительное удобство, например, в устройствах с жидкокристаллическими экранами, показания видны намного лучше, чем с механическим указателем.
Цена
Несомненно, класс точности оказывает влияние на стоимость прибора, хотя для бытовых потребителей это и не сказывается существенно на стоимости. Если же есть необходимость приобрести лабораторное оборудование, тогда придется отдать сумму большую, чем за бытовой счетчик, что обусловлено использованием более дорогостоящих элементов и материалов.
Расценки в зависимости от класса точности
На сегодняшний день бытовые потребители могут приобрести счетчики начиная от класса 1. Обычный прибор с механическим счетным устройством обойдется в среднем за 15$, а вот за многотарифную модель с однофазным подключением придется отдать около 32$.
Возможна еще установка приборов с погрешностью 1,5, такие будут незначительно уступать в цене, а вот дисковые модели более низких классов на сегодняшний день уже не производятся и постепенно изымаются из эксплуатации.
Класс точности электросчетчика. Что это, какие бывают? | ENARGYS.RU
Счетчик электроэнергии — прибор, призванный учитывать количество потребляемой электроэнергии. Он имеет ряд показателей, на которые стоит обратить внимание при покупке и установке. Один из них — класс точности электросчетчика.
Под классом точности понимается процентный показатель допустимой погрешности данных электросчетчика. Она обозначается цифрой, нанесенной на панель счетчика и заключенной в кружок. Еще 10-15 лет назад данный показатель был достаточно высоким и составлял 2,5 %, что обозначалось как 2,5.
В настоящее время класс точности счетчиков электроэнергии, устанавливаемых частными лицами в собственных квартирах, составляет не ниже 2,0. По этой причине электросчетчики, имеющие возможную погрешность 2,5, изымаются из пользования и заменяются на те, что соответствуют государственным требованиям — электросчетчики 2 класса точности.
Однако, и это не предел. Класс современных моделей счетчиков может быть 1,0, 0,5 и 0,2.
Виды современных электросчетчиков
Чтобы разобраться в существующих классах точности, следует понять, что в зависимости от принципа работы существует 2 основных вида бытовых счетчиков: электронные и индукционные.
Индукционные счетчики электроэнергии отличаются большим сроком эксплуатации, но имеют очень высокий показатель погрешности — 2.0.
Кроме того, он увеличивается в тот момент, когда напряжение в сети становится минимальным. Обычно это ночное время.
Более современным считается электросчетчик. Он имеет электронную «начинку» — микросхемы, а потому показывает более точные данные, с более низким процентом погрешности. Кроме того, подобные агрегаты способны сохранять показания, а снять их можно не находясь в непосредственной близости от прибора.
Выбор класса точности электросчетчика
На сегодняшний день на государственном уровне принято решение о переходе на счетчики электроэнергии, имеющие класс точности 1.0. Поэтому при покупке логично отдать предпочтение электросчетчику 1 класса точности. Как правило, это электронные приборы учета электроэнергии. Встретить индукционные аналоги подобного класса точности практически невозможно или же они имеют достаточно высокую стоимость. Подобные траты в условиях бытового использования неоправданы: электронные счетчики прослужат долго, до 16 лет, а показатели погрешности — приемлемы.
Поскольку счетчики учета электроэнергии устанавливаются для ее рационального использования и уменьшения суммы за ее пользование, крайне важно, чтобы показатели были точными. Именно поэтому класс точности счетчика электроэнергии — одна из важнейших характеристик и есть смысл поискать аппараты, имеющие более высокий класс.
разновидности для квартиры и частного дома
На чтение 5 мин Просмотров 252 Опубликовано Обновлено
В каждом помещении, где человек потребляет электроэнергию, должен быть установлен счетчик электроэнергии. Это прибор учета, благодаря которому удается с высокой точностью подсчитать объемы потребляемых ресурсов за единицу времени. Чтобы счетчик корректно отображал данные, нужно чтобы он обладал высоким классом точности.
Что такое класс точности электросчетчика
Класс точности электросчетчикаСуществует несколько классов точности электрических измерительных приборов, которые были предусмотрены международными стандартами. Основная их задача – «следить» за качеством определяющихся измерений.
На корпусе устройства в соответствии с классом указывается определенная цифровая комбинация, обозначающая допустимую при измерениях погрешность в процентах (%).
Существующие классы точности
Международная система измерений Sl разработала для приборов измерения потребляемых объемов электричества следующие классы точности:
- 0,05;
- 0,1;
- 0,2;
- 0,5;
- 1,0;
- 1,5;
- 2,5.
Перечисленная последовательность чисел обратно пропорциональна его цифровому значению: чем меньше цифра, тем выше класс точности. Чтобы выявить процент погрешности в меньшую или большую сторону, требуется проводить сравнение показаний проверяемого и образцового электросчетчика.
В роли образцового прибора учета может выступать любое устройство с классом выше не более одной ступени. Приборы с классом точности 0,05 — это лабораторные экспонаты, их не используют ни в промышленности, ни в бытовых нуждах.
Какой КТ должен быть у электрического счетчика
Необходимые классы точности для расчетных счетчиков активной электроэнергииОрганами государственного аппарата было принято решение о переходе на усовершенствованные приборы учета электроэнергии с классом точности не менее 1,0. При покупке нового устройства на это важно обратить внимание, иначе придется повторно тратиться на новый электрический счетчик.
Увидеть с подобным классом приборы индукционного типа практически невозможно. К тому же, их цена достаточно высокая, что неоправданно в условиях бытового применения.
Для квартиры
Класс точности электросчетчика 1 означает, что погрешность измерения составляет не более одного процента от максимального значенияОт показателей класса точности зависит процентное отклонение от реального объема потребляемого ресурса. В квартирных условиях допускается использование счетчиков со средним уровнем класса точности, в процентном соотношении погрешность достигает 2% в большую или меньшую сторону.
Чем меньше цифра, которая фиксируется в сопроводительной технической документации к прибору учета, тем меньше будет погрешность. Также нужно учесть: чем точнее прибор, тем выше будет его стоимость.
Чтобы правильно вычислить основные показатели квартирного прибора учета, требуется при его выборе получить подробные разъяснения у консультантов организации, которая поставляет услуги и реализует электрические счетчики. Как правило, все условия и технические характеристики устройства прописываются в договоре, который в обязательном порядке должен быть заключен между компанией-поставщиком и потребителем.
В соответствии с Российским законодательством, в договорах указывается лишь нижний уровень класса точности. В отношении верхних показателей по закону какие-либо ограничения отсутствуют.
В каждом многоквартирном доме обязательно монтируются вводные общедомовые приборы учета с классом точности не менее 1.0. Счетчики с точностью выше 2.0 при выходе из строя являются неремонтопригодными, подлежат замене.
Для частного дома
В частный дом разрешено устанавливать электросчетчики с классом точности не более 2Не стоит торопиться приобретать первый понравившийся прибор учета электроэнергии. Предварительно требуется ознакомиться с его основными техническими характеристиками и условиями энергоснабжения в доме.
Если в сопроводительной документации отсутствует необходимая информация, требуется привлекать специалистов, которые с помощью специального оборудования уточнят тип напряжения, проанализируют количество подключаемой бытовой техники.
Электромонтажники советуют заботиться о составлении правильной схемы электрической проводки в загородном доме или на даче.
В частных и загородных домах для бытового использования, как правило, приобретают электросчетчики с классом точности не более 2.5%. Это допустимые пределы приборов электромеханического или индукционного типа. Современные и более усовершенствованные цифровые и электронные модели характеризуются уровнем погрешности не более 1.0 – 1.5 %.
Как определить
В большинстве российских квартир и частных домов установлены счетчики электроэнергии с точностью не более 2.5%.
Устаревшие приборы учета на сегодняшний день являются нерасчетными, поэтому организации, поставляющие ресурс, имеют полное право отказать в приеме показаний расхода электроэнергии. Такие счетчики подлежат обязательной замене на усовершенствованные модели с актуальными техническими характеристиками.
Чтобы вычислить процент погрешности по факту, а также для получения документированного подтверждения превышения установленных норм, требуется обращаться в специальные метрологические службы, которые при помощи специального оборудования проверят работоспособность устройства. Полученные результаты сравнивают с параметрами, заявленными производителем, и делают заключение. Данная процедура достаточно затратная, поэтому лучше сразу устанавливать новую модель, а старый электросчетчик утилизировать. После установки новый счетчик должен быть поставлен на учет в РЭСе в течение 30 дней от даты монтажа, иначе последуют штрафные санкции.
Чтобы вычислить точность, с которой электрический счетчик ведет подсчет, достаточно его визуального осмотра. На корпусе должны быть зафиксированы все технические данные.
Класс точности счетчика электроэнергии – самый важный характеристический показатель, который позволяет сократить счета за оплату коммунальных услуг. Затраты окупятся в течение нескольких лет.
Класс точности электросчетчика — что это такое и какой необходим?
Приборы учёта электрической энергии могут быть классифицированы в зависимости от типа измеряемых величин, способа подключения, а также конструкционных особенностей.
Класс точности электросчетчика – один из наиболее важных показателей, который в обязательном порядке должен быть учтён при выборе прибора перед самостоятельной установкой.
Что такое класс точности электросчетчика?
Современные электрические счётчики помимо простых измерений мощности электроэнергии, способны самостоятельно применять тарифы с учётом основных характеристик окружающей среды. Также такие приборы могут отслеживать качественные характеристики всей подаваемой энергии и делают возможным удаленный доступ к показателям.
По своей сути, класс точности является параметром, определяющим показатели степени погрешности устройства.Такие показатели в обязательном порядке отображаются на передней панели устанавливаемого прибора учёта и отражают уровень погрешности всех выполняемых устройством замеров.
Правильно выбранный прибор позволяет определить наибольшую возможную относительную погрешность в процентном соотношении.
На сегодняшний день повсеместно осуществляется замена уже полностью устаревших, с технической точки зрения, электрических счетчиков более современными и качественными устройствами. В первую очередь такая массовая замена объясняется недостаточной точностью старых приборов учёта электроэнергии, а также значительно возросшими нагрузками на электрические сети.
В соответствии с указаниями, прописанными в Постановлении РФ, обязательной замене подлежат электрические счётчики, класс точности которых составляет 2,5. Разрешены к применению приборы учёта, имеющие показатели 1 и 2 класса точности.
Какие бывают классы точности?
В соответствии с установленными нормами и правилами, первичную поверку выполняет завод-изготовитель.
Класс точности прописывается в паспорте, который является сопроводительной документацией любого прибора учёта электроэнергии.
Именно с такой заводской отметки и отсчитывается стандартный временной интервал.
Дальнейшие проверки проводятся:
- для электрических счётчиков – 9-15 лет;
- для механических однофазных электрических счетчик – 16 лет;
- для электрических счётчиков с показателями класса точности 0,5 единиц – 5 лет;
- для трехфазного счетчика – 5-9 лет;
- для современных электрических счетчиков – 15 лет и более.
Поверка предполагает демонтаж прибора учёта электроэнергии и сдачу его в специальную лабораторию, имеющую аккредитацию для выполнения такого вида работ.
Указание класса точности на приборе учета
По результатам проверки выдаётся документ, который является свидетельством исправности прибора или отражает необходимость в обязательном порядке приобрести новый электросчётчик. В настоящее время есть пять классов точности: 0.2, 0.5, 1.0, 2.0 и 5.0, что является отображением процента погрешности, возможной при подсчёте электрической энергии прибором учёта.
Показатель 5.0 является полностью устаревшим, поэтому в индукционных электросчётчиках применяется класс точности 2.0, а в электронных приборах учёта – класс точности равен единице.
Какой класс точности должен быть у электросчетчика
Правильный выбор электрического счетчика для квартиры или частного домовладения является достаточно сложной задачей и предполагает учёт очень многих факторов, включая также класс точности.
При замене старого электрического счетчика, который устанавливается в квартиру, частный дом или гараж, очень важно ориентироваться не только на показатели мощности, но и класс точности, который обратно пропорционален указываемому производителем цифровому значению. Таким образом, нужно помнить, что чем меньше цифра обозначения на лицевой панели, тем выше уровень класса.
Электронные модели электросчетчиков постепенно вытесняют старые индукционные. Индукционный счетчик электроэнергии, тем не менее, все еще используется, к тому же имеет некоторые преимущества.
Что такое трансформатор тока и как он работает, читайте тут.
Расчет электроэнергии по однотарифному и многотарифному счетчикам различается. О том, как правильно снять показания, вы узнаете из этой информации.
Для квартиры
От показателей класса точности прибора учёта напрямую будут зависеть все колебания таких параметров, как процентное отклонение от настоящего количества всего потребляемого объёма электрической энергии.
Бытовое применение такого прибора в квартирных условиях предполагает приемлемый средний уровень класса точности в пределах двух процентов.
Например, реальное потребление электроэнергии в 100кВт предполагает наличие показателей на уровне от 98кВт до 102кВт. Чем меньшая цифра, указываемая с сопроводительной технической документации, обозначает класс точности, тем меньше будет погрешность. Следует отметить, что вариант электрических счётчиков с максимальной точностью отображения погрешностей, как правило, выше по стоимости, чем другие модели.
С целью правильного определения основных показателей квартирного счётчика при выборе модели очень важно получить разъяснения у специалистов организации, занимающейся энергетическим снабжением данного жилого помещения. Чаще всего, все нюансы обязательно прописываются в договоре, который заключается при поставке электрической энергии между организацией и потребителем.
Важно помнить, что в соответствии с Российским законодательством, в договорах, заключаемых между потребителями и сбытовой организацией, обозначается только нижний уровень класса точности. В выборе верхних показателей, потребители электроэнергии на законодательном уровне не ограничиваются.
В любых жилых многоквартирных домах в обязательном порядке устанавливаются вводные общедомовые приборы учёта электроэнергии с классом точности единица или выше.Все общедомовые электрические счетчики с классом 2.0 подлежат замене при выходе из строя или в процессе выполнения очередной плановой поверки.
Для частного дома
Прежде чем приступить к самостоятельному выбору определенной модели прибора учёта расходуемого электричества, требуется уточнить основные технические характеристики устройства, а также выяснить все условия энергоснабжения частного домовладения.
При отсутствии необходимых данных в сопроводительной документации, целесообразно привлечь специалистов, которые помогут уточнить тип напряжения, а также учтут количество подключаемых бытовых приборов и энергозависимой техники.
Желательно заблаговременно позаботится о составлении грамотной схемы электрической проводки в частном доме.
Для бытового потребления используются электросчетчики, обладающие точностью измерений в 2.5% или более. Именно такие пределы установлены для приборов учёта индукционного или электромеханического типа. Для наиболее точных электронных и цифровых моделей характерным является измерение потребляемой электрической энергии с уровнем погрешности – 1.0 или 1.5. Бытовые модели счетчиков, имеющие более высокие показатели класса точности, в настоящее время не производятся.
Для установки в условиях частного дома, безусловно, наилучшим вариантом являются приборы, обладающие классом точности на уровне 2.0% и имеющие функцию подсчёта электроэнергии в зависимости от ночного и дневного режима.
Как определить?
В большинстве квартир и частных домах установлены электрические счётчики с классом точности в 2.5%.
В настоящее время такие устаревшие приборы учёта относятся к категории нерасчётных, поэтому энергоснабжающие организации уполномочены отказывать в приёме показаний расхода электричества для выполнения расчёта.Нерасчётные электросчётчики подлежат обязательной замене на более новые и современные приборы.
Самостоятельно определить класс точности достаточно просто при помощи обычного визуального осмотра приборной панели устройства.
На циферблате любой модели, в кружочке, есть две цифры, которые разделены запятой.
Определение процента погрешности, а также установка факта превышения стандартных пределов осуществляется посредством технической поверки, в процессе которой обязательно выполняется сравнительный анализ показаний проверяемого электрического счетчика с образцовым прибором учёта.
Такой способ проверки является затратным, поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение приобретению новой модели и полной замене устаревшего прибора.
Видео на тему
Объяснение точности измерения электроэнергии
Точность измерения электроэнергии имеет решающее значение для обеспечения целостности биллинговой системы.
Аномалии в измерениях могут в течение определенного периода времени приводить к ошибкам в сотни или тысячи долларов. Точность счетчика энергии зависит от множества факторов, таких как нагрузка сети (условия полной нагрузки будут более точными, чем частичная нагрузка), коэффициент мощности системы, точность самого счетчика и других факторов.
Точность
Точность зависит от конструкции и качества сборки входных каналов измерителя — более качественный измеритель обеспечит лучшую точность, но увеличит цену продукта. Некоторые основные параметры, которые влияют на точность измерения счетчика энергии:
- Колебание считываемого значения, выраженное в процентах от фактического значения (показания).
- Фиксированная ошибка (шумы), обычно представленная в процентах от полной шкалы (FS) как ее постоянное значение.
- Для измерений мощности и энергии фазовый сдвиг между напряжением и током также влияет на точность, поскольку мощность равна напряжению, умноженному на ток, умноженному на косинус фазового угла.
- Точность фазового угла в трансформаторах тока представлена в градусах, что создает дополнительные ошибки для счетчиков энергии / мощности.
Стандарты измерения точности
Поскольку точность зависит от нагрузки системы, IEC / as разработали различные стандарты для определения точности при различных условиях нагрузки.Это называется «классом точности».
Стандарт IEC / AS62053-11 охватывает классы точности 0,5, 1,0 и 2 для электромеханических счетчиков активной энергии (ватт-часов) — это означает точность в процентах от показаний при полной нагрузке и единичном коэффициенте мощности. Однако точность ухудшается в условиях более низкой нагрузки, когда коэффициент мощности меньше единицы.
СтандартIEC / AS 62053-21 охватывает классы точности 1.0 и 2 для статических / электронных счетчиков активной энергии (ватт-часов), что означает точность в процентах от показаний при полной нагрузке и единичном коэффициенте мощности.Однако точность ухудшается в условиях более низкой нагрузки, коэффициента мощности меньше единицы и наличия гармоник.
Стандарт IEC / AS 62053-22 охватывает более высокий стандарт точности 0,2S и 0,5S для статической / электронной энергии для активной энергии (ватт-часов), обеспечивая более высокий стандарт точности в условиях полной нагрузки и единичного коэффициента мощности, а также более высокую точность показания при гораздо меньших токах нагрузки, условиях коэффициента мощности меньше единицы и наличии гармоник.
Точность системы и точность счетчика
Точность любой системы измерения энергии — это сумма ее компонентов, например, счетчик энергии плюс трансформатор тока (ТТ). За исключением случаев, когда используется счетчик с прямым подключением.
Стандарт IEC / AS 60044-1 определяет классы точности для трансформаторов тока. В зависимости от нагрузки ТТ, будут возникать отклонения точности от указанного класса точности, такие как ошибки из-за фазовых ошибок, основанные на заданном импедансе нагрузки. Точность трансформаторов тока определяется согласно IEC 60044-1, класс 0.1, 0,2, 0,5, 1 и 3. Кроме того, стандарты класса точности 0,2S и 0,5S для трансформаторов тока обеспечивают более высокую точность работы. Обозначение класса является мерой точности ТТ. Погрешность отношения (первичного к вторичному току) ТТ класса 1 составляет 1% при номинальном токе; погрешность отношения ТТ класса 0,5 составляет 0,5% при номинальном токе. Установка счетчика энергии с классом точности 0,5S в качестве минимального требования может помочь в обеспечении высокой степени точности приложения для мониторинга энергии с учетом характеристик точности задействованных трансформаторов тока.
ANSI C12.20-2015 — Счетчики электроэнергии — классы точности 0,1, 0,2 и 0,5
Американский национальный стандарт, который устанавливает физические аспекты и критерии приемлемой производительности для электросчетчиков с классом точности 0,1, 0,2 и 0,5, соответствующих теореме Блонделя, ANSI C12.20-2015 — Счетчики электроэнергии — классы точности 0,1, 0,2 и 0,5, исправлено.
Теорема Блонделя, получившая свое название от своего первооткрывателя Андре Э. Блонделя, на самом деле восходит к 1893 году, когда инженер и физик установили основные правила измерения цепей переменного тока.Проще говоря, теорема Блонделя утверждает, что для правильного измерения энергии, протекающей в цепи, требуется на один статор меньше, чем общее количество проводов в цепи. Согласно этому правилу, для двухпроводной схемы требуется один статорный счетчик, для трехпроводной схемы — двухстаторный счетчик и так далее.
Счетчики электроэнергии класса точности 0,1, 0,2 и 0,5, установленные в соответствии с ANSI C12.20-2015, имеют точность в пределах +/- 0,1%, +/- 0,2% и +/- 0,5% от истинного значения при полной нагрузке, соответственно.Помимо обозначений этих трех типов счетчиков, стандарт охватывает номинальные значения напряжения и частоты, значения испытательного тока, схемы подключения к сервису, соответствующие размеры, форму и обозначения дисплея, испытания на воздействие окружающей среды и приемлемые характеристики счетчиков и связанного с ними оборудования.
Следует отметить, что теорема Блонделя строго соблюдается не во всех методах измерения. Для справки, измерительные установки других производителей перечислены в Таблице 2A стандарта ANSI C12.20-2015 и явно не подпадают под действие стандарта.
Фактически, пояснение о том, что приложения, не относящиеся к Blondel, не охватываются документом, является одним из значительных изменений, внесенных в новую редакцию. Включая это изменение, обновления, внесенные в стандарт, были сделаны для того, чтобы поддерживать его в соответствии с отраслью, которая сталкивается с кардинальными изменениями, вызванными достижениями в области технологий и нормативными требованиями. Дополнительные важные изменения в ANSI C12.20-2015 включают тестирование в условиях гармоник, добавление класса точности 0,1% и добавление спецификаций для выходного порта оптического тестирования.
ANSI C12.20-2015 — Счетчики электроэнергии — классы точности 0,1, 0,2 и 0,5 доступны в Интернет-магазине ANSI.
Стандарты точности счетчиков(AN-136) — Continental Control Systems, LLC
Введение
На рынке субсчетчиков принято использовать простые термины для выражения точности счетчика электроэнергии (например, 0,2%), но в действительности все очень сложно. В этой статье приведены общие стандарты точности измерителей и трансформаторов тока (ТТ), а также общая точность системы.Он объясняет, как точность системы (измеритель с ТТ) может быть намного хуже, чем просто точность измерителя или даже простое добавление точности измерителя и ТТ (измеритель 0,2% с ТТ 0,3% может не дать точности 0,5%).
Загрузите полную версию приложения здесь: AN-136: Точность системы измерения (PDF, 5 страниц)
Некоторые модели счетчиков WattNode ® соответствуют требованиям к точности двух широко используемых стандартов США:
- ANSI C12.1-2014
- ANSI C12.20-2010
ANSI C12.1
Счетчики серии Revenue WNC (номер модели начинается с RWNC) соответствуют точности ANSI C12.1-2008. Все счетчики WND серии
соответствуют точности ANSI C12.1-2008. Модели RWNC-3Y-208-MB, RWNC-3D-240-MB и RWNC-3Y-480-MB имеют сертификат
MET Laboratories на соответствие ANSI C12.1. MET Labs — это признанная на национальном уровне испытательная лаборатория (NRTL).
Для достижения точности системы C12.1 измерители WattNode должны использоваться с достаточно точными трансформаторами тока, такими как Accu-CT ® с опцией C0.6 (IEEE C57.13, класс 0.6) или опция C0.3 (IEEE C57.13, класс 0.3).
Стандарт C12.1 номинально относится к классу точности 1, что соответствует погрешности системы 1% в наиболее типичных условиях, с дополнительными погрешностями, допускаемыми при высоком и низком токе, переменном коэффициенте мощности, изменяющейся температуре и других изменяющихся условиях.
ANSI C12.20
Все счетчики серии WND (номера моделей начинаются с WND) соответствуют классу точности 0,5 ANSI C12.20-2010.
Для достижения класса 0 C12.20.5, измерители серии WattNode WND должны использоваться с достаточно точными трансформаторами тока, такими как Accu-CT с опцией C0.3 (IEEE C57.13 класс 0.3).
См. Также
Обновленные стандарты ANSI касаются новых возможностей и проблем измерения мощности
Распределение энергии и управление
Петр Пржидатек | 21 августа 2018 | 11196 просмотров Обновленные стандарты ANSI обращаются к новым возможностям и проблемам измерения мощности электронная почта 1059 2 ТвитнутьПоскольку растущее присутствие нелинейных нагрузок и распределенных энергоресурсов предъявляет новые требования к оборудованию для измерения электроэнергии, организации по стандартизации пересматривают свои руководства по испытаниям, чтобы решить возникающие проблемы.Недавние обновления двух из этих стандартов, ANSI C12.1 и ANSI C12.20, специально обращаются к искаженным формам сигналов и различным явлениям качества электроэнергии, которые стали новой нормой для операторов оборудования. Как обсуждается в новом техническом документе Schneider Electric, эти изменения поддерживают разработку счетчиков доходов ANSI, в которых используются самые последние разработки в области передовых измерительных технологий.
Американский национальный институт стандартов (ANSI) контролирует как ANSI C12.1, «Американский национальный стандарт для электрических счетчиков — Правила учета электроэнергии», так и ANSI C12.20, «Американский национальный стандарт на электрические счетчики для счетчиков электроэнергии — классы точности 0,1, 0,2 и 0,5». Самыми последними изданиями этих стандартов являются ANSI C12.1-2014 и ANSI C12.20-2015. Хотя оба эти стандарта являются добровольными, они формируют основу для требований к испытаниям, установленных большинством североамериканских коммунальных предприятий и комиссий коммунальных предприятий в отношении своих требований к счетчикам доходов (т. Е. «Выставления счетов»). Разработаны стандарты измерений ANSI и Международной электротехнической комиссии (IEC). параллельно друг с другом, с руководящими принципами тестирования IEC, преобладающими во многих странах за пределами Северной Америки.Серии стандартов обеих групп разделяют ряд испытаний, а также требования к конструкции и характеристикам. Однако они различаются тем, как они классифицируют счетчики — по текущим классам или подключенному местоположению — и по контрольным точкам для тестирования. В таблицах ниже представлено общее представление о том, как стандарты измерения ANSI и IEC соотносятся друг с другом.
В новом техническом документе Schneider Electric «Точность регулирования: влияние изменений в ANSI C12.1 и ANSI C12.20» описывается несколько основных обновлений, являющихся результатом последних циклов пересмотра этих стандартов.На высоком уровне три наиболее важных изменения включают следующее:
- ANSI C12.1-2014 учитывает возросшее присутствие распределенных энергоресурсов в распределительной сети, добавляя новые требования к испытаниям для двунаправленных счетчиков. Теперь, если счетчик предназначен для измерения потока энергии в обоих направлениях, то условия испытаний должны применяться дважды — один раз с потоком энергии в прямом или «доставленном» направлении, и один раз с энергией, протекающей в обратном направлении, или «полученной». направление.Это требование применяется к испытаниям при пусковой нагрузке, испытаниям характеристик нагрузки и испытаниям изменения коэффициента мощности.
- ANSI C12.20-2015 признает возрастающую точность современного измерительного оборудования, вводя новый класс точности. В предыдущем издании стандарта определен класс точности 0,5 с частотой ошибок, не превышающей 0,2% в условиях испытаний, и класс точности 0,2 с частотой ошибок, не превышающей 0,1%. Счетчики, соответствующие требованиям нового класса точности 0.1 будет иметь коэффициент ошибок, не превышающий 0,05%.
- ANSI C12.20-2015 также рассматривает влияние нелинейных нагрузок и возобновляемых источников энергии на производительность сегодняшних распределительных сетей с требованием проведения, вероятно, наиболее полного тестирования влияния гармоник на сегодняшний день. В новой версии представлены шесть новых тестов для проверки точности счетчика в различных условиях несинусоидального напряжения и тока.
Эти последние изменения приведут к обновленным конструкциям счетчиков, в которых будут учтены последние достижения в технологии измерения и удовлетворены требования заказчиков по надежной работе и точным измерениям при выставлении счетов.Загрузите технический документ, чтобы получить более подробную информацию об этих изменениях и описываемых в них процессах тестирования.
Теги: ANSI, ANSI C12.1, ANSI C12.20, стандарты энергии, IEC, Измерение мощности, официальный документ
В чем разница между ТТ класса 0,2 и 0,2S?
Трансформатор тока измерительного класса используется для коммерческого учета электроэнергии. Следовательно, трансформатор тока измерительного класса должен быть максимально точным для правильного учета энергии.Трансформатор тока измерительного класса используется для измерения тарифов.
Согласно стандарту IEC / AS, трансформаторы тока измерительного класса доступны с различными классами точности. Точность ТТ зависит от нагрузки, поэтому IEC / AS разработали разные стандарты для определения точности при различных условиях нагрузки, , известный как класс точности.
Стандарт IEC / AS 62053-11
Стандарт охватывает класс точности 0.5, 1.0 и 2 для электромеханических счетчиков активной энергии (ватт-часов). Точность измерения зависит от условий полной нагрузки и единичного коэффициента мощности. Однако точность снижается при более низкой нагрузке и коэффициенте мощности меньше единицы, а также при наличии гармоник.Стандарт IEC / AS 62053-21
Стандарт охватывает класс точности 1.0 и 2 для статических / электронных счетчиков активной энергии (ватт-часов). Точность зависит от процентной нагрузки при коэффициенте мощности ниже единицы.Однако точность снижается при более низкой нагрузке и плохом коэффициенте мощности менее единицы при наличии гармоник.Стандарт IEC / AS 62053-22
Стандарт охватывает более высокий стандарт точности 0,2S и 0,5S для статического / электронного оборудования для активной энергии (ватт-часов), обеспечивая более высокий «стандарт точности» в условиях полной нагрузки и единичный коэффициент мощности в дополнение к лучшая точность показаний при значительно меньших токах нагрузки, условиях коэффициента мощности меньше единицы вместе с наличием гармоник.
0,2 и 0,2S относятся к точности трансформатора тока. ТТ 0,2S имеет гораздо более высокую точность, чем 0,2. Класс точности 0,2 означает ошибку +/- 0,2%. Но заявленная точность гарантируется только между 100% и 120% рейтингом . И, с некоторым увеличением погрешности, производительность ТТ может быть гарантирована уже при 5% нагрузке. Ниже этой нагрузки ошибка не гарантируется. Это может быть что угодно.
Специальные трансформаторы тока класса 0,2S гарантируют заявленную точность +/- 0.2%, даже при загрузке 20%. ТТ класса 0,2S обеспечивает заявленную точность от 20 до 100%. И с некоторой определенной погрешностью ТТ класса 0,2S может быть определен даже при нагрузке всего 1%. Таким образом, трансформаторы тока классов 0,2S и 0,5S используются для измерения тарифов.
Предел погрешности для класса 0,2 и 0,2S CT
Статьи по теме:
- Класс точности трансформатора тока
- Коэффициент запаса прочности трансформатора тока
- Предельный коэффициент точности трансформатора тока
- Как рассчитать напряжение в точке перегиба трансформатора тока?
- Как рассчитать нагрузку CT
- Трансформатор тока — конструкция, факторы и ошибки
- Вторичное заземление трансформатора тока
- Почему вторичный ТТ никогда не должен оставаться открытым?
Класс точности 0.Однофазный эталонный эталонный измеритель с широким диапазоном испытаний на 05% и 0,1% с режимом тестирования Производители и поставщики активной и реактивной мощности — Китай Завод
Однофазный эталонный эталонный измерительФирменное наименование | GENY | |
---|---|---|
Номер модели | SZ01A-K3 | |
Сертификация | ISO 9001 | |
Место происхождения | Китай | |
Минимальное количество заказа | 1 шт. | 30 шт. В месяц |
Срок поставки | 30 дней после подтверждения заказа | |
Сведения об упаковке | Алюминиевый корпус с картонной коробкой | |
Тип дисплея | ЖК-дисплей | |
Высокая скорость процессора | ||
Испытание напряжением | 90 216 5V — 480V||
Проверка тока | 10mA — 120A | |
Фаза | однофазная | |
Класс точности | 0.05, 0,1 |
Технические характеристики:
SZ0 1 A- K3 | ||||||||||||||||
9017 0 | ||||||||||||||||
9017 0 9018 9000 2 | 30 В — 480 В | |||||||||||||||
Ошибка | ± 0,05% (30 В — 480 В) ± 0,1% (5 В — 50 В) | |||||||||||||||
Диапазон отображения63 | 000000 В — 480,0000 В||||||||||||||||
Испытательный ток | ||||||||||||||||
Диапазон | 10 мА — 120 А | |||||||||||||||
%6263 | ± 0,1% (10 мА — 0,2 А)||||||||||||||||
Диапазон отображения | 1.000000 мА-120.0000A | |||||||||||||||
Погрешность измерения мощности | ||||||||||||||||
Активная мощность | 0.05% (0,2A — 120A) | |||||||||||||||
Реактивная мощность | ± 0,1% (0,2A — 120A) | |||||||||||||||
Полная мощность | ± 0,1% (0,2A — 120A) | |||||||||||||||
Ошибка измерения энергии | ||||||||||||||||
Активная энергия | — | |||||||||||||||
Реактивная энергия | 0 9017 | 17 — — | ||||||||||||||
Фазовый угол | ||||||||||||||||
Диапазон | 0º — 360º | |||||||||||||||
Ошибка | 902.05º||||||||||||||||
Диапазон отображения | 0,000001º — 359,9999º | |||||||||||||||
Частота | ||||||||||||||||
Диапазон | 45,0000 — 65,0000 | |||||||||||||||
Импульсный выход | ||||||||||||||||
Высокочастотный выход (CH) | 1 × 109 (0.2A — 1A) 1 × 108 (1A — 10A) 1 × 107 (10A — 120A) | |||||||||||||||
Низкочастотный выход (CL) | 2 × 10-5 × CH | |||||||||||||||
Частота импульсов | 1: 1 | |||||||||||||||
Выходной уровень | 5 В | |||||||||||||||
63 Входная частота — Другое Напряжение питания 220183 ± 10% 2, 50/60 Температура окружающей среды 10 ° C — 30 ° C Влияние внешних полей ≤ 0.05% / mT Относительная влажность 45% — 75% Размеры (Ш × В × Г) (мм) 325 × 109 × 288 Вес (кг) 5,5 |
Описание:
◆ Однофазный эталонный эталонный измеритель с широким диапазоном тока, подходит для стационарной однофазной испытательной системы измерителя энергии.
◆ Высокая точность до 0,05%
◆ Высокое соотношение цены и качества
◆ Режим тестирования: активная мощность, реактивная мощность
◆ Измерение напряжения, тока, фазового угла, частоты, коэффициента мощности, активной мощности, реактивной мощности, ◆ Полная мощность
◆ Данные измерений могут управляться компьютером через интерфейс RS232
Приложения:
◆ Коммунальные предприятия национального уровня
◆ Государственные метрологические бюро
◆ Крупные производители счетчиков электроэнергии
Основные конкурентные преимущества :
◆ Изделие высокого качества
◆ Высокая стабильность
◆ Дружественный интерфейс
◆ Удобство эксплуатации
Компания GENY, основанная в 1987 году, известна как один из ведущих профессиональных производителей и поставщиков класса точности 0.Однофазный эталонный эталонный счетчик с широким диапазоном тестирования 05% и 0,1% с режимом тестирования активной и реактивной мощности в Китае. Будьте уверены, что приобретете у нас качественное оборудование, произведенное в Китае, и оцените наше хорошее послепродажное обслуживание.
Точность систем учета и как она рассчитывается на самом деле
Вернуться к пониманиюЗа последние 3 года я увидел огромное увеличение Директивы по измерительным приборам (MID), которая указывается для ряда проектов, даже несмотря на то, что в некоторых случаях нет необходимости в использовании субсчетчиков электроэнергии в приложениях для выставления счетов.Мы приветствуем такой подход и понимаем преимущества таких решений, доступных на сегодняшнем рынке. Значительно увеличилось количество системных интеграторов и программного обеспечения для управления, которые снимают измерения с точек измерения. Но насколько точны считываемые данные?
Концепция точной системы, которая была сертифицирована MID внешним уполномоченным органом, дает определенный уровень комфорта и уверенности. Существует три класса точности A, B и C. A = 2%, B = 1% и C = 0.5%, но здесь это теряется при переводе, когда вам нужно учитывать трансформаторы тока (ТТ) и то, как вы должны рассчитывать точность на основе потенциальной ошибки ТТ, кабельной трассы и измерителя.
Если счетчик потребления относится к классу B (1%), а ТТ имеет только низкую нагрузку (доступная ВА), он может быть только классом 3, что соответствует ошибке 3%, это дает общий потенциал ошибки 4%.
Если счетчик относится к классу B (1%), а ТТ — к классу 1 (1%), общая вероятность ошибки составляет 2%.
Мы разработали настоящее решение «Plug and Play» для монтажа на панели класса 1, в котором наши счетчики относятся к классу C (0,5%), а трансформаторы тока — к классу 0,5 (0,5%), что дает общую точность 1%. Мы также улучшаем наши счетчики, работающие от трансформатора тока, на DIN-рейке, и все будут повторно проверены на класс C, чтобы гарантировать, что все наши продукты и системы в качестве стандарта будут соответствовать классу C. Мы также дадим правильный совет относительно кабельной проводки от трансформатора тока к счетчику .