Как проверить правильность показания электросчетчика дома. Как проверить трехфазный электросчетчик


В этой статье подробно описан способ проверки правильности работы трехфазного электросчетчика. Трехфазные счетчики потребляемой электроэнергии в настоящее время установлены практически на всех предприятиях, и немалое их количество установлены в частных домах (бытовой сектор). И, конечно же, любому хорошему хозяину интересно знать, насколько правильно работает его электросчетчик.

Предлагаемый способ проверки, конечно, нельзя назвать простым, однако, именно он дает наиболее точный результат и используется работниками энергоснабжающих организаций.

Проверка заключается в сравнении мощностей: фактической (т. е. реально протекающей по линии) и расчетной (т. е. той которую учитывает электросчетчик). Существует два способа подключения трехфазного электросчетчика: прямоточный (без трансформаторов тока) и с трансформаторами тока. Применение трансформаторов тока необходимо при больших нагрузках. Последние модели электронных электросчетчиков при непосредственном включении могут выдержать не более 120 ампер.

Формула для вычисления фактической мощности в трехфазной сети (0,4 кВ) выглядит следующим образом:

Рф = U·I·√3·cosφ, где:

U – линейное напряжение в рассчитываемой сети, в данном случае - 0,4 кВ;
I – средний ток т. е. I = (I·А + I·В + I·С)/3. Замеры тока проводятся отдельно на каждой фазе, с помощью токоизмерительных клещей;
√3 – переводной коэффициент;
cosφ – это косинус угла между векторами активной и реактивной нагрузок. При подключении чисто активной нагрузки он равен единице.

Таким образом, для расчета фактической мощности достаточно измерить ток, протекающий в каждой фазе с помощью токоизмерительных клещей.

Расчетную мощность находим по следующей формуле:

Рp = ((3600·n)/(A·t))·K, где:

3600 – переводной коэффициент;
n – количество оборотов диска электросчетчика или, для электронных счетчиков, количество миганий индикатора на лицевой панели;
A – постоянная счетчика (количество оборотов диска счетчика, за которые он насчитывает 1 кВт·ч или, для электронных счетчиков, количество миганий индикатора). Указывается на лицевой панели каждого счетчика.
t – время проведенных замеров в секундах;
К – коэффициент трансформации. При подключении без трансформаторов тока К = 1, если с трансформаторами тока то ставится соответствующий коэффициент. Например, для трансформаторов 100/5, К = 20. Таким образом, в данном случае, трансформаторы уменьшают ток текущий по первичной обмотке в 20 раз. И на измерительные катушки счетчика подается уменьшенный ток.

Но, в этом случае, и для определения «накрученных» киловаттчасов необходимо показания электросчетчика умножать на коэффициент трансформации.

((Рp – Рф)/ Рф)·100%, где:

Рp – мощность которую учитывает электросчетчик;
Рф – номинальная мощность подключенной нагрузки, вычисленной по токам.

Если проценты получаются со знаком “-“, значит счетчик недосчитывает полученное количество процентов; если с “+”, значит "пересчитывает". У данного способа есть одно “сложное” место. Подсчитать сколько считает счетчик не сложно, но вот посчитать мощность по токам бывает сложно. Во-первых, нагрузка реально действующего предприятия часто меняется и успеть просчитать счетчик именно при этой нагрузке бывает нелегко.

Но, наверное, самое сложное – это учесть cosφ, который без специального оборудования точно не определишь. И очень часто приходится принимать его усредненным, равным 0,7–0,8. Учитывая вышесказанное, к полученным результатам необходимо применять и здравые рассуждения. Нужно подумать, какая нагрузка подключена. Дает ли она cosφ. В паспорте оборудования часто пишут пределы этого показателя. Так что, к этому вопросу подойти нужно серьезно.

Обучающее видео подключения трехфазного однотарифного счетчика электроэнергии

В самом идеальном случае, к которому всегда и следует стремиться, необходимо проводить замеры при подключенной только активной нагрузке (к такой относятся освещение, нагревательные приборы, телевизоры). К приборам, которые дают cosφ, и притом зависящий от загрузки каждого отдельного агрегата, относятся: холодильное оборудование, сварочные аппараты, электродвигатели, трансформаторы.

Проверить правильность работы, непосредственно, трансформатора тока можно сравнив ток протекающий по первичной обмотке с током во вторичной обмотке. В результате деления тока первичной обмотки на ток вторичной должен получиться коэффициент трансформации. Отклонение может быть только очень незначительным т. к. трансформаторы тока являются измерительными и имеют отклонение максимум 0,5%.

Электросчетчик ворует киловатты

Установленные в квартирах приборы учета электрической энергии требуют периодической их поверки.

Поверка счетчиков электроэнергии (не путать с проверкой) – это официальное компетентное подтверждение их пригодности для дальнейшей эксплуатации в качестве прибора учета.

Поверка осуществляется посредством сравнения показаний счетчика с установленным эталоном .

Согласно федеральным законам РФ №102 (Об обеспечении единства измерений) и №261 (Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации) использовать можно лишь поверенные приборы учета.

В каких случаях производится поверка приборов учета?

Обязательность поверки измерительных приборов следует из Федерального Закона №102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений». Постановление Правительства РФ №250 от 20.04.2010 включило электросчетчики в перечень средств измерения, подлежащих поверке.

Различается поверка первичная и периодическая:

В некоторых случаях возможно проведение внеочередной поверки, в частности:

  • при утере потребителем свидетельства о произведенной поверке;
  • при осуществлении юстировки либо настройки счетчика;
  • при .

Периодичность поверки по закону

Каждый прибор учета электрической энергии должен иметь паспорт . В нем указывается дата первичной поверки. То есть дата покупки или установки счетчика определяющего значения не имеет.

Периодичность поверки, или межповерочный интервал, определяет свой отсчет именно от момента первого подтверждения точности показаний счетчика электроэнергии.

Срок межповерочного интервала, как правило, указывается в паспорте прибора и может варьироваться от 6 до 16 лет .

Законом устанавливается определенный срок, в течение которого показания электросчетчика признаются достоверными:

  • 8 лет – для механического индукционного прибора с диском;
  • до 16 лет – для современных электронных счетчиков, при чем срок поверки зависит от модели прибора.

По закону периодичность поверки счетчика не должна превышать указанные сроки.

Куда обратиться для поверки счетчиков?

Осуществляется поверка приборов учета специальными метрологическими учреждениями, имеющими аккредитацию на данный вид деятельности, в частности услуга оказывается Центром Стандартизации Метрологии (ЦСМ).

Процедура поверки счетчика электроэнергии является обязанностью его владельца . Он должен доставить счетчик в ближайший центр стандартизации, предварительно согласовав дату доставки.

Кстати, инициировать процедуру владелец может и самостоятельно раньше требуемого срока, при подозрении на .

О сроке наступления обязательной поверки уведомляет Энергосбыт, рассылающий соответствующие уведомления потребителям.

Поверка осуществляется на платной основе, за счет владельца счетчика. Алгоритм осуществления поверки следующий:

Следует знать, что счетчик электроэнергии, имеющий класс точности 2,5 (допустимая процентная погрешность измерения) может быть не принят к поверке.

В соответствии с ГОСТом 6570-96 «Счетчики активной и реактивной энергии индукционные», приборы учета класса точности 2,5 ограничен первым межповерочным интервалом и с 1.10.2010 их поверка повторно не проводится, они подлежат обязательной замене.

Важно знать, что владелец электросчетчика вправе самостоятельно выбирать организацию для поверки. Некоторые поставщики электроэнергии навязывают своих поверителей.

Для потребителя же важно лишь быть уверенным в качестве услуг.

Как проверить счетчик со снятием и на дому и как это документируется?

После поверки счетчика аккредитованной организацией, владелец получает акт о поверке с итоговым выводом. Но необходимо правильно задокументировать и само снятие счетчика.

Все электросчетчики при установке пломбируются не только поверяющей организацией, но и компанией-поставщиком.

Самостоятельный срыв пломбы может быть расценен как попытка мошенничества и изменения показаний, что грозит административным штрафом.

Для того чтобы снять счетчик на законных основаниях нужно вызвать сотрудника энергоснабжающей организации, который:

  • заактирует снятие прибора;
  • переведет оплату за электроэнергию на период поверки .

Устанавливаться счетчик должен также представителем компании-поставщика энергии. При этом составляется акт установки, прибор пломбируется посредством закрепления пломбы на крышке колодки зажимов.

Можно произвести процедуру поверки счетчика элктроэнергии без снятия на дому.

При этом специалист ЦСМ вызывается на дом . Он осуществляет поверку посредством измерения напряжения в сети и включения в сеть известной нагрузки на определенное время.

По полученным результатам определяется погрешность показаний и составляется соответствующий акт.

Стоимость процедуры

Согласно положениям Постановления Правительства РФ №442 от 04.05.2012, п.145, все затраты по обеспечению эксплуатации прибора учета, его целостности и сохранности ложатся на плечи владельца . То есть оплачивать поверку надлежит собственнику счетчика.

Стоимость поверки счетчика электроэнергии может варьироваться в зависимости от выбранной организации. В качестве примера можно привести расценки одной из московских лабораторий:

Поверка счетчика без снятия на дому может обойтись немного дороже, поскольку потребуется оплатить вызов специалиста и его срочную работу. Однако в некоторых случаях произвести поверку без снятия гораздо целесообразнее и менее хлопотно.

Электросчетчик — это собственность владельца жилого помещения , в котором он установлен, поэтому необходимо сохранять не только паспорт прибора, но и все документы, подтверждающие проведение периодичных поверок.

При отсутствии оных управляющая компания имеет право счесть прибор учета непригодным и требовать повторной его поверки либо .

Видео: Замена электросчетчиков

В видеосюжете рассказывается о эксплуатационных характеристиках счетчиков электроэнергии.

Объясняется, какой срок службы электросчетчика, когда производится плановая поверка, в каких случаях понадобится замена прибора учета и как правильно выполнять данную процедуру.

«Меня обманывают!» - эта фраза периодически проносится в мыслях многих пользователей муниципальных электросетей. Но действительно ли причиной круглых сумм в счетах за электроэнергию могут быть неисправные счётчики и как выйти из ситуации, если это окажется правдой? Давайте узнаем, как проверить электросчетчик.

Понятие класса точности

Все приборы учета электроэнергии, принятые для расчетов между поставщиком и потребителем, обязаны обладать рядом критериев. Главный из них - соответствие классу точности, выраженному в процентах, на который возможно отклонение показаний счетчика от действительных значений расхода электроэнергии.

Согласно действующему законодательству о регулировании розничной торговли электроэнергией, для отдельных потребителей минимальным допустимым классом точности является 2.0, для групп потребителей - 1.0. Если счётчик должен учитывать ещё и реактивную составляющую энергии или регистрировать обратную передачу в сеть, класс точности не должен быть ниже 1.0 во всех случаях.

1 - индукционный (дисковый) электросчётчик; 2 - электронный электросчетчик

Конкретно требуемый класс точности приборов учёта указывается в технических условиях на подключение. По усмотрению организации, поставляющей электроэнергию, может требоваться и более высокая точность, что вполне может быть оспорено. Нужно понимать, что допуск по точности подразумевает отклонения в сторону как «пересчёта», так и «недочёта».

Однако в целом среди, скажем, ста потребителей все эти отклонения компенсируют друг друга и потому одно-два различия сверх нормы для поставщика практически не имеет значения, а вот для потребителя это может выливаться в десятки киловатт перерасхода ежемесячно.

Немного об устройстве и принципе работы

Итак, все счётчики врут: в ту или иную сторону, слабее или сильнее. Однако со временем отклонения показаний могут стать гораздо сильнее изначальных. Попробуем разобраться, почему так происходит.

На данный момент счётчики индукционного типа (дисковые) не находят применения в системах АСКУЭ преимущественно из-за недочётов конструкции, которые не позволяют обеспечить класс точности выше 2.5. На смену им пришли счётчики электронного типа, которые имеют меньшую погрешность, но также характеризуются высокой чувствительностью.

В электронном счётчике электроэнергии сила тока во вторичной обмотке токовых трансформаторов преобразуется генератором частоты в серию импульсов пропорционально высокой частоты. Такие измерительные схемы включают большое число высокоточных электронных компонентов, в то время как прибор не имеет встроенной защиты от пыли, влаги и вибрации.

Неисправности счётчиков

Из-за высокой чувствительности электроники возникает высокая вероятность сбоев, причина которых - несоответствие условий размещения счётчика. Самым уязвимым местом считается группа измерительных контуров, для которых характерно:

  • засорение радиоэлементов с нарушением нормальной проводимости;
  • уменьшение толщины токоведущих дорожек из-за коррозии;
  • отклонение номиналов подстроечных и пассивных элементов от вибрации.

  • сбои в работе генератора частоты;
  • поломки АЦП;
  • нарушения в программе микроконтроллера.

Все эти неисправности могут быть устранены только сервисным обслуживанием счётчика и его ремонтом в условиях специализированной лаборатории. Каждый прибор учёта имеет поверительное клеймо и пломбу энергонадзора, ограничивающую доступ к его внутренностям. Их наличие означает, что новый или отремонтированный счётчик прошёл стендовые испытания и его показания соответствуют обозначенному классу точности. Промежуточный итог таков: вероятность поломок, вызывающих отклонение показаний, растёт пропорционально сроку, который прошёл с момента поверки счётчика.

Зона ответственности потребителя

Казалось бы, чем чаще выполняется поверка счётчика, тем ниже возможность возникновения некорректных данных и меньше их потенциальный экономический вред. Это действительно так, но ведь и поверка не выполняется бесплатно: кто-то должен провести демонтаж, временно установить замену поверяемому счётчику, а затем вернуть всё на свои места.

Обычно платит за это лицо, содержащее на балансе электросети приборы учёта. Линия разграничения зон ответственности указывается в договоре на поставку электроэнергии, обычно это ВРУ, которое по цепи находится раньше счётчика. Поставщики не настолько глупы, чтобы брать на себя обязательства по контролю за погрешностью измерительных приборов.

Возможно, изучив собственный договор, вы увидите иную ситуацию: как правило, владельцы распределительных сетей новых ЖК и коттеджных посёлков берут ответственность за состояние приборов учёта на себя. В таком случае можно потребовать внеочередной поверки счётчика без удара по собственному кошельку. Так или иначе, для подобного требования нужны веские основания.

Единственный способ собственноручно выявить наличие погрешности - установка контрольного узла учёта в зоне ответственности потребителя непосредственно сразу после действующего счётчика. Попытка посчитать потребление по импульсному миганию светодиода - недостаточно точный метод, к тому же при разной нагрузке учётный прибор может давать разную погрешность. При установке контрольного счётчика расхождение в показаниях не должно быть больше сумм двух классов точности (ведь отклоняться показания могут в обе стороны), в этом случае есть все основания для поверки или замены узла учёта.

Как выполнить замену счётчика

Целесообразность проведения ремонта и поверки за свой счёт определяется двумя факторами: техническим состоянием узла учёта и размером погрешности. Если такая действительно есть и счётчик показывает перерасход, к примеру, около 100 кВт/год, то срок окупаемости внеочередной поверки составит 2 года: 500 рублей за проверку и столько же за снятие/установку. Ещё примерно за такое же время окупится контрольный счётчик. При описанной выше величине погрешности установка нового счётчика будет окупаться от 3 до 7 лет в зависимости от стоимости счётчика, что примерно равно межповерочному периоду у большинства приборов учёта.

Чтобы выполнить замену или внеочередное снятие на поверку за свой счёт, необходимо обратиться в одел энергоснабжающей организации по работе с потребителями. Там пишется заявление на имя начальника энергонадзора на определённом участке, после чего на объект выезжает инспектор и электромонтёр. Для удобства рекомендуется лично договориться с мастером участка о времени выполнения работ, чтобы иметь возможность подписать текущую документацию (акты снятия, установки, опломбирования и выполненных работ) по месту.

Если расход электроэнергии не снизился

Обычно вывод о высокой погрешности делается на основании подсчёта мощности имеющихся потребителей и времени их работы. В отличие от распространённого мнения, учётный прибор не будет обсчитывать потребителя при работе на нижнем пределе допустимого напряжения, например, при 170 В. Выход за пределы напряжения - возможная, но не основная причина высоких погрешностей, а повышенное потребление самой бытовой техники при низком напряжении в сети - отдельная тема. Упомянем лишь, что обжаловать проблему низкого или слишком высокого напряжения можно лишь снятием телеметрии с общедомового счётчика и только если отклонения существенно больше указанных в договоре допусков.

Если даже после замены счётчика месячное потребление сильно отличается от расчётного, следует обратить внимание на качество исполнения потребительской проводки. Переходные сопротивления на соединениях, недостаточная проводимость кабеля, значительная длина линии от узла учёта до токоприёмников - всё это порождает активную нагрузку на нагрев кабельно-проводниковой продукции. В особо запущенных случаях собственное потребление проводки может составлять до 25–30% от общего.

В качестве заключения рассмотрим обратную ситуацию: когда в результате измерений оказывается, что принятый к учёту прибор недосчитывает потребляемую энергию. Каким бы великим ни был соблазн воспользоваться этой погрешностью, возможно, причиной является серьёзная поломка счётчика. В этом случае поставщик может приписать потребителю умышленное повреждение прибора и взыскать за это круглую сумму.

Оплата за электрическую энергию все больше и больше бьет по кошельку потребителей. И хорошо еще, если этой электроэнергией вы реально пользуетесь. А если астрономические счета приходят из-за неисправности электрического счетчика? Давайте попробуем проверить счетчик электрической энергии без привлечения специалистов, прямо в домашних условиях.

Сразу определимся - мы проведем именно проверку счетчика. В отличие от поверки , проводимой в специализированных организациях, она не имеет никакой юридической силы. Проверка электрического счетчика в домашних условиях может служить только поводом для самоуспокоения или подвигнуть на организацию поверки, если выявленная погрешность является значительной.

Когда стоит проверить электрический счетчик?

Конечно, можно проверить просто так, на всякий случай. Это не сложно, но позволит быть уверенным в исправности прибора. Однако есть условия, при которых проверить счетчик просто необходимо:

  • потребление электроэнергии неожиданно возросло. При этом вы не покупали новой бытовой техники, особенно мощной (кондиционер, стиральная машина, хлебопечка, мультиварка, электрический чайник), количество проживающих в квартире не увеличилось, возрастание потребления не связано с сезонными изменениями (включение кондиционера летом или электрического обогревателя зимой)
  • потребление электроэнергии не уменьшилось, хотя вы часть или весь месяц отсутствовали, или уменьшилось непропорционально
  • потребление явно превышает возможности имеющейся бытовой техники.

Что нужно сделать перед проверкой электрического счетчика?

Прежде всего, нужно проверить правильность подключения электрического счетчика . В квартирах обычно устанавливается однофазный электрический счетчик прямого включения, о нем и пойдет речь. Схема подключения такого счетчика показана на рисунке.

Если все в порядке, то проверяем отсутствие самохода счетчика. Это такая неисправность, когда счетчик учитывает потребление энергии, которого на самом деле нет. Для этого отключаем все потребители в квартире. Именно ВСЕ и именно отключаем, а не переводим в дежурный режим. В идеале нужно отключить групповые автоматы, расположенный после счетчика (если они есть). Вводной автомат должен остаться включенным. В таком режиме диск индукционного счетчика не должен сделать более одного оборота, а индикатор электронного счетчика не более одной вспышки за 5-10 минут. Чем это время больше, тем лучше. Точное время для определения самохода указано в документации на счетчик. В идеале диск должен полностью остановиться, а световой индикатор быть постоянно выключенным. Теперь можно приступить непосредственно к проверке.

Оборудование для проверки электрического счетчика

Для проверки нам потребуется некоторое оборудование и инструменты. Часто советуют использовать токоизмерительные клещи. Мы обойдемся без них. Во-первых, это все-таки специфический инструмент, которого точно нет дома у вас или ваших знакомых, если они не электрики. Во-вторых, вся электропроводка в квартире обычно выполнена скрытым образом, и к проводам так просто не подобраться.

Мы будем использовать обычный тестер или мультиметр . Здесь возникает интересная коллизия - для того, чтобы использовать мультиметр для проверки электрического счетчика, необходимо сначала проверить сам мультиметр. Такая проверка (поверка) в лаборатории, учитывая множество измеряемых величин и диапазонов мультиметра, будет стоить на порядок дороже поверки электрического счетчика. Поэтому мы просто примем показания мультиметра на веру, тем более что ломаться в электронном мультиметре практически нечему.

Проверка счетчика в домашних условиях, также как и поверка в лаборатории, заключается в сравнении реального потребления электрической энергии с теми показаниями, который дает счетчик . Реальное потребление можно определить двумя способами - замерить напряжение и ток в нагрузке или подключить электрический прибор заранее известной мощности.

Замерить одновременно напряжение и ток, конечно, можно, но для этого понадобятся два мультиметра. Да и держать мультиметр под нагрузкой в режиме измерения больших токов все время измерения нежелательно, можно спалить. Поэтому мы воспользуемся методом включения нагрузки известной мощности.

Возникает вопрос - а насколько можно доверять мощности, указанной в паспорте прибора? Доверять можно, но точность оставляет желать лучшего. Поэтому сначала мы проведем тарирование нагрузки .

В качестве нагрузки для проверки счетчика лучше всего выбрать мощную лампу накаливания (60-100 Вт). В электрочайнике мощность может существенно изменяться по мере нагрева и закипания воды. Да и отключиться электрочайник, также как и утюг, может самостоятельно. Всякого рода стиральные машины, кондиционеры и прочая бытовая техника слишком умные и сами меняют свое потребление по встроенной программе, что нам тоже не подходит. Также не подойдут энергосберегающие лампы и устройства с электродвигателями - для них измеренная полная (U*I) мощность будет значительно больше активной, которую учитывает счетчик.

Теперь проверим напряжение в электрической сети. Если напряжение сильно меняется, «скачет», то увы, точность нашей проверки будет невысока. В случае стабильного напряжения собираем схему и проверяем ток, потребляемый лампой.

Показания надо снимать после выхода лампы на режим, через 3-5 секунд после включения. Для обычной 100-ватной лампы при напряжении 214 вольт потребляемый ток оказался равным 0,43 ампера. Значит, сопротивление лампы в горячем состоянии получается 214/0,43=497,7 Ом, а мощность 214х0,43=92 Вт. Видно, что без тарировки мы бы получили погрешность 8% только за счет отклонения реальной мощности от указанной на лампе. В данном случае сыграло свою роль и немного пониженное напряжение в сети. Естественно, что электрический счетчик все это учитывает самостоятельно.

Проверка электрического счетчика

Теперь начинаем контрольный замер . Включаем лампу в сеть и замеряем время 10 оборотов диска индукционного счетчика или 10 вспышек индикатора электронного. Если хватит терпения, то для такой маломощной нагрузки (60-100 Вт) лучше замерить время 100 оборотов или вспышек. С оборотами диска индукционного счетчика обычно проблем не возникает. А вот вспышки электронного счетчика надо замерять от начала первой вспышки до начала одиннадцатой (или сто первой).

Одновременно замеряем напряжение в сети. В моем случае получилось 10 импульсов за 119 секунд при напряжении 218 В. Теперь остались только расчеты. Нам понадобится постоянная счетчика. Она указана на передней панели счетчика в форме «1 кВт-час = 1250 оборотов диска», «1000 имп/кВт-час», «1280 imp/kW-h» или что-то подобное. На рисунке показан счетчик с постоянной 3200 imp/kW-h.

Рассчитаем реальное потребление электроэнергии во время замера. Мощность лампы сопротивлением в горячем состоянии R = 497,7 Ом при напряжении U = 218 В равна:

P = U * U / R или 218 * 218 / 497,7 = 95, 5 Вт

Количество потребленной электрической энергии за Т = 119 сек равно:

E1 = P * T / 3600 или 95,5 Вт * 119 сек / 3600 = 3,16 Вт-час

Показания счетчика, соответствующие N = 10 вспышкам индикатора для счетчика с постоянной А = 3200 получится:

Е2 = 1000 * N / A или 1000 * 10 / 3200 = 3,13 Вт-час

Погрешность счетчика равна:

е = 100 % * (E1 - E2) / E2 или 100% * (3,16 - 3,13) / 3,13 = 0,96%

Получается, что счетчик уложился в допустимую погрешность 1%. Кстати, допустимая погрешность определяется классом точности счетчика и указывается на его лицевой панели в виде цифры в окружности.

Полученный результат практически идеален и является в большей мере случайным событием, чем следствием выбранной методики проверки. Поэтому если ваш электрический счетчик укладывается в 5%, беспокоиться не нужно. Если погрешность больше, то стоит проверить счетчик еще несколько раз, используя в качестве нагрузки другую лампу накаливания. И только стабильно получая погрешность больше 10-15% в пользу продавцов электроэнергии, имеет смысл подумать о проведении настоящей поверки счетчика в аттестованной лаборатории.

А на видео показано как устроен и как работает индукционный счетчик электрической энергии.

Warning : ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /home/users/a/alekcsvit/domains/сайт/wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/classes/YARPP_Cache.php on line 462

Если вы установили на квартиру электрический счетчик, это еще совсем не означает, что прибор точно определяет потребление электричества. Когда можно заподозрить неправильные значения, установленные прибором учета?

  1. Если счетчик показывает слишком высокие показатели, при этом вы уверены, что в этом месяце приборы, работающие от электросети, использовались в прежнем количестве и приблизительно равный объем времени.
  2. Желая сэкономить, вы включаете телевизор и компьютер все реже, а электрочайник и микроволновку заменили обычной газовой печью, но показатели электросчетчика остались прежними, что очень настораживает.
  3. Вы долгое время отсутствовали в квартире и не пользовались электрическими приборами, а прибор учета продолжает накручивать киловатты.

Если хотя бы один из пунктов подходит к вашей ситуации, пора браться за поверку электросчетчика, возможно, точность его, мягко говоря, хромает.

Как проверить правильность подключения счетчика

Прежде чем скрупулезно изучать устройство счетчика, проверьте, правильно ли он подключен. Верное подключение предполагает работу в сети 220 Вольт или 380 Вольт, все остальные значения недопустимы. Также учитывайте схему подключения счетчика с 1 фазой, вам придется разобраться, где находится фаза, нуль, где располагается ввод и куда приходится нагрузка.

Если ваш вариант далек от схемы подключения устройства фиксации потребления электроэнергии, не откладывайте в сторону решение проблемы. Сегодня прибор может показывать небольшие отклонения от нормы, а завтра вас уже обложат несказанными штрафными санкциями, поэтому устраняйте неполадки вовремя.

Если же вы уверены, что провода соединены как следует, переходите к определению неисправностей, как – описано ниже.

Правильно ли вращается диск

Чтобы удостовериться в том, что диск счетчика, фиксирующего объем потребленной энергии, не крутится так, как ему вздумается, выключите автоматические выключатели, находящиеся ниже датчика, ведь они приходятся на обслуживание розеток, освещения, электрических приборов. Если отдельных автоматических устройств в квартире нет, достаточно вынуть из розеток электрические приборы и обязательно перевести выключатели света в формат работы «откл.».

Через 10-15 минут взгляните на счетчик повторно – моргает ли лампа спереди панели, продолжает ли вращаться диск счетного устройства?

Если подобное не происходит – хорошо, но ничего страшного, когда мигание повторяется один раз в 10-15 минут. Что касается диска, он должен полностью остановиться – допустимо одно вращение за 10 минут.

Если прибор, несмотря на отключение техники, работает в обычном режиме, неисправен самоход по импульсам – срочно обращайтесь в обслуживающее учреждение. Последнее детально, вместе со специальным оборудованием, сможет произвести поверку работы электросчетчика, и лучше, если она будет осуществлена в условиях лаборатории.

Как подсчитать отклонения в измерениях в домашних условиях

Чтобы свести на нет вариант погрешности учета потребленной электроэнергии, запаситесь такими средствами:

  • лампа накаливания;
  • мультиметр электронного формата (стрелочное приспособление, а тем более токоизмерительные клещи, не подходят);
  • калькулятор для расчетов по формуле;
  • секундомер, который найти в любом смартфоне в качестве бесплатного приложения.

Лампочка накаливания позволит правильно измерить мощность электрических приборов, ориентироваться исключительно на их мощность в паспорте не стоит, ведь они в процессе работы могут понижать показатели или наоборот повышать.

Инструкция по проверке точности показаний электросчетчика в домашних условиях выглядит так:

  1. Замерьте показания напряжения, применив мультиметр. Скорее всего, вместо 220 Вольт у вас будет другое значение, поэтому записывайте на листке бумаги реальное.
  2. Измерьте силу тока лампы. Установите тестер в режим амперметра и соедините с лампой. Допустим, будет показано значение 0,43 А.
  3. Определитесь с реальной мощностью лампочки. Чтобы это сделать, перемножьте напряжение на силу тока. Получается, 223 × 0,4 = 96 Вольт. Видим отклонение от технических свойств лампочек накаливания в размере 4%. Сопротивление лампы рассчитывают так: 223 / 0,4 = 557,5 ом.
  4. Осталось проверить сам прибор учета электроэнергии. Подключите лампу к сети и отметьте, за какое количество времени моргнет датчик 10 раз или 10 оборотов сделает диск. Наблюдайте за напряжением и фиксируйте оба показателя.
  5. Отыщите фиксацию на передней панели постоянную величину, например, 3200 имп/кВт-час.
  6. Исходя из формулы Р = U × U / R, подсчитайте реальное потребление электричества. Полученное значение отражает показатель того, сколько потребляет лампа в режиме на сейчас. В нашем случае это 223 / 223 × 557,5 = 89 Вт.
  7. Если время проверки было 2 минуты, переводим в секунды – 120 секунд. Значит, за это время было использовано (89 Вт × 120 сек.) / 3600 = 2,97 Вт-час.
  8. Насколько точные показатели выдает электросчетчик, определите по формуле 100 × Число оборотов / Постоянное значение, фиксированное на передней панели. 100 × 10 / 3200 = 3,13 Вт-час.
  9. Наконец, вычисляем погрешность: (2,97 – 3,13) / 3,13 × 100 = –5%. Погрешность можно считать минимальной, производитель допускает отклонения в пределах 10%.

Процедура проверки намагниченности

Если электрическая энергия фиксируется прибором учета Энергомер, Меркурий или Нева, их можно легко проверить на намагниченность. Если в устройстве присутствует магнит, протяните иглу – при намагниченном состоянии изделия игла сразу притянется. Через 2 дня после отсутствия магнита на циферблате намагниченность исчезнет, если и это не помогает, воспользуйтесь специальным демагнитизатором.

Чтобы не столкнуться с претензиями от работников Энергонадзора, специалисты советуют покупать прибор с антимагнитной пломбой.

Как выявить вора электроэнергии

Если у вас появились предположения, что электричество может воровать непорядочный сосед, нужно уметь поймать воришку:

  1. На площадке выкрутите свои пробки – электричества не станет не только у вас дома, но и у соседа, конечно, он выйдет разобраться, в чем дело.
  2. Спуститесь на этаж вниз, наблюдайте, что будет происходить дальше.
  3. Если сосед потянется в щиток, чтобы исправить состояние пробок, хватайте его с поличным и предъявляйте претензии. Лучше записать все его действия на видео на случай, если вор окажется наглым и начнет отрицать содеянное.