Трёхфазные счётчики электроэнергии: разновидности, подключение — ТАЙПИТ-ИП
Трёхфазный счётчик предназначен для учёта электроэнергии в сетях с напряжением 380 В, а однофазный используется в сетях на 220 В. Совсем недавно трёхфазный прибор учёта можно было встретить исключительно на предприятиях, в торговых и офисных зданиях, а сейчас такой счётчик стоит во многих квартирах, частных домах и небольших мастерских. Причина такого выбора — в появлении бытовой и производственной техники, которая нуждается в дополнительных мощностях: электрических котлов, плит и обогревателей, профессионального строительного оборудования, станков, систем нагрева бассейнов и т. п.
Основные преимущества однофазных счётчиков — их максимально простая конструкция, удобный монтаж, удобство снятия показаний. Они по-прежнему активно используются в частном секторе, высотных домах и квартирах, где потребляемая мощность не превышает 10 кВт.
Трёхфазный электрический счётчик также имеет свои достоинства:
- прибор может вести как трёхфазный, так и однофазный учёт в электрических сетях;
- фиксирует в журнале событий важные изменения в работе — скачки тока, перенапряжение по каждой фазе, колебания активной и реактивной энергии, отключение электричества и т. д. Благодаря этим записям, владельцы домов могут исключить «перекос фаз», когда к сети подключено одновременно несколько мощных электроприемников.
Многие счётчики для электрической трёхфазной сети (например, Нева МТ 313, МТ 314, МТ 315) способны работать в многотарифном режиме и существенно экономить энергоресурсы в ночное время.
Принцип работы трёхфазного счётчика электроэнергии
Для примера рассмотрим модели «Нева». Они имеют конструктивное исполнение для установки на 3 винта и DIN-рейку. Корпуса приборов сделаны из прочных негорючих материалов, предохраняют устройства от пыли, влаги, ударов и других воздействий. Незаметно вскрыть корпус и повредить механизм практически невозможно.
Чтобы не допустить вмешательство посторонних лиц, все выходы пломбируются. При покупке устройства необходимо проверить наличие всех пломб и элементов защиты, в противном случае электросчётчик может оказаться непригодным для эксплуатации.
При монтаже трёхфазных приборов учёта принимается во внимание наличие нулевого провода. Если в сети он есть — ставят четырёхпроводную модель, если нет — трёхпроводную. В большинстве случаев трёхфазные счётчики электрической энергии позволяют снимать показания как удаленно, при помощи программных интерфейсов, так и непосредственно с табло. Для обмена данными прибор имеет встроенный инфракрасный порт. Погрешность измерения соответствует классу точности 1 и 0,5.
Использовать трёхфазный счётчик электроэнергии можно как в бытовой сфере, так и на промышленных и энергетических предприятиях. Средняя наработка до отказа составляет 210–280 тысяч часов, а срок службы — около 30 лет.
Подключение трёхфазного счётчика
Прибор разрешено устанавливать в местах, защищённых от воздействия окружающей среды. Это специальные шкафы, щитки, стойки или выделенные помещения. После того как устройство распаковано, необходимо произвести его наружный осмотр, чтобы убедиться в отсутствии повреждений и наличии пломб со знаком поверки, а также клейма ОТК в техническом паспорте. Там же имеется подробная схема подключения устройства.
Схема включения счётчиков НЕВА 301, НЕВА 303, НЕВА 306 через трансформаторы тока
Схема включения счётчиков НЕВА 301 непосредственно в сеть
Схема включения счётчиков НЕВА МТЗХХ
По принципу подключения выделяют 3 типа трёхфазных счётчиков:
- Прямого включения. Монтируются непосредственно в сеть тока с напряжением 380 В через медный или алюминиевый кабель. Пропускная мощность приборов составляет 60 кВт, а значение максимального тока — 100 А. Для подключения счётчика провода зачищают от изоляции и фиксируют к автоматическому выключателю трёхфазного типа. Фазные жилы крепятся к парным клеммам, а затем подключается нулевой проводник.
- Полукосвенного включения. Они подходят для более мощных сетей. Подключение таких счётчиков электроэнергии к трёхфазной сети происходит при помощи трансформаторов. Расчёт расходуемой электроэнергии производится путём умножения показаний прибора на коэффициент трансформации. Возможны различные схемы подключения: с использованием испытательных клеммных коробок, по принципу «звезды»; по 10-проводной схеме путём совмещения цепей тока и напряжения.
- Косвенного включения. Трёхфазный счётчик электроэнергии устанавливается через трансформаторы на высоковольтных линиях, когда показатели нагрузки превосходят номинальные. Чаще всего такие приборы используются на крупных предприятиях, заводах, промышленных производствах. Данный метод существенно сложнее прямого способа и требует профессиональных электротехнических знаний. Все подключения должны осуществлять специалисты, имеющие разрешение на данный вид работ. После подключения приборы пломбируют и допускают к эксплуатации надзорные инстанции.
Если устройство подключено корректно, при подаче питания загорается индикатор на лицевой панели, а на счётном механизме меняются показания. После подключения трансформаторы и прибор учёта закрывают крышками.
Трехфазный однотарифный счётчик НЕВА 306 1S0 230V 5(60) А
Трёхфазный многотарифный счётчик НЕВА МТ 314 1.0 AR E4BSR29
Трехфазный многотарифный счётчик НЕВА МТ 323 0.5 AR E4S25
Трехфазный многотарифный счётчик НЕВА МТ 324 1.0 AR E4BS29
Проверка показаний
Трёхфазные электрические счётчики измеряют расход энергии в киловатт-часах. Слева от запятой указаны целые единицы, а справа — десятые и сотые доли. Напомним: при подключении трансформатора тока показания следует умножать на коэффициент трансформации установленного прибора. Его указывают в специальном окне на крышке клеммной колодки.
Как выбрать трёхфазный счётчик
Чтобы рационально подобрать приборы учёта, необходимо сориентироваться в таких показателях, как число фаз и тарификация. Трёхфазный электронный счётчик электроэнергии может быть одно- или многотарифным, со встроенными часами.
- Однотарифные приборы считают потребление энергии переменного тока по единой стоимости вне зависимости от времени суток.
- Многотарифные ведут учёт электроэнергии дифференцировано по времени суток, в зависимости от установленного тарифного расписания — энергия, потребленная ночью и днём, стоит по-разному.
Целью учёта, дифференцированного по времени, является более равномерное распределение нагрузки на электрические сети, переход потребительской активности на вечерний и ночной периоды, когда большинство предприятий и организаций не работают. При этом электроэнергия для потребителей ночью стоит дешевле, чем днём. Перед выбором прибора разницу тарифов коммерческого учёта следует уточнить у поставщика электроснабжения.
Программирование устройства осуществляется по часам. Например, с 7:00 до 23:00 — 100 % стоимости электроэнергии, с 23:00 до 7:00 — 50 %. Возможна настройка на учёт электроэнергии по трёхставочному тарифу.
Тарифные зоны переключаются автоматически. Установить такие приборы удобно людям, которые ведут ночной образ жизни или пользуются реле для программирования техники на включение в заданное время. Однако перед покупкой контролирующих устройств следует уточнить возможность такого перехода у компании-поставщика электроэнергии.Кроме того, при выборе модели необходимо учитывать класс точности устройства и тип работы (индукционный, электромеханический или элёктронный трёхфазный счётчик электроэнергии). Перед покупкой лучше проконсультироваться с грамотным специалистом, который сможет правильно оценить условия эксплуатации и подберёт прибор учёта в соответствии с необходимыми техническими характеристиками.
Трехфазные электросчетчики | Счетчики электроэнергии трехфазные 380В
Трёхфазные счётчики электрической энергии
Для учета потребленной электрической энергии в трехфазных сетях переменного тока, могут применяться приборы учета различных исполнений, принципов действия и функционала метрологической части.
Трёхфазные приборы учета массово выпускаются двух типов:
— электромеханические счетчики; Выпускаются в вариантах учета потребления в 3 проводных и 4 проводных сетях переменного тока. Включение в сеть прямого типа или через трансформатор тока, или трансформаторы тока и напряжения. Оснащены импульсным выходом, ряд моделей учета потребления активной и реактивной мощностей могут быть оснащены оптическим портом или RS-485 интерфейсом связи.
— электронные, или цифровые счетчики электроэнергии.
Цифровые трехфазные счетчики электрической энергии производятся в следующих исполнениях:
— прибор учета активной мощности прямого или трансформаторного включения;
— прибор учета реактивной и активной мощностей прямого или трансформаторного включения;
— прибор двунаправленного учета реактивной мощности, в исполнениях прямого или трансформаторного включения;
— многотарифный прибор учета прямого или трансформаторного включения;
— многотарифный прибор расширенного функционала.
В бытовом секторе применяются счетчики активной мощности, так как за реактивную мощность, вбрасываемую оборудованием в сеть, платит только коммерческий потребитель.
Могут применяться как приборы электромеханического типа так и цифровые приборы в случае необходимости подключения потребителя в систему автоматизированного сбора и коммерческого учета электроэнергии или сокращенно АСКУЭ. Для оптимизации затрат на электроэнергию бытовой потребитель может установить многотарифный прибор, и спланировать максимальное потребление электрической энергии на период действия наиболее дешевого тарифа.
Приборы расширенного функционала помимо тарифного учета, ведение журнала срезов потребленной электроэнергии согласно предварительно заданным временным интервалам срезов, возможности подключения в систему АСКУЭ по различным интерфейсам связи, управлением реле отключения потребителя, индикации неправильного включения, и попыток хищения, дают возможность доступа к следующим функциям:
— контроль частоты, напряжения сети, Cos фи;
— возможность использовать трансформаторы с разным коэффициентом трансформации;
— контроль качества сети на присутствие гармоник;
— возможность гибкой настройки прибора согласно требованиям энергокомпании и специфики конкретной точки учета.
Рынок трёхфазных приборов учета позволяет бытовому или коммерческому потребителю выбрать, согласно своих финансовых возможностей и технических потребностей, наиболее оптимальный прибор учета. Прибор может быть использован для коммерческого учета при условии наличия модели в государственном реестре, и соответствию требованиям энергокомпании с которой заключен договор на поставку электроэнергии.
Подключение трехфазного счетчика прямого включения
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Для учета потребляемой электрической энергии в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока применяют трехфазные электрические счетчики, разделяющиеся по типу подключения на счетчики непосредственного включения, полукосвенного и косвенного включения.
Счетчики полукосвенного и косвенного включения предназначены для работы в мощных электрических сетях и применяются для учета энергии на крупных строительных объектах, промышленных предприятиях, заводах и т. п.
Счетчик измеряет потребляемую энергию с помощью разделительных трансформаторов тока, которые устанавливают на каждую фазу. Трансформаторы преобразуют входной сигнал тока до определенной величины, который затем поступает в измерительную часть счетчика.
Отсюда и происходит название способа включения, потому что в процессе измерения ток сначала проходит через трансформаторы и понижается до рабочего диапазона счетчика, и только потом попадает в его измерительную часть. Поэтому за счет применения трансформаторов счетчики косвенного и полукосвенного включения могут работать с нагрузкой в несколько раз превышающей их рабочий ток.
Счетчики непосредственного включения применяются для учета потребляемой энергии в электрической сети маломощного потребителя. Измерение электроэнергии осуществляется внутренней схемой самого счетчика, которая подключается непосредственно к трехфазной четырехпроводной сети переменного тока. И хотя такое включение ограничено максимальным током, который способен пропустить счетчик и ограничено величиной 100 Ампер, однако этого тока вполне достаточно для домашней электрической сети.
На примере трехфазного счетчика непосредственного включения «Энергомера» я расскажу Вам, как его включить в трехфазную сеть. В принципе, схема подключения дается в руководстве по эксплуатации и дополнительно изображена на корпусе счетчика, поэтому проблем с подключением возникнуть не должно. Однако эти схемы имеют один минус – на них не показано включение коммутационной аппаратуры.
Сейчас мы этот минус устраним.
Итак. Для подключения нам понадобится счетчик, два автоматических выключателя и нулевая шинка. Автомат, который будет стоять на вводе (перед счетчиком), желательно установить четырехполюсный, чтобы при необходимости или возникновении аварийной ситуации можно было полностью отключить себя от линии.
Чтобы добраться до клеммной колодки необходимо открутить винт и снять нижнюю крышку. На рисунке винт обозначен кружком.
Сначала подключим вводной автомат.
С выходных клемм автомата фазы А, В, С (белый провод) подключают на входные клеммы счетчика 1-3-5, а ноль N (синий провод) на клемму 7.
В процессе монтажа провод от изоляции очищают следующим образом: конец провода, подключаемый к выходной клемме автоматического выключателя, очищают от изоляции на длину 8 – 10 мм, а конец, подключаемый к клемме счетчика, очищают на длину 27 – 30 мм.
При подключении провода к счетчику откручивают оба винта контактного зажима. Провод вставляют до упора и первым закручивают верхний винт. Легким подергиванием провода убеждаются, что он плотно зажат и если зажат, то затягивают нижний винт.
Совет. Если счетчик предполагается использовать в частном доме или квартире, то монтаж внутренних соединений выполняется медным проводом сечением 4мм². Использовать провод сечением свыше 4мм² нет смысла, так как для домашнего потребителя Россеть более 15 кВт не дает и по техническим условиям вводной автомат разрешает устанавливать на нагрузку не более 25 Ампер. А рабочий ток медной жилы сечением 4мм² составляет приблизительно 32 Ампера, чего вполне достаточно.
Продолжаем.
С выходных клемм счетчика 2-4-6 провода фаз А, В, С подключаются на входные клеммы автоматического выключателя, с выхода которого трехфазное напряжение поступает в домашнюю электрическую сеть. С клеммы 8 нулевой провод N подключается к нулевой шинке.
А вот как выглядит полная монтажная схема включения трехфазного счетчика.
Теперь если подать напряжение на счетчик, то на его лицевой панели должен зажечься световой индикатор «Сеть». А при подключении нагрузки световой индикатор «600 imp/kW•h» (или «400 imp/kW•h» — в зависимости от исполнения) должен мигать.
Также рекомендую посмотреть ролик о включении трехфазного счетчика прямого включения в трехфазную электрическую сеть.
Удачи!
устройство, принцип работы, установка, подключение
Передача электрической энергии от линий к потребителям может осуществляться как по однофазной схеме, так и трехфазной. Последний вариант применяется для промышленных предприятий, а в последнее время стал особо популярным и среди бытовых потребителей. Для учета израсходованной электрической энергии в таких цепях применяется трехфазный счетчик электроэнергии. В данной статье мы рассмотрим, что представляет собой данный вид прибора учета электроэнергии, и отличительные особенности в его эксплуатации.
Устройство и принцип работы
На практике применяются различные трехфазные счетчики электроэнергии, отличающиеся принципом действия:
- Индукционные – представляют собой набор обмоток тока и напряжения для каждого из фазных проводников, которые приводят в движение алюминиевый диск, вращающийся от воздействия электромагнитных полей.
- Электронные – осуществляют измерение и подсчет данных без использования подвижных элементов. Основой реализации электронных трехфазных электросчетчиков является система преобразования аналогового сигнала в цифровой.
- Гибридные – представляют собой переходной этап от индукционных моделей с механическими вращающимися частями к электронным.
Каждый тип счетчика обладает своими конструктивными особенностями, поэтому в качестве примера рассмотрим обобщенную модель электронного трехфазного прибора учета, как наиболее перспективного.
Рис. 1. Устройство трехфазного счетчика электроэнергииКонструктивно такой счетчик электроэнергии состоит из:
- Датчиков тока и напряжения, которые предназначены для измерения электрических величин в электрической цепи.
- Электронного преобразователя – осуществляет вычисление мощности и по всем фазным потребителям. Может быть представлен несколькими отдельными модулями.
- Микроконтроллера – предназначен для приема счетных импульсов и преобразования сигнала в другие виды.
- Дисплея – предназначен для отображения величины мощности и других параметров электрической цепи.
- Блок памяти – присутствует в электронных моделях, позволяет хранить и извлекать нужную информацию о расходах электроэнергии.
- Блок зажимов – может разделяться на силовые и слаботочные. Первые из них предназначены для включения в трехфазную линию, а вторые для передачи данных по линиям связи.
Принцип действия трехфазного счетчика электроэнергии заключается в измерении силы тока и разности потенциалов для каждого из фазных проводников посредством датчиков тока и напряжения. Затем и ток, и напряжения по каждому фазному выводу проходит этап перемножения в электронном блоке, у индукционных счетчиков электроэнергии эта процедура осуществлялась посредством воздействия полей обмоток на алюминиевый диск. От электронного блока за вычисленную единицу мощности формируется счетный импульс и передается на микроконтроллер. В зависимости от количества поданных импульсов микроконтроллер вычисляет количество потребленных киловатт-часов.
Микроконтроллер представляет собой логическую единицу трехфазного счетчика электрической энергии. Он подает команду на дисплей о смене данных по мере транзита мощности через датчики. Вместе с тем микроконтроллер трехфазного электросчетчика может извлекать из блока памяти информацию об израсходованной мощности за определенный период или в определенном тарифе, что особенно актуально для многотарифных счетчиков электроэнергии. Также микроконтроллер может транслировать информацию по каналам связи через систему АСКУЭ на удаленный диспетчерский пункт.
Отличия от однофазного электросчетчика
Рис. 2. Отличие трехфазного от однофазного электросчетчикаНесмотря на идентичность процессов в обоих типах счетчиков электроэнергии, между ними существует ряд отличий. Трехфазный счетчик электроэнергии отличается от однофазных моделей следующими факторами. Однофазный электросчетчик предназначен для установки в двухпроводные цепи с номинальным напряжением 230В. В то время, как трехфазные счетчики электроэнергии используются в трех и четырехпроводных цепях с номинальным напряжением 230 / 400В.
Однофазные модели характеризуются относительно малой мощностью подключаемого оборудования – порядка 10 кВт. В сравнении с трехфазными счетчиками электроэнергии, мощность которых практически не ограничена, но будет отличаться способ подключения (прямой, косвенный или полукосвенный).
Плюсы и минусы
В сравнении с однофазными моделями трехфазные счетчики электрической энергии обладают рядом весомых преимуществ:
- Позволяют подключить мощное трехфазное оборудование;
- При трехфазном питании существенно снижается нагрузка на линию в сравнении с однофазным для одного и того же значения мощности;
- Современные электронные модели оснащаются функцией разделения дневного и ночного тарифа, что позволяет экономить денежные средства;
- Посредством трехфазного счетчика электрической энергии можно с таким же успехом подключать однофазную нагрузку.
- Позволяют контролировать расход электроэнергии, как в трехфазном режиме, так и отдельно для каждой фазной линии.
К недостаткам трехфазных счетчиков электроэнергии следует отнести более сложную схему подключения и разделение на несколько принципиально отличных вариантов. Поэтому в данном вопросе следует обращаться за помощью к профессиональным электрикам. Также одним из недостатков является использование более высокого номинала напряжения, что создает дополнительную угрозу жизни и здоровью человека, предъявляет более жесткие требования к изоляции линий, цепей, электрооборудования.
Нюансы установки и схема подключения
Все трехфазные счетчики электроэнергии условно подразделяются на устанавливаемые в помещении или за его пределами. Поэтому в соответствии с п.5.9 ГОСТ 31818.11-2012 степень защиты подбирается не менее IP51 для помещения и не менее IP54 для наружной установки.
Высота расположения подбирается таким образом, чтобы съем показаний не создавал лишних трудностей. В соответствии с п.1.5.29 ПУЭ счетчик электрической энергии должен располагаться на высоте от пола в пределах 0,8 – 1,7м.
Кабель подключения от линии не должен иметь скруток паек и других мест, создающих возможность безучетного потребления электроэнергии.
Для трехфазных моделей могут применяться различные схемы подключения, рассмотрим более детально каждую из них. Наиболее простым вариантом являет схема прямого включения:
Рис. 3. Схема прямого подключения трехфазного электросчетчикаЭтот вариант применятся для относительно небольшой нагрузки, которую трехфазный счетчик электрической энергии может пропускать напрямую через собственные цепи. Поэтому фазные проводники вводного кабеля L1, L2, L3 и нейтральный проводник N подсоединяются к соответствующим зажимам, и далее подводятся к нагрузке. Защитный проводник PE используется лишь для заземления корпуса электроприборов.
Рис. 4. Схема полукосвенного подключения трехфазного электросчетчикаСхема полукосвенного подключения трехфазного электросчетчика применяется в цепях с большой нагрузкой, но низким напряжением. В отличии от предыдущего варианта, датчики тока подключаются через специальные понижающие трансформаторы ТТ1, ТТ2, ТТ3, а датчики напряжения подключаются к цепи напрямую. В таких схемах актуально использовать испытательную коробку для проведения плановых работ.
Рис. 5. Схема косвенного подключения трехфазного электросчетчикаКосвенное подключение актуально для линий высокого напряжения электростанций и подстанций, где и датчики тока трехфазного прибора учета электроэнергии, и датчики напряжения подключаются через понижающие трансформаторы тока ТТ1, ТТ2, ТТ3 и трансформаторы напряжения TN1, TN2, TN3 соответственно.
Критерии выбора
При подключении потребителя к линиям электроснабжения важно правильно подобрать трехфазный счетчик электроэнергии. Для этого используют следующие критерии выбора:
- Допустимые величины тока и напряжения, на которые рассчитан прибор учета электрической энергии.
- Способ подключения (прямой, полукосвенный или косвенный) – выбирается в зависимости от параметров цепи.
- Допустимый температурный диапазон – определяет возможные рабочие пределы, которые необходимо сопоставить с пиковыми значениями температуры в вашем регионе.
- Тип трехфазного прибора учета электрической энергии – желательно использовать электронные модели, так как индукционные и гибридные уже устарели и автоматически выводятся энергоснабжающими компаниями.
- Наличие заводских пломб, поверки и сертификата соответствия.
- Способ крепления – на DIN рейку, винтовым соединением или дюбелями.
- Наличие системы автоматической передачи данных – актуально для линий, на которых применяется АСКУЭ.
Как снимать показания?
Если счетчик электроэнергии автоматически передает данные, то снимать показания вам не нужно. Так как они попадают на сервер поставщика электроэнергии автоматически, а с внедрением интеллектуальных систем, вы можете отслеживать показания через интернет приложение.
Если такая функция в вашем счетчике электроэнергии отсутствует, то вам на дисплее необходимо определить показания мощности, как правило, в кВт*ч. Для этого выпишите цифровое значение до запятой, десятые в расчете израсходованной мощности по электросчетчику не учитываются.
Как снять показания электросчетчикаЗатем вычтите из полученных данных оплаченный объем электроэнергии за прошлый месяц – это и будет нужная вам величина.
Если вы используете двухтарифный счетчик электроэнергии, то съем показаний будет отличаться. Более детальную информацию об этом вы можете почерпнуть в соответствующей статье: https://www.asutpp.ru/dvuhtarifnyy-schetchik-elektroenergii.html
Нюансы эксплуатации
В ходе эксплуатации важно обеспечивать равномерную загрузку фазных проводников в линии, чтобы избежать перекоса. Поэтому распределение однофазных электроприборов для трехфазного счетчика следует заранее рассчитать.
Заметьте, в ходе эксплуатации все электронные модели крайне чувствительны к перепадам напряжения и превышению токовой нагрузки. Поэтому такой трехфазный счетчик необходимо защитить от повреждений токами короткого замыкания, для чего со стороны линии и со стороны подключаемых электрических приборов устанавливается защитная аппаратура.
Важно не допускать воздействия неблагоприятных атмосферных, погодных и других факторов на счетчик электроэнергии, так как это может привести к его выходу со строя или другим нарушениям работоспособности.
Типовые часто задаваемые вопросы от читателей
Как подключить 3-х фазный электросчетчик Энергомера СЕ307 R33.043?
Вот схема подключения установленного у вас электросчетчика:
https://www.asutpp.ru/wp-content/uploads/2020/12/shema-vklyucheniya-elektroschetchika.jpg
Прошу заметить, все схемы подключения обязательно сверяйте с паспортом, установленного у вас прибора учета электроэнергии. Все дело в том, что это материалы официального производителя «Энергомера». Если у вас установлено, все-таки, оборудование другой фирмы, могут быть некоторые отличия, поэтому лучше перепроверьте.
Также обратите внимание, узел учета электрической энергии находится на балансе управляющей компании, поэтому самостоятельно вы не имеете права менять способ подключения или вносить какие-то коррективы.
Лучше обратитесь в электроснабжающую организацию с соответствующим заявлением об обнаруженных проблемах в работе узла учета электроэнергии и просьбой принять соответствующие меры. Это их работа, за которую они отвечают, так что лучше не подвергайте себя риску получить штрафные санкции.
Список использованной литературы
- В.А. Рощин «Схемы включения счетчиков электрической энергии: производственно-практическое пособие» 2007
- В.И. Мозоль «Сбыт электроэнергии» 2016
- В. Г. Родионов «Энергетика: проблемы настоящего и возможности будущего» 2010
- В. Лебедев «Микропроцессорные счетчики электроэнергии» 2017
Способы подключения электросчетчиков к электросетям
По способу подключения к сети счетчики разделяют на 3 группы:
Счетчики непосредственного включения (прямого включения) — подключаются к сети напрямую, без измерительных трансформаторов. Выпускаются однофазные и трехфазные модели, для сетей 0,4/0,23 кВ на токи до 100 А.
Счетчики полукосвенного включения — подключаются к сети напрямую только обмотками напряжения, токовые обмотками подключаются через трансформаторы тока. Выпускаются только трехфазные модели (для электротранспорта существуют и однофазные) на напряжение 0,4 кВ. Величина измеряемого тока зависит от характеристик подключенных трансформаторов тока.
Счетчики косвенного включения — подключаются к сети через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения. Выпускаются только трехфазные модели. Величина измеряемого тока и напряжения зависит от характеристик подключенных трансформаторов. Область применения — сети от 6 кВ и выше.
Схемы включения индукционных и электронных электросчётчиков абсолютно идентичны.
Схемы прямого (непосредственного) подключения электросчетчиков
Схема прямого подключения однофазного электросчетчика
Схема прямого подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS
Схема прямого подключения трехфазного электросчетчика к сети TNС
Схемы полукосвенного (трансформаторного) подключения электросчетчиков
Схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS (без испытательной коробки)
8-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS через испытательную коробку
10-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS через испытательную коробку
Схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC (без испытательной коробки)
8-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC через испытательную коробку
10-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC через испытательную коробку
Схема полукосвенного (2-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS (без испытательной коробки)
Схема полукосвенного (2-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC через испытательную коробку
Схемы косвенного (трансформаторного) подключения электросчетчиков
Схема косвенного подключения трехфазного электросчетчика (без испытательной коробки)
8-проводная схема косвенного подключения трехфазного электросчетчика через испытательную коробку
10-проводная схема косвенного подключения трехфазного электросчетчика через испытательную коробку
Классификация и типы счетчиков электроэнергии
Счетчики электрической энергии можно классифицировать по следующим принципам:
1. По принципу действия:
- индукционные
- электронные (статические)
2. По классу точности счетчики:
- рабочие
- образцовые
Класс точности счетчика – это его наибольшая допустимая относительная погрешность, выраженная в процентах.
В соответствии с ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52321-2005, ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52323-2005, счетчики активной энергии должны изготавливаются классов точности 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1,0; 2,0 счетчики реактивной энергии — классов точности 0,5; 1,0; 2,0 (ГОСТ Р 5242520-05).
3. По подключению в электрические сети:
- однофазные (1ф 2Пр однофазный двухпроводный)
- трехфазные – трехпроводные (3ф 3Пр трехфазный трехпроводной)
- трехфазные – четырехпроводные (3ф 4Пр трехфазный четырехпроводной)
4. По количеству измерительных элементов:
- одноэлементные (для однофазных сетей (1ф 2Пр))
- двухэлементные (для 3-х фазных сетей с равномерной нагр (3ф 3Пр))
- трехэлементные (для трехфазных сетей (3ф 4Пр))
5. По принципу включения в электрические цепи:
- прямого включения счетчика
- трансформаторного включения счетчика:
- подключения счетчика к трехфазной 4-проводной сети с помощью трех трансформаторов напряжения и трех трансформаторов тока
- подключения счетчика к трехфазной 3-проводной сети с помощью трех трансформаторов напряжения и двух трансформаторов тока
- подключения счетчика к трехфазной 3-проводной сети с помощью двух трансформаторов напряжения и двух трансформаторов тока
Энергетическое обследование • Программа энергосбережения • Консультация
6. По конструкции:
- простые
- многофункциональные
7. По количеству тарифов:
- однотарифные
- многотарифные
8. По видам измеряемой энергии и мощности:
- активной электроэнергии (мощности)
- реактивной электроэнергии (мощности)
- активно-реактивной электроэнергии (мощности)
Активная мощность для 1-фазного счетчика, Вт: PА1ф2 = UфICosφ
Активная мощность для 3-фазного двухэлементного счетчика, включенного в 3-х проводную сеть, Вт: PА3ф3Пр = UАВIАCosφ1(UАВIА )+ UСВIСCosφ2(UСВIС)
Активная мощность для 3-фазного трехэлементного счетчика, включенного в 4-х проводную сеть, Вт: P3ф4Пр = UАIАCosφ1(UАIА) + UвIвCosφ2(UвIв) + UсIсCosφ3(UсIс)
Типы счетчиков:
Электромеханический счетчик – счетчик, в котором токи, протекающие в неподвижных катушках, взаимодействуют с токами, индуцируемыми в подвижном элементе, что приводит его в движение, при котором число оборотов пропорционально измеряемой энергии.
Например:
Однофазный электросчетчик СО-505, класс точности 2,0. Однофазный электросчетчик СО-1, класс точности 2,5.
Трехфазный электросчетчик СА3У-И670, класс точности 2,0. Электросчетчик СР4У-И673, класс точности 2,0.
Статический счетчик– счетчик, в котором ток и напряжение воздействуют на твердотельные (электронные) элементы для создания на выходе импульсов, число которых пропорционально измеряемой энергии.
На пример, однофазный электросчетчик Меркурий 201 или Меркурий 200.02, класс точности – 2,0. Или терхфазный электросчетчик Меркурий 230А, класс точности 1,0. Трехфазный электросчетчик АЛЬФА А1R, класс точности 0,5S.
Многотарифный счетчик – счетчик электрической энергии, снабженный набором счетных механизмов, каждый из которых работает в установленные интервалы времени, соответствующие различным тарифам.
Эталонный счетчик – счетчик, предназначенный для передачи размера единицы электрической энергии, специально спроектированный и используемый для получения наивысшей точности и стабильности в контролируемых условиях.
Основные понятия, термины и определения
Счетный механизм (отсчетное устройство): Часть счетчика, которая позволяет определить измеренное значение величины.
Отсчетное устройство может быть механическим, электромеханическим или электронным устройством, содержащим как запоминающее устройство, так и дисплей, которые хранят или отображают информацию.
Измерительный элемент – часть счетчика, создающая выходные сигналы, пропорциональные измеряемой энергии.
Цепь тока: Внутренние соединения счетчика и часть измерительного элемента, по которым протекает ток цепи, к которой подключен счетчик.
Энергоаудит • Энергетический паспорт • Программа энергосбережения
Цепь напряжения: Внутренние соединения счетчика, часть измерительного элемента и, в случае статических счетчиков, часть источника питания, питаемые напряжением цепи, к которой подключен счетчик.
Электросчетчик непосредственного включения (или прямого включения): Как правило 3-х фазный электросчетчик, включаемый в 4-х проводную сеть, напряжением 380/220В, без использования измерительных трансформаторов тока и напряжения.
Трансформаторный счетчик – счетчик, предназначенный для включения через измерительные трансформаторы напряжения (ТН) и тока (ТТ) с заранее заданными коэффициентами трансформации.
Показания счетчика должны соответствовать значению энергии, прошедшей через первичную цепь измерительных трансформаторов.
Основные понятия учета электроэнергии
Коммерческий учет электроэнергии – учет электроэнергии для денежного расчета за нее
Технический учет электроэнергии – учет для контроля расхода электроэнергии внутри электростанций, подстанций, предприятий, для расчета и анализа потерь электроэнергии в электрических сетях, а также для учета расхода электроэнергии на производственные нужды.
Счетчики, устанавливаемые для расчетного учета, называются расчетными счетчиками.
Счетчики, устанавливаемые для технического учета, называются счетчиками технического учета.
Счетчики, учитывающие активную электроэнергию, называются счетчиками активной энергии.
Счетчики, учитывающие реактивную электроэнергию за учетный период, называются счетчиками реактивной энергии.
Средство измерений – техническое устройство, предназначенное для измерений.
Измерительный комплекс средств учета электроэнергии – совокупность устройств одного присоединения, предназначенных для измерения и учета электроэнергии: трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, счетчики электрической энергии, линии связи.
Стартовый ток (чувствительность) – наименьшее значение тока, при котором начинается непрерывная регистрация показаний
Базовый ток – значение тока, являющееся исходным для установления требований к счетчику с непосредственным включением
Номинальный ток – значение тока, являющееся исходным для установления требований к счетчику, работающему от трансформатора
Максимальный ток – наибольшее значение тока, при котором счетчик удовлетворяет требованиям точности, установленным в стандарте ГОСТ Р 52320-2005.
Номинальное напряжение – значение напряжения, являющееся исходным при установлении требований к счетчику.
Технические требования к электросчетчикам
Общие требования:
- Класс точности не хуже 0,5S
- Соответствие требованиям ГОСТ Р (52320-2005, 52323-2005, 52425-2005)
- Наличие сертификата об утверждении типа
Функциональные требования:
- Измерение и учет активной и реактивной электроэнергии (непрерывный нарастающий итог), мощности в одном или двух направлениях (интервальные 30-и минутные приращения электроэнергии)
- Хранение результатов измерений (профили нагрузки – не менее 35 суток) и информации о состоянии средств измерений
- Наличие энергонезависимых часов, обеспечивающих ведение даты и времени (точность хода не хуже ±5,0 секунды в сутки с внешней синхронизацией, работающей в составе СОЕВ)
- Ведение автоматической коррекции времени
- Ведение автоматической самодиагностики с формированием обобщенного сигнала в «Журнале событий»
- Защиту от несанкционированного доступа к информации и программному обеспечению
- Предоставление доступа к измеренным значениям параметров и «Журналам событий» со стороны УСПД или ИВК ЦСОД
В «Журнале событий» должны фиксироваться время и дата наступления следующих событий:
- попытки несанкционированного доступа
- факты связи со счетчиком, приведших к каким-либо изменениям данных
- изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени
- отклонение тока и напряжения в измерительных цепях от заданных пределов
- отсутствие напряжения при наличии тока в измерительных цепях
- перерывы питания
– Счетчик должен обеспечивать работоспособность в диапазоне температур, определенными условиями эксплуатации. (-40.. +550С)
– Средняя наработка на отказ не менее 35000 часов
– Межповерочный интервал – не менее 8 лет
Вас может заинтересовать:
как подключить счётчик электроэнергии прямого включения
Грамотно подобранный электросчётчик поможет домовладельцу экономить на оплате коммунальных услуг. Чтобы не ошибиться с выбором, первым делом нужно выяснить, какое устройство подходит в зависимости от подведённой к дому электросети – трёхфазное или однофазное, а также в чём отличие таких приборов, как выполняется их монтаж и какие у них достоинства и недостатки?
Если рассматривать однофазный прибор учёта электричества, то он используется в сетях, напряжение которых соответствует 220В. В свою очередь, трёхфазный аналог подключается в электросети с напряжением 380В. При этом первый тип счётчиков знаком каждому владельцу собственного жилья, так как используется в квартирах, офисных учреждениях, гаражных боксах и других подобных строениях.
Трёхфазные контролирующие устройства не так давно использовались только на предприятиях, но всё чаще их можно повстречать и в частных домостроениях. Этому поспособствовало появление множества бытовых приборов требующих дополнительных мощностей. С этой целью дома и квартиры стали подключать к трёхфазной электрической сети контроль энергии, подающейся по которой, должен производиться специальными аппаратами учёта потребляемой электроэнергии.
Принцип функционирования трёхфазных счётчиков
Трёхфазный прибор учёта электроэнергии отличается от однофазного аналога возможностью функционировать в достаточно мощных сетях. Если стандартные электросчётчики на 220В устанавливаются в электрическую цепь, мощность которой не более 10 кВт, то, приборы трёхфазного типа работают при мощностных нагрузках от 15 кВт и намного больше. Такие многофункциональные аппараты одинаково хорошо работают как в стандартной бытовой сети, так и контролируют потребление энергии трёхфазными электродвигателями. При этом стандартные контролирующие приборы данного типа состоят из следующих конструктивных частей:
- токопроводящей обмотки;
- обмотки напряжения;
- червячного механизма, приводящего в движение циферблат;
- алюминиевого диска и магнита.
Стандартные индукционные приборы учёта энергии, используемые в сети 380В, такие как «Меркурий», оборудованы пластиковыми корпусами, которые защищают все механизмы от попадания влаги или различного рода загрязнений. Внутри корпуса размещены 2 сердечника вокруг одного из которых наматывается токовая обмотка, подключаемая параллельным способ в сеть. В свою очередь, вокруг другого элемента намотана обмотка напряжения, витки которой имеют увеличенный диаметр по сравнению с токовым налогом. Посредине между катушками в образованном пространстве, расположен диск из алюминия, вращение которого происходит посредством полей создаваемых обмотками.
Для обеспечения демонстрации показаний в счётчике расположен механизм червячного типа, через который подключается механическая стрелка либо электронное табло для вывода данных. В свою очередь, магнит предназначен для регулировки функционирования контролирующего прибора. Все обмоточные выводы подключаются к клеммным контактам учётного устройства и выводятся к фазе. Чтобы предотвратить вмешательство в работу электросчётчика со стороны потребителя, выходы пломбируются представителями компании-поставщика электроэнергии.
Важным правилом покупки любого типа устройства контроля потребления электрической энергии является обязательная проверка наличия на приборе всех необходимых пломб, установленных на заводе производителе. Если таких защитных элементов не обнаружено, то счётчик непригоден для использования по прямому назначению и его установка не имеет никакого практического значения.
Разновидности схем подключения
В первую очередь, выбор подходящей схемы подключения электросчётчика на 380В зависит от типа контролирующего прибора. Хочется отметить, что трёхфазные счётчики способны работать в стандартных электрических сетях 220В. При этом все бытовые приборы учёта потребления электроэнергии различаются по следующим схемам подсоединения:
- приборы учёта с непосредственным включением;
- электросчётчики с полукосвенным типом подключения;
- контролирующие приборы с косвенным типом включения.
Устройство прямоточного типа учёта потребления энергоресурсов рассчитано на пропускание токов не выше 100 А. Из-за этого происходит ограничение использования такого аппарата по мощности, которая составляет не более 60 кВт. Клеммные контакты таких электросчётчиков и отверстия под проводку рассчитаны на подключение проводов небольшого сечения. В большинстве случаев это проводка, сечение которой варьируется в пределах от 16 до 25 мм квадратных. Приборы прямого включения имеют стандартную схему подключения, указанную на задней части крышки электрического счётчика, которая не вызывает особых затруднений.
Трёхфазные счётчики с полукосвенным подключением
Электросчётчики «Меркурий» с полукосвенным принципом подключения включаются в сеть переменного тока 380В через трансформатор. Благодаря этому появляется возможность осуществления учёта электричества с высокой мощностью сети. При этом в процессе подсчёта использованных ресурсов в обязательном порядке учитывают коэффициент трансформации. На сегодняшний день существует достаточно много схем с полукосвенным включением, наиболее востребованными из которых считаются следующие варианты:
- схема включения трансформатора по принципу «звезды»;
- подключение по десяти проводной схеме;
- схема включения с использованием испытательных клеммных коробок;
- посредством совмещения цепей тока и напряжения.
Рассматривая недостатки схемы с полукосвенным подключением, хочется отметить сложность проведения плановых проверок контролирующими органами энергосбыта.
Прямое включение трёхфазного прибора
Наиболее простым способом подключения, который напоминает стандартную схему установки счётчика однофазного типа является прямое включение прибора контроля потребления электроэнергии. Основной отличительной чертой таких устройств является наличие большего количества клеммных контактов, чем в однофазных аналогах. В свою очередь, сам монтажный процесс трёхфазного прибора «Меркурий» заключается в определённой последовательности действий.
- Подводящие проводники зачищаются от изоляции и подключаются к защитному автоматическому выключателю трёхфазного типа.
- Сразу за автоматом выполняется подключение фазных жил в количестве 3 шт. к парным клеммным контактам начиная с правой стороны прибора. Соответственно вывод фазной проводки выполняется с нечётных зажимов.
- Подключение нулевого проводника выполняется соответственно к двум оставшимся контактам 7 и 8.
- Сразу за электрическим счётчиком монтируются трёхполюсные защитные автоматы.
- К счётчику «Меркурий» можно подключать и стандартное бытовое оборудование. С этой целью необходимо выполнить отводку однополюсного автомата от любого фазного провода и, естественно, от нулевой клеммы.
Если запланирована установка нескольких потребителей однофазного типа, то они должны равномерно распределяться, для чего подключаются через автоматы с разных фазных проводников, взятых сразу после электросчётчика.
Косвенный способ подключения счётчиков
Если параметры потребляемых нагрузок всех приборов превышают номинальные показатели тока проходящего через электрический счётчик, то дополнительно выполняется установка разделительного токового трансформатора. Установка такого прибора осуществляется в разрыв силового токонесущего провода.
На токовом трансформаторе присутствуют две основных обмотки. Первичный контур выполняется из мощной токопроводящей шины, которая продевается сквозь центр устройства и подсоединяется в разрыв проводников питания потребителей электрической энергии. В свою очередь, на вторичной обмотке намотано намного больше витков проводов, но меньшего сечения. Подключение данной обмотки выполняется непосредственно к прибору учёта потребляемого электричества.
Такой способ намного сложнее от прямого варианта и требует от человека определённых навыков. Поэтому если у человека нет уверенности в собственных талантах электрика при подключении трёхфазного электросчётчика через трансформатор, то целесообразно задуматься о вызове специалиста. В остальных ситуациях данная проблема вполне решаемая.
- Выполняется подключение трёх трансформаторов для каждого отдельно взятого провода. Их крепление осуществляется на задней части вводного шкафчика. Подключение первичных обмоток выполняется сразу за вводным рубильником в разрыве фазных силовых проводников. Монтаж трёхфазного счётчика также выполняется в шкафчике.
- К фазной жиле до трансформатора выполняется подключение проводника диаметром 1.5 мм², свободный конец заводится на второй клеммный контакт электросчётчика.
- По аналогии выполняется подключение 2 оставшихся трансформаторов к соответствующим фазным жилам на электросчётчике «Меркурий» на клеммных контактах 5 и 8.
- От вторичной обмотки трансформаторного устройства проводниками, сечением 1.5 мм² выполняется подключение к клеммным контактам 1 и 3 на счётчике. Очень важно соблюсти правильную фазировку включения обмоток. В противном случае показания прибора контроля потребления электричества будут неправильными.
- По аналогии выполняется подсоединение оставшихся обмоток трансформаторов к соответствующим контактам на счётчике.
- Оставшийся 10-й клеммный контакт предназначен для подключения нейтральной шины зануления.
Однако, рассматривая счётчики с косвенным включением, хочется отметить, что они чаще используются для учёта потребления электрического тока в мощных высоковольтных сетях, а не в бытовых целях.
Правильный выбор трёхфазного счётчика
При выборе электросчётчика трёхфазного типа важно основываться на надёжности точности и долговечности прибора – основных критериях качественного аппарата учёта потребления электричества. В данном плане отлично зарекомендовали себя счётчики «Меркурий», которые выпускаются как с включением через трансформатор, так и напрямую.
Производителем представлена линейка как бюджетных аппаратов с системой электромеханического контроля электричества, так и функциональные счётчики с внутренним тарификатором способным вести учёт разных тарифов одновременно. Современные счётчики «Меркурий» оснащаются самодиагностикой и возможностью подключения к персональному компьютеру. Все приборы имеют электронные пломбы и обладают длительным сроком службы до 16 лет. Также современные аппараты контроля «Меркурий» имеют следующие возможности:
- измерение активного типа энергии;
- учёт реактивного типа энергии;
- возможность контроля до 4 разных тарифов;
- наличие функции, ведения журнала событий;
- контроль качества электрической энергии;
- дополнительные интерфейсы.
Важность экономии электроэнергии понятна абсолютно всем, и счётчики трёхфазного типа вполне справляются с поставленными перед ними задачами. В новых приборах имеется функция задания программ, определённых режимов работы. Если в дневное время суток тарификация идёт по одной цене, а в ночное по другой стоимости, то современный прибор контроля электроэнергии ведёт учёт в автоматическом режиме.
Естественно, просто выбрать качественный трёхфазный счётчик, далеко не достаточно. Каждый добросовестный хозяин должен разбираться в различных схемах подключения таких приборов. Ведь каждый человек знает, что неправильно подключённый электросчётчик в трёхфазную сеть переменного тока будет показывать неправильные данные и ни о какой экономии речь идти не может.
Трехфазный счетчик электроэнергии с прямым подключением Scure, I-Credit 350, для промышленного применения, 140000 рупий / штука
О компании
Год основания 2009
Юридический статус компании с ограниченной ответственностью (Ltd./Pvt.Ltd.)
Характер бизнеса Оптовый торговец
Количество сотрудников от 26 до 50 человек
Годовой оборот2–5 крор
Участник IndiaMART с апреля 2011 г.
GST23AADCV8370N1ZU
«Vedant Solar Power» — это фирма, базирующаяся в Dewas, профессионально управляемая опытными технократами, которые занимаются новой и возобновляемой энергетикой, особенно ветряной, солнечной и биомассовой энергией, а также энергоэффективными осветительными приборами в промышленном секторе.Мы занимаемся проектированием, детальным проектированием и консультационными услугами для различных типов промышленных, коммерческих и бытовых потребителей в таких областях, как энергосбережение, торговля электроэнергией, распределение электроэнергии и т. Д.
Наша цель — оставаться лидером в области инженерных услуг, обеспечивающим качественную работу и приверженность целям наших клиентов. Мы создали компанию, которая занимает уникальное положение как молодая, динамично развивающаяся компания, способная работать над разнообразными проектами и всегда готовая предлагать нашим клиентам качественные инженерные услуги.
Мы являемся известным торговцем и поставщиком широкого спектра продуктов солнечной энергии, таких как водонагреватель, солнечные панели, солнечные плиты, солнечные фонари, солнечные тарелки, жилые, коммерческие и промышленные светодиодные и КЛЛ фонари, а также все электрические товары для проектов возобновляемой энергетики. , Промышленность, коммерческие комплексы, модификации HT Yard, электрические подстанции и т. Д., Счетчики энергии, счетчики специальной энергии, счетчики ABT, CT, PT, MCB, VCB, все типы изоляторов, контакторы, кабели, электрические переключатели, электрические столбы и т. Д.Предлагаемый диапазон произведен с высокой точностью у поставщиков.
Vedant Solar Power — авторизованный дилер и дистрибьютор M / s Secure Meters Ltd., M / s Crompton Greaves Ltd, M / s Sudarshan Solar и M / s Laxmi Engineering.
Китай производитель счетчиков энергии, счетчиков воды, поставщик счетчиков
Умный счетчик предоплаты
Видео
Цена FOB: 15-25 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 15-30 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 20-35 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 20-30 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 40–90 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 40–90 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 20-30 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 20-30 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасЦена FOB: 20-50 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 20-35 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 15-30 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 40–90 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасЯщики для интеллектуальных счетчиков энергии
Видео
Цена FOB: 8-15 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 5-15 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 5-15 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 8-15 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 8-15 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 8-15 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 8-15 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 8-15 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 8-15 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 8-15 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 8-15 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 8-15 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасУмные счетчики воды с предоплатой
Видео
Цена FOB: 40-80 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 40-80 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 40-80 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 40-80 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 40-80 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасЦена FOB: 40-80 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 40-80 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасЦена FOB: 40-80 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 40-80 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасЦена FOB: 40-80 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 40-80 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасВидео
Цена FOB: 40-80 долларов США / Кусок
Мин.Заказ: 1 кусок
Связаться сейчасПрофиль компании
{{util.each (imageUrls, function (imageUrl) {}} {{})}} {{if (imageUrls.длина> 1) {}} {{}}}Тип бизнеса: | Производитель / Завод | |
Основные продукты: | Счетчик энергии , Водомер , Коробка счетчика , Автоматический выключатель , Счетчик предоплаты энергии , Умный счетчик , … | |
Зарегистрированный капитал: | 20000000 долларов США | |
Площадь завода: | > 2000 квадратных метров | |
Сертификация системы менеджмента: | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS / OHSMS 18001, ISO 14064, ISO 17025 | |
Среднее время выполнения: | Время выполнения заказа в пик сезона: 1-3 месяца Время выполнения заказа в межсезонье: 1-3 месяца |
Zhongcheng Metering (ZCM) Limited, основанная в 2006 году, является высокотехнологичной компанией, специализирующейся на производстве и экспорте интеллектуальных счетчиков энергии, интеллектуальных счетчиков воды, газовых счетчиков, ящиков для счетчиков, автоматических выключателей и т. Д. секторов.
Обладая богатым опытом, профессиональной командой и использованием передовых технологий, ZCM фокусируется на исследованиях и разработках и предоставляет проверенные, проверенные временем продукты, решения и услуги мирового класса для коммунальных предприятий по всему миру. …
Iskra MT-174 Интеллектуальный трехфазный счетчик
Информация о калибровке вновь приобретенного оборудования и о том, что это значит для вас.
Калибровка и ее сертификация поступают в различных формах на новое оборудование, и в этом разделе мы разбиваем ее на три области, которые мы используем для классификации состояния калибровки в момент покупки.
Сертификат калибровки производителя
Это сертификат калибровки, предоставляемый производителем, прилагаемый к тестеру. Это также известно как сертификат конца линии или сертификат производителя. Эти сертификаты различаются в зависимости от производителя и продукта. На них будет указано , а не с названием вашей компании, и они не всегда показывают проверенные результаты тестирования.
Там, где это применимо, мы включим следующее заявление, относящееся к элементам на странице продуктов, под заголовком * Важная информация о калибровке.
К этому прибору прилагается сертификат калибровки производителя. Имейте в виду, что эти сертификаты являются общими и могут быть просроченными.
Если вы предпочитаете персонализированный сертификат полной прослеживаемой калибровки, приложенный к оборудованию перед отправкой, выберите этот вариант в раскрывающемся меню выше, будет применяться дополнительная плата за калибровку.
Сертификат соответствия производителя
Сертификат соответствия производителя — , а не сертификат калибровки .Это просто заявление о том, что оборудование было произведено для работы в рамках предполагаемого применения, у него нет прослеживаемого сертификата или что оно представляет собой какие-либо определенные результаты по точности до выхода из производственного процесса.
Там, где это применимо, мы включим следующее заявление, относящееся к элементам на странице продуктов, под заголовком * Важная информация о калибровке.
Этот прибор поставляется с «сертификатом соответствия производителя». Важно понимать, что это НЕ является «сертификатом калибровки».Сертификат соответствия просто указывает, что оборудование было разработано и произведено в соответствии с требованиями его предполагаемого применения.
Если калибровка прибора возможна, мы предлагаем его как отдельно приобретаемый элемент, который можно выбрать в раскрывающемся списке выше. Вам будет отправлен полный прослеживаемый сертификат калибровки, созданный в нашей лаборатории и приложенный с вашими данными по мере необходимости.
БЕСПЛАТНЫЙ индивидуальный сертификат прослеживаемой калибровки
Это сертификат калибровки, созданный нами в ISS.Этот сертификат полностью соответствует национальным и международным стандартам. В сертификате будут указаны данные вашей компании, информация об испытателях, проверенные результаты испытаний и оборудование, используемое для проведения испытаний. Почти 90% всех калибровок, которые мы делаем, выполняются в одной из наших многочисленных полностью оборудованных лабораторий. Вы можете добавить эту услугу в свой заказ на странице продукта перед оформлением заказа.
Там, где это применимо, мы включим следующее заявление, относящееся к элементам на странице продуктов, под заголовком * Важная информация о калибровке.
Этот прибор поставляется с БЕСПЛАТНЫМ индивидуальным сертификатом прослеживаемой калибровки. Это оборудование поставляется производителем с основным заявлением о соответствии. Мы модернизировали оборудование, включив в него полный индивидуальный и прослеживаемый сертификат калибровки для вас в нашей лаборатории за наш счет.
Рекомендуется ежегодно обновлять калибровку.
Если предлагается, это можно идентифицировать по приведенному ниже логотипу:
Нет в наличии Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | 395GJ 322кл 479кл 142кл ISO14001 441кл 661 т-CO2 949 т-CO2 | |
Датчик NOx Резюме: rohm 574 kl диодный датчик sox сенсор nox sox co тысячу лет этилбензол BOD 1-04 | Оригинал | ||
2000 — дисплей 4 цифры Краткое описание: fusivel 500mA socomec квтч счетчик 3 фазы socomec F-94132 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 0,5 A 10кВтч | Оригинал | F-67230 F-94132 дисплей 4 цифры плавкий 500 мА Socomec счетчик кВтч 3 фазы socomec ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 0,5 А 10кВтч | |
МЭК 62053-21 Аннотация: счетчик кВт · ч 3 фазы 62053-23 счетчик реактивной энергии счетчик кВт · ч прямое подключение счетчик кВт · ч 3-фазный счетчик кВт · ч Ricon IEC 62053-11 compteur impulsion lcd | Оригинал | 1000 / 5А 1000 / 1А IEC 62053-21 ct квтч счетчик 3 фазы 62053-23 реактивная энергия квтч счетчик прямое подключение счетчик кВтч счетчик кВтч 3 фазы Рикон IEC 62053-11 compteur impulsion lcd | |
Схема подключения однофазного счетчика энергии Резюме: счетчик кВт · ч, прямое подключение Однофазный счетчик кВт · ч счетчик кВт · ч 3-х фазный счетчик энергии Схема подключения счетчик кВт · ч однофазный счетчик электроэнергии схема подключения счетчик кВт · ч 3 фазы EN-61036 счетчик энергии однофазный starkstrom | Оригинал | MK60-LCD MK60-LCD DS21348 Схема подключения однофазного счетчика энергии квтч счетчик прямое подключение Однофазный счетчик кВтч счетчик кВтч Трехфазный счетчик электроэнергии Схема подключения квт-метр схема подключения однофазного счетчика электроэнергии счетчик кВтч 3 фазы EN-61036 счетчик энергии однофазный starkstrom | |
Принципиальная схема счетчикакВт-ч Аннотация: кВт / ч с RS485 | Оригинал | EN62053-21 EN50470-3 EN62053-23 100 мА; 30 В постоянного тока.EM2696 электрическая схема счетчика кВтч кВтч с RS485 | |
2013 — Нет в наличии Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | 5Hybrid-DeEn-1208 | |
счетчик кВт / ч Аннотация: Счетчик кВт · ч 3 фазы Трехфазный счетчик электроэнергии Стандартный IEC 61036 счетчик кВт · ч Панель счетчика кВт · ч Механический счетчик кВт · ч 61036 Счетчик электроэнергии однофазный стандарт IEC 61036 Однофазный счетчик кВт · ч | Оригинал | 100 мс) UNE-21-310-90 / 2, 500 мс DS99301 счетчик кВтч ct квтч счетчик 3 фазы Стандартный трехфазный счетчик электроэнергии iec 61036 квт-метр панель счетчика кВтч счетчик квтч механический IEC 61036 кВтч счетчики энергии стандарт однофазного счетчика энергии IEC 61036 Однофазный счетчик кВтч | |
7e4684000002 Аннотация: Схема подключения однофазного счетчика энергии EN 50470 7e235 Однофазный счетчик кВт · ч KV1310 DIN43864 Схема подключения счетчика электроэнергии кВт · ч счетчик трехфазный | Оригинал | ||
Нет в наличии Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | ||
2004 — счетчик кВтч IC Аннотация: аналоговый счетчик кВт-ч 3-фазный аналоговый цифровой счетчик кВт-ч ade7758 счетчик кВт-ч Ade7758 Трехфазный счетчик кВт-ч IC ADE7758 Цифровой однофазный счетчик кВт-ч с RS485 счетчик кВт-ч | Оригинал | F-92182 квтч метр IC квтч метр аналоговый счетчик кВтч 3-х фазный аналог цифровой счетчик кВтч ade7758 квт-метр счетчик кВтч ade7758 Трехфазный счетчик кВтч IC ADE7758 Цифровой однофазный счетчик кВтч с RS485 счетчик кВтч | |
em24-din Аннотация: Счетчик кВтч EN62053-21 3 фазы Счетчик кВтч Счетчик кВтч 3 фазы EN62052-31 Счетчик кВтч EM24DINDS210706 Карло Гавацци ST 115 230 Протокол em24-din | Оригинал | RS485 МИ-003 » EN62053-21 EN62053-23 EM24DINDS210706 em24-din EN62053-21 счетчик кВтч 3 фазы квт-метр ct квтч счетчик 3 фазы EN62052-31 счетчик кВтч EM24DINDS210706 Карло Гавацци ST 115 230 протокол em24-din | |
WM40-96 Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | 96×96 NEMA12 RS232 RS485 RS485 WM40-96 | |
Принципиальная схема счетчика энергии Резюме: принципиальная схема счетчика кВт · ч Трехфазный счетчик электроэнергии принципиальная схема Однофазный счетчик энергии электрическая схема Трехфазный счетчик электроэнергии Схема подключения электросчетчика принципиальная схема Трехфазный однофазный счетчик электроэнергии схема подключения счетчик кВт · ч прямое подключение счетчик кВт · ч механический | OCR сканирование | 10-230 В DS21346 принципиальная схема счетчика энергии электрическая схема счетчика кВтч Принципиальная схема трехфазного счетчика электроэнергии Схема подключения однофазного счетчика энергии Трехфазный счетчик электроэнергии Схема подключения электрическая схема счетчика электроэнергии 3 фазы схема подключения однофазного счетчика электроэнергии квтч счетчик прямое подключение счетчик кВтч счетчик квтч механический | |
Принципиальная схема от 220 В до 110 В переменного тока Аннотация: Блоки питания постоянного тока 110 В 100PPM AC110V IEC414 IEC688 Принципиальная схема 220–120 В переменного тока 24V 5A SPST RELAY | Оригинал | 100 мА 90 В / 110 В 08 В / 120 В) 80В / 220В 16 В / 240 В) Принципиальная схема от 220 В до 110 В переменного тока Источники питания постоянного тока 110 в 100PPM AC110V IEC414 IEC688 Принципиальная схема от 220 В переменного тока до 120 В переменного тока РЕЛЕ 24В 5А SPST | |
2000 — Дисплей 7 сегментов Аннотация: дисплей 4 цифры 7 сегментов ДИСПЛЕЙ 16 сегментов Дисплей 14 сегментов EM Счетчик мощностью 1000 кВт · ч led vermelho 5 мм socomec F-94132 10 кВт · ч transformador | Оригинал | F-67230 F-94132 Дисплей 7 сегментов дисплей 4 цифры 7 сегментов ДИСПЛЕЙ 16 сегментов Дисплей 14 сегментов EM 1000 квт-счетчик led vermelho 5 мм Socomec 10кВтч трансформер | |
AV53D Реферат: трехфазный двунаправленный счетчик энергии Однофазный счетчик энергии с RS485 AC1014 Счетчик кВтч Трехфазный цифровой однофазный счетчик кВтч с RS485 EM2-96 AP1024 AO1058 AP1020 | Оригинал | EM2-96 96×96 EM2-96 AV53D EM2-96DS0303 AO1058 AO1035 AO1059 AO1036 трехфазный двунаправленный счетчик энергии Однофазный счетчик энергии с RS485 AC1014 ct квтч счетчик 3 фазы Цифровой однофазный счетчик кВтч с RS485 AP1024 AO1058 AP1020 | |
FY 505 Аннотация: rohm 574 A 928 000 452 Датчик NOx 737 Таиланд 2 датчик fy nox sox co 1058T Транзисторы Диоды 1336T | Оригинал | ||
1997 — схема счетчика кВтч Аннотация: Стабилитрон SMD MOp 83 1.Счетчик кВтч 3 Вт S20K275 | Оригинал | AS8118 AS8118 IEC1036 22 ноября 2004 г. электрическая схема счетчика кВтч SMD MOp 83 Стабилитрон 1,3 Вт счетчик кВтч S20K275 | |
2012 — Нет в наличии Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | ISO140 ISO14001 142кл 924 т-CO2 692 т-CO2 804т-CO2 227 т-CO2 | |
1997 — схема счетчика кВтч Аннотация: счетчик кВтч счетчик кВтч IC 230v схема привода двигателя постоянного тока 30A 44 стабилитрон smd BZV85-C15 кал 3200 кВтч метров светодиодный измеритель частоты пульса ДРАЙВЕР ДРАЙВЕРА УРОВНЯ | Оригинал | AS8168 AS8168 СОИК-18 ДИП-18 электрическая схема счетчика кВтч счетчик кВтч квтч метр IC Принципиальная схема привода двигателя постоянного тока 230 В 30A 44 стабилитрон smd BZV85-C15 кал 3200 квт-метр ДРАЙВЕР ИЗМЕРИТЕЛЯ УРОВНЯ LED измеритель частоты пульса | |
2000 — Нет в наличии Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | EM2-96 EM2-96 AV53D AO1058 AO1035 AO1059 AO1036 AR1034 RS485 | |
Принципиальная схема счетчикакВт-ч Аннотация: Схема электросчетчика AAD1D5F10KR3A00 AAE1D5F10KR3A00 прямое подключение счетчика кВтч AAD1D5D10KR2 Счетчик SAIA-Burgess AAE1D5F10KR2 SAIA-Burgess AAE1 | Оригинал | AAE1D5F10KR3A00 AAE1D5F10KR2 электрическая схема счетчика кВтч AAD1D5F10KR3A00 принципиальная схема счетчика энергии AAE1D5F10KR3A00 квтч счетчик прямое подключение AAD1D5D10KR2 Счетчик SAIA-Burgess SAIA-Burgess AAE1 | |
ф. A4 250V 2A Аннотация: EN50470-1 EN62053-21 IEC62053-31 RH A4 2A 250V EN50470-3 кВтч счетчик a4 l31a Цифровой однофазный счетчик кВтч с трансформатором тока RS485 без нейтрали | Оригинал | RS485 MI-003) EN62053-21 EN50470-3 EN62053-23 RS485 ф а4 250В 2А EN50470-1 EN62053-21 IEC62053-31 Правый A4 2A 250 В EN50470-3 квтч метр a4 l31a Цифровой однофазный счетчик кВтч с RS485 трансформатор тока без нейтрали | |
Нет в наличии Аннотация: Текст аннотации недоступен | Оригинал | NEMA12 RS232 RS485 RS485 10 В постоянного тока) EN62053-22 EN50470-3 EN62053-23 |
Трехфазный измеритель мощности | NXP Semiconductors
Название дистрибьютора | Регион | Опись | Дата инвентаризации |
---|
При выборе предпочтительный дистрибьютор, вы будете перенаправлены к их веб-сайт к разместить и обслужить ваш заказ.Пожалуйста, будьте осторожны что дистрибьюторы независимы предприятия и набор их цены, сроки и условия продажи.NXP не делает нет представления или гарантии, явные или подразумевается, около дистрибьюторы, или цены, сроки а также условия продажи согласованные вами и любыми распределитель.
Как подключить трехфазный счетчик кВтч? Установка трехфазного счетчика энергии.
Как подключить трехфазный счетчик электроэнергии в кВтч? (3-фазный, 4-проводный счетчик энергии) Установка трехфазного счетчика электроэнергии кВтчСегодня мы собираемся показать, что , как подключить и установить трехфазный счетчик электроэнергии (трехфазный или Многофазный ( 3-фазный, 4-проводный, ) (цифровой или аналоговый счетчик энергии) от источника питания к главному распределительному щиту?
Ниже показано подключение трехфазного (трехфазного или многофазного (трехфазного, 4 Wire)) счетчик кВтч (цифровой или аналоговый счетчик энергии) от источника питания к главному распределительному щиту.
Как подключить 3-фазный счетчик кВтчНиже показано наиболее распространенное внутреннее соединение трехфазного счетчика электроэнергии .
Вот еще один живой пример трехфазного счетчика энергии, который был установлен на главном полюсе источника питания.
Как установить трехфазный счетчик электроэнергии в кВтч?На приведенных выше графиках и схемах
R = КРАСНАЯ фаза / провод под напряжением от источника питания
Y = ЖЕЛТАЯ фаза / провод под напряжением от источника напряжения питания
B = СИНЯЯ фаза / под напряжением Провод от источника напряжения питания
Линия или IN = Входящая фаза / фаза под напряжением или нейтраль от источника напряжения питания
OUT = Выходная фаза / фаза под напряжением или нейтраль к главному распределительному щиту дома.
Предупреждение : В этом примере показана наиболее часто используемая компоновка в мире, но в некоторых областях также есть вариации. В разных странах используются эквиваленты RYB , ABC (старый стандарт) или UVW (более новый стандарт) и, возможно, другие (например, , , цветовой код электропроводки, , ). Настройка может отличаться для другого типа счетчика кВтч или энергии в разных местах по всему миру. Для безопасности. Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком и поставщиком услуг, чтобы подтвердить тип подключения перед установкой.
Вам также может быть интересно прочитать в руководстве
Energy Meter ET340 [Victron Energy]
1. Введение и использование
Этот документ представляет собой руководство для трехфазного счетчика энергии с максимальным током 65 А на фазу.
Счетчик энергии можно использовать для:
- Счетчик сетки и используется в качестве управляющего входа для системы ESS (1).
Измерьте выход фотоэлектрического инвертора
Измерьте мощность генератора переменного тока
Счетчик подключен к прибору GX.В его разводке есть два варианта:
Прямое подключение, либо с помощью интерфейса RS485-USB с длиной кабеля 1,8 м, либо кабеля 5,0 м.
Беспроводное соединение через Zigbee
2. Электропроводка переменного тока
3-фазная схема:
При использовании для измерения фотоэлектрического инвертора клеммы 1, 2 и 3 должны быть обращены к фотоэлектрическому инвертору, чтобы обеспечить правильное направление тока и мощности.
Однофазная двухфункциональная схема:
На этой схеме один измеритель используется как для измерения сети, так и однофазного фотоэлектрического инвертора.
На устройстве GX перейдите к счетчику сети в настройках проводного датчика переменного тока. Убедитесь, что для параметра «Тип фазы» установлено значение «Однофазное», а параметр «Фотоэлектрический инвертор на фазе 2» включен.
3. Подключение к устройству GX
Вариант A: беспроводное соединение Zigbee
Шаг 1.
Подключите конвертер Zigbee к USB к устройству GX с помощью прилагаемого USB-кабеля. Через несколько секунд после подключения активный светодиод должен гореть, а светодиод TX / RX должен мигать (преобразователь получает питание от устройства GX, поэтому устройство GX также должно быть включено).
Шаг 2.
Подключите преобразователь Zigbee to RS485 к счетчику энергии ET340:
Конвертер Zigbee | Счетчик энергии |
---|---|
GND | Клемма 10 |
A | Клемма 8 |
B | Клемма 9 |
Шаг 3.
Убедитесь, что сейчас включено только одно устройство Zigbee: преобразователь Zigbee в USB, подключенный к устройству GX.Выключите всех остальных. Если вы этого не сделаете, преобразователь Zigbee в RS485 может быть постоянно подключен к другому устройству Zigbee.
Шаг 4.
Подключите источник питания 12 В постоянного тока к преобразователю Zigbee в RS485. Когда питание включено, снова проверьте светодиоды.
примечание о старых и новых конвертерах zigbee
Обратите внимание, что сейчас доступен новый конвертер zigbee, который не имеет обратной совместимости со старыми конвертерами.Если у вас несовместимый набор, обратитесь к поставщику за правильной версией.
«старый» тип:
ASS300400100 — Код преобразователя Zigbee в RS485: DRF2619C
ASS300400100 — Номер компонента преобразователя Zigbee в USB: DRF2618A
‘Новый тип:
ASS300420100 — Код преобразователя Zigbee в RS485: DRF2659C
ASS300420200 — Номер компонента преобразователя Zigbee в USB: DRF2658C
примечание по версиям прошивки GX:
для конвертеров Zigbee нового типа Venus OS v2.54 — минимально необходимая версия программного обеспечения
Вариант B: Проводное подключение к устройству GX
Подключите измеритель энергии к устройству GX с помощью кабеля USB-RS485. Кабель интерфейса RS485-USB между устройством GX и измерителем энергии может быть удлинен до 100 метров; убедитесь, что удлинители проводов Data + (оранжевый) и Data- (желтый) образуют витую пару.
Преобразователь RS485 | Счетчик энергии |
---|---|
Оранжевый (Data +) | Клемма 8 |
Желтый (Data-) | Клемма 9 |
Черный (GND) | Клемма 10 |
Красный, зеленый и коричневый провода, идущие от кабеля USB к RS485, не используются.
Примечание по удлинению кабеля и заделке шины
Для обеспечения целостности сигнала и надежной работы, в частности, убедитесь, что:
Удлинительные кабели соответствуют требованиям к минимальной площади поперечного сечения, указанным в техническом паспорте USB — RS485.
Удлинительный кабель имеет соответствующий экран и жилы витой пары.
Оригинальный кабель, подключенный к интерфейсу Victron RS485 — USB, сокращен до максимальной длины 20 см в установках, где общая длина кабеля превышает 10 м или есть проблемы с помехами, специфичными для установки / места — в этом случае следует использовать соответствующие / высококачественные кабели. на всю длину кабеля, а не только на удлинитель.
Кабели устанавливаются отдельно от основных силовых кабелей постоянного или переменного тока.
Вся проводка правильно заделана (включая неиспользуемые провода) и должным образом изолирована от попадания влаги / погодных условий.
Сети RS485 традиционно заканчиваются на обоих концах терминаторами 120 Ом. Это не требуется, если длина кабеля короткая и вы используете поставляемые Victron отрезки RS485 — USB, но может потребоваться, если они удлинены для более длинных кабелей. Измеритель ET340 имеет встроенный согласующий резистор, который можно включить путем перемычки клемм 7 и 9.
Подробные указания по подключению / установке и технические характеристики см. В документе «Техническое описание» интерфейсного кабеля Victron RS485 — USB.
3. Конфигурация
После правильного подключения и включения счетчик будет виден на устройстве GX в меню «Настройки» → «Счетчики энергии»:
В меню перечислены все найденные счетчики. А в сером поле справа отображается настроенная функция.
После выбора счетчика просмотрите его подробные настройки:
4.Несколько счетчиков энергии в одной системе
Чтобы подключить несколько счетчиков энергии, подключите каждый счетчик к отдельному преобразователю RS485-USB. Затем каждый из них подключается к отдельному USB-разъему на устройстве GX.
Подключение нескольких счетчиков ET340 к одному и тому же кабелю RS485-USB невозможно: счетчик ET340 не имеет дисплея, поэтому его адрес Modbus нельзя изменить.
.