Содержание
Как проверить электросчетчик и показания электроэнергии. Поверка счетчиков.
Когда появляются подозрения, что электросчетчик мотает слишком много, или наоборот не мотает, то необходима проверка.
При повышенном расходе учитывайте, какую мощную технику Вы включали. Теплые полы, обогреватели, водонагревателями и это повышает расход электричества. Когда перерасход электроэнергии в 3 раза и более обычного, то тут можно говорить о неисправности прибора учета. В этом случае следует незамедлительно известить энергосбытовую компанию о неисправности прибора. Они осмотрят и сделают заключение о неисправности и вам насчитают по вашему среднему расходу.
В домашних условиях возможно выполнить несколько действий, что бы убедиться в исправности электросчетчика.
1. Проверка счетчика на «самоход»
Это когда при выключенной нагрузке счетчик продолжает накручивать показания. У старых электросчетчиков достаточно распространённое явление. Для контроля отсутствия «самохода» необходимо отключить всю технику из розеток и везде выключить свет. Затем записать показания счетчика и через час сравнить их. Они не должны измениться.
Если показания изменились, то советуем отключить автоматические выключатели в щитке, что бы обесточить квартирную проводку и повторить процедуру. Если во втором случае показания не изменились, значит когда включены автоматы, есть небольшое потребление электроэнергии и нужно разбираться.
2. Проверка правильности подключения
Необходимо убедиться в правильности включения электросчетчика. У однофазных приборов учета схема одинаковая — четыре контакта:
первый — входящий фазовый провод, из подъезда
второй — уходящий в квартиру фазовый провод
третий — входящий нулевой провод из подъезда
четвертый — уходящий в квартиру нулевой провод
Новые приборы учета хорошо защищены от неправильного подключения и учитывают электроэнергию при ошибочном включение. Даже если провода поменять наоборот, то всё равно будет учитываться электричество.
3. Проверка на нагрузке
Для этого нужен водонагреватель, обогреватель, который работает постоянно.
Выключите везде свет и всю технику их розеток. Включите водонагреватель и пропустите горячую воду, что бы пошла холодная. Он будет нагревать воду в течение полутора часов.
Запишите данные счетчика и ровно через час проверьте — они должны увеличиться на мощность нагревателя. На водонагревателе есть бирка, на которой указана мощность. Если 1600 Вт — значит на счетчике увеличатся показания на 1.6кВт. Допускаемая погрешность 10% и зависит от величины напряжения в электрической сети.
Можно подождать пол часа, но в этом случае показания электросчетчика увеличится на половину мощности (0.8кВт).
С обогревателями сложнее проверить, так как у них термостат, который отключает нагреватель при достижении определенной температуры и после отключения не будет потребление электроэнергии.
Лучше использовать обычную лампу накаливания на 100Вт, включенной на час и накрутит 0,1кВт.
4. Пломбы на счетчике и его состояние
Осмотрите прибор учета — что бы не было повреждений корпуса, иначе в таком состояние его нельзя эксплуатировать. На подключенном и введенным в эксплуатацию электросчетчике должны присутствовать три пломбы:
— заводская пломба на корпусе — её устанавливает завод изготовитель
— пломба госповерки, на корпусе, когда изделие проходит госповерку при выпуске
— пломба на крышке контактов подключения. Её устанавливает управляющая компания или гарантирующий поставщик
Следите за состоянием счетчика. Если нарушить пломбу, то вас могут признать в хищение электроэнергии. Поэтому если Вы случайно повредили пломбу, то сами сообщите об этом в сбытовую компанию и вам произведут повторную опломбировку
5. Проверка токоизмерительными клещами — ваттметром.
Обычные токовые клещи позволяют без разрыва токовой цепи определить силу тока в цепи и подсчитать приблизительную мощность. Для профессиональных моделей токовых клещей присутствует функция ваттметра. И на индикаторе отображаются показания потребляемой мощности, как на электросчетчике.
Подключить такие токоизмерительные клещи, записать показания на счетчике и через некоторое время сравнить показания. Они должны увеличиться одинаково — и на счетчике и на токоизмерительных клещах.
6. Проверка контрольным электросчетчиком
Для этого нужен второй счетчик. Этот прибор учета подключают по временной схеме к проводке. После установки записать показания на обоих приборов учета и проверить через день, неделю. Расход электрической энергии должен быть одинаковый. Погрешность допускается не более 1%. Это самый простой и точный способ проверки электросчетчика в домашних условиях.
Поверка электрического счетчика. Что выгоднее: Поверка или Замена
У электросчетчика есть срок поверки, который подтверждает, что он соответствует данному классу точности и погрешности и дает подтверждение пригодности к эксплуатации. Для новых счетчиков срок поверки (межповерочным интервал) 16 лет.
Когда истекает срок межповерочного интервала, то перестают принимать показания, и вам начисляют за свет по нормативу.
Замена выгодна если установлен недорогой прибор, который дешевле заменить, чем поверить. При установке нового, Вы получите гарантию до 7 лет и намного больше шансов, что он отработает положенный период.
Для трехфазных многотарифных дорогих счетчиков есть смысл поверять, так как стоимость такого изделия гораздо больше, чем поверка.
Проверка в ЦСМ
Это способ проверки счетчика, в ходе которого будет выдана официальная бумага, о том, что счетчик соответствует или не соответствует своим характеристикам.
Официальная поверка необходима в случае, если счетчик «намотал» за месяц слишком много. В этом случае если поверка подтверждает, что счетчик не исправен, то гарантирующий поставщик электроэнергии сделает перерасчет, за неверно начисленные показания счетчика. Поверка проводиться в ЦСМ. Для этого необходимо снять прибор учета и отвезти в центр. Проверку проводят аккредитованные организации. В г. Мурманске это «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний» (ЦСМ) на ул. Фестивальной, д.25
Что делать. Сломался электрический счетчик.
Согласно постановлению Правительства РФ от 06.05.11г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг в домах…» п. 81.13. Потребитель в случае выхода прибора учета из строя (неисправности) обязан незамедлительно известить об этом исполнителя, сообщить показания прибора учета на момент его выхода из строя и обеспечить устранение выявленной неисправности в течение 30 дней со дня выхода прибора учета из строя.
Если требуется проведение демонтажа прибора учета, исполнитель извещается о проведении указанных работ не менее чем за 2 рабочих дня. Демонтаж прибора учета, а также его монтаж выполняются в присутствии представителей исполнителя.
Прибор учета считается вышедшим из строя в случаях:
— не отображения результатов измерений
— нарушения контрольных пломб, знаков поверки
— механического повреждения корпуса
— превышения допустимой погрешности
— истечения межповерочного интервала
В случаях сомнения в исправности счетчика звоните непосредственно в АтомЭнергосбыт и узнайте — является ли ваш счетчик расчетными или нет.
Сейчас разрешены к эксплуатации приборы 1 или 2 класса точности. Посмотрите на лицевую сторону вашего электросчетчика. В кружке указаны цифры. Если у вас 2,5, то счетчик надо менять, так как он не подходит по классу точности. А если 1 или 2, то прибор рабочий.
— Проверьте дату изготовления. Если у Вас счетчик старее 16 лет, то тоже надо менять.
За чей счет производится замена приборов учета?
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, «О предоставлении коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных домах» ст.81 — Оснащение помещения приборами учета, ввод в эксплуатацию, сохранность должны быть обеспечены собственником жилого помещения. Но по-новому постановления, с 1 июля 2020г. замену и установку приборов учета должна обеспечивать энергосбытовая организация.
Наши работы ⇒
Замена проводки в квартире, доме ⇉
Выбор удлинителя ➫
Как проверить счетчик ⇛
Вопросы по счетчикам ≫
Тариф Норматив электроэнергия
Замена светильников на ЛЕД
Замена автоматов и щитка
Коллекция замененных счетчиков
Жильцов переводят на «умные» счетчики
Санникова Виктория
Юрист юридической фирмы «ЮСТ»
06 июля 2020
Советы
Обратите внимание на дату публикации материала: информация могла устареть из-за изменений в законодательстве или правоприменительной практике.
С 1 июля началась бесплатная установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии. За отказ от такого «подарка» повысят плату за услуги ЖКХ
1 июля начали действовать правила перехода на интеллектуальные системы учета электрической энергии1. Старые приборы учета электроэнергии будут заменяться на новые, интеллектуальные, после выхода из строя отслуживших счетчиков или по истечении межповерочного интервала (временного отрезка, в течение которого изготовитель счетчика гарантирует его точную работу).
Чем новые счетчики отличаются от старых?
- Главное отличие новых счетчиков состоит в том, что после их установки не потребуется снимать и передавать показания. Интеллектуальный счетчик хранит и сам передает данные в энергетическую компанию, после чего потребителю выставляют счет на оплату. Способ передачи информации определяет поставщик – с помощью сотовой связи или через интернет-соединение.
- Потребители смогут отслеживать показания онлайн и проверять их на приборе учета.
- «Умные» счетчики фиксируют уровень напряжения и частоту, позволяя следить за качеством электроэнергии.
- Появится возможность смены тарифа на электроэнергию онлайн (сейчас существуют три группы тарифов в зависимости от времени потребления в течение суток).
- Если потребитель задерживает оплату счетов, интеллектуальная система учета предоставляет возможность поставщику электроэнергии дистанционно ограничить или приостановить ее подачу.
- Интеллектуальные системы учета должны соответствовать установленным требованиям по защите информации и реагировать на факты несанкционированного доступа к системе. Предполагается, что это поможет предотвратить случаи хищения электроэнергии.
- Большинство ошибок в начислениях платы за электричество связаны с неправильной передачей показаний абонентами. Поскольку с введением «умных» счетчиков достоверные данные о потребленной электроэнергии будут вовремя передаваться в дистанционном режиме, должно уменьшиться количество споров между поставщиками электроэнергии и потребителями.
- Установка «умных» счетчиков должна способствовать сокращению длительности перерывов электроснабжения – согласно требованиям к интеллектуальной системе она передает информацию об отключении электроэнергии и восстанавливает питание.
В какие сроки всех должны перевести на интеллектуальные системы учета электроэнергии?
Замена приборов учета будет проходить поэтапно. С 1 июля 2020 г. сетевые организации могут устанавливать на свое усмотрение как привычные приборы учета, так и интеллектуальные. Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после 1 января 2021 г., должны быть оснащены интеллектуальными приборами учета. С 1 января 2022 г. устанавливать будут только «умные» счетчики.
Полный переход на новые счетчики должен быть завершен к 1 января 2023 г. С этой даты начнут штрафовать компании, которые не обеспечили потребителям возможность использовать интеллектуальные приборы учета.
Можно ли отказаться от установки новых счетчиков?
Права у потребителя отказаться от установки «умного» счетчика не будет. В случае двукратного недопуска представителей гарантирующего поставщика или сетевой организации для установки прибора учета плата за электроснабжение рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с применением к стоимости повышающего коэффициента, равного 1,5. То есть платить за услуги ЖКХ придется больше.
Кто заплатит за новые счетчики?
Закон предусматривает перенос обязанности платить за установку, эксплуатацию, поверку и замену приборов учета электроэнергии с потребителей на поставщиков ресурсов: с жильцов многоквартирных домов – на гарантирующих поставщиков, с остальных потребителей – на сетевые организации. Потребитель должен лишь обеспечивать целостность прибора учета в случае, если счетчик находится внутри принадлежащего ему помещения или в границах его земельного участка.
Обязанность по приобретению и монтажу устройства возложена на сетевую организацию. В дальнейшем, согласно закону, такие расходы подлежат включению в состав тарифа на услуги по передаче электрической энергии.
Как понять, что новый счетчик предлагает установить мошенник?
Во время перехода на интеллектуальные системы учета электроэнергии возможно распространение случаев мошенничества. Злоумышленники могут предлагать жильцам установить новые счетчики «по льготной цене». Поэтому важно помнить: представитель электросетевой или энергосбытовой организации обязан показать удостоверение с печатью организации. За установку новых счетчиков денежные средства напрямую с потребителей не взимаются – расходы ресурсоснабжающих организаций будут включены в тарифы на электроэнергию. О тарифах и правилах перехода на новые счетчики можно узнать в управляющей компании или у поставщика услуг.
1 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
Энергия ветра
Энергия ветра
Энергия ветра
Пусть ветер повернет
рукоятка для производства электричества.
Ветряные электростанции теперь появляются и продают электроэнергию в сеть.
по цене около 4 центов за кВтч, и прогнозируется снижение затрат. Современный
турбины, такие как изображенные ниже, могут достигать КПД
до 40%.
Ветряные электростанции, содержащие до 5000 отдельных ветряных турбин, теперь
был создан такой объект, как этот, в Калифорнии (недалеко от Стоктона).
Конечно, идея ветряка как устройства
крутить колесо было вокруг на протяжении веков
который распространился в Голландии (плоское, ветреное место, где
Дон Кихот тусовался).
В 1920-х и 1930-х годах ветряная мельница роторного типа, показанная ниже, стала
обычная смесь на фермах Среднего Запада как средство ведения
водяной насос
В последнее время авиационные технологии значительно продвинули конструкцию ветряной мельницы.
производить сегодняшние современные ветряные турбины:
Концепция ветряной электростанции сейчас реализуется на практике:
Основная проблема с ветром заключается в его неустойчивом характере.
Мощность на квадратный метр определяется как (скорость ветра) 3 требует хорошего накопления энергии для последующего использования.
Что заставляет ветер дуть?
-
Ветер – это реакция атмосферы на неравномерный нагрев
условия. Это создает перепады давления в атмосфере.
заставляя ветер дуть из областей с высоким атмосферным давлением
к низкому атмосферному давлению. Чем больше разница давлений
тем больше скорость ветра.
Атмосферное давление представляет собой количество атмосферы, которая давит
вниз на поверхность земли в какой-то момент, как показано здесь:
Разность давлений дает ветер (объемное движение воздуха)
Местная топография (горы) может улучшить
или ограничить естественный поток ветра
нисходящие ветры с горных хребтов представляют собой идеальные
места для ветряных турбин, а также узкие горные перевалы
и речные каньоны, такие как
Река Худ
Таким образом, крупномасштабные узоры создаются взаимодействием
расположение систем высокого и низкого давления и топология
земля, ведущая к местам в США, которые в среднем значительно
ветренее, чем в других местах. Общая мощность, мегаватт,
в США большой:
Хотя ветер, безусловно, является возобновляемым источником энергии, он
также является неустойчивым. Запас энергии, вероятно, больше
критично для ветроэнергетики, чем для любой другой формы
Альтернативная энергетика.
Основы энергии ветра:
- Кинетическая энергия ветра: 1/2 * масса * скорость 2
- количество воздуха, проходящего через заданную точку (например, ветряная турбина)
в единицу времени зависит от скорости. - Мощность на единицу площади = KE * скорость
МВ 2 *В - Таким образом, мощность, которую можно извлечь из ветра, равна кубу скорости.
(В 3 )
По сути, как показано на анимации выше, мощность ветряной мельницы
также пропорциональна передаче кинетической энергии в единицу времени
как плотность воздуха (которая представлена массой воздуха выше). - Мощность, идущая как v 3 — это большое дело
В 27 раз больше энергии в ветре, дующем со скоростью 60 миль в час, чем в одном
дует со скоростью 20 миль в час
Для средних атмосферных условий плотности и влажности:
(Не запоминайте 0,0006 V 3 ; вам никогда не понадобится знать
0,0006 часть!)
Пример проблемы:
- На вашем заднем дворе средняя скорость ветра составляет 10 миль в час, что дает
100 Вт на квадратный метр. Если ветер дует со скоростью 40 миль в час, какая мощность
производит ли ветряк площадью 2 квадратных метра?
- 40/10 = 4 ветра дуют в 4 раза сильнее
- 4 3 = 64, если ветер со скоростью 10 миль в час дает вам
100 ватт на квадратный метр, то ветер со скоростью 40 миль в час даст вам в 64 раза больше
мощность на квадратный метр 6400 Вт на квадратный метр - общая мощность = 6400 Вт на квадратный метр * 2 квадратных метра =
12800 Вт = 12,8 Киловатт это очень много!
Приведенный выше расчет известен как масштабный расчет; ты просто
необходимо масштабировать исходные условия до конечных условий.
Для этого вам нужно знать только v 3 .
Эффективность ветряной мельницы
Ветряные мельницы не могут работать со 100% КПД, потому что сама конструкция
препятствует потоку ветра. Конструкция также оказывает противодавление
на лопасти турбины, поскольку они действуют как воздушная фольга (крыло на самолете).
В большинстве случаев КПД ветряной турбины зависит от
реальная скорость ветра. Для конструкции с тремя лопастями кривая эффективности
выглядит так:
Максимальная эффективность 44% достигается при скорости ветра 9 м/с (18 миль в час) и
резко падает при большей скорости ветра. Для разумного диапазона ветров,
средний КПД составляет около 20%,
Поскольку питание идет как v 3 , нет реальной необходимости
оптимизировать конструкцию для максимальной эффективности при максимальной скорости ветра, потому что
мощность ветровой энергии значительно превысит ту, которая может быть
полученный генератором.
- Теоретическая максимальная эффективность 59%
- Пикареская голландская ветряная мельница (4 = руки) = 16%
- Поворотный, многолезвийный = 30 %
- Высокоскоростной пропеллер (вертикальный) = 42%
- Две лопасти по горизонтали = 45 %
Ветряки роторного типа имеют высокий крутящий момент и полезны для перекачки
вода. Высокий крутящий момент означает эффективную работу при низких скоростях ветра.
Типы высокоскоростных винтов имеют низкий крутящий момент и наиболее эффективны при высоких оборотах.
скорости вращения, полезные для производства электроэнергии
Пример расчета:
- Эффективность ветряной мельницы = 42%
- средняя скорость ветра = 10 м/с (20 миль/ч)
- Мощность = 0,0006 x 0,42 x 1000 = 250 Вт на квадратный метр
- Вырабатываемая электроэнергия составляет 0,25 кВтч на кв. метр.
- Если ветер дует 24 часа в сутки, то годовая электроэнергия
генерируемая мощность составит около 2200 кВтч на кв. метр. - Но в среднем скорость ветра только такая высокая
около 10% времени - типичная годовая доходность составляет 200-250 кВтч на кв. метр.
Для производства 10 000 кВтч в год, а затем от ветра со скоростью 20 миль в час, который
дует в 10% случаев
- Площадь ветряной мельницы = 10 000 кВт/ч/220 кВт на кв. метр = 45 кв.
- Это круглый диск диаметром около 8 метров.
- Это не исключено для некоторых домов
- Даже небольшой ветряк (2 метра) может быть эффективным:
- 20 миль в час 10% времени —> 2500 кВтч в год
- 40 миль в час 10% времени —> 20000 кВтч в год
- 20 миль в час 50% времени —> 12500 кВтч в год
- 4 небольших ветряка со скоростью 20 миль в час 10% времени —> 10000 кВтч в год
Энергия ветра может иметь конкурентоспособные цены:
- Технология ветряных турбин постоянно совершенствуется
- Типовая мощность одного агрегата теперь составляет 250–500 кВт.
- Относительно низкие капитальные затраты; очень низкие эксплуатационные расходы
- Сравнение цен из недавнего исследования. Нормированные затраты: (включая начальные затраты)
- Ветер: 4,3 цента за кВтч
- Уголь: 6,2
- Фотогальваника: 16,0
- Усовершенствованная газовая турбина: 4,6
Текущая энергия ветра, подключенная к сети:
Страна/регион МВт Установленная ------------------------------------ США - 1700 Дания - 520 Германия - 330 Великобритания - 145 Нидерланды - 132 Испания - 55 Греция - 35 Италия - 10 Другие ОЭСР - 70 Индия - 50 Китай - 25
Некоторые агрессивные цели для ветроэнергетики:
- для установки 10 000 МВт мощности в США;
- для строительства отечественной ветроэнергетики стоимостью 4 миллиарда долларов, способной производить 3000 МВт.
ежегодно; - для создания десятков тысяч новых, долгосрочных, квалифицированных рабочих мест;
- для снижения уровня затрат ниже четырех центов за киловатт-час;
- , чтобы сделать ветроэнергетику одним из основных вариантов достижения нации глобального
цели изменения климата; а также - , чтобы сделать ветроэнергетику США мировым технологическим лидером и
поставщик с наименьшими затратами.
ваши вопросы или комментарии об этой конкретной лекции
Предыдущая лекция
Следующая лекция
Страница курса
Прототип турбины только что побил 24-часовой мировой рекорд ветровой энергии один ветряк в сутки: 359мегаватт-час.
UnderstandSolar — это бесплатная служба, которая связывает вас с лучшими установщиками солнечных батарей в вашем регионе для получения персонализированных оценок солнечной энергии. Tesla теперь предлагает сопоставление цен, поэтому важно делать покупки по лучшим ценам. Нажмите здесь, чтобы узнать больше и получить цитаты. — * объявление .
По данным компании, этой энергии будет достаточно для электромобиля среднего размера — например, Tesla Model 3 — для того, чтобы проехать около 1,12 миллиона миль (1,8 миллиона км).
Огромная ветряная турбина Siemens Gamesa достигла этого рубежа по выходной мощности всего через 10 месяцев после того, как произвела первую электроэнергию и передала ее в сеть в испытательном центре в Остерилде, Дания.
SG 14-222 DD представляет собой морскую ветряную турбину мощностью 14 мегаватт (МВт) с мощностью до 15 МВт с функцией Power Boost.
Он оснащен ротором диаметром 222 метра (728 футов), лопастями B108 длиной 108 метров (354 фута), которые отлиты как единое целое и теперь могут быть переработаны, и рабочей площадью 39000 квадратных метров (419 792 квадратных фута).
SG 14-222 DD может обеспечить достаточно энергии для питания около 18 000 домохозяйств в год.
Siemens Gamesa пишет:
За счет увеличения диаметра ротора до 222 метров и длины лопастей 108 метров SG 14-222 DD обеспечивает более чем 25% [годового производства энергии] AEP по сравнению с его предшественником.
С каждым новым поколением наших морских турбин с прямым приводом, в которых используется меньше движущихся частей, чем в турбинах с редуктором, усовершенствования компонентов обеспечивают более высокую производительность при сохранении надежности. Мы можем сократить время вывода SG 14-222 DD на рынок благодаря стандартизированным процессам и полностью развитой цепочке поставок. Обеспечение крупносерийного производства с низким риском. Серийное производство запланировано на 2024 год.
В июне компания Siemens Gamesa получила твердый заказ на 60 морских ветряных турбин SG 14-222 DD, которые будут установлены на морской ветряной электростанции Moray West мощностью 882 мегаватт (МВт) в Шотландии. Это будет первая установка данной модели.
Подробнее: Самый мощный в мире ветряк дебютирует в Шотландии
Фото: Siemens Gamesa
FTC: Мы используем автоматические партнерские ссылки для заработка. Еще.
Будьте в курсе последних событий, подписавшись на Electrek в Новостях Google.
Вы читаете Electrek — экспертов, которые день за днем сообщают новости о Tesla, электромобилях и экологически чистой энергии. Обязательно заходите на нашу домашнюю страницу, чтобы быть в курсе всех последних новостей, и подписывайтесь на Electrek в Twitter, Facebook и LinkedIn, чтобы оставаться в курсе событий. Не знаете, с чего начать? Посетите наш канал YouTube, чтобы быть в курсе последних обзоров.
Подпишитесь на Electrek на YouTube, чтобы получать эксклюзивные видео и подписывайтесь на подкасты.
Мишель Льюис
@michelle0728
Мишель Льюис — писатель и редактор Electrek, а также редактор DroneDJ, 9to5Mac и 9to5Google.
Добавить комментарий