Установка и замена счетчиков
Стоимость установки и замены счетчика
Приобрести газовый счетчик в городе Оренбург и Оренбургской области Вы можете в любом специализированном магазине, главное, помнить: что счетчик газа – это высокоточный прибор, от правильности работы которого напрямую зависит качество начислений оплаты за потребленный газ.
Прежде чем купить газовый счетчик, необходимо убедиться в наличии гарантии завода – производителя, обратить внимание на год выпуска, от которого напрямую зависит срок истечения межповерочного интервала. Не менее важна и марка счетчика, при покупке счетчика низкого качества, велика вероятность заводского брака, что может повлечь лишнюю трату времени и средств.
Цена газового счетчика варьируется в зависимости от его вида и оборудования, для которого он предназначается.
При установке газового счетчика в квартиру, следует обратить внимание на его окупаемость. Ввиду поправок в Закон об энергоэффективности, отменяющих необходимость установки счетчика на плиту, следует посчитать затраты на установку и примерный срок окупаемости счетчика. Если Вы живете один, и в доме только плита – прибор учета газа окупит себя аккурат в канун срока следующей поверки. И наоборот: если в Вашем доме есть плита, колонка и/или котел и прописана вся семья – счетчик окупится в короткие сроки.
По вопросам установки газовых счетчиков в Оренбурге и области, необходимо обращаться в Клиентский центр филиала «Газпром газораспределение Оренбург» в Вашем районе.
ЛитЛайф
Помогите нам сделать Литлайф лучше
Ответ. Допускается устанавливать, когда ТТ на электростанциях и подстанциях, выбранные по условиям тока КЗ или по характеристикам дифференциальной защиты шин, не обеспечивают требуемой точности учета электроэнергии (1.5.13).
Вопрос. Где устанавливают коммерческие счетчики реактивной электроэнергии?
Ответ. Устанавливают на присоединениях:
потребителей, рассчитывающихся за активную электроэнергию с учетом реактивной электроэнергии и мощности – на тех же элементах схемы, на которых установлены коммерческие счетчики активной электроэнергии;
источников реактивной мощности, если по ним производится расчет за реактивную электроэнергию, выданную в сеть энергосистемы, или осуществляется контроль заданного режима работы.
На присоединениях, по которым возможно как потребление реактивной электроэнергии, так и ее выдача в сеть, устанавливают реверсивные счетчики (1.5.14).
Организация технического учета электроэнергии
Вопрос. С какой целью устанавливают счетчики технического учета на электростанциях?
Ответ. На всех электростанциях мощностью более 10 МВт устанавливают счетчики технического учета, чтобы обеспечивать возможность вычисления балансов электроэнергии по классам напряжения и по электростанции в целом, а также в системе СН. При этом установка счетчиков активной электроэнергии производится в цепях электродвигателей, питающихся от шин РУ СН напряжением выше 1 кВ, а также в цепях всех трансформаторов, питающихся от этих шин (1.5.15).
Вопрос. С какой целью устанавливают счетчики активной электроэнергии технического учета на подстанциях напряжением 35 кВ и выше?
Ответ. Устанавливаются, чтобы обеспечить возможность вычисления баланса электроэнергии по РУ всех классов напряжения и по подстанции в целом, а также, чтобы обеспечивать контроль режимов электропотребления и возможность определения электропотребления подразделений и предприятий (1.5.16).
Вопрос. С какой целью устанавливаются счетчики реактивной электроэнергии на электростанциях и подстанциях?
Ответ. Устанавливаются для учета поступившей и отпущенной электроэнергии (1.5.17).
Требования к счетчикам электроэнергии
Вопрос. С помощью каких счетчиков производится учет (измерение) активной и реактивной электроэнергии трехфазного тока?
Ответ. Производится с помощью трехфазных счетчиков. В электроустановках напряжением 35 кВ и выше применяют трехфазные трехэлементные счетчики, которые должны включаться в каждую фазу присоединения (1.5.19).
Вопрос. Какие должны быть классы точности у коммерческих счетчиков активной и реактивной электроэнергии?
Ответ. Классы точности коммерческих счетчиков активной электроэнергии для различных объектов учета приведены в табл. 1.5.1.
Классы точности коммерческих счетчиков активной электроэнергии
Класс точности коммерческих счетчиков реактивной электроэнергии может выбираться на одну ступень ниже соответствующего класса точности коммерческих счетчиков активной электроэнергии (1.5.21).
Вопрос. Какими могут быть классы точности счетчиков технического учета активной и реактивной электроэнергии?
Ответ. Классы точности счетчиков технического учета активной электроэнергии для различных объектов учета приведены в табл. 1.5.2.
Классы точности счетчиков технического учета активной электроэнергии
Класс точности счетчиков технического учета реактивной электроэнергии может выбираться на одну ступень ниже соответствующего класса точности счетчиков технического учета активной электроэнергии (1.5.22).
Учет электроэнергии с применением измерительных трансформаторов
Вопрос. Какие классы точности ТТ и ТН применяются для присоединения коммерческих счетчиков?
Ответ. Применяются: для присоединения коммерческих счетчиков класса точности 0,2 – как правило, не ниже 0,2 (0,2S); для счетчиков классов точности 0,5 и 1 – не ниже 0,5 (0,5S) и для счетчиков класса точности 2 – не ниже 1 (1.5.23).
Вопрос. Какие классы точности ТТ допускается использовать при установке счетчиков технического учета электроэнергии на присоединениях 35 кВ и ниже?
Ответ. Допускается использование ТТ класса точности 1, а также встроенных ТТ класса точности ниже 1 (1.5.24).
Вопрос. Какие ТТ допускается применять при установке индукционных счетчиков?
Ответ. Допускается применение ТТ с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке ТТ будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке – не менее 5 % (1.5.25).
Вопрос. Каковы требования настоящих Правил по включению счетчиков с измерительными ТТ?
Ответ. Подключение токовых обмоток коммерческих счетчиков к вторичным обмоткам ТТ производится, как правило, отдельно от цепей защиты и электроизмерительных приборов.
На линиях электропередачи 35 кВ и выше допускается включение счетчиков совместно с электроизмерительными приборами. При этом последние присоединяются через измерительные преобразователи или промежуточные ТТ.
Использование промежуточных ТТ для включения коммерческих счетчиков не допускается (1.5.26).
Вопрос. Какими выбираются сечение, длина проводов и кабелей в цепях напряжения коммерческих счетчиков?
Ответ. Выбираются такими, чтобы падение напряжения в этих цепях составляло не более:
0,25 % номинального напряжения при соединении счетчика с ТН класса точности 0,2;
0,5 % номинального напряжения при соединении счетчика с ТН класса точности 0,5;
1,0 % номинального напряжения при соединении счетчика с ТН класса точности 1.
Падение напряжения в линиях соединения ТН со счетчиками технического учета принимается не более 1,5 % номинального напряжения (1.5.28).
Вопрос. Какие требования предъявляются к цепям учета электроэнергии?
Ответ. Цепи учета выводят на отдельные сборки зажимов, которые обеспечивают возможность закорачивания вторичных цепей ТТ, отключение токовых цепей счетчиков и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение эталонного счетчика без отсоединения проводов и кабелей. Допускается установка специализированных испытательных блоков, выполняющих те же функции (1.5.31).
Вопрос. Какая защита от несанкционированного доступа к счетчикам обеспечивается на подстанциях?
Ответ. Защита обеспечивается конструкцией решеток и дверей камер, в которых установлены предохранители на стороне высшего напряжения ТН, используемых для подключения коммерческих счетчиков. На рукоятках приводов разъединителей этих ТН устанавливаются приспособления для защиты от несанкционированного доступа (1.5.34).
ознакомиться с этим приложением.
В следующих разделах описаны основные функция приложения:
Панель мониторинга
В успешно развернутом шаблоне приложения будут примеры устройства интеллектуального счетчика, модель устройства и панель мониторинга.
Adatum — это вымышленная компания, которая отслеживает "умные счетчики" и управляет ими. На панели мониторинга "умных счетчиков" можно увидеть свойства "умных счетчиков", данные и примеры команд. Он позволяет операторам и командам поддержки заранее выполнять следующие действия перед их включением в службу поддержки.
- Ознакомьтесь с последними сведениями о счетчиках и расположении установки на карте
- Заблаговременно проверяйте состояние сети и подключения измерения
- Выполняйте мониторинг минимального и максимального количества напряжений для работоспособности сети
- Изучите тенденции энергопотребления, электропитания и напряжения, чтобы перехватить все аномальные закономерности
- Мониторинг общего потребления энергии для планирования и выставления счетов
- Командные и управляющие операции, такие как повторное подключение счетчика и обновление прошивки. В шаблоне кнопки команд показывают возможные функции и не отправляют реальные команды.
Устройства
Приложение поставляется с примером устройства "умных счетчиков". Чтобы просмотреть сведения об устройстве, щелкните вкладку Устройства.
Щелкните ссылку примера устройства SM0123456789, чтобы просмотреть сведения об устройстве. Вы можете обновить доступные для записи свойства устройства на странице Свойства обновления и визуализировать обновленные значения на панели мониторинга.
.
Шаблон устройства
Щелкните вкладку Шаблоны устройств, чтобы просмотреть модель устройства "умных счетчиков". Модель имеет предварительно определенный интерфейс для данных, свойств, команд и представлений.
.
Интернет вещей
Активно развивается интернет вещей (IoT), который вносит существенный вклад в трафик. Самый большой сегмент IoT — устройства, подключенные к широкополосному интернету. К концу 2021 года в сегменте IoT доля широкополосного интернета составит 47%, доля 2G/3G — 37%, а доля технологий массового IoT (Massive IoT) — 16%.
Технологии массового интернета вещей, такие как NB-IoT и Cat-M1, необходимы для сценариев, требующих подключения множества простых недорогих устройств. Эти устройства долго работают на одном заряде батареи и не требуют высокой пропускной способности.
В частности, технологии массового интернета вещей применяются в носимых медицинских устройствах, для логистических целей и отслеживания перемещения товаров в рамках умного производства, а также для мониторинга состояния окружающей среды и передачи показаний умных счетчиков. Технологии Massive IoT в ближайшие годы получат широкое распространение по всему миру — на их долю будет приходиться 51% IoT-подключений в 2027 году.
Полная версия Ericsson Mobility Report за ноябрь 2021 года доступна для скачивания по ссылке. Кроме того, можно ознакомиться со статистикой Ericsson Mobility Report Journey, собранной за 10 лет публикаций отчета.