31.01.2025

Что такое межповерочный интервал электросчетчиков: Счетчики. Ответы на часто задаваемые вопросы. Наши статьи

Содержание

таблица сроков и периодичности, куда обращаться, порядок и стоимость поверок счетчиков электроэнергии

Любое устройство для учета, в том числе счетчик, при длительной эксплуатации имеет свойство изнашиваться. В результате этого прибор может отображать некорректные данные в ходе использования. Чтобы не допустить этого, необходимо соблюдать межповерочный интервал электросчетчика.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Что такое поверка электрических счётчиков?

Любая модель оборудования для учета электроэнергии функционирует с момента монтажа до полного отключения. Счетчик позволяет точно узнать, сколько электричества потребляет частный дом или квартира. Но точность, с которой позволяют определять показания различные типы приборов учета, со временем падает в результате естественного износа. Соответственно, такие устройства подлежат регулярной поверке или диагностике. Эта процедура выполняется неоднократно, с конкретным временным промежутком и периодичностью.

Нужно ли поверять новые электрические счетчики?

Проверять устройства для контроля энергии, только купленные в магазине, необязательно. Дополнительная поверка перед монтажом и вводом в эксплуатацию не требуется. Это связано с тем, что после изготовления оборудование проходит все необходимые этапы диагностики. Соответствующая информация указывается в техническом паспорте к прибору учета. Но в этом нюансе есть одно исключение.

Если устройство длительное время было на складе, то перед непосредственной эксплуатацией его рекомендуется поверить. Для трехфазного оборудования продолжительность нахождения на складе составит не более одного года с момента производства. В случае с однофазными устройствами этот показатель составляет два года. Если временной период больше, то срок хранения энергомера считается истекшим, соответственно, требуется поверка оборудования.

Дело в том, что на качество функционирования узлов и механизмов счетчиков влияют условия хранения оборудования. На практике они зачастую нарушаются, соответственно, изготовитель прибора учета уже не несет ответственности за точность показаний счетчика. Как правило, торговые компании, которые занимаются реализацией энергомеров, учитывают эту особенность. Поэтому покупка оборудования обычно осуществляется небольшими партиями, чтобы срок хранения изделий не превысил норму.

Подробнее о необходимости тестирования прибора учета рассказал канал TyumenTime.

Виды поверок

Существует несколько разновидностей диагностики электрооборудования. Каждый тип поверки проводится в определенное время и при конкретных условиях.

Первичная

Она осуществляется при производстве прибора учета на предприятии. Выполнение данной поверки может производиться при ввозе изделия в страну, если оно было изготовлено за рубежом. Основное предназначение заключается в определении работоспособности устройства в целом. При диагностике специалист сравнивает допустимый диапазон погрешности с фактическим, эта информация вместе с датой указывается в техническом паспорте.

Периодическая

Такая поверка производится через определенное количество лет функционирования либо хранения оборудования. Ее выполняют представители соответствующей организации метрологического центра. Цель данной поверки заключается в определении величины износа энергомера, а также возможности выдачи информации с конкретной степенью погрешности.

Внеочередная

Выполняется до того, как должна произвестись периодическая диагностика по различным причинам:

  • в результате необходимости замены оборудования;
  • при проведении ремонта устройства;
  • из-за потери технической документации к энергомеру;
  • в результате появления погрешностей при считывании показаний, если у домовладельца есть сомнения насчет этого.

О нюансах проведения поверок приборов учета рассказал канал UTVNeft.

Межповерочный интервал механических и электронных счетчиков

В зависимости от типа оборудования временной промежуток для диагностики энергомеров будет отличаться. Важно соблюдать межповерочный интервал электросчетчика и учитывать не только разновидность, но и тип устройства — механический либо электронный.

Однофазные счетчики

Таблица периодичности поверок индукционных приборов составлена с учетом технических параметров.

Тип оборудованияВеличина номинального токаЧисло оборотов на 1 киловатт в часКоличество цифр на счетном механизмеКласс точностиМежповерочный интервалПримечание к устройству
СО-15250032,58Уже не производится
СО-110125042,58
СО-110–4060042,516Изготавливается с 1995 года
СО-19310–4060052,516
СО-21060052,516ВЗЭТ
СО-21065042,516
СО-21075042,516
СО-21062542,516
СО-25125042,516
СО-2(60)1075042,516МЗЭП
СО-2(60)5125042,516
СО-2М1064042,516ВЗЭТ
СО-2М5128042,516
СО-2М210–3064042,516
СО-2М25–15128042,516
СО-2МТ10–3064042,516
СО-2МТ310–3064042,516
СО-55–15125042,516
СО-50510–406005216
СО-5010–4062542,516
СО-5У10–3062542,516
СО-И44510–404405216
СО-И44610–3460052,516
СО-И4465–17120042,516
СО-И4465–20120042,516
СО-И446М10–4060052,516
СО-И44910–402105216
СО-И449М10–602005216
СО-И449М1-110–404005216
СО-И449Т10–402105216
СО-И449МТ10–602005216
СО-ЭЭ670510–404504216ЛЭМЗ
СО-ЭЭ670510–404005216

Для остальных типов однофазных индукционных приборов интервал поверки составит 16 лет независимо от класса точности и количества цифр на счетном механизме.

Немного другая периодичность диагностики у электронного оборудования.

Тип устройстваПараметр номинального токаКоличество оборотов
на 1 кВт/ч
Число цифр на считывающем механизмеКласс точностиМежповерочная периодичностьПримечание
ЦЭ6807А-15–50500526МЭТЗ
ЦЭ6807А-25–50500526МЭТЗ
Двухтарифное оборудование СЭО-110–5057600526
СО-Ф6635–50100525Не производится
СОЭБ-110–50720526БЭМЗ
А100D1B10 (60)1000ЖКИ116СП «АББВЭИ»

Трехфазные счетчики

Таблица периодичности поверки индукционного типа энергомеров в соответствии с техническими параметрами.

Тип оборудованияВеличина номинального токаЧисло оборотов на один киловатт в часКоличество цифр на считывающем устройствеКласс точностиМежповерочная периодичностьПримечание
СА4У-И672М3×54504 (5)24ЛЭМЗ
СА4-И672М3×10225428ЛЭМЗ 1, 2, 3
СА4-И6783×20–501005281, 2, 3
САЗУ-М670М3×5450424Уже не производится
СА4У-Т43×5750424
СР4У-И673М3×5450424ЛЭМЗ
СА4-И6П3×10-60100528
Т31-F3×10 (60)75628
HN4-СА43×25–50120538
ДН-43х5–25300528Выпускается в Венгрии
А1Т-4-0000Т5×24428
А4-33×10–40120528Производится в Болгарии
ЕТ41410–40528
ДН-415100628Выпускается в Венгрии
САЧ-И603×10–60100528
САЧУ-1963×552Производится на Украине

В моделях счетчиков, которые не были указаны в таблице, периодичность между диагностикой — 4 года.

Для всех электронных трехфазных приборов учета межповерочный интервал составляет шесть лет.

Канал «Типичная Анжерка» подробно рассказал о сроках годности счетчиков, а также о межповерочном интервале.

Куда обращаться для поверки прибора учета расхода электричества?

Если истек срок службы или имеются другие причины, должна выполняться диагностика устройств. Чтобы вызвать специалистов, необходимо обратиться в местную метрологическую организацию. Информацию о ее расположении и контактах можно узнать в компании, занимающейся электроэнергетикой. Для обращения придется составлять заявление.

Методика поверки счетчиков электроэнергии

Если придется снимать прибор, то схема действий выглядит так:

  1. Человек получает разрешение на демонтаж устройства. Производится снятие энергомера. После этого прибор доставляется в ЦСМ.
  2. Там специалисты выполняют поверку. Когда процедура будет завершена, составляется акт, который отдается в абонентскую службу компании, занимающейся поставкой электроснабжения.
  3. Организация подтверждает допуск к использованию оборудования. Затем устройство заводится в расчетную схему. Если энергомер не соответствует требованиям, то оборудование меняется на новое.

Процедура выполнения диагностики состоит из следующих этапов:

  1. Производится визуальная проверка оборудования. Специалист должен проверить прибор учета на предмет деформации, а также наличие дефектов на корпусе.
  2. Затем выполняется диагностика прочности электрической изоляции посредством подачи постоянного и переменного напряжения.
  3. Производится контроль правильности функционирования счетного механизма в аппарате учета. Для выполнения задачи оборудование необходимо подключить на 15 минут к источнику питания, чтобы прибор прогрелся.
  4. Затем надо удостовериться в отсутствии самохода. Если его нет, то диагностике оборудование не подвергается.
  5. Выполняется проверка порога чувствительности электросчетчика.

Подробно о проведении диагностики работоспособности приборов учета рассказал канал «Солигорск. Солигорский телеканал. СТК».

Как и какие делаются отметки?

Метки о проведении этой задачи оставляют в технической документации к оборудованию, они также могут вписываться в свидетельство о поверке. Здесь же указывается дата, степень погрешности, которая была выявлена при диагностике. Если в работе энергомера имеются неполадки или нарушения, информация об этом также вносится в документ. В случае когда устройство не проходит поверку, потребителю выдается надлежащее извещение, где указывается, каким нормам оборудование не соответствует.

Можно ли не снимать электросчетчик?

В этом вопросе все зависит от конкретной организации, занимающейся диагностикой, а также от типа проблемы. Большинство компаний предлагает потребителям услугу поверки прибора учета на дому. Специалист приезжает к хозяину квартиры или частного домовладения и делает эту процедуру на месте. Этот вариант более целесообразный, поскольку позволяет определить ошибки при подключении или неправильное использование оборудования. Но если проблема заключается в поломке устройства, то его в любом случае придется демонтировать. Определить причину неисправности можно только с использованием специального оборудования, которое имеется в мастерских.

Стоимость услуги

Цена поверки зависит от типа устройства, а также срочности проведения процедуры.

НаименованиеЦена, руб
Диагностика индукционных однофазных счетчиковОт 650
Поверка такого же оборудования, только электронного типаОт 720
Трехфазные механические приборы учетаОт 750
Для аналогичного вида электросчетчиков электронного типаОт 820
Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Отдельно следует сказать о сроках:

  • если процедуру поверки ускорить в среднем до пяти рабочих дней, то стоимость возрастет на 25%;
  • для проведения диагностики в течение трех дней цена услуги увеличится на 50%;
  • если нужно срочно выполнить поверку за один день, то к стоимости процедуры придется добавить 100%.

Канал «СпецЭнергоРемонт» подробно рассказал о выполнении поверки электрических приборов, а также модернизации сети.

Кто платит?

Весь процесс учета и контроля работы электросчета оплачивает владелец оборудования. При необходимости потребитель должен самостоятельно доставить его в центр стандартизации. Но предварительно следует оговорить дату поверки с представителями организации. О необходимости выполнения этой задачи должен заблаговременно сообщить Энергосбыт.

Высокая погрешность поверки

Если диагностика показала, что прибор учета выдает некорректные показания, то его надо отремонтировать. Стоимость услуги зависит исключительно от характера проблемы. Но практика показывает, что обычно ремонт приспособления обходится потребителям дороже, чем покупка нового оборудования. Процедуру поверки устройства можно выполнять с задержкой, но не дольше, чем на 12 месяцев. После этого требуется замена прибора учета, либо потребителю надо дать согласие на ввод поправочного коэффициента.

Можно ли ремонтировать электросчетчик?

Частные лица не имеют права самостоятельно разбирать и ремонтировать устройство. Для выполнения задачи придется демонтировать пломбу, а по закону это действие карается штрафом. У потребителя есть возможность только обратиться в соответствующую инстанцию и сообщить о необходимости ремонта.

Канал Dimasik Video 55 подробно рассказал о причинах неисправностей, которые характерны для приборов учета расхода электричества.

Самостоятельная проверка исправности электросчетчика до окончания срока поверки

При диагностике своими руками необходимо сравнить фактическую величину потребления электричества с нормированной, которая указана в показаниях:

  1. Производится отключение всего электрооборудования от прибора учета, которое соединяется посредством линейных автоматов.
  2. Для выполнения диагностики надо визуально осмотреть устройство и убедиться, вращается ли диск внутри. Если прибор электронный, то следует удостовериться, мерцает диодный индикатор или нет.
  3. Самоход устройства отсутствует, если за 15 минут диск совершит не более одного оборота. В случае с электронным прибором число световых импульсов должно составить не больше единичного показания.

Есть еще один вариант проверки, но для выполнения этой задачи надо оценить функциональность исполнительного устройства с активированной нагрузкой на электроцепь. Для этого потребуется три лампы накаливания, каждая из которых должна быть рассчитана на 100 ватт. Понадобится секундомер либо хронометр, который сможет определить периодичность оборотов.

Принцип поверки состоит в следующем:

  1. С подключенной нагрузкой в электроцепь, которая соответствует 300 ваттам, надо засечь время, на протяжении которого диск сделает пять оборотов. Если прибор учета электронный, то лампочка должна моргнуть 5 раз.
  2. Затем выполняется оценка погрешности измерения или точности устройства в соответствии с формулой Е = (Р * Т * А / 3600 – 1) * 100%. Т в данном случае — время, в течение которого диск сделает один оборот. А — передаточное число оборудования, которое определяется в соответствии с технической документацией.

Фотогалерея

Для проведения самостоятельной поверки следует знать, где расположены счетчики. Возможные места установки электросчетчиков приведены на фото.

Что делать, если истек срок поверки?

Не факт, что при такой проблеме придется менять устройство. Для начала необходимо уточнить класс точности прибора учета. В соответствии с этим надо сделать вывод, получится ли выполнить поверку устройства. В случае если класс точности составляет 2,5 и более, потребуется замена прибора учета. Если этот параметр равен 1 или 2, то можно выполнить поверку устройства.

Какие нюансы нужно учитывать?

При использовании оборудования необходимо учитывать, что:

  1. У владельца жилья всегда должен быть технический паспорт на прибор учета. В документации имеется печать сертифицированной инстанции, а также дата, когда оборудование было введено в эксплуатацию.
  2. Все сроки диагностики необходимо сверять с теми, которые указаны в паспорте.
  3. После выполнения поверки надо уточнить дату следующей. Потребителю нужно знать и о межповерочных интервалах для конкретного оборудования.
  4. Пломба, которая была установлена на устройство, должна быть самостоятельно продиагностирована. Важно, чтобы она соответствовала организации, которая ее ставила.
  5. Если прибор учета расположен на улице либо на лестничной площадке, то он будет обслуживаться энергетиками без участия потребителя. Домовладелец должен только вовремя платить за электричество.

Видео «Диагностика работы устройства учета»

Канал ЗАО «Росприбор» показал, как выполняется процедура поверки с помощью специального приспособления МТ786.

 Загрузка …

Счетчик электроэнергии — классификация приборов учета, межповерочный интервал и срок эксплуатации

Практически каждая семья имеет в своей квартире такой нужный прибор, как электросчётчик. Каждый месяц приходят счета по оплате употребляемой электроэнергии, которые выписываются при учёте показателей прибора учёта, который установлен в квартире. Прибор может исправно работать на протяжении определённого периода времени. Хозяева могут даже не задумываться о его состоянии, так как в принципе какого-то особого отношения этот аппарат не требует.

Но в определённый момент приходит предписание энергосбытовой компании, которое оповещает владельцев счётчика о надобности замены аппарата, то есть о том, что подошёл срок межповерочного интервала.

В данных условиях у любого человека, который столкнулся с такой проблемой, появится закономерный вопрос, — куда обратиться? и что вообще делать в такой ситуации? Разобраться в этом не так трудно, как может показаться на первый взгляд, поэтому паниковать ни в коем случае не стоит.

Что это такое?

Для начала следует определиться с тем, что из себя представляет такой прибор, именуемый электрическим счётчиком. Продвинутые пользователи, конечно же, могут пропустить этот пункт, но люди, которые не очень в этом всём разбираются, могут узнать полезную для себя информацию.

Энергосчётчиком называют прибор, который предназначен для фиксирования и подсчитывания потребляемой электрической энергии пользователями жилых, офисных и других помещений.

И вот тоже интересный факт — первый прибор учёта был введён в пользование аж в 1888 года, после многочисленных проведённых экспериментов различными учёными в предыдущие годы.

Типы и классификация приборов

При появлении надобности приобретения нового прибора, пользователь нередко сталкивается с проблемой выбора, так как моделей и типов счётчиков на рынке существует немало. Чтобы сделать правильный выбор, покупатель должен быть хотя бы отчасти осведомлён о том какие вообще существуют типы ИПУ и чем они друг от друга отличаются. Существует несколько классификаций, которые будут рассмотрены ниже.

По типу конструкции

По этой классификации принято различать три вида приборов:

  • индукционные;
  • электронные;
  • электродинамические.

Начать следует с индукционных. Этот тип счётчиков называется также и электромеханическим. Принцип его работы заключается в том, что он учитывает активную энергию переменного тока. Тут можно сказать пару слов и о его устройстве. Индукционный прибор состоит преимущественно из двух частей: катушки тока и катушки напряжения. Между ними образуется магнитное поле, которое действует на дисковый элемент. Скорость вращения пластины зависит от силы тока и напряжения. Чем выше эти показатели, тем быстрее вращается дисковый элемент.

Такие счётчики бывают однофазными и трёхфазными. Приборы такого типа выпускаются однотарифными. Выбирают их чаще для помещений с низким энергопотреблением. И именно индукционные аппараты старого типа установлены в подавляющем большинстве старых домов. Кстати, срок службы этих приборов впечатляет — он превышает пятнадцать лет. У таких счётчиков есть и свои минусы — они иногда выдают показания с некоторыми погрешностями, а также у него отсутствует защита от несанкционированного использования электроэнергии.

На смену индукционным пришли  электронные счётчики, также именуемые статичными. Весьма качественный прибор, который отлично подходят для квартир и офисов. Они напрямую измеряют напряжение и силу тока. Показания отображаются на цифровом дисплее. Тот факт, что электронные  приборы учёта выпускаются и однотарифными и двухтарифными, позволяет пользователю запрограммировать аппарат по разным периодам времени. По сравнению с индукционными счётчиками, электронные аналоги позволяют избегать проблем с кражами электроэнергии. Стоят они побольше, чем индукционные, хотя и являются менее надёжными.

Третий тип называется электродинамическим и используется он крайне редко. Устанавливают его на электричках и на электрифицированных железных дорогах.

Межповерочный интервал у каждого устройства разный и колеблется в интервале от 6 до 16 лет. Следует помнить, что по истечении срока действия обязательна поверка счётчиков электроэнергии.

По измерительным величинам

По данной классификации различают два типа приборов: однофазные (220В и 50 Гц) и трёхфазные (380 В и 50 Гц). Трёхфазные с трансформатором устанавливаются на высоковольтных сетях. Кстати, некоторые трёхфазные приборы выпускаются с поддержкой однофазного режима работы.

По типу подключения

Подключение ИПУ может быть осуществлено несколькими способами. Можно подключить напрямую в силовую цепь, а можно осуществить подключение при помощи специальных измерительных трансформаторов. Однофазные приборы подключаются напрямую, а трёхфазные могут быть подключены обоими способами. Обычно в квартирах пользователи осуществляют прямое подключение.

Зачем требуется поверка счётчиков электроэнергии

Следует знать, что существует такое понятие, как «срок эксплуатации электросчётчиков». Всегда нужно помнить, что после истечения этого срока, наступит тот момент, когда потребуется сдача  прибора учёта на поверку или покупка уже нового прибора.

Само понятие означает некий период времени, временной отрезок, который измеряется в годах, на протяжении которого счётчик должен работать исправно, без перебоев. Грубо говоря, это является некой гарантией, которая предоставляется от производителя прибора. По истечении этого интервала приходится предпринимать необходимые меры по замене аппарата. Чтобы узнать о межповерочном интервале следует просто изучить документацию, приложенную к счётчику, а именно технический паспорт изделия.

Пользователи иногда получают уведомления о поверке от энергосбытовой компании. Поверка включает в себя целый ряд процедур и операций, которые включают в себя следующие действия:

  • демонтаж прибора;
  • доставка прибора в специальную службу, аккредитованную для проведения поверок и имеющую специальную лабораторию, которая предназначена именно для этих целей;
  • поверка электросчётчика.

Следует помнить, что все эти мероприятия бесплатными не являются, и проведение поверки предусматривает выплату определённой суммы денег. После того как поверка будет проведена, пользователь получит на руки документ от аккредитованной службы о том, что исправен проверенный счётчик или нет. Если заключение будет положительным, то на прибор ставится специальная голографическая пломба, свидетельствующая об исправности устройства, либо же делается соответствующая запись в техническом паспорте. Акт должен был предоставлен энергосбытовой компании, которая предоставит специальное разрешение для дальнейшей эксплуатации прибора.

В случае отрицательного заключение пользователю придётся пройтись по рынку и магазинам, для того, чтобы приобрести новый прибор. В таком случае придётся раскошелиться и на покупку, и на установку. Кстати, установку следует доверить электрикам, а не рисковать самому. Траты средств на опломбировку прибора можно будет избежать, но только в случае подачи специального заявления в специальную контору. Многие пропускают этот ход, так как мастер, который должен будет прийти и провести данную процедуру, может прийти через два или три месяца после подачи заявления.

В принципе после получения уведомления о необходимости поверки прибора пользователь должен решить, что целесообразнее делать в такой ситуации. И, возможно, лучше сделать выбор в пользу покупки нового аппарата. Дело в том, что в любом случае придётся потратить средства, так уже лучше обойти все бюрократические и документационные сложности и сразу пойти в магазин за новым прибором.

Очень важно помнить о том, что замена электросчётчика должна быть проведена в срок, который не должен превышать месяц. В первые три месяца оплата за электроэнергию, потребляемую пользователем, производится в соответствии со среднемесячными объёмами или же показателями общедомового учётного прибора (в том случае, если такой вообще установлен), а затем по нормативу.

Межповерочный интервал электросчетчиков в 2021 году по закону

На сегодня любое здание, помещение, в которое подведена электроэнергия, оборудовано электроприборами.

Счетчик работает много лет к ряду изо дня в день и как любой прибор имеет свойство выходить из строя. В результате он начинает выдавать некорректные показания, что может привести к разногласиям между поставщиком ресурса и потребителем.

Чтобы избежать подобных ситуаций необходимо соблюдать межповерочный интервал электросчетчиков.

Что такое поверка электрических счетчиков?

Электрический прибор учета электроэнергии помогает точно определить, сколько именно электроэнергии было потреблено данным владельцем. Любой счетчик будет работать с момента установки до момента полного отключения.

Но в процессе использования неизбежно происходит сбой в рабочем механизме, что ведет к менее точному подсчету потребленного ресурса. Это происходит в результате естественного износа внутренних механизмов.

Чтобы прибор не давал сбоев и показывал верные показания, необходимо через определенный период производить его поверку. Данная процедура должна производиться регулярно, строго через обозначенный производителем интервал.

Что такое межповерочный интервал электросчетчиков? Это тот временной отрезок, во время которого производитель гарантирует бесперебойную работу своего изделия. Эти данные прописывают в техническом паспорте прибора.

Нужно ли проводить поверку для новых приборов?

Новый счетчик совершенно не нуждается в поверке, так как производитель уже провел все необходимые манипуляции и диагностику. Поэтому дополнительно проводить подобную процедуру сразу после установки не требуется.

В техническом паспорте к счетчику имеется точная дата поверки, проведенная изготовителем. Но здесь стоит обратить внимание на один момент. Если прибор лежал на складе слишком долго, то перед тем, как его устанавливать, все же придется провести диагностику.

Так, если вы надумали приобрести трехфазный электрический счетчик, который год пролежал на магазинной полке, приготовьтесь сразу отправить его к специалистам для поверочных мероприятий.

Если в ваших планах приобрести однофазный прибор учета, то поверку придется проводить в том случае, если прибор «отлеживался» два года. Если срок хранения на складе больше указанных временных рамок, знайте, в этом случае поверка – ваша непосредственная обязанность.

Казалось бы, что могло испортиться в приборе, который ни дня не отработал? Функциональность механизма и сохранение его работоспособности не в последнюю очередь зависит от того, как хранился прибор. Продавцы четко знают все нормативы для хранения счетчиков учета, но на практике эти условия зачастую не соблюдаются, что ведет к выведению из строя рабочих механизмов.

Как правило продавцы подобного товара учитывают все эти нюансы, поэтому приобретают его небольшими партиями, не закупая новую до тех пор, пока прежняя не будет полностью реализована.

Виды поверок

Существует несколько разновидностей поверок. Каждая из них имеет свои особенности.

Первичная

Этот вид поверки проводится непосредственно на производстве. Если это импортный товар, то первичную поверку могут произвести перед тем, как пустить товар в реализацию на рынке.

Главная задача данного вида поверки – убедиться, что новый товар полностью соответствует всем необходимым требованиям и работает без погрешности.

В момент первичной поверки специалист выявляет долю производимой погрешности, полученное значение в обязательном порядке заносится в технический паспорт.

Периодическая

Этот вид поверки осуществляется через определенный интервал времени, при этом не имеет значения. Использовался на протяжении этого времени прибор или лежал на полке в магазине.

Цель этого вида поверки – определить степень изношенности внутренних механизмов прибора. В том случае, если прибор окажется полностью исправным – его возвращают на место до очередной поверки.

Если специалист вынесет вердикт, что счетчик отработал свой ресурс, мастер выдаст предписание заменить прибор. При осмотре специалист обязательно выдаст заключение о погрешности, которую может допускать данный прибор.

Внеочередная

Этот вид поверки проводится по исключительным случаям, это внеплановое мероприятие, необходимость проведения которого определяет, чаще всего, ресурсоснабжающая организация.

Проводится она по разным причинам:

  • если погрешность в показаниях стала больше отмеченной специалистом при последней поверке;
  • если собственник жилья заподозрил правдоподобность выдаваемых показаний, чаще всего в большую сторону;
  • технический документ на прибор был утерян, и дата последней поверки неизвестна;
  • если пришла необходимость заменить оборудование – срок эксплуатации прибора подошел к концу, но прибор работает исправно;
  • если прибор ремонтировали.

Межповерочный интервал механических и электронных счетчиков

Период, через который прибор подлежит обязательной процедуре поверки, напрямую зависит от типа оборудования. При этом учитываться будет не только разновидность устройства, но и его тип – механический прибор или электрический.

Однофазный прибор

Данная разновидность прибора требует регулярной поверки через каждые шестнадцать лет. Только несколько моделей имеют срок в восемь лет: СО-1 с величиной номинального тока в 5 единиц и СО-1 с величиной номинального тока в 10 единиц. Первая разновидность прибора, уже не выпускается.

ГОСТ 6570-96 гласит, что старые счетчики электроэнергии класса 2,5 подлежат замене сразу, как только у них истечет межповерочный интервал. Новые стандарты были принятые с октября 2000 года и действуют до текущего, 2021 года.

Электронные однофазные приборы имеют несколько другой срок поверки. СО-Ф663 имеет самый маленький срок – пять лет. А100D1B – самый стойки вариант, он может работать от поверки до поверки шестнадцать лет. Остальные приборы в большинстве своем имеют гарантированный бесперебойный срок работы с интервалом в шесть лет.

Трехфазные счетчики

Эта разновидность приборов требует поверки через каждые четыре-восемь лет, все зависит от конкретной модели счетчика. Для электронных моделей межповерочный срок равен шести годам.

Куда обращаться для проведения поверки

Диагностические мероприятия может проводить только специалист имеющий на это разрешение. Также можно обратиться в метрологическую организацию, узнать контакты такой компании можно в магазине, который реализует товары электроэнергетики.

Как проводят поверку счетчиков

В том случае, если прибор в обязательном порядке придется снимать, то схема проведения поверки будет выглядеть следующим образом:

  • собственник жилья делает заявку на демонтаж электросчетчика в энергоснабжающей организации, только после этого на адрес выезжает специалист и производит демонтаж прибора, после этого прибор везут прямиком в ЦСМ;
  • мастер выполняет поверку, после завершения процесса на прибор составляется поверочный акт, в котором прописывается, с какой погрешностью прибор работает в данное время;
  • прибор возвращается в абонентский отдел ресурсоснабжающей организации, те, в свою очередь, подтверждают факт прохождения поверки и, после заведения прибора в расчетную схему, производят его установку на место.

Сама поверочная процедура выглядит следующим образом:

  • специалист проводит внешний осмотр прибора на предмет видимых повреждений, если имеются следы деформации и трещины, их фиксируют;
  • проводится проверка надежности изоляции, для этого на прибор поочередно подают постоянное и переменное напряжение;
  • далее наступают самые ответственные этапы – производится контроль правильности работы счетного механизма в приборе учета, чтобы провести этот этап поверки – прибор на 15 минут подключают к источнику питания и дают механизму прогреться;
  • теперь наступил черед убедиться в том, что прибор не дает самохода, в том случае, если последний отсутствует, то прибор не подвергается диагностике;
  • далее проводится проверка порога чувствительности электросчетчика.

Как и какие делаются отметки про поверке

После проведенной диагностики на приборе не остается никаких пометок, а вот в прилагающейся к прибору документации делают соответствующие пометки.

В качестве подтверждения факта прохождения поверочных мероприятий к прибору могут выдать поверочный сертификат где также будет прописана дата поверки.

В обязательном порядке обозначается степень погрешности, которую дает прибор. Если при поверке счетчика были выявлены неполадки, информация об этом также документируется.

Если в результате специалист определит, что прибор неисправен и не подлежит ремонту, собственнику выдадут извещение, где будет прописано, по каким параметрам данный прибор не соответствует требованиям.

Можно провести поверку не снимая счетчик?

Здесь все зависит от того, кто проводит диагностику, а также от того, какая проблема была обозначена ключевой для проведения данных мероприятий. Есть такие компании, которые предлагают поверку без демонтажа прибора, но приготовьтесь к тому, что стоить такая опция будет безусловно дороже, чем поверка со снятием счетчика.

Удобство такого варианта в том, что если счетчик выдает ошибку из-за неправильно проведенного подключения, специалист это сразу определит и демонтаж не потребуется.

Но если неисправность заключается в самом счетчике, то без специального оборудования, которое находится в мастерской, здесь никак не обойтись.

Стоимость услуг

Стоимость данной услуги в первую очередь будет зависеть от типа самого прибора. Скажется на окончательной цене и срочность проводимых работ:

  1. Если срок поверочных работ потребуется ускорить до пяти рабочих дней – готовьтесь выложить на 25% больше, чем если бы пришлось ждать весь отведенный период.
  2. Если заказчик не готов ждать больше трех дней – за срочность придется надбавить ровно 50 % от полной стоимости услуги.
  3. Работу могут выполнить и за один день, но при этом придется оплатить двойной тариф.

Кто платит за поверку?

Даже не стоит питать иллюзию, что расходы по поверке прибора учета электроэнергии возьмет на себя кто-то, кроме самого владельца оборудования.

В том случае, если абонентский отдел не осуществляет доставку прибора в сервисный центр, это также должен сделать сам заказчик. В этом случае он является заинтересованным лицом и несет полную ответственность за свой прибор.

Высокая погрешность поверки

Если в процессе поверки выяснится, что прибор работает некорректно и требуется определенный ремонт, данные об этом вносятся в соответствующий акт, который передается на руки владельцу.

Если поломку можно устранить, владелец сам вправе решить, будет ли он проводить ремонт этого прибора. Хотя, как показывает практика, купить новый счетчик в большинстве случаев дешевле и надежнее, чем проводить ремонт вышедшего из строя.

Кто может проводить ремонт электросчетчика?

Проводить данные мероприятия могут только специалисты, частному лицу, даже если он является специалистом-электриком, проводить данные работы запрещено. Дело даже не в сложности механизма и ответственности процедуры – на приборе стоит пломба, которая является гарантом целостности прибора. При отсутствии пломбы владелец рискует получить штраф.

Самостоятельная поверка исправности прибора учета электроэнергии

Главная цель проведения диагностики самостоятельно – сравнить фактическую величину потребления электричества с нормированной, она указана в показаниях:

  1. Необходимо отключить все электроприборы, которые подключены к устройству при помощи линейных автоматов.
  2. Теперь нужно убедиться, что диск в счетчике крутится, если вы обладатель электронной версии счетчика, удостоверьтесь, идет ли мерцание диодного индикатора.
  3. Если за 15 минут диск совершит не больше одного оборота вокруг оси, то самоход отсутствует. В случае с электронным прибором число импульсов не должно быть больше десяти.

Что делать, если истек срок поверки?

Случаются такие ситуации, когда владелец прибора пропустил срок диагностики прибора, что делать, если истек межповерочный интервал? Если такая ситуация была зафиксирована ресурсоснабжающей организацией, то потребителю будет выписано соответствующее уведомление. В нем будет четко прописано, что прибор подлежит замене.

При этом новая квитанция будет выписана не по показаниям прибора, а исходя из среднего потребляемого объема. Весь объем потребленный за полгода будет поделен на шесть.

Полученное количество и будет значиться в квитанциях за последующие три месяца. Если за этот период владелец не произведет установку нового прибора, дальше расчет будет идти из установленного норматива.

На конечную сумму повлияет количество прописанных на данной жилплошади, действующий на данный период тариф за электроэнергию и установленный в данном конкретном регионе норматив на потребление. Поэтому, если в вашей квартире прописано пять человек, а по факту на данный момент проживает только два, придется изрядно раскошелиться за тот ресурс, который по факту вами не был потреблен.

Тот факт, что владелец квартиры нарушил закон о поверке прибора, к нему будет применен повышающий коэффициент, что приведет к еще более высоким расходам.

Сразу после того, как установка нового прибора учета будет выполнена, не забудьте оповестить об этом ресурсоснабжающую организацию.

Какие нюансы следует учитывать:

  1. Каждый собственник жилья в обязательном порядке должен иметь документы на приборы учета электроэнергии. Здесь прописывается дата проведения диагностики, а также дата введения счетчика в эксплуатацию.
  2. Если ресурсоснабжающая организация вынесла предписание провести поверку, убедитесь, что этот срок соответствует заявленному производителем.
  3. После прохождения диагностики обязательно уточните у специалистов срок прохождения следующей, запишите обозначенный срок в паспорт на счетчик.
  4. Если счетчик стоит на лестничной площадке, обслуживание прибора энергетики будут проводить без привлечения владельца квартиры.

Читайте также:

Межповерочный интервал электросчетчиков: однофазные и трехфазные счетчики

На чтение 9 мин Просмотров 245 Опубликовано Обновлено

В соответствии с законодательством, во всех объектах и зданиях, к которым подведено электричество, должны быть оборудованы приборами учета потребленной энергии. Существует такое понятие, как межповерочный интервал электросчетчиков. Для каждого типа устройств установлено время, через которое должна проводиться их проверка. Кроме этого определен ресурс службы энергомеров, по истечении которого изделия списываются и заменяются на новые. Владельцам недвижимости необходимо знать, что делать, если истек межповерочный интервал электросчетчика, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, связанную с просрочкой и штрафными санкциями.

Межповерочный интервал и срок эксплуатации электросчетчика

В процессе эксплуатации электросчетчика под воздействием внешних факторов снижается чувствительность и точность показаний

Электрический счетчик — это устройство, предназначенное для точного учета израсходованной потребителями энергии за определенный промежуток времени. На основании снятых показаний составляется квитанция, являющаяся обязательной к оплате до установленной в договоре даты.

Перед установкой прибор проверяется и калибруется, благодаря чему дает точные показания. В процессе эксплуатации механические части истираются, электронные детали изменяют свои характеристики под воздействием внешних факторов. В результате снижается чувствительность и точность измерения. Чтобы своевременно отреагировать на такие явления, производится периодическая проверка состояния и правильности работы приборов.

Межповерочный интервал (МПИ) электросчетчика — это отрезок времени, в течение которого, в соответствии с заключением метрологов, изделие должно функционировать правильно, корректно фиксируя потребленный ресурс.

Для установки промежутков проверки принимают во внимание условия эксплуатации счетчика

Для устройств различного типа установлены свои промежутки, что обусловлено следующими факторами:

  • устройство;
  • принцип действия;
  • возможность воздействия извне;
  • рекомендации производителя;
  • условия эксплуатации.

Для изделий механического типа, которые установлены в городских квартирах, периодичность обследования составляет 1 год. Электронные устройства марки Меркурий и Нева рекомендовано проверять каждые 2 года.

Не следует отождествлять МПИ счетчика электроэнергии со сроком его эксплуатации. Несколько межповерочных периодов электросчетчиков составляют их предельный ресурс. Это количество лет, на протяжении которых производитель гарантирует безотказную работу устройства. Дата изготовления указывается на корпусе изделия. От нее начинается отсчет срока эксплуатации, если иное не указано в инструкции.

Срок службы механических изделий составляет 15-20 лет, а электронных — 20-30 лет. Если эксплуатация осуществляется в местах с повышенной влажностью, загрязненностью воздуха или подвергается значительным перепадам температуры, срок поверки электросчетчика, а также его ресурс сокращается в 2 раза. Об этом должна делаться запись в акте установки изделия. Также в документе прописывается срок поверки счетчика электроэнергии.

Типы и классификации приборов

Электронные счетчики электроэнергии

По типу устройства счетчики подразделяются на такие категории:

  • Механические. Функционируют по принципу электромагнитной индукции. При прохождении тока через катушки создается магнитное поле, вращающее диск связанный с циферблатом. Чем больше нагрузка, тем быстрее вращение и больше показания. Поскольку вращение сопровождается трением, индукционные устройства устанавливают на объектах с небольшим количеством потребителей.
  • Электронные. Учет потребленной энергии осуществляется чипом, который обладает высокой чувствительностью и улавливает даже слабые импульсы. Считанные данные подаются на исполнительное устройство, которое выводит их на лицевую панель. Сегодня производится замена механических устройств на электронные.
  • Электродинамические. Совмещают в себе механические и компьютерные составляющие. Обладают высокой мощностью, прочностью и надежностью. Предназначены для большой нагрузки, поэтому имеют узкий спектр применения.

Однофазный индукционный счетчик

По измерительным величинам:

  • Однофазные. Рассчитаны на ток напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Устанавливаются в жилых и хозяйственных помещениях, подключенных к бытовой сети.
  • Трехфазные. Предназначены для работы с напряжением 380 В и частотой 50 Гц. Применяются для промышленного оборудования и электрических плит, которые установлены в некоторых квартирах.

По типу подключения:

  • Напрямую в бытовую цепь. Таким способом проводится подсоединение приборов учета к общим щиткам, находящихся в квартирах и частных домах.
  • Через трансформаторы. Применяется при подсоединении к высоковольтной линии и для изделий, работающих на 380 В.

Период поверки электросчетчиков определяется отдельно для каждого устройства после сопоставления руководства и условий эксплуатации.

Цели проверки счетчика электроэнергии

Проверка электросчетчиков может проводится для установления признаков воздействия на устройство

Любое электрическое изделие подвергается воздействию как изнутри, так и извне. Кроме этого, нельзя исключать и человеческий фактор. Люди не хотят платить деньги даже за полученные услуги и пытаются сделать все, чтобы уменьшить показания.

Госповерка энергомера проводится со следующими целями:

  1. Установление наличия прибора.
  2. Осмотр с целью определения целостности корпуса.
  3. Выявление признаков воздействия на устройство.
  4. Измерение показаний.

Диагностика приборов подразделяется на следующие разновидности:

  • Первичная. Выполняется на предприятии изготовителе в отделе технического контроля. Позволяет определить работоспособность устройства и правильность выдаваемых показаний. О проведенном мероприятии делается запись в формуляре. В некоторых случаях с импортной продукцией первичный осмотр может проводиться при ее приеме на границе.
  • Периодическая. Проводится через определенный промежуток времени использования или хранения товара. В процессе диагностики определяется степень износа прибора, вероятность выдачи показаний с погрешностью, превышающей допустимые значения.
  • Внеочередная. Поводом служит многократное увеличение или уменьшение данных, возможность повреждения оборудования пожаром, затоплением или погодными условиями.

По результатам обследования составляется поверочный акт. Если изделие исправно, оно опечатывается, после чего делается запись в формуляре. Дефектный счетчик выбраковывается, а его показания перестают приниматься. Владельцу недвижимости необходимо приобретать новый прибор и подавать заявление на его подключение.

Чем срок годности отличается от межповерочного срока и гарантийного

Межповерочный интервал может составлять от 4 до 16 лет в зависимости от типа прибора

Понимание разницы между этими понятиями позволит своевременно выполнять все процедуры, связанные с регламентными работами, которые проводятся с учетными устройствами, независимо от места их установки.

Срок годности — это временной промежуток, на протяжении которого изделие должно проработать, прежде чем окончательно выйдет из строя. Время нахождения товара на складе у различных изготовителей может учитываться или нет. Большая часть производителей устанавливает время работы своей продукции до 5 лет, хотя фактически некоторые устройства служат по 30 лет и более. По истечении даты, указанной в технической документации, оборудованием пользоваться по назначению запрещено.

Гарантийный срок – это измеряемый в годах этап, на протяжении которого изделие должно работать без сбоев, выдавая показатели в пределах допустимой погрешности. Другими словами, это обязательство изготовителя взять на себя расходы по ремонту или замене устройства, которое сломалось раньше установленного времени не по вине пользователя.

Межповерочный срок электросчетчиков намного короче описанных выше категорий. Он устанавливается по рекомендациям производителя и по условиям места установки. Время действия МПИ растягивается на весь срок годности прибора. За это время может быть проведено несколько диагностик различного типа.

Как узнать срок поверки электросчетчика

Срок проверки электросчетчика можно узнать в личном кабинете на сайте энергетической компании

Существуют следующие способы узнать срок поверки электросчетчика:

  1. Найти акт последней диагностики. В документе четко прописана дата обследования прибора. Часто бумаги теряются, выбрасываются или случайно уничтожаются. Поэтому, такой вариант не всегда выполним.
  2. Зайти в личный кабинет пользователя на сайте энергетической компании. Для этого нужно иметь компьютер и суметь зарегистрироваться. Получить ответ на свой вопрос можно путем поиска по странице или задав его в чате менеджеру, который находится на линии.
  3. Позвонить по телефону, который можно найти в справочнике или по номеру 109. Сотрудники организации имеют доступ ко всем данным о своих клиентах.
  4. Лично зайти в офис компании. При себе нужно иметь паспорт, договор не нужен, так как он внесен в базу данных. Такой метод более продуктивен, так как живое общение более доходчиво и практично. Кроме того, менеджер может снабдить посетителя справочным материалом, который впоследствии пригодится.

После получения информации о проведении диагностики счетчика нужно подготовиться к этому мероприятию. Оно платное и помимо этого имеет ряд нюансов, которые нужно учитывать.

Можно ли сделать поверку электросчетчика вместо замены

При отклонении в показании больше допустимых требуется замена электросчетчика

Замена прибора учета проводится в следующих случаях:

  1. Окончание срока эксплуатации (годности). Проводится независимо от состояния, исправности оборудования и качества выдаваемых показателей. Осуществляется в соответствии с техническими условиями, указанными производителем.
  2. Выявление повреждений, которые не позволяют дальше эксплуатировать прибор. Это касается мер безопасности и возможности воздействия на внутренние детали.
  3. Износ узлов и механизмов. Происходит в том случае, когда устройство долгое время работало на больших нагрузках.
  4. Отклонения в показаниях больше допустимых. Осуществляется, если ремонт и калибровка не принесли желаемых результатов.

У проверки тоже есть свои особенности.

Данное мероприятие состоит из следующих этапов:

  1. Демонтаж. На этот период обесточивается вся квартира, после чего провода соединяются напрямую.
  2. Доставка оборудования в метрологическую лабораторию.
  3. В порядке очередности проводится диагностика. Составляется акт пригодности или непригодности.
  4. Изделие возвращается на место, пломбируется, владельцу выдаются отчетные документы.

Сколько будет длиться этот процесс, предсказать невозможно, так как его продолжительность определяется субъективными факторами. В некоторых случаях быстрее и проще купить новой счетчик, решив вопрос в течение одного часа.

Еще одним вариантом упрощения процедуры является заказ услуги диагностики без демонтажа. Для этого используется специальное оборудование, которое сканирует подключенный к сети прибор без его снятия и вывоза. За это придется заплатить, но такой сервис того стоит.

Осуществлять поверку вместо замены не станет ни одна энергетическая компания, так как при таком решении вся ответственность за возможные осложнения ложится на нее. Исключение составляют электронные устройства с классом точности 1. После окончания ресурса они подлежат инспекции каждые 12 месяцев. Для этого нужно написать заявление и ждать результатов его рассмотрения.

Ответственность за пропуск периодической поверки

Пропуск плановой проверки электросчетчика грозит повышением тарифа оплаты

Пропуск МПИ является обычным делом в практике управляющих компаний. Люди подолгу не живут в своей недвижимости, из-за чего пробел может растягиваться на месяцы и годы.

Потребителю нужно обратиться по адресу организации с заявлением о проведении поверки прибора с указанием причин опоздания. В большинстве случаев день и время визита мастеров уточняются на месте.

Если просрочить контрольный срок диагностики счетчика, не стоит опасаться уголовной или административной ответственности. Это не считается проступком, за который полагается наказание. Все, что грозит человеку — оплата услуг по повышенным тарифам. Они рассчитываются по формуле, за основу которой берется количество прописанных людей, розеток, суммарная мощность потребителей и средние показатели за последние 3 месяца.

Межповерочный интервал электросчетчиков таблица — Морской флот

Каждый владелец жилья обязан ежемесячно оплачивать потребленную электроэнергию. Для одних ее начисление производится с учетом показателей индивидуальных счетчиков, для других – исходя из показаний общедомовых приборов учета. После покупки жилья люди обычно не заостряют внимание на таком моменте, как установленный в их квартире счетчик, когда именно заканчивается срок его эксплуатации.

Но наступает день, когда энергосбытовая компания дает предписание о том, что наступил срок межповерочного интервала счетчика, или о том, что пришло время его замены.

Что такое межповерочный интервал и срок эксплуатации электросчетчика?

Какой срок эксплуатации электросчетчика? Фото № 1

Межповерочный интервал счетчиков электроэнергии означает отрезок времени, который измеряется в годах. В течение этого периода в работе устройства не должно быть никаких неисправностей. То есть, по сути, это те гарантийные обязательства, которые дает поставщик-производитель.

Узнать о сроке проверки можно непосредственно из техпаспорта изделия. От шести до шестнадцати лет – такой разброс сроков зависит от конкретной модели изделия.

Кстати, закон устанавливает конкретный период, на протяжении его в достоверности показаний счетчика сомнений быть не должно. На восемь лет рассчитаны механические индукционные приборы, на шестнадцать лет – современные электронные счетчики. Законодательно превышение указанных сроков недопустимо.

Контроль за сроком может осуществляться самим собственником, либо он вправе дожидаться уведомления-напоминания о поверке, которое готовит энергосбытовая компания. Поверка состоит из ряда процедур, таких как:

  • работы по демонтажу прибора;
  • его доставка к специалистам специализированной, аккредитованной службы.

Отметим, что данную услугу придется оплатить. Исходя из результатов проведенной проверки, собственник получит на руки акт либо свидетельство, где будет указана степень исправности прибора. Если с ним все в порядке, специалисты могут сделать специальную голографическую метку на пломбе. Или производится фиксация результата поверки в техпаспорте. Далее потребуется передать акт сотрудникам энергосбытовой организации для получения разрешения на дальнейшую эксплуатацию прибора.

Случается и такое, что результат поверки оказывается отрицателен, и в устройстве обнаруживаются неисправности. В таком случае не избежать похода в магазин и приобретения нового прибора.

Типы и классификации приборов

Электросчетчик представляет собой устройство, которое предназначено, чтобы измерять потребляемую собственниками недвижимого имущества электроэнергию.

Ниже мы приведем разные классификации приборов.

По типу конструкции

Как классифицируются счетчики электроэнергии? Фото № 2

Исходя из данного параметра, мы говорим об индукционных, электронных, электродинамических счетчиках.

Работа индукционного, электромеханического прибора построена на учете активной энергии переменного тока. Если говорить о его устройстве, то оно состоит из двух катушек: тока и напряжения. Запускает движение дискового элемента имеющееся между ними магнитное поле.

Существуют два вида данного прибора:

Предпочтительнее его устанавливать в тех помещениях, где количество потребляемой энергии является низким. Многие дома и сегодня оборудованы счетчиками данного типа. Нужно отметить их надежность. Обычно такие приборы служат больше пятнадцати лет. Недостатком прибора можно назвать выдачу показаний с погрешностью, а также его плохую защиту несанкционированного использования электроэнергии.

Индукционные счетчики стали заменять более компактными электронными, статичными. Принцип их работы строится на прямом измерении силы тока и напряжения. Передача данных осуществляется на цифровой индикатор, также они сохраняются в памяти прибора. Предпочтительнее установка данных устройств в квартирах, офисах, на предприятиях, где уровень потребления электричества является высоким. Возможна его установка в помещениях с низкой температурой.

Особенностью данного прибора является произведение расхода электроэнергии в зависимости от времени суток. То есть у человека есть возможность программирования счетчика на разное время. Данное устройство характеризуется надежной защитой от хищений электроэнергии, но и стоимость его на порядок выше. В степени надежности он все-таки проигрывает своему предшественнику.

Останавливаться подробнее на электродинамическом приборе мы не будем, так как используется он на электрифицированных железных дорогах, в электричках.

По измерительным величинам

Исходя из данного параметра, говорят об однофазных и трехфазных счетчиках. Для первых характерны следующие характеристики — 220 В, 50 Гц, для вторых – 380 В, 50 Гц.

По типу подключения

Счетчик может быть подключен к силовой цепи напрямую (такое подключение будет называться прямым). При втором типе подключения – трансформаторном – используются специально предназначенные для данной цели измерительные трансформаторы. Для квартир обычно применяется первый способ.

Для чего требуется проверка счетчика электроэнергии?

Для чего проводится проверка электросчетчиков? Фото № 3

То, насколько точно учитывается электроэнергия, одинаково важно как самим потребителям, так и энергогенерирующим компаниям. Чтобы не сталкиваться со случайными или предумышленными искажениями в данных счетчиков, осуществляется контроль за их работой.

Проверка счетчиков – это обязательное мероприятие, в процессе его требуется получить подтверждение пригодности прибора реализовать учетные задачи. Эта процедура строится на сравнительном анализе данных измерительного прибора с эталонными показаниями. Российским законодательством указывается на непременное использование тех приборов, которые прошли контрольную проверку.

Еще раз напомним, что не стоит забывать о таком важном параметре, как межповерочный интервал электросчетчиков. Каждый собственник недвижимости (вне зависимости от того, какое это помещение: жилое или нежилое) должен держать его под контролем.

Пренебрежение им чревато тем, что энергосбытовая компания предпишет оплатить электроэнергию по существующим тарифам. Никто при этом не будет учитывать, что индивидуальный прибор учета функционирует исправно.

О некоторых видах мошенничества на замене счетчиков вы можете узнать, посмотрев видео:

Любой прибор учета — это механическое (электротехническое) устройство, которое в процессе своей работы постепенно изнашивается и начинает выдавать искаженные данные.

Что касается приборов учета электроэнергии — счетчиков — то ситуация усложняется постоянностью работы.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам бесплатной консультации :

–>

Электросчетчик работает с момента установки до момента отключения, все детали постоянно изнашиваются, что не может не сказываться на точности измерения.

Поэтому требуется периодическая проверка работоспособности и качества измерения электрических счетчиков. Эту процедуру принято называть поверкой. Она производится неоднократно, поэтому стоит рассмотреть вопрос подробнее.

Законно ли отключение коммунальных услуг за неуплату? Ответ узнайте прямо сейчас.

Понятие и виды поверок

Поверка — определение величины погрешности измерения приборов — должна быть осуществлена несколько раз за время эксплуатации электросчетчика.

Различают несколько видов:

  1. Первичная. Производится заводом-изготовителем, или при ввозе прибора в страну. Определяет работоспособность прибора в целом, соответствие качества измерения с заявленными в паспорте данными. Производится один раз. Дата первичной поверки обязательно должна быть указана в паспорте.
  2. Периодическая. Производится через определенное время работы или хранения прибора. Осуществляется соответствующим органом метрологической службы. Целью поверки является определение степени износа прибора и способности выдавать данные с допустимой погрешностью.
  3. Внеочередная. Она осуществляется до наступления времени периодической поверки. Причинами ее проведения могут быть сомнения в правильности показаний, утеря или утрата паспорта с датой последней поверки, ремонт или замена прибора и т.д.

При поверке производится сравнение показаний счетчика с данными эталонного устройства и определение погрешности. Если она находится в допустимых пределах, счетчик признается годным к работе. Если величина погрешности превышает разрешенные границы, прибор подлежит замене.

Производить поверку электросчетчиков кому попало не разрешается, эту функцию осуществляют только органы метрологической службы или аккредитованные ими организации. Использование счетчиков, не прошедших поверку или с завершенным сроком использования запрещается.

О том, как сделать перерасчет по оплате за коммунальные услуги по 354 Постановлению, вы можете узнать из нашей статьи.

Межповерочный интервал

Разрешенный срок работы счетчика от одной поверки до другой называется межповерочным интервалом.

Для каждого типа или модели счетчика такой интервал свой, его продолжительность указывается заводом-изготовителем в паспорте.

В целом, межповерочный интервал может составлять от 4 до 16 лет в зависимости от типа прибора.

При поверке корпус счетчика запечатывается специальной пломбой, на которой указывается год и квартал производства поверки, чтобы можно было определить дату следующей.

Кроме того, ставится отметка в техпаспорте прибора или выписывается свидетельство о поверке.

Законодательный регламент

Необходимость поверки электросчетчиков устанавливает Федеральный Закон N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», в частности — статья 13.

Она определяет обязанность прохождения поверки, устанавливает порядок проведения поверки, лица или организации, имеющие право на ее осуществление, определяет средства, удостоверяющие прохождение поверки (пломбы, знаки, отметки в паспорте).

Куда звонить, если без предупреждения отключили свет в квартире? Об этом читайте здесь.

Куда обратиться?

Где поверить электросчетчик?

Информацию о местных метрологических подразделениях, производящих поверку электросчетчиков, можно получить в своей управляющей компании или в органах энергосбыта.

Для поверки необязательно отключать счетчик и перевозить в лабораторию, часто бывает достаточно вызвать инспектора на дом.

Существуют методики, позволяющие проводить тесты приборов учета на месте, часто такой вариант даже предпочтительнее, поскольку может выявить неверное подключение или неправильную эксплуатацию счетчика.

О том, какие льготы по оплате коммунальных услуг положены инвалиду 2 группы, вы можете узнать из нашей статьи.

Периодичность

Как уже отмечалось, периодичность поверки счетчика указывается в паспорте. Разные модели имеют свои сроки, что определяется конструктивными особенностями приборов и величиной их износа.

  • для механических индукционных приборов с дисками период поверки не превышает 8 лет;
  • для современного электронного счетчика он составляет 16 лет.

Необходимо знать, что старые счетчики с классом точности 2,5 подлежат замене, их на поверку не примут. Причина такой ситуации в том, что с 1996 года принят новый, более высокий класс точности 2.

Поэтому если счетчик с классом 2,5 отработал межповерочный интервал, его необходимо менять на новый.

Вновь устанавливаемый счетчик не должен иметь дату первичной поверки, превышающую 2 года для однофазных приборов и 12 месяцев для двухфазных счетчиков.

При этом, датой начала межповерочного интервала должна считаться дата установки, а не предыдущей поверки.

Электросчетчик — собственность владельца, поэтому заботы о своевременном проведении поверки лежат на нем.

Обзор судебной практики по гражданским делам о защите прав потребителей вы найдете на нашем сайте.

Какие отметки делаются?

Произведенная поверка отмечается в паспорте прибора, или выписывается свидетельство о поверке. В нем может быть указана дата поверки, величина погрешности, обнаруженная при испытаниях, выявленные нарушения и неисправности.

При отрицательном результате поверки выдается соответствующее извещение о несоответствии счетчика положенным нормам и невозможности его дальнейшего использования.

Что делать, если истек срок?

По истечении срока поверки электросчетчика не следует сразу выкидывать прибор на свалку, надо выяснить класс точности и определить, подлежит он поверке или нет.

Если класс точности 2,5, то прибор надо менять на более точный и современный.

Счетчики класса 2 или 1 подлежат очередной поверке. Акт поверки должен быть предоставлен в управляющую компанию, чтобы расчет производился по показаниям счетчика, а не по среднему нормативу.

В заключение следует напомнить о необходимости самостоятельного контроля за датами поверок своих счетчиков и своевременного их прохождения.

Замена, нарушение режима работы, выявленные неисправности — все эти события требуют прохождения поверки, иначе прибор не будет признан пригодным к работе и его показания не будут учитываться при расчетах.

Самостоятельная или неквалифицированная поверка счетчика недопустима, тем более, что требуется наличие пломбы и соответствующих отметок в паспорте.

Вовремя произведенная госповерка избавит вас от выяснения отношений с УК или энергосбытовыми компаниями.

О том, как проводится поверка электросчетчика, вы можете узнать из видео:

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:

Это быстро и бесплатно !

Любой электротехнический (механический) прибор учёта в процессе эксплуатации постепенно изнашивается и начинает показывать искажённые данные. Особенно это актуально для автоматических устройств, которые постоянно находятся в работе. Ими являются приборы учёта электроэнергии — счётчики.

Что такое поверка электрических счётчиков

Электросчётчики работают с момента их установки и до их отключения. На протяжении рабочего периода детали постоянно изнашиваются. Это, соответственно, влияет на точность их показаний.

Поэтому качество измерения электросчётчиков и их работоспособность должны периодически проверяться. Эта обязательная процедура называется поверкой. Она должна производиться неоднократно и в определённые сроки, определяя величину погрешности измерительного прибора. Осуществляется несколько раз за эксплуатационный период электросчётчика.

Виды поверок электросчётчиков

Различают несколько видов поверок электросчётчиков:

Её производит завод-изготовитель. А также она осуществляется при ввозе измерительного прибора в страну. Основной задачей является определение работоспособности прибора в целом. Качество измерения должно соответствовать паспортным данным. Производится один раз с указанием даты поверки в паспорте.

Осуществляется она через определённый период работы или хранения электросчётчика. Её производит соответствующий орган метрологической службы. Цель периодической поверки определить степень износа прибора, а также способность выдачи данных с допустимой величиной погрешности.

Производится до наступления периодической поверки. Её причиной могут стать: замена или ремонт прибора, утрата паспорта, сомнения в правильных показаниях и т. п.

Как и кто проводит качество измерения электросчётчиков

При поверке сравниваются показания счётчика и данные эталонного устройства для определения погрешности. Счётчик признают годным к работе, если эта погрешность находится в пределах допустимых норм. При превышении величины погрешности с допустимыми пределами, прибор подлежит замене.

Кому попало производить необходимые проверки электросчётчиков не разрешается. Осуществляют эту функцию органы метрологической службы и организации ими аккредитованные. Счётчики с завершённым сроком эксплуатации и которые не прошли поверку использовать запрещено.

Межповерочный интервал электросчётчиков

Срок работы счётчика, который разрешён от одной до другой проверки называют межповерочным интервалом.

Каждый тип или модель счётчика имеет свой межповерочный интервал. Его продолжительность указывает каждый завод-изготовитель в техническом паспорте. В целом он обычно составляет 4–16 лет. Это зависит от типа и модели прибора.

Корпус счётчика при поверке опечатывается специальной пломбой. На ней указывают год и квартал проведения поверки, чтобы потом легко определить дату следующей. Помимо этого, ставят отметку в техпаспорте электроприбора или выписывают свидетельство о поверке.

Необходимость поверки электросчётчиков установлена Федеральным Законом №102. В частности, статьёй 13 -«Обеспечение единства измерений».

Эта статья определяет гражданскую обязанность прохождения поверки, устанавливая порядок её проведения. А также определяет лиц или организации, которые имеют право её осуществлять. При этом определяются средства, которые удостоверяют прохождение поверки. Это соответствующие пломбы, знаки и паспортные отметки.

Где поверить электросчётчик?

Управляющая компания или органы энергосбыта могут дать информацию о метрологических подразделениях, которые производят поверку электросчётчиков. После этого вызвать на дом инспектора не составит особого труда. И не будет необходимости перевозить счётчик в лабораторию или отключать его.

Существуют различные методики, которые позволяют провести тестирование приборов учёта электроэнергии на месте. Такой вариант даже предпочтительнее. Он сразу выявит неправильную эксплуатацию или неверное подключение счётчика.

Периодичность поверки электросчётчиков

Периодичность поверки счётчика указывают в его техпаспорте. У разных моделей она определяется исходя из конструктивных особенностей приборов, а также величины их износа.

Механические индукционные приборы с дисками проходят периодическую поверку не позднее каждых 8 лет.

Современный электронный счётчик поверяется каждые 16 лет.

Следует учитывать, что устаревшие счётчики с точностью 2,5 на поверку не принимаются. Они подлежат замене на новые с более высоким классом точности 2. Поэтому счётчик с точностью 2,5, который отработал межповерочный интервал нужно заменить на новый.

Первичная поверка вновь устанавливаемого однофазного счётчика не должна превышать 2 года. Для двухфазных счётчиков этот период должен составлять 12 месяцев. При этом началом межповерочного интервала считается не предыдущая поверка, а дата установки.

Электросчётчик считается собственностью владельца. Поэтому все работы, которые связаны со своевременным проведением поверки полностью ложатся на него.

Как делаются отметки

Произведённую поверку отмечают в техпаспорте прибора или выписывают соответствующее свидетельство. А также в нём указывают дату, величину погрешности, обнаруженную при испытаниях и неисправности или выявленные нарушения.

В случае отрицательного проверочного результата выдают извещение. В нём обозначается несоответствие счётчика предусмотренным нормам и, как следствие, невозможность его дальнейшего использования.

Надёжные модели электросчётчиков

Трёхфазные счётчики Трио

Счётчик учитывает активную и активно-реактивную энергию в трёхфазных цепях переменного тока. Межповерочный интервал составляет 8 лет.

  • Улучшенные характеристики корпуса.
  • Обладает большой перегрузочной способностью по току.
  • Усиленная защита от грозовых разрядов, постоянных магнитных полей и коммутационных перенапряжений.
  • Наличие дополнительных функциональных индикаторов и механического стопора обратного хода.
  • Перегрузки по напряжению выдерживает до 420 вольт.

Трёхфазные счётчики Меркурий 230

1. Характеристики надёжности прибора.

  • Межповерочный интервал составляет 10 лет.
  • Гарантийный срок работы Меркурий 230–3 года.
  • Средний срок эксплуатации — 30 лет.

2. Назначение и использование.

  • Основное предназначение счётчиков Меркурий 230 — учёт реактивной и активной электроэнергии и мощности. Он осуществляется в одном направлении через измерительные трансформаторы в трёхфазной проводной сети переменного тока.
  • Счётчики Меркурий 230 нашли активное применение на производственных предприятиях, дачных кооперативах и в структурах ЖКХ.

3. Основные функции Меркурий 230.

  • Учёт потребляемой электроэнергии в трёхфазной сети переменного тока.
  • Хранение и накопление информационных данных в энергонезависимой памяти.
  • Визуальный вывод необходимой информации на дисплей прибора, а также возможность удалённого считывания.
  • Измерение дополнительных параметров, которые характеризуют качество и режим потребления поставляемой электроэнергии.
  • Передача учётных данных по электрической и GSM-сетям, а также проводным интерфейсам в сумматоры и маршрутизаторы.

Важные заключительные моменты

  • Следует напомнить о необходимом самостоятельном контроле за датами поверок своего счётчика и своевременности их прохождения.
  • Все события, связанные с заменой, нарушением режима работы, выявлением неисправностей требуют прохождение поверки счётчика. В противном случае прибор может быть признан непригодным к эксплуатации и при расчётах его показания учитываться не будут.
  • Неквалифицированная или самостоятельная проверка качества измерения счётчика считается недействительной. Тем более требуются соответствующие отметки в паспорте и наличие пломбы.
  • Своевременная и качественно произведённая госповерка поможет вам избежать множество проблем. Они могут быть связаны с выяснением отношений с УК и с энергосбытовыми организациями.

“>

таблица сроков и периодичности, куда обращаться, порядок и стоимость поверок счетчиков электроэнергии

В соответствии с законодательством, во всех объектах и зданиях, к которым подведено электричество, должны быть оборудованы приборами учета потребленной энергии. Существует такое понятие, как межповерочный интервал электросчетчиков. Для каждого типа устройств установлено время, через которое должна проводиться их проверка. Кроме этого определен ресурс службы энергомеров, по истечении которого изделия списываются и заменяются на новые. Владельцам недвижимости необходимо знать, что делать, если истек межповерочный интервал электросчетчика, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, связанную с просрочкой и штрафными санкциями.

Что такое поверка электрических счётчиков?

Любая модель оборудования для учета электроэнергии функционирует с момента монтажа до полного отключения. Счетчик позволяет точно узнать, сколько электричества потребляет частный дом или квартира. Но точность, с которой позволяют определять показания различные типы приборов учета, со временем падает в результате естественного износа. Соответственно, такие устройства подлежат регулярной поверке или диагностике. Эта процедура выполняется неоднократно, с конкретным временным промежутком и периодичностью.

Нужно ли поверять новые электрические счетчики?

Проверять устройства для контроля энергии, только купленные в магазине, необязательно. Дополнительная поверка перед монтажом и вводом в эксплуатацию не требуется. Это связано с тем, что после изготовления оборудование проходит все необходимые этапы диагностики. Соответствующая информация указывается в техническом паспорте к прибору учета. Но в этом нюансе есть одно исключение.

Если устройство длительное время было на складе, то перед непосредственной эксплуатацией его рекомендуется поверить. Для трехфазного оборудования продолжительность нахождения на складе составит не более одного года с момента производства. В случае с однофазными устройствами этот показатель составляет два года. Если временной период больше, то срок хранения энергомера считается истекшим, соответственно, требуется поверка оборудования.

Дело в том, что на качество функционирования узлов и механизмов счетчиков влияют условия хранения оборудования. На практике они зачастую нарушаются, соответственно, изготовитель прибора учета уже не несет ответственности за точность показаний счетчика. Как правило, торговые компании, которые занимаются реализацией энергомеров, учитывают эту особенность. Поэтому покупка оборудования обычно осуществляется небольшими партиями, чтобы срок хранения изделий не превысил норму.

Подробнее о необходимости тестирования прибора учета рассказал канал TyumenTime.

Надёжные модели электросчётчиков

Трёхфазные счётчики Трио

Счётчик учитывает активную и активно-реактивную энергию в трёхфазных цепях переменного тока. Межповерочный интервал составляет 8 лет.

Достоинства ТРИО.

  • Улучшенные характеристики корпуса.
  • Обладает большой перегрузочной способностью по току.
  • Усиленная защита от грозовых разрядов, постоянных магнитных полей и коммутационных перенапряжений.
  • Наличие дополнительных функциональных индикаторов и механического стопора обратного хода.
  • Перегрузки по напряжению выдерживает до 420 вольт.

Трёхфазные счётчики Меркурий 230

1. Характеристики надёжности прибора.

  • Межповерочный интервал составляет 10 лет.
  • Гарантийный срок работы Меркурий 230–3 года.
  • Средний срок эксплуатации — 30 лет.

2. Назначение и использование.

  • Основное предназначение счётчиков Меркурий 230 — учёт реактивной и активной электроэнергии и мощности. Он осуществляется в одном направлении через измерительные трансформаторы в трёхфазной проводной сети переменного тока.
  • Счётчики Меркурий 230 нашли активное применение на производственных предприятиях, дачных кооперативах и в структурах ЖКХ.

3. Основные функции Меркурий 230.

  • Учёт потребляемой электроэнергии в трёхфазной сети переменного тока.
  • Хранение и накопление информационных данных в энергонезависимой памяти.
  • Визуальный вывод необходимой информации на дисплей прибора, а также возможность удалённого считывания.
  • Измерение дополнительных параметров, которые характеризуют качество и режим потребления поставляемой электроэнергии.
  • Передача учётных данных по электрической и GSM-сетям, а также проводным интерфейсам в сумматоры и маршрутизаторы.

Важные заключительные моменты

  • Следует напомнить о необходимом самостоятельном контроле за датами поверок своего счётчика и своевременности их прохождения.
  • Все события, связанные с заменой, нарушением режима работы, выявлением неисправностей требуют прохождение поверки счётчика. В противном случае прибор может быть признан непригодным к эксплуатации и при расчётах его показания учитываться не будут.
  • Неквалифицированная или самостоятельная проверка качества измерения счётчика считается недействительной. Тем более требуются соответствующие отметки в паспорте и наличие пломбы.
  • Своевременная и качественно произведённая госповерка поможет вам избежать множество проблем. Они могут быть связаны с выяснением отношений с УК и с энергосбытовыми организациями.

Виды поверок

Существует несколько разновидностей диагностики электрооборудования. Каждый тип поверки проводится в определенное время и при конкретных условиях.

Первичная

Она осуществляется при производстве прибора учета на предприятии. Выполнение данной поверки может производиться при ввозе изделия в страну, если оно было изготовлено за рубежом. Основное предназначение заключается в определении работоспособности устройства в целом. При диагностике специалист сравнивает допустимый диапазон погрешности с фактическим, эта информация вместе с датой указывается в техническом паспорте.

Периодическая

Такая поверка производится через определенное количество лет функционирования либо хранения оборудования. Ее выполняют представители соответствующей организации метрологического центра. Цель данной поверки заключается в определении величины износа энергомера, а также возможности выдачи информации с конкретной степенью погрешности.

Внеочередная

Выполняется до того, как должна произвестись периодическая диагностика по различным причинам:

  • в результате необходимости замены оборудования;
  • при проведении ремонта устройства;
  • из-за потери технической документации к энергомеру;
  • в результате появления погрешностей при считывании показаний, если у домовладельца есть сомнения насчет этого.

О нюансах проведения поверок приборов учета рассказал канал UTVNeft.

Как проверить электросчетчик

Срок службы электросчетчика

Как только придет необходимость поверки, пользователю электросчетчика можно будет сделать выбор: услуги энергосбыта или независимой сертифицированной лаборатории, где часто цена бывает значительно, ниже он предпочитает. Поверка прибора обязательна, после нее производится новое опломбирование на крышке колодки зажимов с датой, подтверждающее, что он годен на весь дальнейший интервал применения. На одной стороне пломбы указывается год проведения следующего испытания, а на другой – номер квартала.

Пломбы на корпусе и крышке счетчика

Счетчик для поверки может сниматься или оставаться на месте. В первом случае его следует отвезти в метрологическую лабораторию, где он будет находиться 2-4 недели. Кроме расходов на проверку, его придется демонтировать, перевозить, устанавливать обратно, согласовывая все операции с энергослужбой.

Сейчас стала популярной поверка счетчика в домашних условиях там, где он установлен. Процедура поверки включает сверку показаний счетчика с приборами измерения мощности и сопротивления в нескольких режимах работы.

Приборы контроля счетчиков

При этом некоторые параметры контролируются мультиметром.

Наиболее эффективной является поверка с применением портативного компьютера. Число операций у него неизмеримо больше по сравнению с другими способами. В этой области постоянно развивается программное обеспечение с целью повышения эффективности проводимых мероприятий.

Поверка электросчетчика с компьютером

Межповерочный интервал механических и электронных счетчиков

В зависимости от типа оборудования временной промежуток для диагностики энергомеров будет отличаться. Важно соблюдать межповерочный интервал электросчетчика и учитывать не только разновидность, но и тип устройства — механический либо электронный.

Однофазные счетчики

Таблица периодичности поверок индукционных приборов составлена с учетом технических параметров.

Тип оборудованияВеличина номинального токаЧисло оборотов на 1 киловатт в часКоличество цифр на счетном механизмеКласс точностиМежповерочный интервалПримечание к устройству
СО-15250032,58Уже не производится
СО-110125042,58
СО-110–4060042,516Изготавливается с 1995 года
СО-19310–4060052,516
СО-21060052,516ВЗЭТ
СО-21065042,516
СО-21075042,516
СО-21062542,516
СО-25125042,516
СО-2(60)1075042,516МЗЭП
СО-2(60)5125042,516
СО-2М1064042,516ВЗЭТ
СО-2М5128042,516
СО-2М210–3064042,516
СО-2М25–15128042,516
СО-2МТ10–3064042,516
СО-2МТ310–3064042,516
СО-55–15125042,516
СО-50510–406005216
СО-5010–4062542,516
СО-5У10–3062542,516
СО-И44510–404405216
СО-И44610–3460052,516
СО-И4465–17120042,516
СО-И4465–20120042,516
СО-И446М10–4060052,516
СО-И44910–402105216
СО-И449М10–602005216
СО-И449М1-110–404005216
СО-И449Т10–402105216
СО-И449МТ10–602005216
СО-ЭЭ670510–404504216ЛЭМЗ
СО-ЭЭ670510–404005216

Для остальных типов однофазных индукционных приборов интервал поверки составит 16 лет независимо от класса точности и количества цифр на счетном механизме.

Немного другая периодичность диагностики у электронного оборудования.

Тип устройстваПараметр номинального токаКоличество оборотов на 1 кВт/чЧисло цифр на считывающем механизмеКласс точностиМежповерочная периодичностьПримечание
ЦЭ6807А-15–50500526МЭТЗ
ЦЭ6807А-25–50500526МЭТЗ
Двухтарифное оборудование СЭО-110–5057600526
СО-Ф6635–50100525Не производится
СОЭБ-110–50720526БЭМЗ
А100D1B10 (60)1000ЖКИ116СП «АББВЭИ»

Трехфазные счетчики

Таблица периодичности поверки индукционного типа энергомеров в соответствии с техническими параметрами.

Тип оборудованияВеличина номинального токаЧисло оборотов на один киловатт в часКоличество цифр на считывающем устройствеКласс точностиМежповерочная периодичностьПримечание
СА4У-И672М3×54504 (5)24ЛЭМЗ
СА4-И672М3×10225428ЛЭМЗ 1, 2, 3
СА4-И6783×20–501005281, 2, 3
САЗУ-М670М3×5450424Уже не производится
СА4У-Т43×5750424
СР4У-И673М3×5450424ЛЭМЗ
СА4-И6П3×10-60100528
Т31-F3×10 (60)75628
HN4-СА43×25–50120538
ДН-43х5–25300528Выпускается в Венгрии
А1Т-4-0000Т5×24428
А4-33×10–40120528Производится в Болгарии
ЕТ41410–40528
ДН-415100628Выпускается в Венгрии
САЧ-И603×10–60100528
САЧУ-1963×552Производится на Украине

В моделях счетчиков, которые не были указаны в таблице, периодичность между диагностикой — 4 года.

Для всех электронных трехфазных приборов учета межповерочный интервал составляет шесть лет.

Канал «Типичная Анжерка» подробно рассказал о сроках годности счетчиков, а также о межповерочном интервале.

Классификация по классу точности

Существуют разные классы электросчетчиков с точностью 2,5; 2,0; 1,0; 0,5; 0,2. Этот показатель информирует о возможно допустимой процентной погрешности в измерениях. Как правило, он прописывается на циферблате производителем.

Старым индукционным однофазным приборам присущ параметр 2,5 с силой тока менее 30 А. Такие устройства предназначены для учета электроэнергии в небольших по площади помещениях. С октября 2000 года их не отправляют на экспертизу ввиду несоответствия стандартам. По истечении первого срока поверки, не рассчитанные на значительные нагрузки, они подлежат обязательной замене.

Поскольку в современном мире в помощь человеку появилось много «умной» энергоемкой техники, будь то термопоты, посудомоечные, стиральные машины, мультиварки, микроволновые печи, тостеры, компьютерная техника, возникла потребность в приборах с другой точностью. Так, новые электросчетчики характеризуются повышенным классом точности от 2,0 и позволяют переключаться на иной параметр: 1,0; 0,5; 0,2. Они характеризуются повышенными показателями тока до 60 А.

Методика поверки счетчиков электроэнергии

Если придется снимать прибор, то схема действий выглядит так:

  1. Человек получает разрешение на демонтаж устройства. Производится снятие энергомера. После этого прибор доставляется в ЦСМ.
  2. Там специалисты выполняют поверку. Когда процедура будет завершена, составляется акт, который отдается в абонентскую службу компании, занимающейся поставкой электроснабжения.
  3. Организация подтверждает допуск к использованию оборудования. Затем устройство заводится в расчетную схему. Если энергомер не соответствует требованиям, то оборудование меняется на новое.

Процедура выполнения диагностики состоит из следующих этапов:

  1. Производится визуальная проверка оборудования. Специалист должен проверить прибор учета на предмет деформации, а также наличие дефектов на корпусе.
  2. Затем выполняется диагностика прочности электрической изоляции посредством подачи постоянного и переменного напряжения.
  3. Производится контроль правильности функционирования счетного механизма в аппарате учета. Для выполнения задачи оборудование необходимо подключить на 15 минут к источнику питания, чтобы прибор прогрелся.
  4. Затем надо удостовериться в отсутствии самохода. Если его нет, то диагностике оборудование не подвергается.
  5. Выполняется проверка порога чувствительности электросчетчика.

Подробно о проведении диагностики работоспособности приборов учета рассказал канал «Солигорск. Солигорский телеканал. СТК».

Как и какие делаются отметки?

Метки о проведении этой задачи оставляют в технической документации к оборудованию, они также могут вписываться в свидетельство о поверке. Здесь же указывается дата, степень погрешности, которая была выявлена при диагностике. Если в работе энергомера имеются неполадки или нарушения, информация об этом также вносится в документ. В случае когда устройство не проходит поверку, потребителю выдается надлежащее извещение, где указывается, каким нормам оборудование не соответствует.

Можно ли не снимать электросчетчик?

В этом вопросе все зависит от конкретной организации, занимающейся диагностикой, а также от типа проблемы. Большинство компаний предлагает потребителям услугу поверки прибора учета на дому. Специалист приезжает к хозяину квартиры или частного домовладения и делает эту процедуру на месте. Этот вариант более целесообразный, поскольку позволяет определить ошибки при подключении или неправильное использование оборудования. Но если проблема заключается в поломке устройства, то его в любом случае придется демонтировать. Определить причину неисправности можно только с использованием специального оборудования, которое имеется в мастерских.

Стоимость услуги

Цена поверки зависит от типа устройства, а также срочности проведения процедуры.

НаименованиеЦена, руб
Диагностика индукционных однофазных счетчиковОт 650
Поверка такого же оборудования, только электронного типаОт 720
Трехфазные механические приборы учетаОт 750
Для аналогичного вида электросчетчиков электронного типаОт 820
Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Отдельно следует сказать о сроках:

  • если процедуру поверки ускорить в среднем до пяти рабочих дней, то стоимость возрастет на 25%;
  • для проведения диагностики в течение трех дней цена услуги увеличится на 50%;
  • если нужно срочно выполнить поверку за один день, то к стоимости процедуры придется добавить 100%.

Канал «СпецЭнергоРемонт» подробно рассказал о выполнении поверки электрических приборов, а также модернизации сети.

Кто платит?

Весь процесс учета и контроля работы электросчета оплачивает владелец оборудования. При необходимости потребитель должен самостоятельно доставить его в центр стандартизации. Но предварительно следует оговорить дату поверки с представителями организации. О необходимости выполнения этой задачи должен заблаговременно сообщить Энергосбыт.

Куда обращаться

Существует несколько организаций, которые могут проверять работоспособность приборов учета электрической энергии:

  • Государственная метрологическая служба. Эта структура может поверять любые виды счетчиков.
  • Официальные частные учреждения. Производить оценку работоспособности устройства контроля электроэнергии для населения могут только фирмы, которые имеют соответствующую аккредитацию, документ должен быть выдан специальной федеральной службой.
  • Управляющие компании и энергосбытовые организации. Уполномоченное лицо исполнителя коммунальных услуг должно иметь лицензию на проведение работ.

При обращении в негосударственные учреждения нужно удостовериться в наличии аккредитации и выяснить срок ее окончания. Также следует обязательно заключить договор оказания услуг, в котором должно быть прописано, что исполнитель будет осуществлять поверку индивидуального прибора учета. Если компания отказывается это сделать, целесообразно обратиться в другую организацию.

Учитывается, что при поверке электросчетчик демонтируется. Собственник жилья должен уведомить УК или снабжающую организацию о проводимых работах, поскольку снимать пломбы можно только после официальной фиксации показаний. В противном случае обслуживающая организация вправе пересмотреть порядок начисления оплаты за определенный срок.

Высокая погрешность поверки

Если диагностика показала, что прибор учета выдает некорректные показания, то его надо отремонтировать. Стоимость услуги зависит исключительно от характера проблемы. Но практика показывает, что обычно ремонт приспособления обходится потребителям дороже, чем покупка нового оборудования. Процедуру поверки устройства можно выполнять с задержкой, но не дольше, чем на 12 месяцев. После этого требуется замена прибора учета, либо потребителю надо дать согласие на ввод поправочного коэффициента.

Самостоятельная проверка исправности электросчетчика до окончания срока поверки

При диагностике своими руками необходимо сравнить фактическую величину потребления электричества с нормированной, которая указана в показаниях:

  1. Производится отключение всего электрооборудования от прибора учета, которое соединяется посредством линейных автоматов.
  2. Для выполнения диагностики надо визуально осмотреть устройство и убедиться, вращается ли диск внутри. Если прибор электронный, то следует удостовериться, мерцает диодный индикатор или нет.
  3. Самоход устройства отсутствует, если за 15 минут диск совершит не более одного оборота. В случае с электронным прибором число световых импульсов должно составить не больше единичного показания.

Есть еще один вариант проверки, но для выполнения этой задачи надо оценить функциональность исполнительного устройства с активированной нагрузкой на электроцепь. Для этого потребуется три лампы накаливания, каждая из которых должна быть рассчитана на 100 ватт. Понадобится секундомер либо хронометр, который сможет определить периодичность оборотов.

Принцип поверки состоит в следующем:

  1. С подключенной нагрузкой в электроцепь, которая соответствует 300 ваттам, надо засечь время, на протяжении которого диск сделает пять оборотов. Если прибор учета электронный, то лампочка должна моргнуть 5 раз.
  2. Затем выполняется оценка погрешности измерения или точности устройства в соответствии с формулой Е = (Р * Т * А / 3600 – 1) * 100%. Т в данном случае — время, в течение которого диск сделает один оборот. А — передаточное число оборудования, которое определяется в соответствии с технической документацией.

Фотогалерея

Для проведения самостоятельной поверки следует знать, где расположены счетчики. Возможные места установки электросчетчиков приведены на фото.

Расположение прибора учета внутри помещения

Четыре энергомера в щитке подъезда жилого дома

Установка оборудования на уличном столбе

Какие нюансы нужно учитывать?

При использовании оборудования необходимо учитывать, что:

  1. У владельца жилья всегда должен быть технический паспорт на прибор учета. В документации имеется печать сертифицированной инстанции, а также дата, когда оборудование было введено в эксплуатацию.
  2. Все сроки диагностики необходимо сверять с теми, которые указаны в паспорте.
  3. После выполнения поверки надо уточнить дату следующей. Потребителю нужно знать и о межповерочных интервалах для конкретного оборудования.
  4. Пломба, которая была установлена на устройство, должна быть самостоятельно продиагностирована. Важно, чтобы она соответствовала организации, которая ее ставила.
  5. Если прибор учета расположен на улице либо на лестничной площадке, то он будет обслуживаться энергетиками без участия потребителя. Домовладелец должен только вовремя платить за электричество.

Перенос из подъезда в квартиру. Видео

О том, какие нюансы надо учесть при переносе электросчетчика из подъезда в квартиру, можно узнать из видео ниже.

Для эксплуатации электросчетчик должен быть опломбирован изготовителем и разрешающей организацией. К нему прилагается паспорт с отметкой о том, каким по продолжительности должен быть межповерочный интервал. Поверка прибора обязательна, после нее производится новое опломбирование на крышке колодки зажимов с датой, подтверждающее, что он годен для дальнейшего применения.

Оцените статью:

Сроки поверки электрических счетчиков

Для учета потребления электроэнергии в каждой квартире или доме устанавливаются электрические счетчики. Корректность их работы проверяют с определенной периодичностью. Такая проверка называется поверкой.

Блок: 1/12 | Кол-во символов: 203
Источник: https://odinelectric.ru/equipment/mezhpoverochniy-interval-elecrticheskih-schetchikov

Нужно ли поверять новые электрические счетчики

Только что купленный в магазине электросчетчик не требует поверки. Объясняется это тем, что каждое устройство уже прошло эту процедуру после изготовления на заводе. Но если перед установкой прибор хранился долгое время на складе, то необходимо подвергнуть его поверке.

Для разных типов счетчиков интервал времени, допустимый для хранения на складе, отличается. Для однофазных приборов он составляет 2 года. Трехфазные приборы хранят не более года со дня изготовления. Поэтому компании, занимающиеся реализацией электросчетчиков, закупку стали производить небольшими партиями, чтобы на момент продажи прибора у него не истек срок хранения.

Межповерочный интервал механических и электронных счетчиков

Допустимый период работы счетчика между двумя поверками называется межповерочным интервалом, и у каждой модели прибора он свой. МПИ указан в техническом паспорте заводом-изготовителем, и составляет от 4 до 16 лет для разных типов электросчетчиков. Дата последней поверки должна быть указана на корпусе электрического счетчика.

Например, для счетчика Меркурий 230 МПИ составляет 10 лет, для Меркурий 201 и Энергомера СЕ 101 – 16 лет.

Однофазные

Для однофазных индукционных счетчиков межповерочный интервал составляет 16 лет. Исключение составляют приборы, в которых величина номинального тока 5 – 10 А, для электронных – от 5 до 16 лет, в зависимости от значения номинального тока.

Трехфазные

Периодичность поверки трехфазных индукционных электросчетчиков составляет от 4 до 8 лет. Каждые 4 года требуется для электросчетчиков с величиной номинального тока 3х5 А. Остальным до следующей поверки требуется 8 лет.

Для электронных трехфазных счетчиков межповерочный интервал определен сроком 6 лет.

Блок: 4/12 | Кол-во символов: 1730
Источник: https://odinelectric.ru/equipment/mezhpoverochniy-interval-elecrticheskih-schetchikov

Что такое межповерочный интервал и сколько он может составлять?

Межповерочный интервал — это интервал времени, через который Вам нужно будет осуществить поверку счетчика, так как без своевременной поверки прибор считается нерабочим, а его показания не принимаются для расчета.

Для каждого вида электрического счетчика устанавливается свой определенный временной интервал, в течение которого его показания признаются правильными и действительными. Данный интервал зависит от модели и типа счетчика, но в среднем составляет от 4 до 16 лет. Ознакомиться с межповерочным интервалом в Вашем конкретном случае Вы можете в паспорте электросчетчика.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 639
Источник: https://mosenergosbyt24.ru/schetchiki/srok-poverki

Законодательный регламент

Необходимость поверки электросчетчиков устанавливает Федеральный Закон N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», в частности — статья 13.

Она определяет обязанность прохождения поверки, устанавливает порядок проведения поверки, лица или организации, имеющие право на ее осуществление, определяет средства, удостоверяющие прохождение поверки (пломбы, знаки, отметки в паспорте).

Куда звонить, если без предупреждения отключили свет в квартире? Об этом читайте здесь.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 496
Источник: http://PravaPot.ru/obschee/srok-poverki-elektroschetchika.html

Зачем поверять счётный прибор

Правила пользования и ГОСТы фиксируют обязательные поверки приборов учёта. Это необходимо для установления их точной работы. Эти работы производятся в целях:

  • Установления исправности основных узлов прибора: обмотки индуктивности, модулей подсчёта показаний, электронных компонентов, датчиков.
  • Корректировка погрешности.
  • Проверка целостности пломб для фиксации фактов вскрытия счётчика.
  • Устранение холостого хода.
  • Продление срока годности аппарата.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 472
Источник: https://chebo.pro/tehnologii/kak-uznat-mezhpoverochnyj-interval-elektroschyotchikov-i-datu-poverki.html

Межповерочный интервал механических и электронных счетчиков

В зависимости от типа оборудования временной промежуток для диагностики энергомеров будет отличаться. Важно соблюдать межповерочный интервал электросчетчика и учитывать не только разновидность, но и тип устройства — механический либо электронный.

Однофазные счетчики

Таблица периодичности поверок индукционных приборов составлена с учетом технических параметров.

Тип оборудованияВеличина номинального токаЧисло оборотов на 1 киловатт в часКоличество цифр на счетном механизмеКласс точностиМежповерочный интервалПримечание к устройству
СО-15250032,58Уже не производится
СО-110125042,58
СО-110–4060042,516Изготавливается с 1995 года
СО-19310–4060052,516
СО-21060052,516ВЗЭТ
СО-21065042,516
СО-21075042,516
СО-21062542,516
СО-25125042,516
СО-2(60)1075042,516МЗЭП
СО-2(60)5125042,516
СО-2М1064042,516ВЗЭТ
СО-2М5128042,516
СО-2М210–3064042,516
СО-2М25–15128042,516
СО-2МТ10–3064042,516
СО-2МТ310–3064042,516
СО-55–15125042,516
СО-50510–406005216
СО-5010–4062542,516
СО-5У10–3062542,516
СО-И44510–404405216
СО-И44610–3460052,516
СО-И4465–17120042,516
СО-И4465–20120042,516
СО-И446М10–4060052,516
СО-И44910–402105216
СО-И449М10–602005216
СО-И449М1-110–404005216
СО-И449Т10–402105216
СО-И449МТ10–602005216
СО-ЭЭ670510–404504216ЛЭМЗ
СО-ЭЭ670510–404005216

Для остальных типов однофазных индукционных приборов интервал поверки составит 16 лет независимо от класса точности и количества цифр на счетном механизме.

Немного другая периодичность диагностики у электронного оборудования.

Тип устройстваПараметр номинального токаКоличество оборотов
на 1 кВт/ч
Число цифр на считывающем механизмеКласс точностиМежповерочная периодичностьПримечание
ЦЭ6807А-15–50500526МЭТЗ
ЦЭ6807А-25–50500526МЭТЗ
Двухтарифное оборудование СЭО-110–5057600526
СО-Ф6635–50100525Не производится
СОЭБ-110–50720526БЭМЗ
А100D1B10 (60)1000ЖКИ116СП «АББВЭИ»

Трехфазные счетчики

Таблица периодичности поверки индукционного типа энергомеров в соответствии с техническими параметрами.

Тип оборудованияВеличина номинального токаЧисло оборотов на один киловатт в часКоличество цифр на считывающем устройствеКласс точностиМежповерочная периодичностьПримечание
СА4У-И672М3×54504 (5)24ЛЭМЗ
СА4-И672М3×10225428ЛЭМЗ 1, 2, 3
СА4-И6783×20–501005281, 2, 3
САЗУ-М670М3×5450424Уже не производится
СА4У-Т43×5750424
СР4У-И673М3×5450424ЛЭМЗ
СА4-И6П3×10-60100528
Т31-F3×10 (60)75628
HN4-СА43×25–50120538
ДН-43х5–25300528Выпускается в Венгрии
А1Т-4-0000Т5×24428
А4-33×10–40120528Производится в Болгарии
ЕТ41410–40528
ДН-415100628Выпускается в Венгрии
САЧ-И603×10–60100528
САЧУ-1963×552Производится на Украине

В моделях счетчиков, которые не были указаны в таблице, периодичность между диагностикой — 4 года.

Для всех электронных трехфазных приборов учета межповерочный интервал составляет шесть лет.

Канал «Типичная Анжерка» подробно рассказал о сроках годности счетчиков, а также о межповерочном интервале.

Блок: 5/13 | Кол-во символов: 3293
Источник: https://razvodka.net/meter/mezhpoverochnyj-interval-schetchikov-25022/

Что такое поверка электрических счётчиков

Федеральный закон РФ №102 (Об обеспечении единства измерений) и закон №261 (Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, а также о внесении корректировок в отдельные законодательные акты Российской Федерации) говорят о том, что к работе допускаются только поверенные электросчетчики.

Поверка является обязательной процедурой, она подтверждает исправность измерительного прибора для осуществления учетных задач. Представляет собой сравнительный анализ показаний электрического счётчика с эталонном, имеющим меньшую погрешность. На основании полученных замеров, выполненных по методике поверки для конкретной модели прибора, определяют величину погрешности. В результате проведения процедуры выдаётся сертификат о поверке или сертификат о непригодности.

Процедура поверки заключается в следующем:

  • Осмотр счетчика на предмет повреждений;
  • Проверка прочности электроизоляции;
  • Определение погрешностей в работе счетного механизма;
  • Проверяют устройство на самоход;
  • Поверка значения порога чувствительности.

Самостоятельно погрешность в работе прибора можно определить так:

Три стоваттные лампочки накаливания соединяются параллельно и подключаются к сети. Остальные источники потребления энергии отключаются. Секундомером фиксируется время, за которое диск делает пять вращений, или светодиод – 10 миганий.

Полученные данные заносятся в специальную формулу:

E = (P * T * A / 3600 – 1) * 100%

в которой:

  • P — мощность потребления, кВт;
  • T — время одного вращения диска , сек;
  • A — передаточное число (указано в паспорте или на корпусе счётчика) это количество оборотов диска на 1 кВт∙ч, имп/кВт∙ч
  • Е — погрешность.

Например: (0,3*(102/5)*600/3600-1)*100%=2%.

При отрицательном результате счетчик завышает показания. При положительном запаздывает. Допустимая погрешность составляет 2% в любую сторону. Если это показание выше, прибор нуждается в поверке.

Блок: 2/12 | Кол-во символов: 1883
Источник: https://odinelectric.ru/equipment/mezhpoverochniy-interval-elecrticheskih-schetchikov

Куда обращаться для выполнения поверки

Для вызова специалиста необходимо обратиться в любую метрологическую лабораторию, обладающую аккредитацией на этот вид деятельности. Местонахождение её можно узнать в организации, занимающейся контролем электропотребления. Доставить счетчик для проведения испытаний обязан его владелец. О сроке проведения поверки уведомляет Энергосбыт. Если владелец не уверен в точности показаний прибора, то он может инициировать поверку самостоятельно, не дожидаясь плановой. Владелец вправе самостоятельно выбрать метрологическую организацию.

Блок: 5/12 | Кол-во символов: 568
Источник: https://odinelectric.ru/equipment/mezhpoverochniy-interval-elecrticheskih-schetchikov

Куда обратиться?

Где поверить электросчетчик?

Информацию о местных метрологических подразделениях, производящих поверку электросчетчиков, можно получить в своей управляющей компании или в органах энергосбыта.

Для поверки необязательно отключать счетчик и перевозить в лабораторию, часто бывает достаточно вызвать инспектора на дом.

Существуют методики, позволяющие проводить тесты приборов учета на месте, часто такой вариант даже предпочтительнее, поскольку может выявить неверное подключение или неправильную эксплуатацию счетчика.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 538
Источник: http://PravaPot.ru/obschee/srok-poverki-elektroschetchika.html

Процедура поверки электросчётчиков

Во время проведения этого процесса происходит сравнение показателей прибывшего на поверку прибора с эталоном. Если все параметры не превышают допусков, счётчик считается исправным. В противном случае — меняется на новый. Этими работами занимаются специальные лицензированные организации.

Межповерочный интервал

Это понятие, или сокращённо МПИ, подразумевает длительность разрешённой эксплуатации прибора между двумя поверками. Он устанавливается индивидуально предприятием производителем для каждой модели с записью в паспорте прибора учёта. Чаще всего он охватывает промежуток от 4 до 16 лет. Кроме паспорта, его можно увидеть на пломбе, установленной на корпусе прибора.

102 Федеральный Закон в статье 13 закрепляет обязательное прохождение этой процедуры и содержит таблицу межповерочных интервалов электросчётчиков. Он же регламентирует круг частных лиц и компаний, имеющих право проводить эти мероприятия, а также виды документов, маркировок и пломб.

Периодичность осмотра

Разные модели имеют свой межповерочный интервал счётчиков электроэнергии. Для электромеханических он составляет 8 лет, если не указан другой срок. У электронных устройств периодичность поверки электросчётчиков определена в 16 лет.

Старые приборы учёта класса точности 2,5 не поверяются и к работе не допускаются. Для них производится замена.

Для однофазных учётных единиц, устанавливаемых после покупки, срок от даты первичной поверки заводом, изготовившим его, не должен быть больше двух лет. Для прочих — 1 год. За начало периода принимается дата его установки. В соответствии с законодательством, мероприятия по обслуживанию счётчиков ложатся на владельца помещения, так как прибор учёта принадлежит ему.

Как делаются отметки

После поверочных работ в техническом паспорте прибора учёта проставляется дата, величина выявленной погрешности, обнаруженные неисправности. Если испытание не пройдено, выдаётся документальное подтверждение о несоответствии и номер аппарата заносится в реестр. Это сделано в целях предотвращения повторной установки неисправного счётчика.

Варианты осмотра

Для того чтобы произвести поверку, правилами допускаются два варианта. Один из них, наиболее распространённый, производится непосредственно в лаборатории, допущенной к таким работам. Для этого необходимо произвести следующие действия:

  • В произвольной форме написать заявку в энергосбытовое предприятие по месту жительства.
  • В назначенные сроки происходит демонтаж старого прибора с указанием всех его паспортных данных и показаний на момент работ.
  • На его место устанавливается временное устройство также с документированием показателей.
  • Узел учёта доставляется в аккредитованную фирму и оплачивается работа по прейскуранту.
  • В течение месяца мероприятия по поверке прибора выполняются, оформляются все необходимые документы и протоколы испытаний, о чём сообщается владельцу.
  • Дата новых обследований проставляется в паспорте изделия.
  • После написания заявления на установку поверенного счётчика он устанавливается обратно с соблюдением всех бумажных процедур.

Важно знать, что при утере документов на поверенный прибор всё придётся начать сначала.

Из-за продолжительности процедуры и необходимости посещать лабораторию (а она может оказаться на другом конце города), всё большую популярность завоёвывает способ поверки без отсоединения счётчика с рабочего места. Для этого необходимо составить договор и оплатить его. Тогда специалист с аппаратурой выполнит все операции на дому. Это обойдётся дороже, но экономия времени будет значительной. К тому же результаты поверки в рабочих условиях со всеми нюансами будут гораздо точнее. Бояться повреждения бытовой техники в результате работы оборудования не следует, так как все испытания проводятся на низких токах.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 3733
Источник: https://chebo.pro/tehnologii/kak-uznat-mezhpoverochnyj-interval-elektroschyotchikov-i-datu-poverki.html

Периодичность

Как уже отмечалось, периодичность поверки счетчика указывается в паспорте. Разные модели имеют свои сроки, что определяется конструктивными особенностями приборов и величиной их износа.

  • для механических индукционных приборов с дисками период поверки не превышает 8 лет;
  • для современного электронного счетчика он составляет 16 лет.

Необходимо знать, что старые счетчики с классом точности 2,5 подлежат замене, их на поверку не примут. Причина такой ситуации в том, что с 1996 года принят новый, более высокий класс точности 2.

Поэтому если счетчик с классом 2,5 отработал межповерочный интервал, его необходимо менять на новый.

Вновь устанавливаемый счетчик не должен иметь дату первичной поверки, превышающую 2 года для однофазных приборов и 12 месяцев для двухфазных счетчиков.

При этом, датой начала межповерочного интервала должна считаться дата установки, а не предыдущей поверки.

Электросчетчик — собственность владельца, поэтому заботы о своевременном проведении поверки лежат на нем.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1010
Источник: http://PravaPot.ru/obschee/srok-poverki-elektroschetchika.html

Какие отметки делаются после поверки в документах

После того как процедура поверки будет завершена, в техническом паспорте прибора учета электрической энергии должна быть сделана отметка о ее прохождении, либо выписано отдельное свидетельство о поверке.

В данном документе должна быть отображена информация о том, когда была произведена поверка, о погрешности поверяемого прибора, а также о том, какие нарушения в его работе были выявлены в ходе процедуры поверки.

Если прибор учета электрической энергии не пройдет поверку, то вы получите на руки документ о том, что данный прибор не соответствует установленным нормам и не подлежит дальнейшему использованию.

Блок: 7/10 | Кол-во символов: 662
Источник: https://potreb-prava.com/zhkx/sroki-poverki-elektroschetchikov.html

Высокая погрешность поверки

Если диагностика показала, что прибор учета выдает некорректные показания, то его надо отремонтировать. Стоимость услуги зависит исключительно от характера проблемы. Но практика показывает, что обычно ремонт приспособления обходится потребителям дороже, чем покупка нового оборудования. Процедуру поверки устройства можно выполнять с задержкой, но не дольше, чем на 12 месяцев. После этого требуется замена прибора учета, либо потребителю надо дать согласие на ввод поправочного коэффициента.

Блок: 8/13 | Кол-во символов: 521
Источник: https://razvodka.net/meter/mezhpoverochnyj-interval-schetchikov-25022/

Предусмотрена ли ответственность за неосуществление поверки

За несоблюдение сроков поверки электрических счётчиков штрафные санкции в отношении владельца не предусмотрены.

Когда истекает срок годности прибора, его показания считаются недействительными. Платить за электричество придется по нормативу, который значительно превышает реальное использование электроэнергии.

Сотрудниками энергосбыта составляется акт о неуточненном потреблении электричества, согласно которому будет произведен перерасчет со дня окончания срока поверки.

Первые четыре месяца сумма за потребление электричества будет приравнена к среднемесячному показателю, или к данным общедомового электросчетчика, а далее согласно установленным нормативам.

Блок: 11/12 | Кол-во символов: 716
Источник: https://odinelectric.ru/equipment/mezhpoverochniy-interval-elecrticheskih-schetchikov

Заключение

Владельцу электросчетчика необходимо помнить о том, что контроль за сроками поверки и актуальности их прохождения ложатся на него. Самостоятельная поверка запрещена и считается недействительной. Её может выполнять только аккредитованная метрологическая лаборатория. Своевременная поверка электрических счётчиков избавит от проблем и конфликтов с энергосбытовыми учреждениями и с УК.

Блок: 12/12 | Кол-во символов: 393
Источник: https://odinelectric.ru/equipment/mezhpoverochniy-interval-elecrticheskih-schetchikov

Какие нюансы нужно учитывать?

При использовании оборудования необходимо учитывать, что:

  1. У владельца жилья всегда должен быть технический паспорт на прибор учета. В документации имеется печать сертифицированной инстанции, а также дата, когда оборудование было введено в эксплуатацию.
  2. Все сроки диагностики необходимо сверять с теми, которые указаны в паспорте.
  3. После выполнения поверки надо уточнить дату следующей. Потребителю нужно знать и о межповерочных интервалах для конкретного оборудования.
  4. Пломба, которая была установлена на устройство, должна быть самостоятельно продиагностирована. Важно, чтобы она соответствовала организации, которая ее ставила.
  5. Если прибор учета расположен на улице либо на лестничной площадке, то он будет обслуживаться энергетиками без участия потребителя. Домовладелец должен только вовремя платить за электричество.

Блок: 12/13 | Кол-во символов: 851
Источник: https://razvodka.net/meter/mezhpoverochnyj-interval-schetchikov-25022/

Видео «Диагностика работы устройства учета»

Канал ЗАО «Росприбор» показал, как выполняется процедура поверки с помощью специального приспособления МТ786.

Блок: 13/13 | Кол-во символов: 158
Источник: https://razvodka.net/meter/mezhpoverochnyj-interval-schetchikov-25022/

Кол-во блоков: 24 | Общее кол-во символов: 20483
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:

  1. https://odinelectric.ru/equipment/mezhpoverochniy-interval-elecrticheskih-schetchikov: использовано 6 блоков из 12, кол-во символов 5493 (27%)
  2. https://mosenergosbyt24.ru/schetchiki/srok-poverki: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3256 (16%)
  3. https://razvodka.net/meter/mezhpoverochnyj-interval-schetchikov-25022/: использовано 4 блоков из 13, кол-во символов 4823 (24%)
  4. https://chebo.pro/tehnologii/kak-uznat-mezhpoverochnyj-interval-elektroschyotchikov-i-datu-poverki.html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 4205 (21%)
  5. http://PravaPot.ru/obschee/srok-poverki-elektroschetchika.html: использовано 3 блоков из 8, кол-во символов 2044 (10%)
  6. https://potreb-prava.com/zhkx/sroki-poverki-elektroschetchikov.html: использовано 1 блоков из 10, кол-во символов 662 (3%)

Источник: m-strana.ru

Измерения мощности и энергии Низкочастотные калибровки

Контакты по техническим вопросам:
Томас Л. Нельсон
Телефон: 301-975-2986
Эл. Почта: [email protected]

Джеральд Дж. Фитц Патрик
Телефон: 301-975-8922
Эл. Почта: [email protected]

Дениз Д. Пратер
Администрация и логистика
Телефон: 301-975-4221
Эл. Почта: [email protected]

Пожалуйста, свяжитесь с администрацией и логистикой перед отправкой инструментов или стандартов по указанному ниже адресу.

Почтовый адрес :
Национальный институт стандартов и технологий
100 Bureau Drive, остановка 8170
Гейтерсбург, Мэриленд 20899-8170

Идентификационный номер службы Описание услуг Комиссия ($)
56110S Специальные испытания ваттметров переменного и постоянного тока по предварительной договоренности по цене
56200C Ватт, ватт, вар, счетчик электроэнергии, два первых определения одного и того же счетчика при 60 Гц 4651
56201C Каждое дополнительное определение, тот же измеритель при 60 Гц 277
56202C Первые два определения одного или двух счетчиков выполняются одновременно с первым (56200C) 4259
56210M Программа обеспечения измерений для счетчиков мощности 6040
56220C Ваттметр с импульсным выходом; 120 В, 5 А, 60 Гц при 0.Коэффициенты мощности 5 отставания, единицы и 0,5 опережения 1964
56230S Специальные испытания блоков измерения фазора, PMU по цене

Комиссии могут быть изменены без предварительного уведомления.

вернуться к началу страницы | вернуться к указателю электромагнитных измерений

Специальные испытания ваттметров переменного и постоянного тока (56110S)

Калибровка

ваттметра на частотах, отличных от мощности, считается специальными испытаниями и должна проводиться в индивидуальном порядке.Действуют следующие ограничения:

A. Приборы должны иметь отдельные входные клеммы напряжения и тока.

B. Прибор должен иметь автономный индикатор мощности, или обеспечивать сигнал постоянного тока или напряжения, который пропорционален мощности, или обеспечивать выходную частоту, пропорциональную мощности.

C. Измерения обычно ограничиваются синусоидальными сигналами на частотах от постоянного тока до 100 кГц. Уровни входного сигнала не должны превышать 240 В и 5 А.

D. Приборы будут испытываться в том состоянии, в котором они были получены, и неопределенность испытаний будет частично зависеть от характеристик прибора во время испытания.

вернуться к началу страницы | вернуться к указателю электромагнитных измерений

Низкочастотные измерения мощности и энергии (56200C-56202C)

К испытанию принимаются только стандартные электронные ваттметры, ватт-часы, варочасы и варчасы. Вращающиеся типы больше не принимаются, кроме как по специальной договоренности.При необходимости заказчик должен очистить или отрегулировать счетчики перед отправкой в ​​NIST. NIST не регулирует счетчики и сознательно не начинает испытания неисправных счетчиков.

Условия испытаний должны быть указаны заказчиком. К ним относятся диапазоны тока и напряжения, которые необходимо проверить, частота, приложенные напряжения, приложенные токи и коэффициенты мощности. Значения этих параметров, доступные для стандартного тестирования, сведены в Таблицу 9.12.

вернуться к началу страницы | вернуться к указателю электромагнитных измерений

Таблица 9.12. Доступные значения параметров для стандартного ваттметра, ваттметра, варметра и варметра

Параметр Доступные значения
Напряжение (В) 69 до 480
Ток (А) 0,5 до 30
Коэффициент мощности от 0 до 1,0
Фазовый угол от 0 до 360 °
Частота (Гц) 50 *, 60, 400 *
* Испытания при 50 и 400 Гц ограничены напряжением 240 В или меньше и током 5 А или меньше.

При необходимости измерения иногда можно проводить при других значениях этих параметров. Однако это будет считаться специальными испытаниями. Будут взиматься отдельные специальные меры и более высокая плата, чем за обычную калибровку.

Перед калибровкой счетчики находятся под напряжением от 1 до 4 часов при номинальном напряжении и токе в одном диапазоне. Калибровка состоит как минимум из двух наборов измерений, выполненных за минимальный период в 2 дня.

Для ваттметров значения заявленных поправок (в ваттах) обычно имеют относительную расширенную неопределенность 0,05% от полного диапазона шкалы в вольт-амперах. Для счетчиков ватт-часов заявленные значения процентной регистрации обычно имеют относительную расширенную неопределенность 0,05% от указанного значения. За дополнительную плату могут быть организованы специальные испытания с более высокой точностью. Относительные расширенные неопределенности для измерений мощности или энергии в этих специальных испытаниях могут составлять всего 0.005%, если кратковременное стандартное отклонение тестируемого устройства достаточно мало. Для максимальной точности напряжение ограничено до 120 В, а ток — до 5 А.

вернуться к началу страницы | вернуться к указателю электромагнитных измерений

Программа обеспечения измерений для счетчиков мощности (56210M)

Программа обеспечения измерений для электроэнергии предназначена для оценки работы систем измерения энергии в лаборатории заказчика.Принадлежащий NIST стандартный ваттметр с известной стабильностью измеряется NIST. Затем он отправляется заказчику, измеряется и отправляется обратно в NIST. NIST анализирует данные и предоставляет заказчику отчет, в котором указывается общая неопределенность измерений, полученных заказчиком. Эта процедура позволяет измерять стандарты заказчика относительно стандартов NIST без простоев, возникающих при отправке и калибровке стандартов заказчика в NIST. Кроме того, что более важно для тех, кто калибрует стандартные счетчики электроэнергии, стандарт NIST MAP может использоваться клиентами для оценки процесса измерения удобным и экономичным способом.

Неопределенность MAP включает эффекты долгосрочной и краткосрочной нестабильности системы калибровки NIST, системы калибровки заказчика и транспортного стандарта. Обычно относительная расширенная неопределенность при хорошо контролируемом сравнении колеблется от 0,03% до 0,05%. Подразделение электроэнергии ведет активную программу исследований и разработок в области измерения электроэнергии и энергии. Эта программа часто позволяет NIST обеспечивать поддержку измерений для ваттметров и ваттметров, помимо перечисленных в этом разделе.Специальные испытания обычно проводятся при соблюдении следующих условий:

A. Запрошенные тесты полностью разработаны и задокументированы.

B. Существует серьезное техническое или экономическое обоснование прослеживаемости теста на изделии в соответствии с национальными стандартами.

C. Не было регулярной или повторяющейся потребности в тесте.

вернуться к началу страницы | вернуться к указателю электромагнитных измерений

Быстрые измерения энергии с обратным вращением, низкочастотные (56220C)

Эта услуга калибровки предлагается клиентам, заинтересованным в быстром восстановлении и снижении стоимости обслуживания для ограниченного числа конкретных контрольных точек.Три контрольные точки, измеренные для этой службы, — это 120 В и 5 А с коэффициентом мощности, равным единице, 0,5 запаздывания и 0,5 опережения. Это единственные тестовые точки, предлагаемые для данной услуги. Если заказчик запрашивает дополнительные контрольные точки, цена и время обслуживания будут такими же, как для стандартной услуги калибровки (см. Идентификационный номер услуги 56200C). Относительная расширенная неопределенность, присвоенная ваттметру для этой службы, составляет 0,02%. Эта служба принимает только стандартные счетчики электроэнергии с импульсным выходом.Срок сдачи — две недели. Из-за короткого периода обслуживания этой услуги заказчик должен будет запланировать эту калибровку с соответствующим контактом, а заказ на поставку должен быть отправлен либо вместе с прибором, либо получен до того, как прибор прибудет в NIST.

вернуться к началу страницы | вернуться к указателю электромагнитных измерений

Блоки измерения фазора, PMU (56230S)

NIST в настоящее время обеспечивает калибровку блоков измерения фазора, PMU, в соответствии со стандартом IEEE Synchrophasor Standard C37.118-2205 как специальный тест. Дополнительные условия испытаний также могут быть выполнены по предварительной договоренности.

Условия тестирования PMU выбираются из следующих:

Номинальная частота (50 Гц или 60 Гц)
Номинальный ток (до 5 А действ.)
Номинальное напряжение (до 120 В действ.)
Уровень отчетности (одно из 10, 12, 15, 20 или 30 показаний в секунду для 60 Гц
или одно из 10 или 25 показаний в секунду для 50 Гц)
Настройки фильтра (указывается производителем)

Информация, предоставляемая PMU для испытаний

  1. Номер модели PMU и версия прошивки
  2. Упрощенные процедуры подключения к прибору для тестирования a.параметры для сети связи, информация Ethernet или параметры RS 232
    б. Номинальная частота, используемая для каждого теста
    c. Номинальные значения напряжения и тока для каждого испытания (действующие значения)
    d. Процедура проверки того, что устройство правильно считывает напряжение и ток, правильность трехфазной последовательности, что PMU реагирует на команды для отправки информации о конфигурации и запуска и остановки передачи данных
    е. Пошаговая процедура для внесения необходимых изменений параметров, таких как изменение номинальной частоты, изменение частоты отчетов (испытания должны выполняться при 10, 12, 15, 20 и 30 показаниях в секунду для номинальной частоты 60 Гц, а также при 10 и 25 показаниях в секунду для номинальной частоты 50 Гц), и при необходимости изменяя настройки фильтра для каждой скорости считывания
    f.другие настройки, такие как форматы отчетов, векторы для отправки и т. д. Примечание: мы можем прочитать только один PMU, даже если PMU имеет несколько виртуальных PMU на устройство
  3. Тесты, которые необходимо провести, и условия для каждого, включая уровень соответствия 0 или 1
    а. Первоначальная настройка — должна выполняться при первом тестировании каждого PMU
    .
    б. Форматы сообщений — необходимо выполнить при первом тестировании каждого PMU
    .
    c. Показатели отчетности
    d. Частота сигнала
    е. сигнал magintude
    f.Фазовый угол — векторы напряжения и тока
    грамм. Гармонические искажения
    час Внеполосные помехи — обычно выполняются при максимальной и минимальной частоте отчетов
    я. Дисбаланс
  4. Имя и номер телефона контактного лица, которое будет готово ответить на вопросы в течение периода тестирования

вернуться к началу страницы | вернуться к указателю электромагнитных измерений


Источники — Измерения мощности и энергии, низкочастотные

Источник калибровки мощности с цифровым синтезом, N.М. Олдхэм, О. Б. Лауг и Б. К. Уолтрип, IEEE Trans. Instrum. Измер. IM-36 (2), 341 (июнь 1987 г.).

Широкополосный ваттметр NBS, Г. Н. Стенбаккен, О. Б. Лауг, А. Г. Перри, Б. А. Белл и Т. Х. Кибало, Natl. Бур. Стоять. (США), Tech. Примечание 1221 (май 1987 г.).

Ваттметр с широкополосной выборкой, Г. Н. Стенбаккен, IEEE Trans. Power Appar. Syst. PAS-103 (10), 2919 (октябрь 1984 г.).

Служба калибровки ваттметров и ваттметров, J.D. Ramboz и R.C. McAuliff, Natl. Бур. Стоять. (США), Tech. Примечание 1179 (июль 1983 г.).

Программа обеспечения измерений для электроэнергии, Н. М. Олдхэм, Natl. Бур. Стоять. (США), Tech. Примечание 930 (сентябрь 1976 г.).

Передача Киловаттура, С. Р. Хоутон, IEEE Trans. Power Appar. Syst. ПАС-94 (4), 1232 (июль-август 1975 г.).

Методы отбора проб для измерения электроэнергии, Р. С. Тургель, Natl. Бур. Стоять. (США), Tech. Примечание 870 (июнь 1975 г.).

A Система компаратора тока для определения единицы измерения электрической энергии при 60 Гц, К.Дж. Лентнер, IEEE Trans. Instrum. Измер. IM-23 (4), 334 (декабрь 1974 г.).

вернуться к началу страницы | вернуться к указателю электромагнитных измерений

Спецификация калибровки энергоизмерительного оборудования (технический отчет)


Туенге, Джейсон Р. и Поплавски, Майкл Э. Определение калибровки оборудования для измерения энергии . США: Н. п., 2020.
Интернет. DOI: 10.2172 / 1616176.


Туенге, Джейсон Р. и Поплавски, Майкл Э. Определение калибровки оборудования для измерения энергии . Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/1616176


Туенге, Джейсон Р., и Поплавски, Майкл Э. Вт.
«Уточняющая калибровка энергоизмерительного оборудования».Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/1616176. https://www.osti.gov/servlets/purl/1616176.

@article {osti_1616176,
title = {Указание калибровки оборудования для измерения энергии},
author = {Туэндж, Джейсон Р. и Поплавски, Майкл Э.},
abstractNote = {Инструменты и стандарты необходимо периодически калибровать, чтобы гарантировать, что их использование дает точные измерения.Однако потребности в калибровке различаются по сложности в зависимости от ожиданий пользователя. В этом техническом документе рассматривается терминология и стандарты калибровки, а также описываются передовые методы, которые были разработаны для а) калибровки измерительного оборудования для обеспечения определенного известного уровня точности и б) аккредитации поставщиков услуг калибровки. Калибровка обсуждается в контексте метрологической прослеживаемости, и используются выдержки из лабораторных областей аккредитации, чтобы выявить разнообразие терминологии и формата среди них.Чтобы помочь тем, кто в настоящее время калибрует измерительное оборудование или у кого есть новые или изменяющиеся потребности в калибровке измерительного оборудования, дается обоснование того, почему спецификация может использоваться для запроса услуг калибровки, отвечающих конкретным требованиям испытаний. Учитывая растущий интерес к использованию данных для управления энергопотреблением систем, а также растущее количество и разнообразие систем (например, здания, вычисления), которые могут сообщать такую ​​информацию, варианты использования, требующие данных об энергии, используются для облегчения дальнейшего обсуждения и предоставления примеров. .Сравниваются и сопоставляются коммерчески доступные поставщики услуг, аккредитованные на калибровку энергоизмерительного оборудования, и предоставляется шаблон спецификации, который может использоваться для запроса этой калибровки. Шаблон спецификации должен быть адаптирован к потребностям каждого пользователя. Чтобы проиллюстрировать, примерный набор условий испытаний энергоизмерительного оборудования (отражающий запланированное использование устройства, подлежащего калибровке) используется для разработки индивидуальных калибровочных спецификаций, а коммерчески доступные поставщики услуг оцениваются с точки зрения их квалификации для калибровки. эта конкретная реализация шаблона спецификации.},
doi = {10.2172 / 1616176},
url = {https://www.osti.gov/biblio/1616176},
журнал = {},
номер =,
объем =,
place = {United States},
год = {2020},
месяц = ​​{4}
}

Поверка счетчиков электроэнергии и эталонов мощности и энергии

Причина

Прибор для измерения мощности и / или энергии высочайшего класса точности часто называют эталоном мощности или эталоном энергии .Эти инструменты часто используются в качестве эталона для калибровки и проверки систем измерения мощности / энергии.

Национальные лаборатории несут ответственность за поддержание национальных эталонов для каждой измеряемой величины и распространение метрологической компетентности и прослеживаемости среди промышленности и общества в целом. Национальные эталоны — это самый высокий уровень прослеживаемости в Швеции.

Благодаря нашей калибровке ваших инструментов и измерительных систем ошибки измерения сводятся к минимуму.Это поможет вам оптимизировать качество ваших измерений и минимизировать потери. Калибровка является важным инструментом для обеспечения качества измерений, и благодаря непрерывной калибровке в RISE закладывается фундамент.

Калибровка, выполняемая в национальной лаборатории, отвечает всем типичным требованиям прослеживаемости и аккредитации, которые обычно существуют в промышленности и обществе в целом.

Метод

Обычный метод калибровки — генерировать (моделировать) желаемые уровни мощности и сравнивать дисплей прибора с дисплеем эталонного прибора RISE.Для этой цели RISE имеет доступ к эталонному оборудованию, погрешность измерения которого значительно ниже 0,01%.

Калибровка может выполняться однофазной или трехфазной, трех- или четырехпроводной связью при любом коэффициенте мощности.

RISE предлагает услуги по калибровке, адаптированные к нормам для систем измерения энергии, STAFS 2009: 8. Они напрямую адаптированы к требованиям управления системами измерения энергии категорий 2-5.

RISE также является аккредитованным контрольным органом для тестирования (кластерной выборки) бытовых счетчиков (так называемых электросчетчиков категории 1).

Поставки

Мы выдаем сертификаты калибровки на шведском или английском языках. Вы можете получить свой сертификат калибровки и дополнительную информацию о своем измерительном устройстве прямо на нашем веб-сайте для клиентов «Калибровка».

Как часто следует калибровать

Как часто следует калибровать?

Вопрос не в том, калибровать ли, а в том, как часто? Не существует универсального ответа.В большинстве случаев требования различаются в зависимости от приложения, требований к обеспечению качества, отраслевых стандартов, производительности или правил техники безопасности. Калибровка часто является ключом к устранению отзыва, недопустимого состояния или потенциальной проблемы безопасности.

Есть несколько возможных моментов, которые следует учитывать при рассмотрении частот калибровки, чтобы помочь вам решить, что лучше всего подходит для вашего процесса, оборудования и области применения.

Рекомендуемый производителем интервал калибровки. Спецификации производителей, которые обычно находятся в руководстве, указывают, как часто нужно калибровать их инструменты.Имейте в виду, что для критических измерительных приложений могут потребоваться другие интервалы, обычно более частые, строгие или отраслевые (ASTM 2570, ISO 9000, ISO / IEC 17025, MIL-STD xxx).

Перед крупным критическим измерительным проектом. Предположим, вы отправляете завод на испытания, и на этом заводе требуются высокоточные измерения. Решите, какие инструменты вы будете использовать для этого тестирования, и убедитесь, что эти инструменты соответствуют спецификации, прежде чем использовать их. Отправьте их на калибровку, а затем «заблокируйте» на складе, чтобы они не использовались до испытания.Калибровка перед критическим измерительным проектом чрезвычайно важна. Если вы будете принимать решения или предпринимать действия на основе результатов измерения, вы должны с высокой степенью уверенности убедиться, что используемые стандарты остаются в пределах допуска.

После крупного критического измерительного проекта. Так же, как важна калибровка перед крупным критическим измерительным проектом, так же важно проводить калибровку после него. Если вы зарезервировали откалиброванные испытательные приборы для критического испытания, рекомендуется отправить это же оборудование на калибровку после испытания.Когда вернутся результаты калибровки, вы узнаете, были ли тесты, проведенные с помощью прибора, полными и надежными. В некоторых отраслях, например, в фармацевтике, может потребоваться калибровка до и после крупного критического измерительного проекта. Это гарантирует, что используемый эталон может показать, возникло ли условие непереносимости до, во время и после критического проекта измерения.

После события . Если ваш инструмент получил удар — например, что-то вырвало внутреннюю защиту от перегрузки или устройство поглотило физическое воздействие — лучше всего отправить его на калибровку, чтобы проверить целостность.Это важно, потому что иногда на устройстве может не быть видимых физических дефектов, таких как вмятина, царапина или сломанный разъем. Калибровка позволит убедиться, что устройство и критически важные внутренние компоненты находятся в хорошем рабочем состоянии.

По требованиям . Для некоторых измерительных работ требуется откалиброванное сертифицированное испытательное оборудование независимо от размера проекта. Обратите внимание, что это требование не может быть прямо заявлено, а просто ожидаемо на основе отраслевых стандартов. Перед тестом всегда проверяйте спецификации и требования к процессу.Наиболее распространенным требованием является ежегодная калибровка, но она может сильно различаться в зависимости от области применения, отраслевых нормативов или требований к обеспечению качества.

Ежемесячно, ежеквартально или раз в полгода. Если вы выполняете в основном критические измерения и делаете их часто, более короткий промежуток времени между калибровками означает меньшую вероятность получения сомнительных результатов испытаний. Во многих случаях калибровка с более короткими интервалами дает вам лучшие характеристики. Пользователи должны искать тенденции в своем откалиброванном оборудовании и периодически проверять, а затем отмечать изменения.Например, когда оборудование стареет, вы можете увидеть его отклонение перед следующим циклом калибровки. Анализ тенденций или результатов годовой калибровки помогает пользователям понять, когда прибор следует калибровать в зависимости от вашего приложения и использования. Пользователи могут выбирать калибровку инструментов с использованием более коротких или более длительных циклов в зависимости от результатов, которые они видят с течением времени.

Ежегодно. Если вы выполняете сочетание критических и некритических измерений, ежегодная калибровка имеет тенденцию находить правильный баланс между осмотрительностью и стоимостью.

Дважды в год . Если вы редко выполняете важные измерения и не подвергаете глюкометр воздействию каких-либо событий, калибровка на больших частотах может оказаться рентабельной.

Никогда. Если ваша работа требует простой проверки напряжения («Ага, это 480 В»), калибровка кажется излишней. Но что, если ваш инструмент подвергся воздействию какого-либо события? Калибровка позволяет уверенно использовать прибор.

Продолжайте учиться

Установление правильных интервалов калибровки

Установка интервалов калибровки для продуктов Fluke

Зачем калибровать испытательное оборудование?

Сопутствующие товары

Калибровочные инструменты

Контрольно-измерительные приборы

Получить помощь

Служба поддержки клиентов и техподдержка

Поговорите со специалистом по калибровке о потребностях в оборудовании

P-E-01 — Процедуры калибровки и сертификации пультов калибровки электросчетчиков в соответствии с EL-ENG-12-01 — Требования к сертификации измерительной аппаратуры — пульты калибровки электросчетчиков

6.0 Процедура оценки технических требований

(EL-ENG-12-01, с. 6.0) (часть 2 из 2)

6.3 Механические требования (EL-ENG-12-01, с. 6.3) (часть 2 из 2)

6.3.5 Рабочий режим (EL-ENG-12-01, с. 6.3.6)
6.3.5.1 Руководящие принципы

Требование, изложенное в разделе 6.3.6, гарантирует, что счетчики могут быть поверены с их цепями тока, подключенными последовательно, и цепями напряжения, подключенными параллельно. Некоторые калибровочные консоли облегчают этот режим тестирования с возможностью физического выполнения соответствующих подключений.В этом случае все токовые цепи получают питание от одного и того же источника, а цепи напряжения также получают питание от одного и того же источника. Другие консоли работают с независимыми изолированными цепями усилителя для каждой катушки MUT. Независимые усилители питают катушки MUT в смоделированной последовательной / параллельной конфигурации. Эта процедура проверяет правильность работы обоих методов.

6.3.5.2 Процедура оценки рабочего режима
  1. Просмотрите руководства по эксплуатации или схемы, если необходимо, и определите, соединяет ли консоль измерительные катушки в истинной последовательной / параллельной конфигурации или же она имитирует последовательную / параллельную конфигурацию.
  2. Если консоль соединяет измерительные катушки в истинной последовательной / параллельной конфигурации, дальнейшее тестирование не требуется.
  3. Если консоль имитирует последовательную / параллельную конфигурацию, выполните шаги, описанные ниже, чтобы проверить эту функцию.
  4. Поместите перемычки во все позиции MUT, кроме одной.
  5. Установите тестовый разъем в одно положение MUT.
  6. Убедитесь, что консоль работает в имитируемом последовательном / параллельном режиме, включив эту функцию.
  7. Настройте консоль для тестирования трехэлементного счетчика с напряжением, установленным на самое высокое испытательное напряжение, используемое для тестирования счетчиков, и током, установленным на самом высоком испытательном токе, используемом для тестирования счетчиков (если самый высокий испытательный ток, используемый для тестирования счетчиков, равен более 50 ампер, используйте для этого теста 50 ампер).Если консоль не использует все три элемента для тестирования счетчика, неиспользуемые элементы не нуждаются в тестировании (например, консоль, используемая только для тестирования однофазных счетчиков, нуждается в проверке только левого и правого элементов, средний элемент может быть исключен из этого списка). контрольная работа).
  8. Используя соответствующие провода, подключите эталон Radian к «левой» токовой цепи тестовой консоли и к «левой» цепи напряжения тестовой консоли. Убедитесь, что все остальные токовые цепи замкнуты на тестовую розетку.
  9. Установите стандарт Radian для измерения напряжения, подайте питание на позицию MUT и запишите напряжение. Установите стандарт Radian для измерения тока и записи тока.
  10. Повторите шаг (9) для каждой цепи напряжения и тока. Этот шаг можно легко объединить со следующими.
  11. Установите стандарт Radian для измерения «ватт». Настройте консоль на «Последовательный тест коэффициента мощности 0,5» и подайте питание на позицию MUT. Запишите показание ватт и обесточьте тестовое положение MUT.
  12. Не трогая цепь тока, подключите эталон Radian к «средней» цепи напряжения калибровочной консоли и повторите шаг (11).
  13. Не трогая цепь тока, подключите эталон Radian к «правой» цепи напряжения тестовой консоли и повторите шаг (11).
  14. Подключите эталон Radian к «средней» токовой цепи тестовой консоли и к «левой» цепи напряжения тестовой консоли. Убедитесь, что все остальные токовые цепи замкнуты на тестовую розетку.
  15. Повторите шаги с (11) по (13).
  16. Подключите эталон Radian к «правой» токовой цепи тестовой консоли и к «левой» цепи напряжения тестовой консоли.
  17. Убедитесь, что все остальные токовые цепи замкнуты на тестовую розетку.
  18. Повторите шаги с (11) по (13).
6.3.5.3 Примечания

Показания ватт, напряжения и тока должны находиться в пределах допусков, указанных в таблице 1 раздела 6.4.3 EL-ENG-12-01.Разброс значений ватт, напряжения и тока между элементами также должен находиться в пределах допусков, указанных в таблице 1, раздел 6.4.3 EL-ENG-12-01. В разделе «Рабочий режим» рабочих листов укажите, может ли консоль проводить последовательно-параллельное тестирование, моделирует ли она последовательно-параллельное тестирование и удовлетворяет ли она требованиям EL-ENG-12-01 для последовательно-параллельного тестирования.

6.3.6 Отдельные элементы (EL-ENG-12-01, п. 6.3.7)
6.3.6.1 Руководящие принципы

Калибровочные консоли необходимы для проверки отдельных элементов счетчиков.Этот тест выполняется на счетчиках, чтобы определить, есть ли баланс между ошибками отдельных элементов. При оценке возможностей консоли для тестирования отдельных элементов важно, чтобы тестовая нагрузка, прикладываемая к каждому элементу с консоли, была одинаковой. В случае ручных консолей это не проблема, так как оператор устанавливает все нагрузки. Консоли с ручным управлением, на которых все элементы отмечены на переключателях управления, будут проверены на предмет их правильной идентификации и использования. Тем не менее, полуавтоматическая или полностью автоматическая консоль должна быть оценена, чтобы гарантировать постоянное приложение нагрузок.Консоль оценивается путем установки нагрузки на самую высокую контрольную точку тока или 50 ампер, в зависимости от того, что ниже, и наименьшую текущую контрольную точку, используемую для поверки счетчиков.

6.3.6.2 Процедура оценки отдельных элементов консолей без ручного управления
  1. Подключите три амперметра или один эталон Radian к левой, правой и средней токовым цепям тестового гнезда. Если консоль должна быть сертифицирована для счетчиков, которые не используют цепь среднего тока, амперметр не должен подключаться в этом положении.
  2. Поместите перемычки в оставшийся MUT, чтобы можно было проводить испытания последовательно.
  3. Подайте питание на консоль и установите ток для работы на «левом» элементе тока в самой высокой контрольной точке тока, используемой для поверки счетчиков, или на максимум 50 ампер, в зависимости от того, что ниже. Эта начальная настройка устанавливается оператором и не может быть изменена или настроена для полуавтоматических консолей.
  4. Запишите значение тока в рабочий лист для «левого» текущего элемента. При использовании амперметра закрепите левый текущий элемент и запишите значение на листе.Закрепите другие элементы, чтобы убедиться в отсутствии тока в других элементах.
  5. Переключите самый высокий ток, установленный на шаге (3), на «Правый» токовый элемент, используя правильные процедуры переключения для тестовой консоли.
  6. Запишите значение тока в рабочий лист для «Правого» текущего элемента. При использовании амперметра с зажимом закрепите правый текущий элемент и запишите значение на листе. Закрепите другие текущие элементы, чтобы убедиться, что в других элементах нет тока.
  7. Переключите самый высокий ток, установленный на шаге (3), на «средний» токовый элемент, если этот элемент используется для поверки счетчиков.
  8. Запишите значение тока в рабочий лист для «Среднего» текущего элемента. При использовании зажимного амперметра закрепите средний текущий элемент и запишите значение на листе. Закрепите другие текущие элементы, чтобы убедиться, что в других элементах нет тока.
  9. Переключите самый высокий ток, как установлено в шаге (3) для последовательной работы, используя правильные процедуры переключения для тестовой консоли.

    Примечание: При использовании стандартного амперметра Radian с внутренним, внешним и средним токовыми элементами, подключенными к каждому ответвлению, не подавайте ток, который будет превышать номинальный ток стандарта при использовании всех трех ответвлений.

  10. Запишите значение тока в листе для общего значения тока последовательной цепи, разделенного на количество измеренных элементов. При использовании накладного амперметра закрепите каждый текущий элемент и запишите среднее значение элементов, измеренных на рабочем листе.
  11. Повторите шаги с (3) по (10), заменив самую низкую текущую контрольную точку, используемую для поверки счетчиков, на самую высокую текущую контрольную точку и запишите эти значения в рабочий лист.
  12. Запишите на листах, были ли регуляторы включены или выключены во время этого теста.
6.3.6.3 Процедура оценки отдельных элементов консолей ручного управления
  1. Подключите три амперметра или один эталон радиана к «левой», «правой» и «средней» токовым цепям испытательного гнезда.Если консоль должна быть сертифицирована для счетчиков, которые не используют цепь среднего тока, амперметр не должен подключаться в этом положении.
  2. Подайте питание на консоль и установите ток для работы на «левом» элементе тока в удобной контрольной точке тока, используемой для поверки счетчиков.
  3. При использовании амперметра закрепите левый текущий элемент. Закрепите другие элементы, чтобы убедиться в отсутствии тока в других элементах.
  4. Переключите ток, как установлено в шаге (2), на все другие соответствующие элементы тока, используя правильные процедуры переключения для тестовой консоли.При переключении тока на другие элементы определите, правильно ли помечены переключатели и может ли консоль тестировать отдельные элементы.
6.3.6.4 Примечания

Разница между значениями тока, записанными на отдельных токовых элементах, и измеренными значениями последовательных токовых элементов не должна превышать 2,0 процента от уставки номинального тока. Если этот допуск не соблюден, консоль может быть сертифицирована для использования только в качестве ручной консоли.

6.4 Процедуры оценки электрических требований (EL-ENG-12-01, раздел 6.4)

6.4.1 Переключатель проскальзывания (EL-ENG-12-01, п. 6.4.1)
6.4.1.1 Руководящие принципы

Большинство калибровочных консолей оснащены переключателем плавного хода, чтобы уменьшить ток, подаваемый на позиции MUT, до нуля. В некоторых случаях ток не полностью снижается до нуля. Эта процедура определяет, есть ли недопустимое количество тока, проходящего через положения MUT, когда включен переключатель медленного передвижения.Если переключатель не функционирует в соответствии с допуском в соответствии с требованиями, в сертификате консоли будет указано, что переключатель ползучести не будет использоваться. Альтернативный метод определения того, может ли быть установлен счетчик ползучести.

Стандарт ватт-часов используется для определения того, может ли какая-либо энергия регистрироваться при включенном переключателе медленного передвижения. Регистрация вне пределов, установленных в EL-ENG-12-01, указывает на то, что переключатель медленного хода не работает должным образом. Консоли калибровки должны указывать, когда активирован переключатель замедленного хода или другое подобное устройство.

6.4.1.2 Процедура оценки переключателя проскальзывания
  1. Подключите входы напряжения и тока эталона ватт-часов к позиции MUT на консоли. При необходимости используйте переходник.
  2. Установите перемычки во все остальные положения MUT.
  3. Подайте испытательное напряжение на каждую позицию MUT.
  4. Настроить консоль на последовательную работу.
  5. Подайте питание на консоль и установите максимальное напряжение, используемое для поверки счетчиков.
  6. Установите для тока наименьшее значение тока, используемое для поверки счетчиков.
  7. Включите переключатель плавного хода, чтобы уменьшить ток, подаваемый в положение MUT, до нуля.
  8. Убедитесь, что индикатор состояния приемлемого типа (например, световой индикатор, экранная индикация или индикатор тока снижает до нуля и т. Д.) Показывает, что переключатель медленного передвижения активен.
  9. Запишите любую регистрацию энергии в ватт-часах, указанную на эталоне, в течение пятнадцатиминутного интервала.
  10. Рассчитайте допустимую регистрацию энергии по следующей формуле:

    Где:

    • Вт · ч макс — это максимально допустимая энергия, которая может быть зафиксирована стандартом ватт-часов за пятнадцатиминутный период с включенным переключателем плавного хода
    • Volt max — максимальное напряжение, используемое для поверки счетчиков
    • Current min — минимальный ток, используемый для поверки счетчиков

    Пример: Пусть, макс. Напряжение = 600 вольт, мин. Ток = 0,1 ампер

    Затем

    = 0.015 ватт-часов

  11. Заполните рабочие листы, относящиеся к этой процедуре.
6.4.1.3 Примечания

Если стандарт в ватт-часах регистрирует менее 10% допустимой энергии через 5 минут, считается, что переключатель плавного хода соответствует требованиям EL-ENG-12-01.

6.4.2 Индикаторы (EL-ENG-12-01, раздел 6.4.2)
6.4.2.1 Руководящие принципы

Показывающие приборы необходимы для индикации всех напряжений, токов, фазовых углов и нагрузок, необходимых для проверки всех типов счетчиков, подлежащих поверке на консоли.Этот тест проводится путем измерения напряжений, токов, фазовых углов и нагрузок в позиции MUT с эталоном, указывающим эти значения, и сравнения результатов с результатами показывающих приборов консоли калибровки. Консоль должна быть оборудована вольтметром, амперметром и измерителем фазового угла или коэффициента мощности. Консоли, используемые для тестирования ватт или ватт-часов, должны быть оснащены ваттметром. Консоли, используемые для тестирования ВА или ВА-часов, должны быть оборудованы измерителем мощности вольт-ампер (среднеквадратичное или среднее значение по мере необходимости).Консоли, используемые для тестирования измерителя Var, должны быть оснащены измерителем мощности Var. Допускается применение множителя к показывающим приборам для получения истинного значения. Если консоль оснащена двумя инструментами, которые могут измерять одинаковую величину, оба инструмента должны быть проверены на точность в пределах их максимального диапазона. Требования к показателям мощности могут быть выполнены с помощью эталонных измерителей с калибровочной консолью, как указано в разделе 6.4.3.3 EL-ENG-12-01. Все показывающие приборы должны быть легко доступны и легко просматриваются оператором при установке нагрузок.Если эталон мощности используется в качестве показывающего прибора для контроля мощности, его точность как показывающего прибора в достаточной степени оценивается оценками, выполненными в соответствии с разделом 7.8 EL-ENG-12-01.

6.4.2.2 Общая процедура и руководящие принципы для индикации оценки прибора
  1. Запишите результаты испытаний с двумя знаками разрешения после десятичной точки, если это нецелесообразно (например, измерители мощности можно оценить, определив допустимый диапазон, обеспечиваемый допуском, и указав на рабочих листах либо прошел, либо не прошел).
  2. Включите регуляторы по мере необходимости для получения стабильных показаний.
  3. При тестировании ручных или полуавтоматических консолей устанавливайте нагрузки в соответствии с обычной процедурой работы консоли. В полностью автоматических консолях введите требуемые значения нагрузки, и консоль автоматически установит нагрузку.
  4. Проверьте все консоли на наличие напряжения, силы тока и фазового угла. Испытания измерителей мощности требуются для каждой величины мощности, используемой для поверки измерителей на консоли, если приборы, показывающие мощность, также не откалиброваны как эталонные измерители.
  5. Рассчитайте целевые количества перед проведением оценки, используя информацию, представленную в разделах ниже, и запишите целевые значения в рабочие листы.

Примечание: Список целевых контрольных точек для этой процедуры предоставлен в соответствии с разделом 6.4.3.3, Таблицы 2–5 документа EL-ENG-12-01. Значения, указанные в таблицах, достаточны для установления соответствия требованиям к показывающим приборам для контрольных точек поверки счетчика, которые находятся в пределах установленных значений.Необходимо оценивать только значения, применимые к измерителям, которые проверены на консоли. Любые целевые контрольные точки, найденные в таблицах EL-ENG-12-01, которые превышают диапазон контрольных точек, используемых для поверки счетчиков, не требуют оценки. Допуски для показывающих приборов можно найти в разделе 6.4.3.3, таблица 1 EL-ENG-12-01.

6.4.2.3 Порядок проверки вольтметров и амперметров
  1. Вставьте адаптер тестового гнезда в положение MUT.
  2. Используя два провода, подключите вход напряжения эталона к клеммам тестового гнезда.
  3. В том же MUT последовательно подключите токовую цепь эталона к тестовой розетке.
  4. Установите перемычки или измерители соответствующего номинального тока в оставшиеся позиции MUT.
  5. Выберите «вольт (среднеквадратичное значение)» или «амперы (среднеквадратичное значение)» на консоли и эталоне.
  6. Подайте питание на цепь напряжения или тока консоли.
  7. Установите целевое испытательное напряжение или испытательный ток на консоли в соответствии с разделом 6.4.3.3, Таблица 2 EL-ENG-12-01.
  8. Считайте истинное значение напряжения или тока на эталонном и консольном показывающем приборе и запишите показания в таблицу калибровки вольтметра или амперметра.
  9. Повторите действия для всех требуемых испытательных напряжений и токов.
6.4.2.4 Оценка показывающего устройства мощности
  1. Выберите «Ватт», «Вар», «ВА (среднеквадратичное значение)» или «ВА (среднее значение)» на консоли и в стандарте.
  2. Подать питание на цепи тока и напряжения.
  3. Установите испытательный ток, напряжение, фазовый угол и целевую мощность на консоли в соответствии с разделом 6.4.3.3, Таблицы 3 и 4 EL-ENG-12-01.
  4. Считайте истинную мощность на эталонном и консольном показывающем приборе и запишите показания в таблице калибровки «ватт», «вар», «ВА (среднеквадратичное значение)» или «ВА (среднее значение)».
  5. Повторите шаги (3) и (4) для всех требуемых нагрузок.
6.4.2.5 Оценка измерителя фазового угла и коэффициента мощности
  1. Вставьте адаптер тестового гнезда в положение MUT и соедините токовые катушки двух эталонов последовательно с тестовым гнездом или эталоном, который измеряет фазовый угол напрямую.
  2. Подключите катушки напряжения двух эталонов параллельно выходу напряжения на тестовой розетке.
  3. Используйте коаксиальные кабели для подключения входов сброса двух стандартов параллельно с Т-образным переходником и подключите переключатель остановки / запуска (см. Формулы в 6.4.2.7).
  4. При тестировании с запаздыванием по току на 0 градусов (1,0 Pf), -30 градусов (0,866 Pf) или -60 градусов (0,50 Pf) установите отображение одного стандарта на Wh, а другого на VAh. Другой вариант — использовать эталон, который измеряет фазовый угол или коэффициент мощности напрямую, и сравнивать стандартное измерение фазового угла или коэффициента мощности с оцениваемым показывающим прибором.
  5. Подать питание на цепи тока и напряжения.
  6. Установите первый ток, напряжение, фазовый угол или коэффициент мощности и целевое значение измерителя мощности, как определено в соответствии с разделом 6.4.3.3, таблица 5 EL-ENG-12-01.
  7. Запустите оба стандарта и дайте им зарегистрироваться в течение 10 секунд.
  8. Считайте показания стандартных дисплеев и измерителя фазового угла или индикатора коэффициента мощности консоли.
  9. Чтобы рассчитать угол, обратитесь к разделу 6.4.2.7 и запишите результаты в таблицу фазового угла или коэффициента мощности.
  10. Повторите шаги (7) и (8) для всех требуемых фазовых углов или коэффициентов мощности, определенных в соответствии с разделом 6.4.3.3, Таблица 5 документа EL-ENG-12-01.
6.4.2.6 Примечания
  1. Предпочтительное место для подключения выводов напряжения — клеммы напряжения тестовой розетки. Альтернативой является подключение выводов напряжения к зажимам напряжения в этом месте на панели консоли. Консоли более поздних моделей могут не иметь контактов для подключения напряжения на панели консоли, в этом случае необходимо использовать тестовую розетку с контактами для подключения напряжения.
  2. Если испытательный ток превышает максимальный номинальный вход одиночной стандартной токовой катушки, выводы входного и выходного тока могут быть подключены к двум или трем параллельным входным токовым катушкам на стандартной (например,грамм. Стандарты Radian). Это позволяет стандарту измерять более высокие токи без использования внешних трансформаторов тока.
6.4.2.7 Формулы
  1. Рассчитайте истинный фазовый угол по показаниям двух эталонов с текущим запаздывающим напряжением на 0 градусов (1,0 Pf), -30 градусов (0,866 Pf) или -60 градусов (0,5 Pf) следующим образом:
  2. Примеры расчета погрешности фазового угла:

    Пример 1: Целевой фазовый угол составляет 60 градусов

    Pf, указанный на консоли, равен 0.49242

    Расчетный (истинный) Pf с использованием стандартных образцов составляет 0,49546

    = 0,61%

    Пример 2: Целевой фазовый угол составляет 60 градусов

    Фазовый угол, указанный на консоли, составляет 60,5 градуса

    Расчетный (истинный) фазовый угол с использованием эталонов составляет 60,3 градуса

    Угловая погрешность = указана — истинно = 60,5 градуса — 60,3 градуса = 0,2 градуса

6.4.3 Точность и повторяемость настроек нагрузки (EL-ENG-12-01, п. 6.4.4)
6.4.3.1 Руководящие принципы

Для обеспечения согласованности при тестировании электросчетчиков, полностью автоматические и полуавтоматические консоли должны быть проверены, чтобы гарантировать, что они могут устанавливать и сбрасывать токи, напряжения, фазовые углы и нагрузки с точностью и воспроизводимостью в течение одной минуты после любого изменения настройки. . В этой процедуре на консоль подается тестовая нагрузка, определенная в соответствии с разделом 7.2.2 ЭЛ-ЭНГ-12-01. Напряжение, ток, мощность и фазовый угол измеряются в положении MUT и сравниваются со значениями, установленными для консоли. Затем консоль настраивается и сбрасывается без регулировки нагрузки три раза подряд, и результирующие напряжение, ток, мощность и фазовый угол измеряются после каждого сброса нагрузки.

6.4.3.2 Процедура оценки точности и повторяемости настроек нагрузки
  1. Поместите закорачивающие стержни во все позиции MUT, кроме одной.
  2. Установите тестовый разъем в одно положение MUT.
  3. Используя соответствующие провода, соедините эталоны Radian последовательно с «левой» токовой цепью тестовой консоли и параллельно с «левой» цепью напряжения тестовой консоли. Убедитесь, что две другие токовые цепи замкнуты на тестовом гнезде.
  4. Подайте питание на консоль до испытательной нагрузки, определенной в соответствии с разделом 7.2.2 EL-ENG-12-01.
  5. Для полуавтоматических консолей вручную отрегулируйте вариаторы или реостаты для получения как можно более близких к ожидаемым значениям напряжения, тока, мощности и фазового угла.
  6. Для полностью автоматических консолей запишите полученные напряжение, ток, мощность и фазовый угол в разделе «Повторяемость настройки нагрузки» рабочих листов. Измеренные значения не должны отличаться от ожидаемых результатов более чем на допуски, указанные в разделе 6.4.2.2, Таблица 1 EL-ENG-12-01.
  7. Обесточьте консоль в соответствии с обычной процедурой работы консоли (т. Е. Активируйте переключатель «стоп» или «сброс»).
  8. Подайте питание на консоль в соответствии с обычной процедурой работы консоли (т.е.е. активируйте переключатель «старт» или «тест»). Запишите полученные напряжение, ток, мощность и фазовый угол в разделе «Повторяемость настройки нагрузки» рабочих листов.
  9. Повторите шаги (7) и (8) еще два раза.
  10. Все измеренные значения должны находиться в пределах допусков, указанных в разделе 6.4.3.3, Таблица 1 EL-ENG-12-01.

Примечание: Не производите никаких ручных регулировок, выполняя шаги с (7) по (10).

6.4.3.3 Примечания

Калибровочные консоли, которые не соответствуют требованиям EL-ENG-12-01 для этого теста, могут быть сертифицированы для использования только в качестве ручных консолей.Ручные консоли также должны иметь возможность устанавливать напряжения, токи и фазовые углы в пределах допусков, указанных в разделе 6.4.3.3, Таблица 1 EL-ENG-12-01.

6.4.4 Калибровочная консоль эталонных счетчиков энергии и потребления (EL-ENG-12-01, сс. 6.4.5 — 6.4.7)
6.4.4.1 Руководящие принципы
  1. Для уменьшения погрешностей при проверке счетчиков энергии (например, ватт-часов, вар-часов, вольт-ампер-часов и т. Д.) И потребления (например, ватт, ВА или вар) на консоли, используются высокоточные и точные эталонные измерители. необходимы.
  2. Пределы, установленные для эталонных счетчиков энергии и потребления, должны соответствовать разделам 6.4.6 и 6.4.7 EL-ENG-12-01.
  3. Соответствие EL-ENG-12-01 может быть обеспечено путем калибровки консоли путем подсчета импульсов, в десять раз превышающих количество импульсов, используемых для поверки счетчиков.
  4. Калибровочные консоли, которые автоматически вычисляют и отображают ошибки, должны отображать ошибки с разрешением до двух значащих цифр справа от десятичной точки, когда консоль калибруется.
  5. Эталонный счетчик потребления требуется для поверки электромеханических счетчиков потребления и электронных счетчиков интервалов блокировки, которые не могут быть проверены с помощью методов проверки энергии. Эталонный измеритель потребления может быть высокоточным измерителем мощности. Этот измеритель потребления / мощности должен отображать минимальное количество значащих цифр, как предписано в разделе 6.4.7.1 документа EL-ENG-12-01.
  6. Рекомендуется просмотреть всю доступную информацию, касающуюся эталонных типов счетчиков, которые будут проверяться на консоли, чтобы определить их правильное использование.
  7. Эталонное значение потребления, используемое для калибровки консоли или оценки счетчиков, должно быть установлено путем усреднения по крайней мере трех показаний мощности, снятых периодически во время калибровки консоли, а также при использовании консоли для проверки потребления.
6.4.4.2 Процедура
  1. Просмотрите электрические величины, используемые для поверки счетчиков, и определите, какие электрические величины потребуются эталонным счетчикам энергии и эталонным счетчикам потребления, которые потребуются для измерения при использовании консоли.
  2. Введите информацию в требуемый рабочий лист и укажите тип требуемых эталонных счетчиков энергии (например, ватт-час, вольт-ампер-час (среднеквадратичное значение), вольт-ампер-час (среднее значение), вар-час или другое).
  3. Введите информацию в требуемый рабочий лист и укажите тип требуемых эталонных счетчиков потребления (например, ватт, вольт-ампер (среднеквадратичное значение), вольт-ампер (среднее значение), вар или другое).

    Примечание: Если консоль используется только для тестирования измерителей потребления интервалов между блоками, а для тестирования измерителей потребления используется цепь управления, эталонные измерители потребления не требуются в соответствии с разделом 6.4.7 ЭЛ-ЭНГ-12-01.

  4. Введите в рабочий лист значение импульсного выхода для эталонных счетчиков энергии и укажите, выполняются ли требования EL-ENG-12-01.
  5. Введите в рабочий лист количество значащих цифр ошибок теста, отображаемых консолью, если консоль автоматически отображает ошибки теста. Если консоль не отображает ошибки MUT автоматически, запишите это в таблице.
  6. Введите в рабочий лист значащие цифры эталонных счетчиков потребления и укажите, выполняются ли требования EL-ENG-12-01.
  7. Введите в рабочие листы количество позиций MUT, оборудованных цепями управления для поверки счетчиков потребления с использованием методов проверки энергии.
Дата изменения:

P-E-01 — Процедуры калибровки и сертификации пультов калибровки электросчетчиков в соответствии с EL-ENG-12-01 — Требования к сертификации измерительной аппаратуры — пульты калибровки электросчетчиков

7.0 Процедура оценки метрологических требований

(EL-ENG-12-01, с. 7.0) (часть 3 из 4)

7.4 Переключение от положения к положению (EL-ENG-12-01, с. 7.4)

7.4.1 Цель

Целью раздела 7.4 EL-ENG-12-01 является обеспечение того, чтобы разброс ошибок между положениями MUT консоли не превышал указанный допуск. Ошибки в каждой позиции также должны соответствовать требованиям разделов 7.8.1.1, 7.8.1.2 и 7.8.1.3 согласно EL-ENG-12-01.

7.4.2 Руководящие принципы

В этом тесте ошибка устанавливается для каждой позиции MUT, следуя основной процедуре, описанной в разделе 7.3 этого документа. Эта оценка применима только к консолям, используемым с настройками, указанными в 7.3.4.2 (3) (c) и (d) выше. Консоль должна быть откалибрована в каждом положении MUT с использованием нагрузки, определенной в соответствии с 7.3.4.6 или 7.3.4.7 выше при применимой испытательной нагрузке с аналогичными нагрузками, подключенными друг к другу в положениях MUT.

7.4.3 Процедура для пультов, предназначенных для проверки счетчиков многофазного трансформаторного типа или только многофазных автономных счетчиков
  1. Установите отягощения (счетчики) во всех положениях, кроме одного.
  2. Установите тестовую розетку в пустое положение.
  3. Подключите сертифицированный эталон и компаратор и выровняйте световой клапан в соответствии с процедурами настройки испытаний, описанными в разделе 7.3 настоящего документа.
  4. Подключите многофазную испытательную нагрузку и нагрузку в соответствии с требованиями раздела 7.3.4.2 (3) (c) выше.
  5. Начните тестирование, следуя процедуре тестирования, описанной в разделе 7.3 настоящего документа.
  6. Считайте явную ошибку стандарта в позиции MUT на дисплее консоли и запишите ее в лист калибровки.
  7. Повторите шаги (5) и (6) выше для каждой позиции MUT.
  8. Если консоль используется только для поверки многофазных автономных счетчиков, выполняйте описанную выше процедуру только с применимыми испытательными нагрузками и нагрузкой, как определено требованиями раздела 7.3.4.2 (3) (d) выше.
7.4.4 Примечания

Допуск на разброс ошибок, определенный в описанных выше процедурах, указан в разделе 7.4.1.1 EL-ENG-12-01. Все погрешности, измеренные в описанных выше процедурах, также должны быть в пределах допусков применимых частей раздела 7.8 EL-ENG-12-01.

7,5 Искажения (EL-ENG-12-01, с. 7,5)

7.5.1 Цель

Целью раздела 7.5 EL-ENG-12-01 является обеспечение уровня искажений, измеренных в цепях тока и напряжения, используемых для подачи питания на счетчики, в пределах допуска согласно EL-ENG-12-01.

7.5.2 Руководства

Испытания этой процедуры проводятся при одновременном включении цепей тока и напряжения и соответствующих нагрузок, установленных в каждом из положений MUT, если не указано иное. Эти испытания проводятся с регуляторами и сетевыми кондиционерами, отключенными от цепи (если обычные измерения измерений выполняются без регуляторов или линейных кондиционеров), а также с регуляторами и сетевыми кондиционерами, включенными в цепь (если эти устройства требуются при поверке счетчиков).

Примечание: Порядок оценки искажений определяется оценщиком, и оценку можно выполнить в любое удобное время, когда на консоли установлены соответствующие нагрузки для других оценок калибровочной консоли.

7.5.3 Процедуры оценки искажений с использованием прямотермических измерителей потребления
  1. Установите прямотермические измерители потребления, как они будут установлены при обычном тестировании, во всех положениях MUT, кроме одного. Автономные счетчики с высоким номинальным напряжением и током должны использоваться для всех испытаний высокого напряжения и тока.Для всех контрольных точек низкого напряжения и тока необходимо использовать счетчики трансформаторного типа соответствующего номинала (например, 120 В, 10 А).
  2. Установите тестовую розетку в пустое положение MUT.
  3. Задайте консоль для типа счетчиков, установленных на консоли.
  4. Убедитесь, что любые регуляторы или стабилизаторы линии, которые всегда находятся в цепи во время нормального тестирования счетчика, остаются в цепи для всех следующих тестов искажения.
  5. Если какие-либо регуляторы или сетевые кондиционеры могут быть отключены из цепи, сделайте это.
  6. Соедините токовые клеммы анализатора искажений последовательно с одним из токовых элементов в тестовой розетке. Убедитесь, что две другие токовые цепи замкнуты на розетку.
  7. Подключите клеммы напряжения анализатора параллельно испытательному напряжению в розетке.
  8. Установите нагрузку на 120 В, 2,5 А, коэффициент мощности 0,5.
  9. Подайте питание на консоль до указанной контрольной точки и запишите измеренное значение тока и искажения напряжения в первой таблице раздела «Искажения» рабочих листов.Обесточьте консоль.
  10. Если какие-либо регуляторы или стабилизаторы линии были отключены из цепи на шаге (5), включите их и повторите все измерения искажений на испытательных нагрузках, которые использовались ранее, выполнив шаги (6) — (9).
  11. Повторите все вышеперечисленные шаги для настройки нагрузки, которая включает в себя максимальный проверочный ток и напряжение при проверке потребности, гарантируя, что установленные счетчики имеют соответствующие характеристики.
7.5.4 Процедура оценки искажений для трансформаторов тока 1: 1 и нескольких трансформаторов напряжения
  1. Установите соответствующие отягощения, как определено в 7.3.4.5 и 7.3.4.6 выше во всех позициях MUT, кроме одного. Установите счетчики так, как они будут установлены при обычных испытаниях, с использованием изолирующих трансформаторов 1: 1 и нескольких трансформаторов напряжения.
  2. Любые регуляторы или стабилизаторы линии, которые всегда присутствуют в цепи во время обычных испытаний счетчика, должны оставаться в цепи для всех следующих испытаний на искажение.
  3. Если какие-либо регуляторы или сетевые кондиционеры могут быть отключены из цепи, сделайте это.
  4. Соедините токовые клеммы анализатора последовательно с токовыми элементами в тестовой розетке.Убедитесь, что две другие токовые цепи замкнуты на розетку.
  5. Подключите клеммы напряжения анализатора параллельно испытательному напряжению в розетке.
  6. Установите нагрузку на 120 В и 2,5 А.
  7. Подайте питание на консоль до указанной контрольной точки и запишите измеренное значение тока и искажения напряжения во второй таблице раздела «Искажения» рабочих листов. Обесточьте консоль.
  8. Установите нагрузку на максимальный испытательный ток, используемый для поверки счетчиков, требующих использования трансформаторов 1: 1 и / или нескольких трансформаторов, и максимальное испытательное напряжение, используемое для поверки счетчиков, требующих использования нескольких трансформаторов (обычно 240 вольт).
  9. Повторите шаг (7).
  10. Если какие-либо регуляторы или стабилизаторы линии были отключены из цепи на шаге (3), включите их и повторите все измерения искажений на испытательных нагрузках, которые использовались ранее, выполнив шаги (6) — (9).
7.5.5 Процедура оценки искажений для других счетчиков

(без ТТ 1: 1 или нескольких ТТ в цепи)

  1. Установите счетчики, моделируя требования к нагрузке, как указано в разделе 7.3.2.6 EL-ENG-12-01, во всех положениях MUT, кроме одного.Установите счетчики, как если бы они были при обычном тестировании.
  2. Любые регуляторы или стабилизаторы линии, которые всегда присутствуют в цепи во время обычных испытаний счетчика, должны оставаться в цепи для всех следующих испытаний на искажение.
  3. Если какие-либо регуляторы или сетевые кондиционеры могут быть отключены из цепи, сделайте это.
  4. Соедините токовые клеммы анализатора последовательно с токовыми элементами в тестовой розетке. Убедитесь, что две другие токовые цепи замкнуты на розетку.
  5. Подключите клеммы напряжения анализатора параллельно испытательному напряжению в розетке.
  6. Установите нагрузку на 120 В и 2,5 А.
  7. Подайте питание на консоль до указанной контрольной точки и запишите измеренное значение тока и искажения напряжения во второй таблице раздела «Искажения» рабочих листов. Обесточьте консоль.
  8. Установите нагрузку на максимальный испытательный ток и максимальное испытательное напряжение, используемые для поверки счетчиков, которые требуют использования нагрузки, определенной в соответствии с разделом 7.3.2.6 ЭЛ-ЭНГ-12-01.
  9. Повторите шаг (7).
7.5.6 Формула

Анализатор искажений должен рассчитывать искажения по следующей формуле:

  • или;

Регламент 7.6 (EL-ENG-12-01, раздел 7.6)

7.6.1 Цель

Цель раздела 7.6 EL-ENG-12-01 — гарантировать, что консоли способны выдерживать тестовые нагрузки стабильно при поверке счетчиков потребления.

7.6.2 Руководящие принципы
  1. Эта процедура включает в себя установку нагрузки и мониторинг энергии, регистрируемой с последовательными интервалами в одну минуту в течение до шестидесяти минут.Записанные одноминутные значения энергии сравниваются с целевым значением для обеспечения соответствия допуску раздела 7.6.1.1.1 EL-ENG-12-01.
  2. Запись и мониторинг одноминутных значений энергии обычно выполняется с помощью запатентованного анализатора тестовой платы NRG. Некоторые владельцы консолей разработали аналогичные устройства для использования в этом тесте, которые должны иметь следующие основные характеристики:
    1. Устройства должны улавливать импульсы энергии с интервалом в одну минуту ± 0.05%.
    2. Регистрации энергии за одну минуту необходимо считывать в единицах измерения или импульсах с разрешением 0,01% от ожидаемого целевого значения.
  3. Любое устройство, используемое для этой оценки, должно быть одобрено региональным специалистом MC, прежде чем его можно будет использовать.
7.6.3 Процедура
  1. Установите нагрузки, определенные в соответствии с процедурой 7.3.4.6 выше, в каждое положение MUT, кроме положения MUT, включая стандарт Radian.Установите нагрузку калибровочной консоли на следующую тестовую нагрузку: 2,5 А, 120 В, коэффициент мощности 0,5.
  2. При необходимости калибровочной консоли можно дать прогреться до одного часа. В таблицах должно быть указано, требуется ли прогрев консоли, и соответствующий период. Период прогрева для тестов по требованию также должен быть указан в сертификате консоли.
  3. Используя устройство, указанное в 7.6.2 (2), контролируйте единицы энергии калибровочной консоли с интервалом в одну минуту в течение требуемого периода.
  4. Регулируемая нагрузка должна контролироваться в течение периода, в два раза превышающего период проверки по требованию, необходимый для поверки счетчиков, или 60 минут, в зависимости от того, что короче. Например, если период тестирования по запросу для проверки счетчиков, утвержденных для проверки в тестовом режиме, составляет 5 минут, и это самый длинный период тестирования по запросу, в течение которого будет использоваться консоль, требуемая оценка регулирования составляет 10 минут.
  5. Нагрузка, используемая для оценки контрольного испытания, должна определяться путем усреднения 5 одноминутных показаний энергии и вычисления нагрузки, используемой в качестве цели, с которой должны сравниваться все одноминутные регистрации.
  6. По истечении необходимого времени тестирования остановите тест.
  7. Проведите нормативный тест для каждой применимой единицы измерения спроса, для проверки которой будет использоваться консоль.
  8. Установите автономные нагрузки, соответствующие номинальному значению проверочного испытательного тока наивысшего уровня при соответствующем напряжении.
  9. Повторите тест регулирования с нагрузкой, установленной на самую большую тестовую нагрузку, используемую для проверки экспоненциальных или блочных измерителей потребления, которые не могут быть проверены согласно разделу 6.4.9 EL-ENG-12-01.
  10. Проведите тест для каждой единицы измерения спроса, которую консоль будет использовать для проверки.

7.7 Эффекты переключения тока (EL-ENG-12-01, с. 7.7)

7.7.1 Цель

Цель раздела 7.7 ​​EL-ENG-12-01 — определить, изменяются ли полуавтоматические и автоматические ошибки консоли при автоматическом переключении токов с высокой на низкую нагрузку.

7.7.2 Руководящие принципы

Консоли с трансформаторами, установленными между эталонным измерителем и позицией MUT, наиболее склонны к появлению изменений ошибок по сравнению с этим тестом.Ошибки обычно возникают из-за явления, известного как остаточная намагниченность. Чтобы обнаружить эффекты остаточной намагниченности, проводятся испытания путем подключения эталона в положении MUT, установки тока нагрузки и переключения тока на 10% от его первоначального значения. Затем нагрузка возвращается к исходной настройке, и сравниваются очевидные ошибки до и после переключения на легкую нагрузку и обратно на полную нагрузку.

7.7.3 Процедура оценки консолей, оборудованных ТТ 1: 1
  1. Установите нагрузки, определенные в соответствии с процедурой 7.3.4.5 выше во всех позициях MUT, кроме одной.
  2. Установите тестовую муфту в оставшееся тестовое положение с соответствующей нагрузкой.
  3. Подключите стандарт, как описано в разделе 7.3 выше.
  4. Выполните соединения, чтобы включить в цепь изолирующие трансформаторы 1: 1.
  5. Установите нагрузку, определенную в соответствии с п. 7.3.4.5 выше.
  6. Откалибруйте консоль в нормальном рабочем режиме.
  7. Запишите ошибку стандарта в лист калибровки.
  8. Измените ток на 10 процентов, а затем вернитесь к исходному значению.
  9. Выполните повторную калибровку консоли и запишите результаты в таблицу калибровки.
  10. Повторите процесс четыре раза и запишите каждый результат в таблицы калибровки.

Примечание: При проведении этих тестов соблюдайте обычные рабочие процедуры консоли. Если для нормальной работы требуется, чтобы нагрузка была установлена ​​на ноль перед переключением на новую нагрузку, сделайте это.

7.7.4 Процедура оценки пультов, оборудованных промежуточными трансформаторами, отличными от трансформаторов тока 1: 1
  1. Установите многофазные расходомеры или нагрузки, определенные в соответствии с процедурой 7.3.4.6 или 7.3.4.7 выше, во всех положениях MUT, кроме одного.
  2. Установите тестовую муфту в оставшееся тестовое положение с соответствующей нагрузкой.
  3. Подключите стандарт, как описано в разделе 7.3 выше.
  4. Установите нагрузку, определенную в соответствии с 7.3.4.6 или 7.3.4.7 выше.
  5. Откалибруйте консоль в нормальном рабочем режиме.
  6. Запишите ошибку стандарта в лист калибровки.
  7. Измените ток на 10 процентов, а затем вернитесь к исходному значению.
  8. Выполните повторную калибровку консоли и запишите результаты в таблицу калибровки.
  9. Повторите процесс четыре раза и запишите каждый результат в таблицы калибровки.

Примечание: При проведении этих тестов соблюдайте обычные рабочие процедуры консоли. Если для нормальной работы требуется, чтобы нагрузка была установлена ​​на ноль перед переключением на новую нагрузку, сделайте это.

7.7.5 Примечания

Допуск для ошибок, определяемых этой процедурой, указан в разделе 7.7.1 EL-ENG-12-01.

Где:

  • Emax = максимальная кажущаяся ошибка
  • Emin = минимальная кажущаяся ошибка

Пример

Пять ошибок, записанных как: 0,08%, 0,08%, -0,05%, 0,09% и 0,07%

7.8 Калибровка консоли (EL-ENG-12-01, 7.8)

7.8.1 Цель

Назначение раздела 7.8 EL-ENG-12-01 — определение сертифицированных погрешностей калибровочных приставок.

7.8.2 Руководящие принципы
  1. Степень калибровки консоли зависит от способа ее использования. В разделе 7.8 EL-ENG-12-01 определены различные критерии использования. Ниже описаны процедуры калибровки, связанные с различными критериями.
  2. Калибровочная консоль, оснащенная изолирующими трансформаторами тока 1: 1, используемыми с несколькими трансформаторами напряжения, должна быть оценена в каждом месте, оборудованном трансформатором 1: 1 с трансформатором нескольких потенциалов в каждой контрольной точке, используемой для тестирования счетчиков, для которых 1: 1 трансформаторы требуются.
  3. Калибровочную консоль, оборудованную несколькими трансформаторами напряжения, которые не используются с трансформаторами тока 1: 1, необходимо испытать в каждом месте, оборудованном несколькими трансформаторами напряжения в каждой контрольной точке, используемой для тестирования счетчиков, для которых требуется несколько трансформаторов (например, два -элементный счетчик только с одним потенциальным тестовым звеном).
  4. Калибровочная консоль, которая используется без трансформаторов тока 1: 1 или нескольких трансформаторов напряжения, но имеет другие трансформаторы тока и / или напряжения, подключенные между эталонными измерителями и положениями MUT, должна быть откалибрована в любом одном положении MUT для комбинаций напряжения и текущий кран и настройки селекторного переключателя.Сюда входят трансформаторные и автономные многофазные счетчики. Калибровка выполняется при максимальной и минимальной испытательной нагрузке для каждой комбинации отвода напряжения и тока, а также комбинации селекторного переключателя, используемой для проверки счетчиков. Калибровка при этих испытательных нагрузках проводится при всех коэффициентах мощности, используемых для поверки счетчиков.
  5. Калибровочная консоль, аналогичная пункту (4) выше, за исключением того, что эталонные измерители подключены в той же цепи, что и позиции MUT, без каких-либо промежуточных трансформаторов тока или напряжения или изолирующих трансформаторов между эталонными измерителями и позициями MUT, требуется для быть откалиброванным в любом одном положении MUT при минимальной, средней и максимальной испытательной нагрузке диапазона нагрузок при каждом испытательном напряжении, при единичном коэффициенте мощности или всех других факторах мощности, используемых для проверки счетчиков, включенных в список, представленный в соответствии с разделом 5.2.6 ЭЛ-ЭНГ-12-01.

    Максимальная нагрузка равна испытательному напряжению измерителя, умноженному на испытательный ток измерителя, который создает максимальную нагрузку.

    Средняя нагрузка равна испытательному напряжению измерителя, умноженному на испытательный ток измерителя, что создает среднюю нагрузку диапазона тестовых нагрузок измерителя.

    Минимальная нагрузка равна испытательному напряжению измерителя, умноженному на испытательный ток измерителя, которая создает минимальную испытательную нагрузку измерителя.

  6. Калибровочные консоли, которые подают напряжения и / или токи на отдельные цепи (элементы) счетчика от независимых источников (например,грамм. пульты, использующие усилители, а не трансформаторы нагрузки) должны иметь каждый источник или комбинацию источников, откалиброванных для каждого элемента или комбинации элементов для каждой контрольной точки, которая будет использоваться для проверки счетчиков, включенных в применимый список, представленный в соответствии с разделом 5.2.6 EL- РУС-12-01. Каждый MUT будет откалиброван, как указано в пунктах (2) — (5) выше.
  7. Примите во внимание необходимость тестирования 7.9 перед завершением калибровки 7.8, поскольку контрольные точки, возможно, придется повторить.
7.8.3 Процедура калибровки 1: 1 CT и / или нескольких PT
  1. Используйте процедуры, описанные в разделе 7.3 этого документа, для калибровки консоли.
  2. Установите соответствующую нагрузку, определенную в разделе 7.3.4.5 описанной выше процедуры, в каждое положение.
  3. Установите нагрузку, как определено в соответствии с разделом 7.3.4.5 описанной выше процедуры, параллельно цепи напряжения. Исключение составляют случаи, когда эффекты нагрузки, определенные в разделе 7.3.4.5 данной процедуры, меньше 0.05%.
  4. Откалибруйте каждое положение MUT, оборудованное изолирующими трансформаторами 1: 1 и / или несколькими трансформаторами в каждой контрольной точке, используемой с трансформаторами 1: 1 в цепи.
  5. Откалибруйте каждое положение MUT, оборудованное несколькими трансформаторами, в каждой контрольной точке, используемой с несколькими трансформаторами напряжения без трансформаторов 1: 1 в цепи.
  6. Повторите шаги с (1) по (5) для всех электрических величин, используемых для поверки счетчиков.
  7. Обратитесь к разделу 7.9 процедуры для повторных запусков и дополнительных данных для расчетов погрешности.
7.8.4 Процедура калибровки пультов без изолирующих трансформаторов с другими промежуточными трансформаторами, подключенными между эталонными измерителями и позициями MUT
  1. Определите, есть ли в консоли промежуточные трансформаторы, кроме изолирующих трансформаторов, между эталонными измерителями и положениями MUT.
  2. Используйте процедуры, описанные в разделе 7.3 выше, чтобы откалибровать консоль только в одном положении MUT.
  3. Для калибровки ниже установите нагрузку, определенную в соответствии с разделом 7.3.4.6 или 7.3.4.7 выше в каждом тестовом положении.
  4. Установите нагрузку, как определено в соответствии с разделом 7.3.4.6 или 7.3.4.7 выше, параллельно цепи напряжения. Исключение составляют случаи, когда эффекты нагрузки, определенные в разделах 7.3.4.6 или 7.3.4.7 данной процедуры, составляют менее 0,05%.
  5. Определите все комбинации отводов напряжения и тока, а также настроек селекторного переключателя, используемые для поверки счетчиков. Откалибруйте консоль при максимальной и минимальной испытательных нагрузках для каждой комбинации отвода напряжения и тока, а также комбинации селекторного переключателя, используемой для проверки счетчиков.
  6. Откалибруйте консоль при этих испытательных нагрузках при всех коэффициентах мощности и электрических величинах, используемых для поверки счетчиков.
  7. Обратитесь к разделу 7.9 процедуры для повторных запусков и дополнительных данных для расчетов погрешности.
7.8.5 Процедура калибровки консолей с эталонными измерителями в той же цепи, что и позиции MUT
  1. Определите, есть ли в консоли контрольные измерители, которые находятся в той же цепи, что и позиции MUT.
  2. Используйте процедуры, описанные в разделе 7.3 этого документа, чтобы откалибровать консоль только в одном положении MUT.
  3. Для калибровок, указанных ниже, установите нагрузку, определенную в соответствии с разделами 7.3.4.6 или 7.3.4.7 выше, в каждое испытательное положение.
  4. Установите нагрузку, как определено в соответствии с разделом 7.3.4.6 или 7.3.4.7 выше, параллельно цепи напряжения. Исключение составляют случаи, когда эффекты нагрузки, определенные в разделах 7.3.4.6 или 7.3.4.7 данной процедуры, меньше 0.05%.
  5. Откалибруйте консоль в любом одном положении MUT при минимальной, средней и максимальной испытательной нагрузке диапазона испытательных нагрузок при каждом испытательном напряжении при единичном коэффициенте мощности, а также всех других факторах мощности, которые будут использоваться для поверки счетчиков (см. 7.8 .2.5 выше для объяснения максимальной, минимальной и средней нагрузок).
  6. Повторите шаги с (1) по (5) для всех электрических величин, используемых для поверки счетчиков.
  7. Обратитесь к разделу 7.9 ниже для повторных прогонов и дополнительных данных для расчетов погрешности.
7.8.6 Порядок калибровки пультов, подводящих напряжение и / или ток к отдельным цепям (элементам) счетчика от независимых источников
  1. Определите, подает ли консоль напряжение или ток к отдельным цепям, представляющим измерительные элементы счетчика, от независимых источников.
  2. Используйте процедуры, описанные в разделе 7.3, чтобы откалибровать консоль.
  3. Откалибруйте консоль для каждого источника или комбинации источников для каждого элемента или комбинации элементов.
  4. Выполните калибровку для каждой контрольной точки, которая будет использоваться для поверки счетчиков в положениях MUT, как указано в пп. 7.8.3–7.8.5 выше, если применимо.
Дата изменения:

Как часто следует калибровать испытательное оборудование?

Для обеспечения того, чтобы ваше электрическое испытательное оборудование и измерительные приборы давали вам точные результаты в соответствии с его техническими характеристиками, рекомендуется регулярно калибровать их.

Часто задаваемый вопрос: «Как часто мне следует калибровать свое испытательное оборудование», и краткий ответ — к сожалению, нет короткого ответа! Не существует универсального решения, так как каждый прибор будет иметь разные требования к частоте калибровки, рекомендованные производителем.

Таким образом, чтобы обеспечить спокойствие и надежность и безопасность использования оборудования, рекомендуется соблюдать рекомендованную производителем частоту. Однако вы также должны помнить, что для критических измерений могут потребоваться разные интервалы.

Насколько важна калибровка

В процессе калибровки измерительный прибор сравнивается с эталоном, чтобы установить взаимосвязь между значениями, показываемыми прибором, и значениями эталона.

Точность ваших измерительных приборов со временем может снизиться, поэтому рекомендуется проводить регулярную калибровку. Точность основных компонентов приборов, таких как источники опорного напряжения, входные делители и токовые шунты, со временем начнет меняться.Однако это смещение незначительное и не повлияет на измерения, если вы будете придерживаться хорошего графика калибровки.

Калибровка ваших испытательных приборов должна производиться аккредитованной лабораторией. Все калибровки измерителя должны соответствовать национальным стандартам и процедурам, подробно описанным в BS EN / IEC17025: 2017, и выполняться поставщиками, сертифицированными по ISO 9001: 2015. Организация, которую вы используете, должна быть аккредитована AKAS. В противном случае следующие риски могут включать проблемы с соблюдением требований и безопасности, судебные разбирательства, нерациональное использование ресурсов и материалов, увеличение времени простоя, низкое качество конечной продукции.

Также стоит отметить, что, ведя собственные записи измерений, вы будете удовлетворять указаниям таких органов, как NICEIC, ELECSA и NAPIT, которые будут проводить вашу ежегодную оценку.

Если вы сделаете это с использованием известной группы фиксированных резисторов, например, запишите результаты с частотой и способом, указанным органами, а показания останутся прежними, это может удовлетворить потребность в калибровке.

Ниже перечислены некоторые частоты калибровки, которые, мы надеемся, вы найдете полезными:

  • Рекомендации производителей — вам следует соблюдать частоту, рекомендованную производителями, однако следует также учитывать, что для критических измерений могут потребоваться другие интервалы.
  • Перед тем, как вы начнете крупный критически важный измерительный проект — Если у вас есть проект, требующий высокоточных измерений, сначала решите, какие инструменты вы будете использовать, а затем отправьте их на калибровку, а затем заблокируйте их в хранилище до тех пор, пока не начнется тестирование, чтобы убедиться, что вы полностью точные результаты.
  • После завершения крупного критического измерительного проекта — После серьезного критического измерительного проекта вы должны отправить то же оборудование на калибровку. Получив результаты обратно, вы сможете подтвердить точность результатов тестирования для этого проекта.
  • После аварии / события — Возможно, вам придется подумать о проверке точности прибора после удара, например, если что-то выбило внутреннюю перегрузку или произошло физическое воздействие.
  • Требования к проекту — для каждого задания, независимо от размера проекта, будут разные требования к калибровке. Некоторым потребуется сертифицированное и откалиброванное испытательное оборудование, тогда как другие могут не требовать строгих стандартов калибровки. Эти требования не могут быть четко сформулированы, поэтому вам следует ознакомиться со спецификациями перед тестом.
  • Ежемесячно, ежеквартально или раз в полгода. Если вы часто проводите критические измерения, то более короткий промежуток времени между калибровками будет означать, что вероятность получения сомнительных результатов меньше. Часто калибровка с более короткими интервалами дает вам лучшие характеристики. В зависимости от их использования вам, возможно, придется калибровать оборудование ежемесячно, ежеквартально или раз в полгода. Один из способов добиться этого — использовать схему с известными показаниями, проприетарную калибровочную карту или флажок.
  • Ежегодно — Если вы выполняете сочетание критических и некритических измерений, ежегодная калибровка, как правило, является хорошим вариантом с правильным балансом между осмотрительностью и стоимостью.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *