Как производится поверка счетчиков электроэнергии: сроки, процедура проверки, стоимость? Как проверить счетчик электроэнергии в домашних условиях Как определить правильность работы электросчетчика.

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

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

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

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

Рф = U·I·√3·cosφ, где:

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

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

Расчетную мощность находим по следующей формуле:

Рp = ((3600·n)/(A·t))·K, где:

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

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

((Рp – Рф)/ Рф)·100%, где:

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

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

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

Обучающее видео подключения трехфазного однотарифного счетчика электроэнергии

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

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

Электросчетчик ворует киловатты

В каждой квартире или офисе присутствие счетчика электроэнергии уже стало привычным и обязательным. Согласно законодательству, потребитель электроэнергии обязан предоставлять корректные данные по их показаниям. Также в обязанность потребителя входит содержание счетчика в исправном состоянии и контроль за его правильным функционированием. От этого зависит точность показаний и, соответственно, сумма ежемесячно начисляемой платы. Кроме того, иногда закрадывается мысль о том, что к вашему счетчику кто-то подсоединился тайком.

И тогда потребитель сталкивается с вопросом, как проверить счетчик электроэнергии? Кто обязан это выполнять, как часто, сложно это или вполне по силам выполнить самостоятельно? Тарифы на электроэнергию постоянно растут, а количество электроприборов в наших квартирах год от года становится все больше. Неисправный счетчик может стать поводом к начислению платы за электричество не по фактическим значениям, а по повышенным тарифам. Никто не поручится и за пожарную безопасность в доме, где сомнительного качества счетчик с трудом выдерживает нагрузку. Поверьте, финансовые потери окажутся несопоставимы с затратами на проверку учетного прибора. Поэтому не пожалейте на нее времени. Тем более, что процедура эта не так уж и сложна.

Неисправный счетчик может стать поводом к начислению платы за электричество не по фактическим значениям, а по повышенным тарифам

Попробуем рассмотреть ее подробнее.

Кто выполняет проверку

Сразу уточним разницу между проверкой и поверкой счетчиков электроэнергии. Поверку выполняют перед установкой прибора и подключением его в сеть. Это выполняется на заводе либо в специализированных мастерских. Проверка же проводится периодически и уже после подключения счетчика. Проверкой называют сопоставление двух величин: данных, получаемых непосредственно с самого устройства, и фактическое (реальное) количество потребленной электроэнергии.

Проверкой называют сопоставление двух величин: данных, получаемых непосредственно с самого устройства, и фактическое (реальное) количество потребленной электроэнергии

Для этого может быть несколько поводов:

  • расхождение в показаниях суммарно по всем квартирным счетчикам в доме с общедомовым;
  • явное несоответствие показаний с количеством потребляемой энергии;
  • определение состояния счетчика (наличие трещин или сколов).

Внимание! Инициировать проверку может потребитель или управляющая компания.

Во втором варианте управляющей компанией совместно с энергоснабжающей организацией выбирается организация, проверяющая счетчики электроэнергии, обеспечивается допуск в помещение и назначается время проверки. Иногда при необходимости приборы могут быть временно демонтированы и отправлены в специальные бюро для более тщательного анализа работы.

Если в проверке заинтересован потребитель, у него есть 2 возможности: выяснить, где проверить счетчик электроэнергии, или сделать это самостоятельно. Это не так сложно, как кажется. Достаточно элементарных знаний по электрике, подходящего инструмента и готовности выполнить несколько вычислений.

Проверка счетчика электроэнергии

Прежде чем уточнять, как проверить работу счетчика электроэнергии, приготовьте или приобретите минимум инструментов для этого. Потребуется: секундомер (в любом телефоне), калькулятор (там же), обычная лампа накаливания в 100 ватт, мультиметр. Последний можно купить в строительном магазине либо позаимствовать у знакомого электрика. Теперь можно подробно выяснять, как проверить счетчик электроэнергии в домашних условиях. Сделать это можно как у специалистов, так и задав вопрос в поисковике.

Схема подключения однофазного счетчика

Шаг первый. Выясняем правильность подключения электросчетчика. Для счетчика каждого типа (однофазного или трехфазного) полагается своя схема подключения. В общих словах: ввод имеет 2 подключения (фаза и нуль), от второй пары подключений провода идут к нагрузке.

Внимание! Любое лишнее подключение или неправильное подключение проводов — повод насторожиться.

Возможно, к вашей линии электропитания кто-то незаконно подключился, поэтому самое время проверить счетчик электроэнергии на воровство. Это чисто визуальный этап проверки прибора.

Шаг второй. Вычисляем самоход. Так называют вращение диска или моргание индикатора у электронного устройства в тот момент, когда электричество в сети есть, но нагрузка отсутствует. Проверяется это просто. В квартирном или офисном щитке отключают отходящие автоматы (или полностью выключают все приборы и светильники), вводной автомат до счетчика оставляют включенным. Теперь запасаемся терпением. Зная, как проверить счетчик электроэнергии, отсчитываем 10 минут. Нагрузка отсутствует (ведь мы выключили все), поэтому диск не должен совершить больше одного оборота, а индикатор дать более одного импульса за это же время. Диск вращается быстрее, а индикатор мигает? Устройство требуется проверить более серьезно.

Шаг третий. Находим передаточное число. Оно равно количеству полных оборотов диска (или световых импульсов в электронном приборе) за один час при равномерной нагрузке в 1 киловатт. Эта величина указывается на лицевой стороне счетчика.

Замер точного напряжения в сети

Шаг четвертый. Выясняем погрешность измерений. Чтобы быть уверенным в корректности показаний счетчика, придется выяснить погрешность учета. Вот тут и потребуется мультиметр и лампа накаливания. Лучше всего использовать электронную модель, а не обычные токоизмерительные клещи. Когда вы будете изучать, как проверить счетчик электроэнергии в домашних условиях, вам наверняка встретится требование использовать для вычисления погрешности именно лампу накаливания. Остальные электроприборы или энергосберегающие лампы не имеют точно фиксированной мощности. Поэтому расчет может оказаться некорректным. Итак, все готово, и можно начать измерения:

  • замерим точное напряжение в сети (оно наверняка будет отличаться от 220 вольт, хотя и незначительно);
  • замерим силу тока лампы: мультиметр переводят в режим амперметра и подключают к лампе;
  • умножив напряжение на силу, тока выясняем реальную мощность лампы;
  • включаем лампу;

Чтобы быть уверенным в корректности показаний счетчика, придется выяснить погрешность учета

  • засекаем время, необходимое диску счетчика для 10 оборотов (или для 10 световых импульсов); напряжение в сети должно быть равномерным, поэтому остальные приборы в доме стоит отключить;
  • результат делим на 10, получаем усредненное время, за которое диск проходит один оборот (промежуток времени между импульсами);
  • рассчитываем погрешность электросчетчика:

Е = (Р х Т х А/3600-1) х 100%,
где Р – реальная мощность лампы накаливания;

Т– время полного оборота диска (промежуток между световыми импульсами);

А– передаточное число счетчика.

Полученная величина не должна превышать 10%. Если вы точно придерживались советам, как проверить счетчик электроэнергии, то отклонение в любую сторону гарантирует вам неправильные счета за электроэнергию. Справиться с расчетами способен даже школьник, но для полной уверенности можно пригласить профессионального электрика.

Если вы точно придерживались советам, как проверить счетчик электроэнергии, то отклонение в любую сторону гарантирует вам неправильные счета за электроэнергию

Шаг пятый. Выясняем намагниченность счетчика. Многие потребители задаются вопросом, как часто проверяют счетчики электроэнергии на намагниченность. Для электронных моделей счетчика этот показатель неактуален, там просто можно посмотреть на антимагнитную пломбу, меняющую цвет при попытке воздействия магнитом на счетчик.

Учитывая постоянный рост цен на традиционные виды энергии, неудивительно, что многих владельцев собственного жилья интересует резонный вопрос, как проверить правильность работы электросчетчика. Мы же со своей стороны хотели бы отметить, что для решения поставленной задачи не нужно быть профессиональным электриком, а хотя бы уметь пользоваться калькулятором и секундомером. Ну что ж приступим.

Подготовка к диагностике

Безусловно, перед тем как проверить правильность работы прибора учета электрической энергии необходимо выполнить подготовительные работы. И первым шагом в данном направлении будет проверка правильности подключения счетчика к электрической сети. Ведь именно от этого зависит не только безопасность оборудования, но и соответствие его работы.

Узнать о том как должен быть подключен электрический счетчик можно из предыдущего материала , тогда как в общих чертах со схемой подключения прибора можно ознакомиться по ниже приведенной схеме.

Самоход не пройдет

Учитывая конструктивные особенности большинства электросчетчиков (работают за счет индуктивности), наиболее распространенной поломкой оборудования является самоход – явление при котором даже без нагрузки прибор продолжает считать электрический ресурс. И хотя из-за самохода «лишних киловатт» обычно набегает не так уж много, все же не стоит оставлять подобную проблему без внимания и платить деньги за «воздух».

Для того, чтобы проверить электросчетчик на наличие/отсутствие самохода достаточно отключить все потребители в доме или квартире от электрической сети, а в идеале – выкрутить предохранители или отключить вводные автоматические выключатели в распределительном щитке . То есть по сути дела следует добиться такого условия чтобы электрическая энергия поступала на счетчик, но не попадала к потребителям.

После такого обесточивания следует проследить за счетным механизмом прибора. И в случае диагностики индукционного устройства, вращающийся диск не должен совершать более одного оборота после отключения.

Когда же анализ производится над электронным прибором учета, то световой индикатор такого счетчика не должен генерировать импульсы чаще одного раза в течение 10 – 15 минут.

Если приборы учета не проходят по указанным показателям, то целесообразно сразу же обратиться в соответствующие органы для ремонта или замены, вышедшего из строя прибора.

Вычисляем уровень отклонений

Настало время проверить соответствие показаний прибора учета фактическому энергопотреблению. Для чего необходимо подключить к электрической сети потребитель заданной мощности и определить объем потребленной энергии за определенный период времени.

В качестве тестового потребителя специалисты рекомендуют использовать активную нагрузку в виде обыкновенной лампы накаливания, так как именно такому устройству присуще неизменное потребление ресурса во время работы (отсутствуют органы электронного управления). Однако при этом следует понимать, что отталкиваться от показаний мощности, указанных на элементе будет не совсем корректно, так как помимо внутреннего сопротивления на данный показатель оказывает влияние и уровень подаваемого напряжения.

То есть для того, чтобы узнать точную мощность лампы необходимо воспользоваться мультиметром и вначале измерить напряжение питающей сети в розетке (данный показатель может существенно отличаться от стандартных 220 Вольт). А также определить силу тока тестового потребителя, для чего необходимо перевести измерительный прибор в соответствующее положение (переменный ток до 10 А) и подключить его щупы последовательно с лампой. Подав напряжение на полученную цепочку, получают реальное токовое значение.

Ну а финальным этапом определения мощности является перемножение показателей напряжения и тока между собой. И к примеру если напряжение сети равно 230 В, а сила тока 0,45 А, то искомое значение мощности определится как: P = U x I, Р = 230 х 0,45 = 103,5 Вт. (Больше нежели стандартные 100 Вт).

Безусловно, все работы по электрическим измерениям следует производить с полным соблюдением требований техники безопасности.

Подключить тестовую нагрузку (в нашем случае лампу) к электрической сети, при этом следует удостовериться, что все другие потребители отключены.

Используя секундомер (имеется на многих мобильных устройствах), с точностью до секунды определить время (t), за которое диск механического счетчика совершит полных 10 оборотов или индикатор электронного счетчика мигнет 10 раз.

Уточнить «постоянную» (обычно нанесена на лицевой панели счетчика), которая обозначается имп./кВт*час либо оборот/кВт*час. Обозначается литерой "А"

Зная постоянную (А) и время (t) несложно определить мощность, которую показывает прибор.

Так например, имея следующие значения: постоянная счетчика А = 3200 оборот/кВт*час, затраченное время (t) 120 секунд, число полных оборотов диска 10. Мы получим:

1. Мощность, потребленную лампой за контрольное время (10 оборотов диска)

P1 = число оборотов/постоянная счетчика (А) = 10/3200 = 3,125 Вт.

2. Искомую мощность устройства

Р2 = (3600*Р1/t)*1000 = (3600*3.125/120)*1000 = 93,75 Вт.

Сравнив полученное значение с выведенными ранее данными мы можем удостовериться, что погрешность прибора учета имеет существенные значения (более 5 %).

Е =. 100 - Р2*100%/ Рпотр = 100 - 93,75*100%/103,5= 9,42%.

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

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

Когда стоит проверить электрический счетчик?

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

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

Что нужно сделать перед проверкой электрического счетчика?

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

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

Оборудование для проверки электрического счетчика

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

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

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

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

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

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

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

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

Проверка электрического счетчика

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

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

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

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

Количество потребленной электрической энергии за Т = 119 сек равно:

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

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

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

Погрешность счетчика равна:

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

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

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

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

Каждый месяц, оплачивая электроэнергию согласно показаниям счетчика, уверены ли вы в том, что не переплачиваете из-за некорректной работы прибора учета? Предлагаем Вам инструкцию, с помощью которой легко проверить электросчетчик.

Электросчетчик в Вашей квартире может быть индукционный (индикатор работы: вращающейся диск) или электронный (индикатор: моргающий светодиод). На лицевой стороне счетчика рядом с циферблатом (указано стрелкой на фото ниже) указано передаточное число, которое обозначает какое количество оборотов совершит диск на индукционном счетчике или сколько раз моргнет индикатор на цифровом в течение 1 часа при потреблении электроэнергии в один киловатт.

Для проведения диагностики нам потребуется секундомер, электроприбор, лист бумаги и карандаш.

1. Выбираем электроприбор, который будет давать нагрузку на счетчик. Самый удобный вариант – это использовать в качестве нагрузки освещение. Посмотрите мощность лампочек в квартире и суммируйте ее. Например, количество лампочек в прихожей и кухне составило 5 штук по 20 Ватт, т.е. общая мощность – 100 Ватт или 0,1 кВатт. Такой мощности нам вполне достаточно для проведения испытания счетчика.

2. Выключаем все электроприборы в доме, для чистоты показаний вынимаем все вилки из и оставляем включенными только освещение, потребляемая мощность которого нам известна.

3. Вооружившись секундомером, отсчитываем время за которое индикатор на счетчике моргнет 10 раз, или диск, соответственно, совершит 10 оборотов. Полученное время делим на 10 и получаем значение интервала одного моргания или оборота.

4. Погрешность счетчика вычисляем по формуле:

Е = (Р × Т × А ÷ 3600 — 1) × 100%

Где Р – мощность (в нашем случае это лампочки)

Т – время одного оборота диска или моргание индикатора, которое мы замеряли;

А – передаточное число счетчика, которое указано на циферблате (см. фото)

Пример расчета

После того, как мы оставили включенными только 5 лампочек по 20 Ватт, счетчик совершил 10 морганий за 55 секунд. Соответственно одно моргание за 5.5 секунды. Передаточное число счетчика А = 6400 imp.

Подставляем значения в формулу:

Погрешность = 0,1 кВатт × 5.5 секунд × 6400 imp = 3520,

Делим 3520 на 3600 (количество секунд в 1 часе) = 0,977

Вычитаем 1 и умножаем на 100%,

Итого = -2,22%

Подведем итог:

Если мы в конце расчетов получили знак минус, то счетчик ошибается не в нашу пользу, увеличивая показания на 2,22%. Если число положительно, то мы платим меньше, чем потребляем. На основании расчетов вы можете решить оставлять счетчик или заменить его, если это невыгодно.

Погрешность электросчетчика – это незаметный «вор» нашего , поэтому убедитесь в том, что вы не переплачиваете. Удачи!