Счетчик со 505 межповерочный интервал: СЧЕТЧИК СО-505 » Характеристики » Срок службы » Поверка

alexxlab | 02.10.1986 | 0 | Разное

Содержание

Срок службы электросчетчика: что означает период эксплуатации и где посмотреть дату поверки или годности прибора учета в квартире?

Для учёта и тарификации расходования электричества придуманы счётчики. Эти «умные» приборы люди используют больше века. Электросчётчики справедливо разделить на две группы: индукционного характера и электронного.

По причине невысокой цены и лёгкости в эксплуатации, начиная с тридцатых годов 20 века, особенное распространение получили индукционные устройства.

Но, так как потребности в электрических ресурсах растут ежегодно, это приводит к ещё большему усовершенствованию «умных» приборов, применению нескольких планов тарификации, к распространению электронных счётчиков.

Предлагаем поговорить о том, каков срок эксплуатации электросчётчика в квартире и офисе, когда необходимо производить замену, и обсудить прочие нюансы данной темы.

Какими бывают приборы учёта электроэнергии и срок их службы?

Электросчётчиками называют устройства, применяемые с целью контроля над расходованием электроэнергии жителями многоквартирных домов (МКД), квартир, либо работниками офисов.

C этих умных приборов происходит формирование ежемесячных платёжных квитанций ЖКУ.

Счётчик – это компактный механический либо электронный прибор. Он может быть любой геометрической формы, должен устанавливаться в доме либо на «территории» лестничной площадки МКД. Монтировку и настройку обязаны производить профессионалы – электрики.

Первый год после установки счётчик служит чётко, без нареканий. Но, с течением времени, может прийти в негодность, некорректно отражая сведения о расходе электроэнергии. Поэтому, после установления, прибор должен быть взят под строгий контроль со стороны государственных органов надзора и представителей УК.

В теории, умелый потребитель может, разобравшись в «строении» счётчика, «препарировать» его, чтобы изменить настройки в свою пользу.

В реальности подобное встречается редко, так как относится к административному правонарушению. Во время установки счётчик снабжают специальной гарантией защиты – антивандальной пломбой.

Предлагаем совершить познавательную «экскурсию» в мир электросчётчиков, и узнать их разновидности «в лицо»:

№/№ Варианты приборов учёта Характеристика
1. Механические и индукционные Работают, опираясь на принцип магнитной индукции: когда, при прохождении тока, сквозь прибор осуществляется активизация магнитного поля. Это поле приводит в движение шестерёнки на циферблате: чем больше тока пройдёт, тем быстрее они будут вращаться. Эти устройства имеют немало подвижных деталей, имеющих короткий срок службы, и часто ломающихся. Поэтому точность показаний может иметь погрешности. Срок службы  – от пятнадцати до тридцати лет.Период гарантии – от пяти до восьми лет.
2. Электронные Секрет их работы кроется в прямом измерении количества тока, проходящего сквозь счётчик. В них минимум подвижных деталей, в связи с этим они имеют большую точность показаний и уровень надёжности. Их не требуется часто проверять.
Срок службы – от двадцати пяти до сорока лет.Период гарантии – от восьми до десяти лет.
3. Гибридные Это, по природе своей, приборы механического образца, к которым приделан электронный циферблат. В связи с этим, большинство опытных электриков не выделяют такой прибор в отдельную группу.
4. Однотарифные ДвухтарифныеМноготарифные A. Однотарифные – это счётчики, которые не учитывают период энергопотребления. B. Двухтарифные – это приборы, ведущие раздельный учёт потребляемой энергии в дневное и ночное время суток.C. Многотарифные – это счётчики, которые поддаются настройке таким образом, чтобы вести учёт расхода ресурсов в различные временные интервалы. Большинство этих приборов – электронные.

Нужно ли осуществлять замену старых счётчиков на новые приборы?

Все современные МКД укомплектовываются индивидуальными счётчиками электронного типа.

Основным отличием индукционных аппаратов от электронных является то, что электронные могут быть двухтарифными и многотарифными, а индукционные – не могут.

Соответственно, если потребитель решил осуществить замену счётчика учёта на двухтарифный (либо многотарифный), то принудительно придётся выбирать лишь из числа электронных претендентов.

Среди всей современной палитры учётных приборов, наиболее популярны электросчётчики под маркировкой: «Меркурий», «СОЭ», «СЭБ» и «ЦЭ». Они продаются в свободном доступе, в любом магазине электротехнических товаров.

Электричество является таким же товаром, как любой другой. Поэтому оно требует измерения и учёта. Немало граждан хотят знать: чем электросчётчики для физических лиц (обычных граждан) отличаются от учётных приборов для юридических лиц (организаций).

Электросчётчик для граждан

Многие граждане страны хотят узнать: необходимо ли производить замену старого индукционного индивидуального прибора, который исправно работает не один год, на новый счётчик? Имеется ли ФЗ, регламентирующий этот вопрос?

Если обратиться к тексту пунктов №№ 138 и 142, входящих в «Основные положения функционирования розничных рынков», разработанных Правительством РФ в 2012 году, то легко понять, что потребление электричества, со стороны физических лиц, должно контролироваться приборами класса точности от 2,0 и более того.

Речь идёт о счётчиках, срок эксплуатации которых, обозначенный в их техническом паспорте, не закончился. Означает ли это, что все старые приборы, у которых класс точности 2,5 и ниже, не пригодны к эксплуатации? Это не так.

Закон говорит о том, что счётчики с классом точности 2 и выше, которые используются физическими лицами, могут эксплуатироваться и дальше, вплоть до окончания установленной даты их использования. Срок их службы – до тридцати лет.

По окончании установленного в паспорте срока счётчики должны заменяться на приборы, имеющие класс точности не ниже указанного в Правительственном Постановлении.

Актуальная информация! Физическое лицо, потребляющее электроэнергию, у которого исправен работающий счётчик класса точности не ниже, чем 2,5, не должно осуществлять его замену до тех пор, пока не истечёт срок службы, указанный в паспорте.

Электросчётчик для организаций

  • Законодательство регламентирует класс точности приборов электрического учёта, используемых для юридических лиц, организаций.
  • Так, для организаций, с максимальными показателями мощности до 670 кВт, либо для компаний, которые присоединены к электросетям, с уровнем напряжения от 110 кВ и более – класс точности счётчиков должен быть не менее 0,5S.
  • Электросчётчики для юридических лиц, имеющие максимальную мощность более 670 кВт, должны обеспечивать сохранность информации о почасовых объёмах расходования электричества за последний интервал времени в четыре месяца.

Какие приборы подлежат обязательной замене?

Для жителей квартир МКД абсолютно не важно, в какой локации установлен электросчётчик. Ведь, независимо от того факта: установлен ли он внутри жилья, либо – на территории лестничной площадки, эти учётные приборы остаются личной собственностью правообладателя квартиры.

Исключением из этого утверждения можно считать лишь иные условия, если они отражены в тексте соглашения в должностном порядке. Приводим перечень ситуаций, когда требуется произвести замену обязательно:

  • если на счётчике не фиксируются данные, отражающие объём потреблённой электроэнергии;
  • если имеются поврежденные либо полностью сорванные пломбы;
  • если обнаруживаются механические «травмы» на «теле» прибора, такие как: сколы и трещины;
  • если счётчик не смог пройти плановую «экзаменовку», которая должна проводиться единожды в восемь либо шестнадцать лет;
  • если закончился срок его годности, который указан в паспорте (там же указывается и срок его замены).

Если правообладатель квартиры лично обнаруживает тот факт, что время эксплуатации счётчика подошло к концу, тогда он должен официальным образом, в письменной форме, известить исполнителя: либо УК, либо энергетическую организацию.

Затем, после оповещения, потребуется, на протяжении 14 дней, произвести замену сломанного прибора. Если владелец этого не сделает, то ему придётся производить оплату электроэнергии по невыгодной тарификации, с повышающим коэффициентом.

Замена счётчика: алгоритм действий

Подаётся заявка в компанию поставщика. В тексте надо записать последние показания счётчика, время последнего осмотра и реквизиты абонента. В 2019 году подобную заявку можно подавать по телефону.

  1. Затем надо получить согласие на замену (сейчас это можно осуществить по телефону).
  2. Потом осуществить выбор исполнителя для замены. Чаще всего поставщик электричества сам производит замену. При желании человек имеет право пригласить для работы любую стороннюю компанию, у которой есть соответствующая лицензия.
  3. Сделать выбор электросчётчика, соответствующего техническим требованиям.
  4. Произвести согласование с мастером даты его визита для осуществления работ.
  5. Электрик произведёт работы по демонтажу и монтажу нового счётчика и выдаст «Акт выполненных работ», где будут указаны:
  • дата работы;
  • номер и тип демонтированного старого и монтированного нового приборов;
  • копия паспорта нового счётчика и его показания.
  1. Предоставить «Акт» в энергетическую компанию.
  2. Произвести вызов инспектора вашей компании для опломбации установленного счётчика. После установки пломбы вы получите на руки подтверждающий акт.

В завершение надо передать демонтированный счётчик старого образца администрации сбытовой компании либо передать прибор учёта, если он является собственностью компании поставщика.

Кто должен установить прибор учёта электроэнергии?

Действия по демонтажу старого и установке нового оборудования, как мы уже выяснили, может производить кто угодно: и собственник жилья, и нанятый специалист.

Важно знать! Снимать показания со старого и нового счётчиков и опломбировать могут исключительно уполномоченные на это сотрудники компании, что осуществляет обслуживание электросетей МКД.

Заменять прибор приходится нечасто, так как он имеет большой «жизненный цикл». Но, в последние годы, поставщики ресурсов всячески стимулируют граждан производить замену. Это имеет своё простое объяснение: осуществляется переход к новым счётчикам, которыми можно будет управлять дистанционно, на расстоянии.

Такие счётчики облегчают работу контролёров. Следует следить, чтобы процедура замены счётчиков была обоснованной, и осуществлялась за счёт компании – поставщика ресурсов.

Кто обязан оплачивать замену?

Не забывайте, что замена учётного прибора – это не бесплатная процедура. Поэтому приводим список лиц, занимающихся, по закону, финансированием всех работ:

  • когда место расположения счётчика внутри квартиры (дома), тогда прибор считается собственностью правообладателя квадратных метров и меняется за счёт хозяина жилья;
  • когда устройство располагается на территории лестничной площадки (либо снаружи дома), тогда оборудование считается общедомовым.
    Поэтому его замену производят за деньги УК;
  • когда квартира (дом) находятся в статусе муниципального жилья, тогда замену оплачивает владелец дома;
  • когда заключается специальный договор, то заменой должна заниматься энергетическая компания, поставляющая электричество жильцам.

Резюме

Срок эксплуатации электросчётчиков, иначе говоря, время его объективной работы, всегда обозначается в паспорте и обычно составляет порядка 20-35 лет.

Межповерочный срок обозначается в технических документах проверяющим электриком: он начинается с момента ввода учётного оборудования в эксплуатацию. Плановые проверки состояния оборудования случаются раз в год или два.

Гарантийный срок эксплуатации прибора – это то время, в период которого имеется возможность получения гарантийного ремонта. Этот срок может составлять от двух до пяти лет.

Не следует предпринимать активные действия и торопить обслуживающую организацию с проверкой, даже в случае, когда межповерочный период подошёл к концу. А в том случае, когда проверка начинается гораздо ранее ожидаемого срока, необходимо выяснить причину такой поспешности и уточнить по паспорту, подошло ли время для контроля.

Что нужно знать о проверке и замене приборов учёта электроэнергии

Точный учёт электроэнергии важен для управляющих и ресурсоснабжающих организаций, собственников помещений в МКД. Для ведения учёта потребляемой энергии используется специализированное учётное оборудование – счётчики. Но просто установить счётчик недостаточно, нужно проверять, исправно ли он работает.

Проверка счётчиков электроэнергии

Обязанность устанавливать приборы учёта в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов устанавливает Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ. Квартиры должны быть оснащены индивидуальными ПУ, помимо этого каждый МКД собственники помещений обязаны оборудовать общедомовыми приборами учёта.

Просто установить счётчики недостаточно, их нужно обслуживать. Сегодня вы узнаете о том, как проходит поверка прибора учёта – обязательное мероприятие, в ходе которого необходимо подтвердить пригодность счётчика – и как заменить счётчик, если вышел срок его эксплуатации или он не прошёл проверку.

В соответствии с п. 31 постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, исполнитель коммунальных услуг обязан следить за:

  • наличием приборов учёта;
  • состоянием счётчиков;
  • достоверностью предоставляемых показаний ПУ.

Состояние общедомовых приборов учёта нужно проверять не реже 1 раза в год. Индивидуальные приборы учёта, находящиеся в жилом помещении потребителя можно проверять не чаще 1 раза в 3 месяца.

ПП РФ 1498: как проводить проверки приборов учёта

Виды проверок ПУ электроэнергии

Существует два вида проверок счётчиков: первичная и периодическая. Первичную поверку прибор учёта проходит на заводе-изготовителе до установки и начала использования по прямому назначению.

Периодическую проверку проводят до завершения предусмотренного интервала ревизий. Также может назначаться внеочередная проверка прибора учёта электроэнергии. Она проводится, если:

  • отсутствует документ, подтверждающий проведение периодической проверки;
  • существует подтверждённая необходимость в настройке такого счётчика;
  • возникла необходимость установить новый счётчик.

Интервалы проверки могут отличаться для приборов разного типа. Также на периодичность ревизии могут повлиять различные нештатные ситуации.

Учёт электроэнергии может осуществляться только с помощью прибора учёта, который имеет паспорт изделия или свидетельство, подтверждающее его соответствие действующим стандартам.

Проведение проверок приборов учёта входит в компетенцию специальных организаций. Вызвать специалиста такой организации можно на дом. Если такой вариант кажется вам недостаточно надёжным, отвезите счётчик в специальную организацию. После проверки измерительного прибора вам выдадут акт проверки.

Что нужно знать УО об установке общедомовых приборов учёта

Этапы проверки счётчиков электроэнергии на дому

Первое, на что обращают внимание при проверке прибора учёта электроэнергии, – правильность его подключения. С помощью визуального осмотра счётчик проверяют на отсутствие дополнительных подключений и нарушения соединения. 

О неучтённом потреблении электроэнергии могут свидетельствовать:

  • наличие в счётчике отверстий, которые не предусмотрены заводом-изготовителем;
  • нарушения в креплении стекла прибора учёта;
  • наличие непредусмотренного подключения;
  • наличие ослабленного винта подключения.

Любой из этих признаков говорит о том, что нарушаются правила пользования счётчиком и электроэнергией пользуются незаконно.

На следующем этапе проверяющий вычисляет самоход. Термин «самоход» применяется для обозначения ситуаций, при которых диск прибора учёта вращается без нагрузки.

Затем проверяется передаточное число прибора учёта. Передаточный коэффициент означает число оборотов диска или миганий электронного индикатора при потреблении одного киловатта энергии.

Следующий этап – выявление погрешности измерений прибора учёта. Его проводят одним из трёх способов:

  • токоизмерительными клещами;
  • мультимером;
  • электроприбором.
  • Если проверка счётчика выявит погрешность измерений свыше 10 %, прибор придётся заменить.
  • Последнее, что нужно сделать при проверке ПУ – определить его намагниченность, так как в определённых условиях магнитное поле может не только тормозить, но и разгонять диск, что увеличит размер счетов за потребляемую электроэнергию.

К вопросу установки приборов учёта в многоквартирных домах

Лабораторная проверка ПУ

Проверка приборов учётов в лаборатории состоит из нескольких этапов:

1. Внешний осмотр.

Внешний осмотр позволяет выявить механические деформации корпуса или элементов счётчика. На этом этапе проверяется наличие персонального номера ПУ, его комплектация или маркировка. Все элементы должны соответствовать действующим государственным стандартам.

2. Проверка изоляционных элементов.

Такую проверку можно не проводить в отношении новых счётчиков, а также тех ПУ, которые прошли обслуживание в специализированной организации, где была проверена прочность изоляционных элементов. Также проверки можно избежать, если установлен факт сохранности пломбировки, подтверждающей целостность изоляции.

3. Опробование и проверка правильности функционирования счётного механизма.

На этом этапе прибор подключают к электросети и прогревают в течение четверти часа. Режим передачи электроэнергии и напряжение при этом должны находиться в пределах минимальных значений. Контроль счётчика можно проводить путём замера частотного показателя вращения диска.

4. Подтверждение отсутствия самохода.

Для такой проверки осуществляется передача электроэнергии по параллельной цепи с напряжением 115% от номинального.

Процедура проходит в условиях отсутствия напряжения в последовательном соединении при номинальном значении напряжения источника электроэнергии и вспомогательных электроцепей. Длительность исследования составляет 600 секунд.

Подобная проверка не проводится в отношении приборов, конструкционные особенности которых исключают возможность самохода.

5. Проверка порога чувствительности.

В течение 600 секунд на фоне номинального напряжения электроцепи, параллельной учётному прибору и источнику электроэнергии.

Параллельно проводится контроль относительной и основной погрешности счётчика на предмет соответствия величинам, предусмотренным разработчиками. Для установления погрешности используют измерители напряжения и силы тока, секундомер.

Если исследование покажет, что прибор учёта не отвечает каким-либо параметрам, он подлежит замене.

Когда начинает действовать индивидуальный прибор учёта

Замена счётчиков электроэнергии

Замена приборов учёта регулируется № 261-ФЗ. Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ определяет виды ПУ электрической энергии, которые можно устанавливать в МКД.

Обобщим обстоятельства, при которых прибор учёта обяжут заменить:

  • давно истёк срок государственной поверки;
  • обнаружены дефекты целостности корпуса или смотрового стекла;
  • не работает счётный механизм;
  • табло счётчика неисправно;
  • отсутствует пломба государственной поверки;
  • выявлена погрешность показаний более 10%.

Для замены счётчика следует подать заявку в специализированную организацию. После демонтажа старого прибора и установки нового она составит акт замены, в котором укажет:

  • типы снятого и установленного приборов учёта;
  • их заводские номера;
  • показания;
  • причины проведения замены;
  • ФИО лица, заменившего счётчик.
  1. Если произведена замена общедомового прибора учёта, управляющей организации нужно передать копию акта замены в РСО, если же заменён индивидуальный счётчик, собственник помещения уведомляет об этом управляющую организацию.
  2. 22 мая на онлайн-семинаре «Всё, что вы хотели знать о приборах учёта» Елена Шерешовец, наш постоянный спикер, член Экспертного совета Комитета по энергетике ГД РФ и практикующий юрист, ответит на самые частые вопросы о приборах учёта. Вы узнаете:
  • кто отвечает за установку, опломбировку, проверку и поверку ИПУ;
  • как УО и РСО должны обмениваться показаниями ИПУ;
  • кто должен устанавливать ОДПУ и много другой полезной информации о приборах учёта.

Подводные камни замены старых счётчиков

Сроки и порядок проведения поверки счетчиков электроэнергии

Своевременная поверка электросчетчиков позволяет выявить пригодность прибора для дальнейшего использования, что освобождает от необходимости приобретения и установки нового механизма.

Также процедура предупреждает смену способа начисления оплаты, поскольку по истечении межповерочного интервала показания устройства являются недействительными и собственник помещения платит по усредненному значению или нормативу.

Подтверждение правильности функционирования индивидуального прибора учета электроэнергии требуется в следующих случаях:

  • Истечение срока, который был установлен в результате предыдущей сверки.
  • Нарушение целостности пломбы Госповерки. Это может свидетельствовать о вмешательстве в работу механизма. Следить за состоянием устройства – прямая обязанность собственника, но уполномоченные лица исполнителя коммунальных услуг также должны проводить проверку в установленные сроки.
  • Обнаружение механических повреждений. Любые внешние дефекты могут оказывать влияние на функционирование счетчика электроэнергии.
  • Утеря свидетельства о проведенной поверке. Если нет возможности получить дубликат, ИПУ признается нерабочим.
  • Показания фиксируются не совсем корректно. Чтобы подтвердить наличие внутренних неисправностей устройства, требуется получить соответствующее заключение.

Виды поверок:

  1. Первичная. Ее осуществляет завод-изготовитель. Именно она является точкой отсчета до нового измерения.
  2. Периодическая. Выполняется, когда указанный срок заканчивается.
  3. Внеочередная. Производится в особых ситуациях, требующих оценки работоспособности электросчетчика.

Если исполнитель коммунальных услуг сомневается в правильности функционирования ИПУ, то проводится поверка устройства сотрудником, имеющим соответствующий допуск.

Межповерочный интервал

МПИ определяется периодом, установленным производителем прибора учета электроэнергии. В зависимости от вида механизма, существуют разные сроки, наиболее часто встречается поверочный интервал от 6 до 16 лет. Точная периодичность обязательно прописывается в паспорте изделия с проставлением необходимых печатей и штампов.

  • Подтверждением проведенной заводской поверки электросчетчика является пломба на корпусе механизма.
  • В зависимости от конструктивных особенностей разновидности ИПУ, согласно закону, существуют предельно возможные сроки поверки: индукционные устройства механического типа не могут иметь МПИ более 8 лет, а современные электронные – 16 лет.
  • Регулярность поверки самых популярных моделей в таблице:
№ п/п Тип счетчика Класс точности Межповерочный интервал (лет) Срок службы (лет)
1. СО-И449М1-1 2 16 не менее 30
2. СО-И449М 2 16 не менее 30
3. СО-И449 2 8 32
4. СО-И449М1-2 2 16 не менее 30
5. ЦЭ 2726-21Б 2 16 не менее 30
6. СО-ЭУ 10 2 16 не менее 32
7. СО-ЭЭ 6705-4 2 16 не менее 32
8. СО-ЭЭ 6705-5 2 16 не менее 32
9. СО-ЭЭ 6706 2 16 не менее 32
10. СО-5 2 16 32
11. СО-И446М 2 16 не менее 30
12. СО-505 2 16 32
13. ЦЭ-2736 1 16 30
14. ЭЦР2400 1 16 32
15. СЕ 102 S7 1
2
16 24
16. СОЛО 1
2
16 не менее 30
17. Меркурий 201.5 1 16 32
18. Меркурий 200.02 1 16 32
19. Меркурий 230 1 10 32
20. Меркурий 231 1 10 32
21. Энергомера СЕ 102 1 10 32
22. Энергомера СЕ 301 1 10 32
23. СТК-1 (Украина) 1 6 32
24. СТК-1 (Беларусь) 1 8 32
25. СТК-3 (Украина) 1 6 32
26. СТК-3 (Беларусь) 1 8 32
27. НЕВА МТ 113 ASOP 1 16 30
28. НЕВА МТ 124 1 16 30
29. Нева 303-1SO 1 16 30

Учитывается, что все расходы по проведению поверки полностью ложатся на владельца частного дома или квартиры. Это объясняется тем, что ИПУ не относится к общедомовому имуществу, а также не является частью системы, обслуживанием которой занимается снабжающая организация. Исключения возможны только для нанимателей муниципального жилья.

На заметку! Приобретаемое устройство должно иметь класс точности не выше 2. Также важно обращать внимание на срок заводской поверки: для трехфазных измерителей – не больше 12 месяцев, для однофазных – 2 года. При расчете нужно учитывать время на установку.

Исправность работы любых метрических приборов учета, в том числе и электросчетчиков, должна проверятся через определенный интервал времени, который можно узнать по сопроводительным документам

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.

Проверка счетчика на дому без снятия

На данный момент можно заказать поверку, которая не потребует демонтажа.

В этом случае алгоритм действий следующий:

  1. К дате, когда срок межповерочного интервала истекает, необходимо выбрать организацию, которая предоставляет выездные услуги. Чтобы избежать проблем, лучше сразу проверить наличие разрешающих документов.
  2. Составить заявление. Важно указать все сведения о счетчике, а также информацию о месте его нахождения и собственнике жилья.
  3. В установленное время придет специалист, который при помощи специальных технических средств и методик оценит функциональность прибора.
  4. Контрольное измерение фиксируется, данные заносятся в акт, ставится печать и подпись. Если погрешность соответствует допустимой, то механизм пригоден для дальнейшей эксплуатации, в противном случае счетчик подлежит замене.

Выезд специалиста на дом – более дорогая услуга, но в этом случае собственник освобождается от необходимости отправлять прибор на экспертизу. А это может оказаться еще более затратным процессом, так как производится демонтаж и установка электросчетчика, которые нужно оплачивать.

Что будет, если просрочить поверку?

Если срок очередного подтверждения работоспособности истек (за исключением случаев, когда собственник решает заменить устройство на новое), то в первые 3 месяца производится начисление по среднему значению за последние полгода, после чего оплата рассчитывается из нормы потребления. Дополнительно могут применяться повышающие коэффициенты.

Это обусловлено тем, что по истечении межповерочного интервала электросчетчик признается вышедшим из строя и его показания не могут быть взяты за основу. Но подтверждение исправности не позволит получить пересчет: начисление по тарифу начнет действовать только после предоставления всех необходимых документов и снятия контрольных показаний.

Внимание! Отказ от проведения поверки или замены ИПУ не может являться поводом для начисления штрафов или иных взысканий, за исключением изменения метода расчета оплаты.

Как проверить счетчик электроэнергии в домашних условиях

  1. Узнать, правильно ли работает устройство, собственник может сам, используя подручные приспособления.
  2. Порядок работ бывает различным, в зависимости от разновидности ИПУ.
  3. Для однофазных счетчиков действует следующая схема:
  1. Проводится первичный осмотр механизма.

    Важно убедиться в сохранности пломб. Учитывается, что система должна функционировать.

  2. Замеряется сила тока. Для этого осуществляется подключение к фазному проводу, который выходит из клеммы №2.
  3. Промеряется напряжение.
  4. Значения умножаются, получается мощность.
  5. Дополнительно определяется время, которое требуется для совершения 10 оборотов диска у механических устройств или 10 мерцаний у электронных агрегатов.
  6. Мощность умножается на время (в секундах). Итоговое значение делится на 3600, что позволяет получить потребляемую мощность (работу).

Для трехфазных устройств более сложная последовательность действий:

  1. По той же схеме определяется реальная работа для каждой фазы отдельно, после чего данные складываются.
  2. Расчетная работа вычисляется по формуле: А2=1000n/r, где n – частота оборотов при реальной работе, r (А) – передаточное число, которое написано на корпусе счетчика.
  3. Сравнивается реальная и расчетная мощность. Если последнее значение отличается от первого не более чем на 10%, то ИПУ признается исправным.

Не рекомендуется выполнять процедуру слишком часто, оптимальный вариант – 1 раз в год.

Использование ламп накаливания

Проверить счетчик электроэнергии на правильность работы таким способом можно по инструкции:

  1. Отключаются все приборы, которые питаются от сети, автоматы, энергосберегающие источники света выкручиваются.
  2. К ИПУ цепью подсоединяются пять ламп накаливания. Рекомендуется сразу перевести мощность всех изделий в ватты, это будет значение Р.
  3. Определяется период, который требуется диску механического устройства для десяти оборотов, для современных приборов – 10 вспышек.
  4. Рассчитывается время (Т), необходимое на одно мерцание или оборот. Для этого полученный результат делится на десять.
  5. В паспорте или на корпусе счетчика находится передаточное число (А или r).
  6. По формуле Е=(РТr/3600) х 100 вычисляется погрешность.

Если итог больше 10%, то прибор считается неисправным.

Заключение

Самостоятельную проверку можно проводить любым доступным способом, не влияющим на работоспособность электросчетчика. Но получившиеся результаты могут использоваться только для личного информирования и не подлежат подтверждению. По окончании межповерочного интервала нужно решить, проводить ли официальную оценку работоспособности устройства или менять счетчик на новый.

Верховный суд определился с безучетным потреблением при нарушении срока поверки прибора учета

Одним из положительных моментов уходящего 2020 года следует считать окончательное формирование практики по безучетному потреблению при нарушение сроков поверки приборов учета.

Очень долго долгое время, такие суды, как Арбитражный суд Центрального округа, отклоняли доводы абонентов о том, что на момент проверки ресурсоснабжающей компанией прибор учета находился в исправном состоянии и по результатам последующей  поверки спорный прибор учета признан годным к эксплуатации. Суды упорно насчитывали безучетное потребление за период, когда первый период поверки закончился до даты последующей поверки. Никакие экспертизы исправности прибора учета этот подход не изменяли.

Подход абонетов, по мнению многих судов, настроенных строго формально, свидетельствовал бы о легитимной возможности использования абонентами формально исправных приборов учета в условиях не проведения в отношении них обязательной поверки по истечении установленного межповерочного интервала, что полностью нивелирует позицию законодателя по вопросу самой возможности применения спорного метода учета пропускной способности устройств. При этом суды не смущало, что эта жесткая позиция противоречит здравому смыслу, ведь по сути прибор учета как был исправлен, так и оставался таким, что с поверкой, что без поверки, а суммы за безучетное потребление достигали просто фантастических величин, по нескольку миллионов, что разоряло многие компании, которым приходилось платить или идти в банкротство за по сути нарисованные цифры.

    Нельзя сказать, что такой подход был не основан на Законе, в широком смысле этого слова, но только у многих закрадывались сомнения, что такие нормативные положения были кем-то очень сильно пролобированы.

     30 октября 2020 года было принято Определение Верховным судом по делу № А68-1493/2019, где было указано, что абонент, пропустивший установленную дату очередной поверки, не лишен возможности представить доказательства, фактически опровергающие презумпцию технической и коммерческой непригодности прибора учета с истекшим МПИ, влекущую необходимость исчисления объема полученного ресурса расчетным путем, поскольку последующее признание такого прибора учета соответствующим метрологическим требованиям по смыслу пункта 17 статьи 2 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»  подтверждает его соответствие указанным требованиям на весь период после окончания срока поверки. Этот вывод был сделан в отношении водопотребления.

  •         Примечательно, что в этом деле Верховный суд не просто, как это обычно бывает, послал дело на пересмотр, а принял полностью новый судебный акт, разрешив дело по существу.
  •      Аналогичный вывод в отношение электросчетчиков вошел в обзор практики Верховного суда за 3 квартал 2020 года, где в пункте 25 разъяснено, что           потребитель, пропустивший срок поверки, не лишен возможности представить доказательства, опровергающие пороки учета и необходимость исчисления объема полученного ресурса расчетным способом, поскольку последующее признание прибора учета соответствующим метрологическим требованиям подтверждает достоверность отображаемых им учетных данных на весь период после окончания срока поверки.
  •    Таким образом, следует ожидать в 2021 году унификацию судебной практики по данному вопросу во всех окружных судах.

Межповерочные интервалы электросчетчиков таблица

08.05.2020 2 131 Счетчики

Автор:Иван

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.

[ 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.

Что делать, если поверка просрочена

За своевременную поверку отвечает собственник. Управляющие компании иногда сообщают абонентам о том, что межпроверочный интервал счетчика подходит к концу. Но ответственность лежит все-таки на хозяине квартиры.

Если он не поверил прибор учета вовремя, то управляющая компания будет выставлять счета, рассчитанные по среднему потреблению.Ваши расходы электричества за 6 месяцев складываются и делятся на 6. Вот эта сумма и будет приходить в квитанции. Так будет продолжаться три месяца. Потом начисления будут проходить по нормативу по формуле:

Количество жильцов x тариф x норматив потребления электричества в регионе x коэффициент 1,5.

В результате счет за электричество увеличится в два-три раза.

Чтобы вам снова начисляли сумму по счетчику, надо срочно поверить или заменить прибор, а потом оповестить управляющую компанию (предоставить документы).

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/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.

Тарифность индивидуальных приборов учета электроэнергии

Это важный показатель с практической точки зрения. Существуют однотарифные и многотарифные устройства. Первые производят расчет электричества вне зависимости от времени суток, а вторые предполагают функционирование прибора согласно зонам. Так, выделяют ночную и дневную зоны. Первая устанавливается в промежуток времени с 23:00 до 07:00 часов, вторая включает пиковое время (с 9:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00) и полупиковое время (все остальное). Несомненно, электросчетчики двухтарифные более выгодны для потребителя, поскольку позволяют экономить на энергопотреблении.

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.

Что такое срок окончания МПИ?

Некоторые потребители не знают, что такое срок окончания МПИ. Разберём по порядку понятия поверки прибора учёта (ПУ). После того как счётчик сходит с конвейера завода, его проверяют на точность измерений. Данные можно найти в техпаспорте при покупке оборудования.

Важно! Так как у каждого счётчика имеется свой срок эксплуатации, то перед его приобретением рекомендуется ознакомиться с датой первичной поверки, проводимой на заводе. Именно от неё будет отсчитываться МПИ, а не с момента установки счётчика.

После первичной поверки следует интервальная, устанавливаемая индивидуально для каждого типа и вида прибора. Ознакомиться с информацией можно несколькими способами:

  • в техпаспорте к счётчику;
  • на самом ПУ указывается его дата выпуска, от которой отсчитывается МПИ;
  • зайти на сайт завода изготовителя и уточнить информацию по ПУ;
  • обратиться в энергосбытовую компанию своего города, где Ваш ПУ поставлен на учёт.

Читать дальше: Как восстановить утерянное удостоверение рулевого

Необходимо своевременно направлять свой счётчик на МПИ в аккредитованные метрологические организации. Так как по истечении срока межповерочного интервала энергосбытовая компании не будет принимать показания прибора до момента подачи владельца недвижимости документов о прохождении процедуры МПИ.

Согласно ПП №354 от 06.05.2011 в случае выхода ПУ из строя или окончания его МПИ поставщик должен в течение 3 отчётных периодов производить расчёты по средним показателям, а по истечении данного срока – по установленным нормативам.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что своевременное проведение процедуры МПИ может позволить значительно сократить расходы на электроэнергию, а правильно подобранный счётчик – снимать наиболее точные показания.

Если Вы уже пользовались услугой метрологических организаций и проходили МПИ, то мы просим поделиться своим опытом и оставить полный комментарий. Ваше мнение очень важно для нас и других пользователей.

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.

Что такое поверка электрических счётчиков?

Нужно ли поверять новые электрические счетчики?

Межповерочный интервал механических и электронных счетчиков

Куда обращаться для поверки прибора учета расхода электричества?

Методика поверки счетчиков электроэнергии

Как и какие делаются отметки?

Можно ли не снимать электросчетчик?

Высокая погрешность поверки

Можно ли ремонтировать электросчетчик?

Самостоятельная проверка исправности электросчетчика до окончания срока поверки

Что делать, если истек срок поверки?

Какие нюансы нужно учитывать?

Видео «Диагностика работы устройства учета»

Комментарии и Отзывы

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.

Срок службы однотарифного и двухтарифного прибора

Устройства можно разделить по видам. Однофазными могут быть как однотарифные, так и многотарифные приборы, работающие от сети 220 Ватт.

Вам это будет интересно Подключение УЗО

Одноставочные устройства более практичны и считают расходуемую энергию по общему тарифу. А многотарифные устройства более трудные. Они рассчитывают энергию в зависимости от времени суток.

Трехфазные устройства, это те, которые могут функционировать от сети в 220 и 380 В. Такие приборы учета электроэнергии в основном многотарифные и чаще используются в промышленности или в домах, где подключение выполняется по двум типам напряжения. Ниже описан гарантийный срок эксплуатации однофазных приборов учета в разных помещениях.


Опломбирование прибора

В квартирахЗаменять приборы учета электроэнергии в многоквартирных домах необходимо в следующих случаях:

  • неисправность счетчика;
  • вышел срок годности;
  • не прошёл межпроверочный интервал;
  • личное предпочтение поменять счетчик.

В квартирах должны быть установлены счетчики с классом точности от 0,5 до 1. Если модель не соответствует этому, то ее нужно заменить на электронную. Далее замена приборов выполняется с периодичностью в 16 лет.

В частном доме

Жители частных домов также интересуются, когда необходимо менять старый счетчик на новый. Это зависит от срока службы и годности самого устройства.

В основном, в частных домах мощность потребляемый приборов выше. Связано это с тем, что нужно также считать расходуемую энергию, где подключено большое количество мощных устройств (котлы отопления, бойлеры, группы освещения и так далее).

Поэтому в частных домах счетчики выходят из строя раньше. Межпроверочный интервал нужно проводить каждые 6 лет и проверять прибор на дефекты.

В неприватизированной квартире

Люди, которые живут по договору социального найма, не должны покупать прибор для учета энергии и оплачивать его установку. В таком случае неважно, где находится сам счетчик, на лестничной клетке или внутри помещения.

Если нужно заменить прибор, то пишется заявление в управляющую компанию. В заявлении нужно написать причины замены устройства, а также указать дату установки и межпроверочного интервала. Если есть документ о неисправности счетчика, то его нужно приложить.


Образец заявления о замене устройства

Замена электросчетчика, поверка – Ремонт220

Автор Светозар Тюменский На чтение 4 мин. Просмотров 2.8k. Опубликовано Обновлено

Принудительная замена электросчетчиков поставила многих пользователей в тупик. Зачем менять еще рабочие счетчики в квартире? Зачем проходить обязательную поверку электросчетчика?

Не так давно такое понятие, как «поверка электросчётчика», было знакомо лишь небольшому кругу лиц. В последнее же время, с этим термином имеют дело все: руководители больших и малых предприятий, владельцы автосервисов, парикмахерских, супермаркетов и даже частные лица.

Постоянно растущие цены на энергоресурсы повлекли за собой необходимость широкомасштабного внедрения системы тщательного контроля учёта потребляемого населением электричества. В связи с чем, был выпущен закон, предписывающий обязательную замену старых электрических счётчиков на новые, подлежащие периодической поверке, срок которой указан в техническом паспорте прибора.

Для каждого вида электрического счётчика был установлен определённый временной (межповерочный) интервал, в течение которого его показания признаются правильными и действительными:

-для механических индукционных приборов с дисками этот срок составляет не более восьми лет; -срок поверки современного электронного счётчика в зависимости от модели может составлять до 16 лет. Процедурой поверки электросчётчика обязан заниматься его владелец, предварительно согласовав в ближайшем центре стандартизации дату, когда прибор будет доставлен для снятия показаний и проверки. В случае если возникли подозрения о завышенных показаниях электрического счётчика, его поверка может быть осуществлена ранее указанного в паспорте срока. Однако перед тем как обращаться в органы стандартизации, следует ознакомиться со следующим порядком действий:

-проверить, насколько качественно был выполнен монтаж электропроводки; -вызвать на дом агента по сбыту, который обязан легализировать передачу измерительного прибора на поверку; -подготовить квитанции об оплате электроэнергии.

Внеочередная поверка электросчётчика может быть произведена и в иных случаях. А именно:

-если пользователь утерял свидетельство о произведённой поверке; -если была произведена юстировка или настройка прибора; -если пользователь решил установить в помещении новое измерительное оборудование.

Для многих граждан предписанная законом поверка электросчётчика обернулась проблемой. По заключению метрологических служб, дальнейшее использование многих старых измерительных приборов признаётся невозможным. Согласно закону, в данной ситуации ничего не остаётся, как заменить старый счётчик на новый. Причины, по которым счетчики подлежат обязательной плановой замене:

-прибор с неравномерно вращающимся или полностью бездействующим диском; -прибор с неисправным индикатором или дисплеем; -прибор с повреждённым корпусом; -прибор с отсутствующей пломбой Госповерителя.

Итак, если по результатам поверки электрический счётчик оказался непригодным для его дальнейшего использования, следует произвести замену. Какой счётчик выбрать? Все ли предлагаемые рынком модели подходят для установки? Попытаемся ответить на вопрос.

Для каждого прибора измерения электроэнергии характерна принадлежность к тому или иному классу точности. Класс точности является максимально допустимой величиной отклонения в показаниях электросчётчика от реальной цифры потребляемой энергии. К примеру, если класс точности соответствует двум, то при употребляемой электроэнергии в 100 Вт, счётчик может насчитывать от 98 до 102 Вт. И это будет считаться нормой именно для данного прибора.

Ниже приведён список типов счётчиков, наиболее часто устанавливаемых на территории России:

  • СО–ЭЭ6706
  • СО–ЭЭ6705
  • СО 505
  • ЦЭ-2726
  • ЦЭ-2705
  • ЦЭ-2727
  • СОЛО
  • Меркурий 200
  • Меркурий 230
  • Ф669
  • СОЭ-5
  • СОЭ-52

Замена электрического счётчика — процедура, небезопасная для жизни человека, поэтому она должна производиться специалистами, хорошо разбирающимися в этой области. Если выбрать модель прибора измерения потребитель может и самостоятельно, то для его установки следует вызвать мастера, который проверит, насколько качественно произведён монтаж электропроводки в помещении, устранит возможные неполадки и установит сам счётчик.

Что касается приобретения прибора измерения электроэнергии, то это тоже лучше всего делать в специальных организациях, которые, как правило, приобретают аппаратуру непосредственно у заводов-изготовителей. Данный факт даст потребителю уверенность в качестве прибора, его соответствии всем нормам и стандартам.

Кроме этого, подобные организации оказывают и услуги по монтажу электрических счётчиков, после чего выдают гарантию на эти работы и сам прибор. Таким образом, избежать поверки и замены старого, непригодного счётчика вряд ли кому удастся. Рано или поздно, представители службы стандартизации посетят потребителей, уклоняющихся от исполнения закона.

Вопрос в другом: стоит ли ждать этих представителей? Уверены ли Вы в том, что Ваш прибор измерения электроэнергии работает исправно? И не переплачиваете ли Вы каждый месяц за энергию, которую не потребляли?

Мы искренне надеемся, что наша статья ответила на вопрос, что нужно для замены квартирного электросчетчика и помогла вам осуществить его замену своими руками.

Содержание

  1. Поверка счетчиков электроэнергии
  2. Поверка счетчиков за счет потребителей
  3. Замена электросчетчиков — «Утро с Вами» 28.10.2014

Поверка счетчиков электроэнергии


Поверка счетчиков за счет потребителей


Замена электросчетчиков — «Утро с Вами» 28.10.2014


какие тарифы бывают и как экономить на оплате электроэнергии

Я инженер-математик и не люблю верить на слово, поэтому решила проверить, насколько выгодны многотарифные счетчики.

Анастасия

разобралась в многотарифных счетчиках

Профиль автора

У мамы истекал срок поверки счетчика на электричество. Она спросила у меня совета, какой ей установить, а я решила сначала проверить все суммы. Расскажу, как вела расчеты и что в итоге посоветовала маме.

Какие бывают счетчики

Электрический счетчик — это прибор, который учитывает, сколько электроэнергии вы расходуете. Сколько сжег электричества — столько он и покажет на табло в киловатт-часах. Затем за эти киловатт-часы нужно будет заплатить энергоснабжающей организации по своему тарифу.

Тарифы бывают разные. Во-первых, они зависят от региона. Например, в Москве по однотарифному счетчику придется заплатить 4,87 Р за киловатт-час, а в Истринском районе Московской области — 3,89 Р. Во-вторых, сами счетчики могут иметь разные тарифы. Расскажу об этом подробнее. Тарифы устанавливаются обычно на год, в некоторых регионах с 1 июля, в некоторых — с 1 января.

В статье я буду использовать тарифы, которые действовали в марте 2020 года в Москве

Однотарифный счетчик все время работает только по одному тарифу. Его показания не зависят от времени суток. Киловатт-час электроэнергии будет стоить одинаково и днем, и ночью.

Самые дешевые однотарифные счетчики даже не имеют дисплея. Показания в таком случае отображаются по старинке — на вращающихся колесиках Их принцип работы не такой, как у многотарифных, поэтому они и дешевле

Двухтарифный счетчик — это счетчик, где тариф зависит от времени суток. Прибор показывает на экране расход киловатт-часов в двух разных временных интервалах, Т1 и Т2, а также общий расход.

Стандартные временные интервалы:

  • Т1 — с 7:00 до 23:00;
  • Т2 — с 23:00 до 7:00.
У двухтарифных счетчиков есть дисплей. А еще такой счетчик при желании можно подключить на один тариф, тогда он будет работать как однотарифный

Трехтарифный — такой же счетчик, как и двухтарифный, но временных интервалов у него три:

  • Т1 — с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00;
  • Т2 — с 23:00 до 7:00;
  • Т3 — с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00.

Двухтарифные и многотарифные счетчики имеют дисплеи, на которых показания по разным временным интервалам сменяют друг друга. Затем счетчик показывает общий расход.

Еще у счетчиков есть такие параметры, как номинальный и максимальный токи. Обычная благоустроенная квартира — это не производственное предприятие с большим энергопотреблением. Большинство современных электросчетчиков рассчитано на ток силой от 5 до 60 А.

/gkh/

Экономить на ЖКХ

Если нагрузка будет меньше 5 А — это номинальный ток, — то прибор будет выдавать погрешность и неизвестно, кто от этого выиграет. Если все потребители в квартире будут потреблять больше 60 А — это максимальный ток, — прибор может выйти из строя. Но для обычной квартиры это маловероятно, поэтому на эти параметры можно не обращать внимания.

Это самый дешевый трехтарифный счетчик из «Леруа Мерлена». Жаль только, что отзывы у него не очень хорошие. Люди пишут, что он по умолчанию запрограммирован на один тариф и его надо перепрограммировать на три

Тарифы

Стоимость электроэнергии для потребителя зависит от тарифов. Тарифы зависят от региона и времени суток.

Региональные тарифы раз в год утверждают органы исполнительной власти в сфере ценообразования. Эти органы называются по-разному: в Москве — Департамент экономической политики и развития города Москвы, в Санкт-Петербурге — Комитет по тарифам Санкт-Петербурга, в Екатеринбурге — Региональная энергетическая комиссия. На их сайтах можно посмотреть текущие тарифы:

  • Мосэнергосбыт
  • Петроэлектросбыт
  • Екатеринбургэлектросбыт

Временные интервалы тарифов одинаковы для всего года и всех регионов, то есть пик везде начинается в 7:00 по местному времени.

Приказ ФСТ России от 26.11.2013 № 1473-э

Пик — время самой большой и дорогой нагрузки на электросеть, когда большинство людей находятся дома и используют электроприборы: кипятят чайник, сушат волосы феном, заряжают устройства и так далее. Обычно это время, когда люди собираются на работу или приходят с нее. Полупик — время, когда энергии потребляют тоже много, но не так, как в пиковые часы. В ночные часы энергопотребление падает, поскольку большинство отдыхает.

Энергоснабжающие компании устанавливают самые высокие тарифы в период пиковой нагрузки. Чтобы стимулировать людей использовать электроэнергию в другие часы и тем самым перераспределять потребление, они снижают тарифы на полупиковые часы и ночное время.

Немного инфографики с сайта Мосэнергосбыта: потребление электроэнергии возрастает в мае и январе, во время долгих каникул. Люди больше времени проводят дома, готовят еду, постоянно кипятят чайник Есть еще пик в сентябре: это время возвращения с дачи

Расскажу, что влияет на стоимость киловатт-часа:

  1. Населенный пункт. Для разных местностей могут устанавливаться разные тарифы внутри одной области. В сельских местностях тариф обычно ниже.
  2. Использование многотарифного счетчика. Если установлен многотарифный счетчик, стоимость киловатт-часа зависит от времени суток. Потребление в пиковое время стоит намного дороже, чем в ночное. Таким образом государство пытается сбалансировать нагрузку на сети.
  3. Газификация дома. Для домов, которые нельзя газифицировать, тариф на электроэнергию ниже. Это социальная поддержка от государства для тех, кто расходует электричество не только для освещения и работы техники, но и для приготовления еды, отопления и нагрева воды.

Приведу тарифы для Москвы, которые я использовала в своих расчетах. Если дом газифицирован, применяются тарифы для домов с газовыми плитами, даже если не пользуетесь газом. Дальше нужно смотреть на конкретный тариф в зависимости от типа установленного счетчика.

/gaz/

Как я подключала газ в частном доме после реконструкции

Для двухтарифного счетчика указаны два числа: стоимость киловатт-часа в разные временные интервалы, их обозначают Т1 и Т2. В трехтарифном счетчике добавляется еще третий интервал, Т3.

Тарифы для газифицированных домов в Москве с сайта Мосэнергосбыта Тарифы для негазифицированных домов в Москве

Кто и за чей счет должен менять счетчики

Срок эксплуатации счетчиков, который заявляет изготовитель, обычно составляет 30 лет. Но это не значит, что со счетчиками можно 30 лет ничего не делать. Периодически их нужно поверять, то есть проводить процедуру, которая подтвердит точность показаний. Поверка требуется обычно каждые 10 лет для трехфазных и каждые 16 лет для однофазных счетчиков. Но бывают счетчики с межповерочным интервалом 8 лет. Периодичность поверки указана в паспорте устройства.

Соблюдать сроки поверки — обязанность владельца квартиры. Если этого не делать, расход электроэнергии посчитают по нормативу, то есть так, будто счетчика нет вообще.

п. 4 разд. 1 приложения № 2 к постановлению правительства от 6.05.2011 № 354

Поверка стоит недешево: за однофазный однотарифный счетчик — от 2500 Р, за трехфазный однотарифный — от 3500 Р.

Когда покупаете новый счетчик, обращайте внимание на межповерочный интервал. Чем он больше, тем реже надо будет тратиться на поверку. Например, у этого счетчика межповерочный интервал — 16 лет

Если счетчик сломался, его сняли или закончился срок эксплуатации или поверки, это приравнивается к отсутствию счетчика. Для таких квартир устанавливают повышенные в полтора раза тарифы на электричество. Чтобы вновь платить по нормальным тарифам, жильцам нужно заменить счетчик или поверить его.

Счетчик меняют жильцы за свой счет. По закону собственник обязан сам содержать принадлежащее ему имущество. Счетчик тоже относится к этому имуществу, даже если установлен не в квартире, а на лестнице. Просто в этом случае проще обслуживать его и снимать показания.

ст. 210 ГК РФ

Энергопоставщик может сам заменить счетчик, а потом потребовать от пользователя возместить понесенные расходы.

п. 12 ст. 13 ФЗ об энергосбережении

У моей мамы подходил срок поверки старого счетчика. Ей позвонили из УК и напомнили об этом. Время поверки поджимало, и мама занялась заменой самостоятельно.

Проще сразу поставить многотарифный счетчик

Дмитрий Назаренко

главный специалист отдела учета энергоресурсов АО «КМА-энергосбыт»

Если потребитель электроэнергии — обычный человек, который днем работает, а ночью спит, выгоды от многотарифного электросчетчика не будет. Многие стараются сэкономить за счет стирки белья или мойки посуды после 23:00 — по низкому тарифу. Но лично я против такого. Во-первых, шум от стиральных и посудомоечных машин может мешать и вам, и соседям. Во-вторых, если в это время вы уже спите, то полноценно контролировать процесс не можете. Если вдруг случится протечка воды и вы затопите соседей, придется делать ремонт не только у себя, но и у них. И экономия 20—40 Р в месяц на электроэнергии будет просто ничтожной на фоне предстоящих затрат.

Чтобы упростить себе задачу, можно поступить гораздо проще: сразу поставить многотарифный счетчик. Разница в ценах небольшая. Например, между однофазным однотарифным и многотарифным разница примерно 600—700 Р, между трехфазным однотарифным и многотарифным — 1000—1500 Р.

Как правило, многотарифные счетчики электроэнергии продают сразу настроенными под часовой пояс, в котором проживает потребитель. В противном случае уточняйте у продавца, какое сейчас время на счетчике. Если это не ваш часовой пояс — придется дополнительно доплачивать, чтобы настроить реальное время. Что касается установки и подключения счетчика к электрической сети, то разницы никакой нет. Тот, кто заявляет, что установить многотарифный электросчетчик дороже, банально хочет раскрутить заказчика на дополнительные деньги.

У потребителя с многотарифным счетчиком есть выбор, по какому тарифу оплачивать электроэнергию. То есть если вас не устраивает тариф, дифференцированный по времени суток, вы всегда можете перейти на обычный тариф без дифференциации. Необходимо лишь написать соответствующее заявление в свою УК — или гарантирующему поставщику, если у вас прямой договор. Со следующего месяца вы уже сможете платить по-другому. Также всегда можно и вернуться, ограничений нет.

27 декабря 2018 года приняты поправки в ФЗ «Об электроэнергетике», и с 1 июля 2020 года в новых домах или при замене счетчиков будут устанавливать только интеллектуальные счетчики электроэнергии, которые позволяют в том числе вести многотарифный учет. Затраты по установке таких счетчиков перенесут на энергосбытовые компании, которые включат их в тариф на электроэнергию, поэтому в конечном счете заплатят за это обычные потребители. Так что выбор между установкой однотарифного и многотарифного счетчика скоро отпадет сам собой. Но в любом случае потребитель сам выбирает, как оплачивать электроэнергию: по простому тарифу или дифференцированному по времени суток. Менять это вы вправе хоть несколько раз в год.

Сколько стоит поставить многотарифный счетчик

Многотарифный счетчик — это технически более сложный прибор, чем однотарифный. Мастера говорят, что подключать его сложнее и дольше, поэтому его установка дороже. Счетчик оплачивается отдельно. Его стоимость в установку не входит.

Устанавливать счетчик самостоятельно нельзя. Это имеет право делать только человек с соответствующими допусками к работе с электроприборами. Если заказать установку частной фирме, потом все равно придется вызывать специалиста из энергоснабжающей организации, чтобы он его опломбировал. Услуга опломбировки счетчика бесплатна. Но надо понимать, что специалист не придет к вам на следующий день после заявки, в среднем ждать приходится 3—4 дня.

Мама не стала поверять старый счетчик, а купила новый. Оказалось, что так мы сэкономили деньги, поскольку старый счетчик занижал показания. Выяснилось это опытным путем: после замены счетчика показания выросли. Если бы мы стали поверять старый счетчик и вскрылось, что он занижал показания, его пришлось бы ремонтировать или заменять.

/electricity/

Как не надо экономить на электричестве

Чтобы установить счетчик, мама позвонила в Мосэнергосбыт. Ей предложили оставить заявку на замену счетчика в личном кабинете потребителя на сайте Мосэнергосбыта. Ей хотелось сделать все за один раз, поэтому она не стала обращаться в частную компанию, хотя это было бы дешевле.

Чтобы оставить заявку, нужно зарегистрироваться на сайте и заполнить форму на замену счетчика. После этого с вами связывается сотрудник Мосэнергосбыта и договаривается по времени Цены на монтаж и демонтаж от частников. За замену счетчика придется заплатить от 1550 Р Еще немного тарифов от частных фирм

Анализ электропотребления по трем абонентам

Меня смущало, что многотарифный счетчик в Мосэнергосбыте намного дороже однотарифного. И установка тоже дороже. Зная, что мама платит за электричество не так уж много, я решила проанализировать данные потребления нескольких человек и рассчитать, сколько экономит многотарифный счетчик по сравнению с обычным и как быстро это окупится.

Для этого я взяла данные по расходам электроэнергии трех абонентов, у которых установлены многотарифные счетчики. Так получилось, что у этих людей оказался разный образ жизни и, как следствие, разное электропотребление. Я все это свела в таблицу и рассчитала, сколько бы они заплатили, если бы у них был однотарифный счетчик. Чтобы ход моих мыслей был понятен, расскажу также об образе жизни каждого абонента из примера.

Я провела расчеты для трех абонентов за 2019 год и все свела в подробную таблицу. Для расчета срока окупаемости я взяла разницу в 3500 Р — это сумма, на которую многотарифный счетчик дороже однотарифного. Ее я разделила на ту экономию, что получилась от использования многотарифного счетчика

Абонент № 1 — это я. Я живу с мужем и двумя детьми в трехкомнатной квартире. У меня постоянно кто-то бывает дома, каждую ночь я включаю посудомоечную машину, днем запускаю стиральную. Стиральную машину я бы тоже включала ночью, но она установлена рядом со спальней и мешает мне спать. В квартире нет газа, зато есть индукционная плита. Еще я постоянно кипячу чайник, поскольку люблю горячий чай. Телевизор мы не смотрим, но пару часов в день работаем за компьютером.

Я очень люблю, когда много света. В комнате, где я нахожусь, люстры включены почти весь день, поэтому мы много тратим на освещение. Лампочки у нас разные: есть энергосберегающие, а есть обычные. Я не меняю старые галогенные лампочки, пока они не перегорят.

У меня двухтарифный счетчик, поэтому я знаю, сколько и по какому тарифу расходую. Я решила посчитать, сколько бы я потратила денег, если бы счетчик был однотарифный. Для этого я просуммировала показания за 2019 год и умножила их на тариф по однотарифному счетчику.

/zhe-ke-ha/

11 безотказных способов сэкономить на коммунальных услугах

Двухтарифный счетчик:

2859 кВт⋅ч × Т1 (5,35 Р/кВт⋅ч) + 794 кВт⋅ч × Т2 (1,5 Р/кВт⋅ч) = 16 486,65‬ Р

Однотарифный счетчик:

(2859 кВт⋅ч + 794 кВт⋅ч) × Т1 (4,65 ‭Р/кВт⋅ч) = 16 986,45 Р

Получалось, что многотарифный счетчик экономит мне 499,8 Р в год. Дальше я учла стоимость самого многотарифного счетчика и его установку. Самый простой многотарифный счетчик дороже однотарифного на 3500 Р — он окупится за семь лет.

В 2017 году у меня родился второй ребенок и я стала больше стирать, готовить и, соответственно, тратить электроэнергии по дневному тарифу Т1. Я решила повторить расчет для большего периода и сняла показания по счетчикам за декабрь 2016 года. Выходило, что многотарифный счетчик экономит мне 717 Р в год. То есть я стала тратить больше электроэнергии по дорогому тарифу — и срок окупаемости вырос.

В таком виде можно посмотреть данные по переданным показаниям приборов учета электроэнергии на сайте Мосэнергосбыта. Это данные по абоненту № 1 — мне

Абонент № 2 живет один в двухкомнатной квартире. Он пару раз в неделю включает стиральную машину, посудомоечной пользуется редко. Три-четыре дня в неделю этот человек уходит с утра из дома и отсутствует по 10—12 часов. Остальные дни в основном сидит дома и смотрит телевизор. Завтраки и ужины готовит в пиковый тариф. Плита у него электрическая, но не индукционная. Счетчик трехтарифный. Считаем.

Трехтарифный счетчик:

510 кВт⋅ч × Т1 (5,58 Р/кВт⋅ч) + 370 кВт⋅ч × Т2 (1,5 Р/кВт⋅ч) + 730 кВт⋅ч × Т3 (4,65 Р/кВт⋅ч) = 6795,3‬ Р

Однотарифный счетчик:

(510 кВт⋅ч + 730 кВт⋅ч + 370 кВт⋅ч) × Т1 (4,65 ‭Р/кВт⋅ч) = 7486,5 Р

Получается, что трехтарифный счетчик помог бы ему сэкономить 691,2 Р в год. Срок окупаемости счетчика для этого абонента — 5 лет. Посчитала так:

3500 Р / 691,2 Р в год

Переданные показания приборов учета электроэнергии по абоненту № 2

Абонент № 3 живет один в двухкомнатной квартире и пять дней в неделю ходит на работу. Иногда пользуется стиральной машиной, посудомойки у него нет. Есть газовая плита и электрический чайник. Этот человек любит полуночничать — допоздна сидит за компьютером или смотрит телевизор. Считаем.

Трехтарифный счетчик:

404 кВт⋅ч × Т1 (6,57 Р/кВт⋅ч) + 361 кВт⋅ч × Т2 (2,13 Р/кВт⋅ч) + 567 кВт⋅ч × Т3 (5,47 Р/кВт⋅ч) = 6524,7‬ Р

/save/electricity-hack/

Как экономить на электричестве?

Однотарифный счетчик:

(404 кВт⋅ч + 567 кВт⋅ч + 361 кВт⋅ч) × Т1 (5,47 ‭Р/кВт⋅ч) = 7286,04 Р

Получается, что трехтарифный счетчик помог бы сэкономить 761,34 Р в год. Срок окупаемости счетчика для этого абонента — 4,6 года:

3500 Р / 761,34 Р в год

Переданные показания приборов учета электроэнергии по абоненту № 3

За сколько лет окупится многотарифный счетчик при таком потреблении

Абонент № 1 — 7 лет Абонент № 2 — 5 лет Абонент № 3 — 4,6 года
Расход по Т1 за год 2859 кВт⋅ч 510 кВт⋅ч 404 кВт⋅ч
Тариф Т1 (это дневное время для двухтарифного счетчика или пиковое для трехтарифного) 5,35 Р/кВт⋅ч 5,58 Р/кВт⋅ч 6,57 Р/кВт⋅ч
Расход по Т2 за год 794 кВт⋅ч 730 кВт⋅ч 567 кВт⋅ч
Тариф Т2 (это ночное время) 1,5 Р/кВт⋅ч 1,5 Р/кВт⋅ч 2,13 Р/кВт⋅ч
Расход по Т3 за год 0 кВт⋅ч 370 кВт⋅ч 361 кВт⋅ч
Тариф Т3 (это полупик для трехтарифного счетчика) 0 Р/кВт⋅ч 4,65 Р/кВт⋅ч 5,47 Р/кВт⋅ч
Расход за год 3653 кВт⋅ч 1610 кВт⋅ч 1332 кВт⋅ч
Тариф однотарифного счетчика 4,65 Р/кВт⋅ч 4,65 Р/кВт⋅ч 5,47 Р/кВт⋅ч
Стоимость по многотарифному счетчику за 2019 год 16 486,65 Р 6795,3 Р 6524,7 Р
Стоимость по однотарифному счетчику за 2019 год 16 986,45 Р 7486,5 Р 7286,04 Р
На сколько больше пришлось бы заплатить за год по однотарифному счетчику 499,8 Р 691,2 Р 761,34 Р

Абонент № 1 — 7 лет

Расход по Т1 за год

2859 кВт⋅ч

Тариф Т1 (это дневное время для двухтарифного счетчика или пиковое для трехтарифного)

5,35 Р/кВт⋅ч

Расход по Т2 за год

794 кВт⋅ч

Тариф Т2 (это ночное время)

1,5 Р/кВт⋅ч

Расход по Т3 за год

0 кВт⋅ч

Тариф Т3 (это полупик для трехтарифного счетчика)

0 Р/кВт⋅ч

Расход за год

3653 кВт⋅ч

Тариф однотарифного счетчика

4,65 Р/кВт⋅ч

Стоимость по многотарифному счетчику за 2019 год

16 486,65 Р

Стоимость по однотарифному счетчику за 2019 год

16 986,45 Р

На сколько больше пришлось бы заплатить за год по однотарифному счетчику

499,8 Р

Абонент № 2 — 5 лет

Расход по Т1 за год

510 кВт⋅ч

Тариф Т1 (это дневное время для двухтарифного счетчика или пиковое для трехтарифного)

5,58 Р/кВт⋅ч

Расход по Т2 за год

730 кВт⋅ч

Тариф Т2 (это ночное время)

1,5 Р/кВт⋅ч

Расход по Т3 за год

370 кВт⋅ч

Тариф Т3 (это полупик для трехтарифного счетчика)

4,65 Р/кВт⋅ч

Расход за год

1610 кВт⋅ч

Тариф однотарифного счетчика

4,65 Р/кВт⋅ч

Стоимость по многотарифному счетчику за 2019 год

6795,3 Р

Стоимость по однотарифному счетчику за 2019 год

7486,5 Р

На сколько больше пришлось бы заплатить за год по однотарифному счетчику

691,2 Р

Абонент № 3 — 4,6 года

Расход по Т1 за год

404 кВт⋅ч

Тариф Т1 (это дневное время для двухтарифного счетчика или пиковое для трехтарифного)

6,57 Р/кВт⋅ч

Расход по Т2 за год

567 кВт⋅ч

Тариф Т2 (это ночное время)

2,13 Р/кВт⋅ч

Расход по Т3 за год

361 кВт⋅ч

Тариф Т3 (это полупик для трехтарифного счетчика)

5,47 Р/кВт⋅ч

Расход за год

1332 кВт⋅ч

Тариф однотарифного счетчика

5,47 Р/кВт⋅ч

Стоимость по многотарифному счетчику за 2019 год

6524,7 Р

Стоимость по однотарифному счетчику за 2019 год

7286,04 Р

На сколько больше пришлось бы заплатить за год по однотарифному счетчику

761,34 Р

Выяснилось, что за счет многотарифных счетчиков мои абоненты сэкономят от 500 до 760 Р за год. Срок окупаемости счетчика получился от 4,6 до 7 лет, что немало. В то же время это больше половины от межповерочного периода, но меньше половины от заявленного срока эксплуатации. Но не все приборы служат столько, сколько заявлено. Некоторые ломаются, так и не успев окупиться. У счетчиков, как и у всех приборов, есть гарантийный срок. Обычно это 36—42 месяца с момента производства.

Для третьего абонента я тоже посчитала экономию за более длительный срок — за 32 месяца, поскольку именно тогда ему установили многотарифный счетчик. Срок окупаемости счетчика остался прежним: 5 лет. Видимо, абонент № 3 очень стабилен в своих привычках. По абоненту № 2 не сохранилось старых показаний, чтобы посчитать расход за больший срок, а посмотреть их на сайте Мосэнергосбыта можно только за один год.

Что в итоге я посоветовала маме

После всех расчетов я посоветовала маме не брать трехтарифный счетчик, а рассмотреть двухтарифное или однотарифное подключение. Вот какие аргументы у меня были:

  1. Мама мало пользуется мощными электрическими приборами, основной расход будет приходиться на пиковое время нагрузки.
  2. Двухтарифный счетчик обходится примерно на 1500 Р дешевле, чем трехтарифный, поэтому он окупится быстрее.
  3. Пик по трехтарифному счетчику стоит дороже, чем по однотарифному или двухтарифному. Поскольку мама завтракает и ужинает, а значит, кипятит чайник, использует микроволновую печь, духовку и другие приборы в пиковое время, многотарифный счетчик ей невыгоден.

Мама решила поставить самый простой однотарифный счетчик. Все это обошлось в 3500 Р: 900 Р стоил самый примитивный счетчик, 2600 Р — установка со скидкой по социальной карте.

3500 Р

потратила моя мама на установку однотарифного счетчика

За счет чего можно сэкономить с многотарифным счетчиком

Но и с многотарифным счетчиком можно экономить. Расскажу о своих наблюдениях.

Классы энергопотребления. Стиральные и посудомоечные машины, а также холодильники бывают разных классов энергопотребления: A++, A+, A, B, C. Классы для всех приборов одинаковые по маркировке: A++ — это самый энергосберегающий класс, C — самый затратный. Сейчас производится в основном техника класса A+ и A, классы B и C еще придется поискать. У меня вся техника класса А, поэтому все дальнейшие расчеты буду приводить для него.

За счет покупки техники класса A+ или A++ можно сэкономить. Но речь идет о небольших суммах, поэтому нет смысла ради этой экономии покупать технику с лучшим классом энергопотребления. Например, разница в энергопотреблении между классом A, который у меня сейчас, и классом A+ — всего 11%. Если бы я купила стиральную машину класса A+, при моих объемах стирок сэкономила бы 14,3 Р в месяц, или ‭171,6‬ Р в год. Это совсем немного.

Самые энергозатратные приборы. Основные потребители электроэнергии — это бытовая техника. Обычно это электрический чайник, посудомоечная и стиральная машины. В среднем стиральная машина за цикл стирки потребляет столько же, сколько микроволновая печь, которая час работает на максимальной мощности. Холодильник потребляет столько же, сколько лампочка накаливания.

8 мифов о сфере ЖКХ

Вот небольшой список основных приборов, которые мы используем в быту. Возможно, он пригодится, чтобы понять, с каким из них вы тратите больше всего.

Сколько киловатт-часов потребляют бытовые приборы за час работы

Утюг 2,5 кВт⋅ч
Электрический чайник 2 кВт⋅ч
Посудомоечная машина 0,9 кВт⋅ч
Микроволновая печь 0,8 кВт⋅ч
Стиральная машина с загрузкой 3 кг 0,54 кВт⋅ч
Телевизор 75 дюймов 0,21 кВт⋅ч
Лампочка накаливания 0,04 кВт⋅ч
Холодильник класса А 0,04 кВт⋅ч
Холодильник класса А+ 0,03 кВт⋅ч

Утюг

2,5 кВт⋅ч

Электрический чайник

2 кВт⋅ч

Посудомоечная машина

0,9 кВт⋅ч

Микроволновая печь

0,8 кВт⋅ч

Стиральная машина с загрузкой 3 кг

0,54 кВт⋅ч

Телевизор 75 дюймов

0,21 кВт⋅ч

Лампочка накаливания

0,04 кВт⋅ч

Холодильник класса А

0,04 кВт⋅ч

Холодильник класса А+

0,03 кВт⋅ч

Расход электроэнергии можно посмотреть в карточках товаров интернет-магазинов. Расход для стиральных машин обычно указывают на 1 килограмм за 1 час работы. Для расчета расхода за цикл стирки надо умножить это число на вес и время работы

Ночной и дневной запуск. Приведу примерный расчет затрат на запуск посудомоечной машины днем и ночью.

Посудомоечная машина с классом энергопотребления А имеет заявленный расход около 0,9 кВт⋅ч в час. Средняя мойка занимает 2 часа 40 минут — примерно 2,67 часа, на сокращенную программу я не ставлю. Расход электроэнергии за мойку такой:

0,9 кВт⋅ч/ч × 2,67 ч = 2,4 кВт⋅ч

Расход электроэнергии за месяц:

2,4 кВт⋅ч × 30 раз = 72 кВт⋅ч

При двухтарифном счетчике за месяц работы посудомоечной машины днем придется заплатить:

72 кВт⋅ч × 5,35 Р/кВт⋅ч = 385 Р

Ночные мойки посуды обойдутся дешевле:

72 кВт⋅ч × 1,5 Р/кВт⋅ч = 108‬ Р

Получается, я экономлю 277 Р в месяц за счет того, что запускаю посудомоечную машину ночью. Это больше половины экономии от двухтарифного счетчика за месяц. Если бы я запускала посудомоечную машину днем, двухтарифный счетчик был бы мне совсем неинтересен. Стоимость двухтарифного счетчика — 1500 Р, если начать стирать по ночам, он окупится быстрее за счет изменения режима.

Стиральная машина с классом энергопотребления А имеет заявленный расход 0,18 кВт⋅ч/кг за час, за цикл я стираю 3—4 кг. Стирка длится 1 час 30 минут.

Расход электроэнергии за стирку при загрузке 3 кг:

0,18 кВт⋅ч/кг⋅ч × 3 кг × 1,5 ч = 0,81 кВт⋅ч

Стиральная машина у меня глубиной 45 см, поэтому в нее не всегда помещается даже комплект постельного белья. С двумя детьми я стираю вещи каждый день, поэтому расход электроэнергии за месяц получается следующим:

0,81 кВт⋅ч × 30 раз = 24,3 кВт⋅ч

При двухтарифном счетчике за месяц дневных стирок придется заплатить:

24,3 кВт⋅ч × 5,35 Р/кВт⋅ч = 130 Р

Ночные стирки обойдутся дешевле:

24,3 кВт⋅ч × 1,5 Р/кВт⋅ч = 36,45 Р

То есть ночная стирка сэкономит мне 94 Р в месяц.

Таким образом, запускать технику ночью выгодно, но экономия получается не колоссальная. В процентном соотношении от моего общего расхода — 20%.

/recalculation/

Перерасчет ЖКХ

Светодиодные лампочки. Если сравнивать обычную лампочку накаливания мощностью 40 Вт и энергосберегающую лампочку мощностью 5 Вт, получается, что первая потребляет в час на 0,035 кВт⋅ч больше.

По тарифу Т1 (5,35 Р/кВт⋅ч) для двухтарифного счетчика во время пиковой нагрузки, когда чаще всего и включают лампочки, этот перерасход обходится в 0,187 Р/ч:

0,035 кВт⋅ч/ч × 5,35 Р/кВт⋅ч = 0,187 Р/ч

Для однотарифного счетчика этот перерасход обходится в 0,17 Р/ч:

0,035 кВт⋅ч/ч × 4,87 Р/кВт⋅ч = 0,17 Р/ч

Если энергосберегающая лампочка стоит на 100 Р дороже, чем обычная, ее покупка окупается за следующий срок:

100 Р / 0,17 Р/ч = 588 часов для однотарифного счетчика

100 Р / 0,187 Р/ч = 535 часов для двухтарифного счетчика. И чуть быстрее для трехтарифного

Но поскольку энергосберегающие лампочки сейчас все больше и больше приближаются по цене к галогенным, они окупаются еще быстрее. Так что если покупать энергосберегающие лампочки — тоже можно экономить.

Как экономить на оплате электроэнергии

  1. C многотарифным счетчиком можно уменьшить счет за электроэнергию, но он подходит не всем. Если человек весь день дома, он платит по высокому тарифу. Это сводит всю экономию на нет.
  2. Любителям полуночничать стоит задуматься об установке двухтарифных счетчиков. Они стоят меньше трехтарифных, а ночной киловатт-час намного дешевле дневного.
  3. Устанавливать многотарифный счетчик дороже, чем однотарифный. Эта разница окупается не так быстро, как хочется.
  4. Если тратите много электроэнергии в пиковое время — выгоднее поставить однотарифный или двухтарифный счетчик. Именно это я и посоветовала маме. С трехтарифным относительно двухтарифного ей пришлось бы переплачивать по 1 Р за каждый киловатт-час во время пиковых нагрузок.

когда и как менять счетчик

Электроэнергию используют в частном доме и на производстве, а учетом ее расхода занимается счетчик. Поскольку каждому человеку приходится сталкиваться с проблемой замены прибора учета, данный процесс порождает много вопросов. Например, зачем сдавать работающий счетчик на проверку или вообще его менять, ведь срок службы электросчетчика еще не подошел к концу? Давайте попытаемся найти ответы на многие «горячие» вопросы.

Содержание

  • 1 Разновидности счетчиков
    • 1.1 Индуктивные приборы учета
    • 1.2 Электронные приборы учета
  • 2 Сроки эксплуатации и очередной проверки
  • 3 Основные требования к приборам учета
  • 4 Как заменить счетчик и кто за это должен платить?

Разновидности счетчиков

Первые счетчики для учета электроэнергии появились в конце девятнадцатого века. Они отличались большими габаритами и низкой точностью измерения. Со временем им на смену пришли индуктивные и высокоточные электронные модели компактных размеров.

Индуктивные приборы учета

Приборы учета, работающие по принципу электромагнитной индукции, называются индуктивными. Их использовали на протяжении многих лет до появления электронных аналогов. Принцип работы прибора заключается в прохождении тока через катушки индуктивности. Вокруг них создается электромагнитное поле, заставляющее вращаться металлический диск, связанный со счетным механизмом. С увеличением потребления электроэнергии возрастает количество проходящего через катушки тока, а вместе с ним усиливается электромагнитное поле. Естественно, диск начинает вращаться быстрее. Количество его оборотов учитывает счетный механизм. По нему-то человек и узнает, сколько израсходовано электроэнергии.

В каждом частном доме или квартире постсоветского пространства стояли приборы учета СО И446. Благодаря простому механизму счетчик отличался большим сроком эксплуатации. Однако он имел весомый недостаток, связанный с малым классом точности 2,5. При малых нагрузках погрешности увеличивались, а о защите от внешнего вмешательства и речи быть не могло. Многие изобретатели в частном доме подключались к заземлению, а в квартире – к трубам отопления, и просто останавливали его. Опытные радиолюбители на основе мощного трансформатора изготовляли устройство, способное даже отмотать показания счетчика назад, чтобы меньше платить за электроэнергию.

Со временем на смену устаревшей модели пришел новый прибор – СО М505. Его срок эксплуатации увеличился до 32 лет, а класс точности составил 2,0.

Электронные приборы учета

На смену устаревшим индуктивным счетчикам пришли современные электронные приборы учета. Они обладают высоким классом точности и длительным временем эксплуатации. Отсутствие движущихся механизмов увеличивает срок годности электронного прибора до 25 лет. Благодаря программированию счетчика, имеется возможность контролировать расход электроэнергии по ночному и дневному тарифу. Конечно, стоимость таких приборов очень высокая, что не всегда по карману хозяевам. Чаще всего их ставят в офисах и на производстве.

Электронные счетчики производят для трехфазной и однофазной сети. Снятие показаний выполняется по ЖК-дисплею. Существуют даже дистанционно управляемые модели. Если говорить о точности, то в частном доме или квартире разрешено устанавливать приборы класса 2,0. При этом допускается погрешность 2%. Если прибор учета нужно подключить в многоквартирном доме на вводе, то его класс должен соответствовать показателю 1,0.

Сроки эксплуатации и очередной проверки

Все контрольные приборы в паспорте имеют отметку лаборатории о том, что была произведена проверка и по ее результатам изделие допускается к работе. Рядом стоит другая пометка, указывающая, когда нужно проводить следующее испытание. У людей возникает вопрос, зачем нужна дополнительная проверка, если в паспорте указан срок годности, например, 25 лет, и какой из этого толк?

Любой электрический счетчик имеет срок годности и гарантированный период эксплуатации. Кто думает, что это одно и то же, сильно заблуждается. Для большинства приборов учета производитель устанавливает срок годности 25 лет, после чего его придется поменять. А почему же тогда срок эксплуатации меньше? Чтобы это понять, надо рассмотреть функциональность прибора.

Электросчетчик находится постоянно в работе, что сказывается на износе его деталей. Особенно это часто наблюдается в индукционных моделях, где диск и шестеренки постоянно вращаются. Через определенное время прибор начинает давать больший процент погрешности. Чтобы это вовремя выявить и произвести ремонт, устанавливается межпроверочный интервал. То есть, после определенного времени эксплуатации производитель не гарантирует точных показаний, если не будет произведена контрольная проверка.

Степень защиты электрооборудования IP: что обозначает, расшифровка

Что такое степень защиты электрооборудования IP и как этим параметром пользоваться при подборе электрооборудования для своей квартиры и загородного дома. Как выполнить установку или перенос электрического щитка.

Для каждой модели межповерочный интервал разный и он отображен в паспорте изделия. Причем исчисление интервала начинается со времени ввода прибора в работу, а не покупки его или даты производства. Каждый счетчик имеет пломбу и на нее устанавливается давность. Например, для однофазных моделей – 2 года, для трехфазных счетчиков – 1 год. Если за это время прибор не был введен в эксплуатацию, без новой госповерки его использовать для учета нельзя. В каждой квартире или частном доме представители обслуживающей инстанции обязаны производить контрольный осмотр счетчика через каждые 6 месяцев. На других объектах допускается осмотр через 1 год.

Основные требования к приборам учета

К любым счетчикам, независимо, где они стоят – в доме, квартире или на производстве, предъявляются одинаковые требования:

  • независимо от производителя прибор должен быть сертифицирован. Иначе его использование невозможно;
  • после замены новый счетчик ставят на учет. При этом обязательно присутствие представителя энергетической компании и хозяина прибора;
  • вводить в эксплуатацию счетчик можно только после его опломбирования представителем Энергосбыта. Он же выдает на это письменное разрешение. При этом на корпусе уже должна быть одна пломба госповерки;
  • хозяину отдают один экземпляр акта приемки с указанием номера устройства. Во избежание недоразумений необходимо сразу проверить совпадение номера в акте и на счетчике;
  • независимо, какой выбран счетчик, его монтаж выполняется на высоте 1,7 м в сухом и доступном для обслуживания месте. Прибор может висеть на стене или спрятан внутрь электрического шкафа. Желательно, чтобы температура окружающей среды не была ниже 0оС;
  • подключение прибора выполняется только цельным проводом без скруток и других соединений. Когда во время замены требуется перенести счетное устройство в другое место, допускается разрез проводов для их наращивания. Только тогда места соединения подключают через автомат. Его закрывают в боксе и тоже пломбируют вместе со счетчиком.

Эти основные правила обязан знать и соблюдать каждый потребитель электроэнергии.

Как заменить счетчик и кто за это должен платить?

Какой бы ни стоял в доме или на производстве счетчик, со временем его придется менять. Причины замены могут быть разные, например, выход из строя или закончился срок проверки.

Если электрический прибор учета установлен в частном доме или квартире, он является собственностью хозяина помещения. Менять его будут, естественно, за счет владельца жилья. Кстати, это касается и отправки изделия на госповерку. За все платит хозяин.

Если менять счетчик будут, например, не в частном доме, а на вводе многоэтажки, то все затраты берет на себя энергокомпания.

Для замены счетчика у себя дома хозяин обязан обратиться с заявлением к поставщику электроэнергии. Работы несложные и прибор можно менять самому, но присутствие представителя необходимо для опломбирования. Вдобавок после замены новое электрическое устройство надо поставить на учет.

Сталкиваясь с проблемой замены или госпроверки, надо знать свои права. Полномочия энергетиков заканчиваются возле счетного устройства, и если оно установлено вне жилого помещения, все расходы ложатся только на них.

Перечень возможностей ремонта и калибровки испытательного оборудования авионики

Экспресс-услуги по калибровке Калибровка и ремонт вашего испытательного оборудования в наших калибровочных лабораториях. Наша служба калибровки превосходит другие калибровочные лаборатории. Поскольку мы одобрены заводом-изготовителем для многих OEM-производителей, у нас есть возможность отремонтировать ваше тестовое оборудование и выполнить калибровку. Если вы не видите номер детали или номер модели вашего устройства на нашем сайте, свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.

Быстрые ссылки производителя:
Advantest | Решения для АЭ-тестирования | Аэрофлекс (IFR, BF Goodrich, JC) | | АИС | Алькор | Аметек | Амптек | Анрицу | АРГ | АСИ | Астро | Атлантида | Аво | Автрон | Баллантайн | Барфилд | Электроника BCD | Бендикс | Биддл | Птица | БК Точность | Бунтон | Кабельно-волновые системы | Кальрад | Каслберри | Шатийон | Кристи | Коллинз | Кольт | Конкорд | Дэниэлс Мфг. Корп | DDC – Data Device Corp | Инструменты DFW | прямой доступ к памяти | ДМЕ | Друк | ДСИ | Дюкан | Дуайер | Элгар | ЭМ тест | ЭСИ | И Т.Д. | Экстек | ЭЗ Цифровой | Фэирчайлд | Случайность | Дженерал Электрик/Драк | Герч | Дженерал Электрик | Общее радио | Гигатроника | Чайка | Хабко | HP / Agilent / Keysight | Ханивелл/Сперри | Идеал Аэросмит, Инк | ИНСТЭК | Технология интерфейса | ИВАЦУ | Джонард | Кеннвуд | Кент-Мур | Кепко | КИЦ | Пользовательские инструменты | Кёрицу | Авионика Л-3 | лямбда | Лаверсаб | Лидер | Лекрой | ЛинЭйр | Маркони | Меггер | Мерриам Инструменты | МФЖ | Микролаб | Нарда | Национальные инструменты | НАВАИР | Северная Атлантика | Охаус | Отто Инструменты | Тихоокеанский научный | Пик Электроника | Маятник | Филипс | Пенни и Джайлз | Энергетические продукты | Престон Давление | Прото | КвадТех | Р-Д | Род и Шварц | Русская | Сартех | Сетра | Сигналометрия | Симмондс | Симпсон | Певица | Соренсен | Сотчер | Спектраком | Стэнфордское исследование | Заменитель | Техпомощь | Тегам | Тектроникс | Теледайн | Телеволна | Тензитрон | Тесла | ТИЦ | Тронейр | Тайко | Ультракс | Вейвтек | Добро пожаловать | Вайншель | Верлатоне | Разные

9 9 -1. 0016 -19 28 928 28 9009 8 8 8 8 8 8 8 0029 0029 -B3 2 09016 9 0 Atlantis 0013 2 2 9032 CTS702 Система измерения параметров воздуха
Advantest
Manufacturer Model Part Number Description
Advantest R3765 Network Analyzer
AE Test Solutions
Manufacturer Model Номер детали Описание
AE Test Solutions BM 2500 Databus Analyzer
Aeroflex (IFR, BF Goodrich, JC)
Manufacturer Model Part Number Description
Aeroflex (IFR, BF Goodrich, JC) Model 1 20 Attenuator
79V-3 Универсальный селектор с трассами Университета. Генераторы сигналов AM/FM
2030 Опц. 6 Генераторы сигналов АМ/ЧМ
2031 Стандарт Генераторы сигналов АМ/ЧМ
Опц. 6 AM/FM Генераторы сигналов
2032 Серия AM/FM -генераторы
2032 Стандарт AM/FM GENTARTORATO AM/FM GENTARTORATO /FM/FM GENTARTORAT0016
2032 Доп. 6 Генераторы сигналов АМ/ЧМ
2040 Стандарт Генераторы сигналов АМ/ЧМ
8 Опц. 6 Генераторы сигналов АМ/ЧМ
2041 Стандарт Генераторы сигналов АМ/ЧМ
Опц. 6 Генераторы сигналов AM/FM
2042 Стандартный Генераторы сигналов AM/FM
2042 Доп. 6 Генераторы сигналов АМ/ЧМ
2050 Стандарт Генераторы сигналов АМ/ЧМ
Опц. 6 AM/FM Signal Generators
2051 Standard AM/FM Signal Generators
2051 Opt 6 AM/FM Signal Generators
2052 Стандартный Генераторы сигналов AM/FM
2052 Опц. 6 AM/FM Signal Generators
2394 Spectrum Analyzer
3500/A Radio Comm Test Set
3515 Radio Test Set
3515AR Тест портативной радиосвязи
3920 Digital Radio Test Set
A 7550 Spectrum Analyzer
AIU 410 Interface Unit
ALA 52B 01-0762-20 LRA RF Deck
ALA 52B 55-0762-55 TUA
ALT 8000 RADETMET ALTIMETER. 0013 APC 401 Power Controller
APM-424 V3 Radar Test Set
ATC 1200Y2 XPDR/DME Test Set
ATC 1200Y3 Испытательный набор XPDR/DME
ATC 1400 Испытательный набор XPDR/DME
ATC1400A XPDR/DME TEST SET
XPDR/DME TEST SET
XPDR/DME.0028 ATC 600A XPDR/DME Test Set
ATC 600A2 DME Test Set
ATC 601 Mode S Ramp Test Set
ATC 601 2 Испытательный набор режима S
ATC-5000NG Тестовый набор Transponder
COMM 120 Коммуникатор.0029 Набор тестов связи
DataTrac 200 01-1400-00 429/CSDB Analyzer
DATATRAC 200
DATATRAC 200
DATATRAC 200
DATATRAC 200 .0016-
DATATRAC 200 .0016-1
DATATRAC 200 .0016
. DataTrac 250 01-1401-00 429/ASCB Analyzer
DataTrac 250 100-250-001 429/ASCB Analyzer
429/ASCB.0029 01-1402-00 ASCB Analyzer
Datatrac 350H 100-350-001 ASCB Analyzer
Datatrac 400 01-1403-00 429 Analyzer
Datatrac 400 01-1403-01 429 Analyzer
Datatrac 400 01-1403-01 429 Analyzer
Datatrac 400 01-1403-02 429 Analyzer
Datatrac 400 01-1403-03 429 Analyzer
Datatrac 400 100-400-001 429 Analyzer
Datatrac 400H 01 -1404-00 429 Analyzer
Datatrac 400H 01-1404-01 429 Analyzer
Datatrac 400H 100-450-001 429Analyzer
Datatrac 600 01-1405-00 429/629 Analyzer
Datatrac 600 100-600-001 429/629 Analyzer
Datatrac 650 01-1406-00 629 Analyzer
Datatrac 650 100-650-001 629 Analyzer
Datatrac 650H 01-1407-00 629 Analyzer
Datatrac 650H 100-650-001 629 Analyzer
DFA 75B TUA
DF-7708 Interface Panel
DMA 37B TUA
DT200 01-1400-00 429/CSDB Analyzer
DT200 100-200-002 429/CSDB Analyzer
DT250 01-1401-00 429/ASCB Analyzer
DT250 100-250-001 429/ASCB Analyzer
DT350H 01-1402-00 ASCB Analyzer
DT350H 100-350-001 ASCB Analyzer
DT400 01-1403-00 429 Analyzer
DT400 01-1403-01 429 Analyzer
DT400 01-1403-02 429 Analyzer
DT400 01-1403-03 429 Analyzer
DT400 100-400-001 429 Analyzer
DT400H 01-1404-00 429 Analyzer
DT400H 01-1404-01 429 Analyzer
DT400H 100-450-001 429 Analyzer
DT600 01-1405-00 429/629 Analyzer
DT600 100-600-001 429/629 Analyzer
DT650 01-1406-00 629 Analyzer
DT650 100-650-001 629 Analyzer
DT650H 01-1407-00 629 Analyzer
DT650H 100-650-001 629 Analyzer
EFS10 Model II Test Set
EFS40 DUP/CP Кабель
EFS40 50 TUA
EFS50 DU CP Кабель 9003 . 0029
FM AM 1100 Радио -тестовые набор
FM AM 1100S Радио -тестовые набор
FM AM. Сервисный монитор
FM AM 1200S Связь. Сервисный монитор
9 Связь. Сервисный монитор
FM AM 1500 Связь. Сервисный монитор
FM AM 1600S Связь. Сервисный монитор
FM AM 500A Связь. Service Monitor
GNS-743 GPS Satellite Simulator
GNS-743A 01-0574-00 GPS Satellite Simulator
GNS-743A 01-0574- 20 Симулятор спутника GPS
GNS-746A-1 01-0574 GPS Satellite Simulator
GNS-734A-1L 01-0574-01 GPS Satellite Simulator
GNS-743A-2 01-0574-20 GPS Satellite Simulator
GNS-743A-2L 01-0574-21 GPS Satellite Simulator
GPS101 2 GPS Satellite Simulator
GPSG-1000 Portable Satellite Simulator
IFF-701TI Transponder Test Set
IFR 2975 Radio Test Set
IFR 4000 NAV/COMM Test Set
IFR 6000 XPDR/DME/TCAS Test Set
IFR 6015 XPDR/DME/TCAS/Military E-TCAS, TACAN
KTS 143 Цифровой тест для Gold Crown
KTS 146 Испытательный набор полетов
KTS 147 . Цифровой набор тестовых испытаний
KTS 150 Тестовый набор автопилотов
KTS 151 KFC 200 Испытательный набор
9 .0028 KTS 152 KG102A/KSG105 Test Set
KTS 153 KI525/A Test Set
KTS 154 Flight Control System Test Set
KTS 156 Испытательный набор для симулятора антенны
KTS 157 HF SSBT Испытательный набор
KTS 158 Auto Pilot Test Set Set
Auto Pilot Test Set.0028 KTS 169 MST-67A Test Panel
MLS800 MLS Signal Generator Test Set
MLS801 MLS Signal Generator Test Set
NAV 2000 NAV /COM Generator
NAV 2000R Испытательный набор NAV
NAV 2000R-50 01-0520-50 NAV/COM Generator 01-0520-50 NAV/COM Generator 0-50 NAV/COM GENERATO0016
NAV 2000R-70 01-0520-70 NAV/COM Generator
NAV 2000R-80 01-0520-80 NAV/COM Generator
NAV2000R- TA 01-0520-TA NAV/COM Generator
NAV 401L MB/GS/VOR/LOC/COMM Set
NAV 402AP MKR/NAV/COMM Ramp Тестовый набор
NAV 402AP 2 MKR/NAV/COMM Ramp Test Set
NAV 402AP 3 MKR/NAV/COMM Ramp Test Set
NAV 750 VOR/LOC/COMM/ GS Bench Test Set
NAV 750A VOR/LOC/COMM/GS Bench Test Set
NAV 750B VOR/LOC/COMM/GS Bench Test Set
NAV 750C Набор для стендовых испытаний VOR/LOC/COMM/GS
NAV 750BR VOR/ILS/COMM/MKR/GS Скамья
PSD30 2AF DC.
PSD60 1 Тест на емкости емкости.0032 PSD60 2R AC Capacitance Fuel Quantity Test
PSD60-503 Fuel Quantity Test Cable
PSD60-504 Test Cable
PSD60-510/511 Интерфейсной кабель количества топлива на крыле Spar/B757/B767
PSD60-587 Breakout Buble
PSD9018
.0029
PSD90 1M Capacitance Test Set
PSD737-1 Fuel Quantity Test Set
PSD-737-2 Fuel Quantity Test Set
PSD-757/767-1 Испытательный набор для количества топлива
PTS-2 Стандарт переноса. 0029
RD 301 Weather Radar Test Set
RD 301A Weather Radar Test Set
RDX 7708BRW Weather Radar Test Set
RDX 7708CRW Тестовый набор метеорадара
RDX 7708R Тестовый набор метеорадара
RGS2000-05 8 3 TCAS Reply Generator
RGS2000-06 01-0356-06 TCAS Reply Generator
RGS2000-10 01-0356-10 TCAS Reply Generator
RGS2000-11 01-0356-11 TCAS Reply Generator
RGS2000-15 01-0356-15 TCAS Reply Generator
RGS2000-16 01-0356-16 TCAS Reply Generator
RGS2000-20 01-0356-20 TCAS Reply Generator
RGS2000-21 01-0356-21 TCAS Reply Generator
RMA 55B Multi Mode Receiver
RTA 44D TUA
RVA 36B TUA Cable
RWT 4B 01-0675-01 Weather Radar Test Panel
01-0675-02 RF Delay Unit
S 1403 Mode S Accessory Unit
S 1403C MODE S Вспомогательный блок
S 1403DL СОСТОЯНИЕ SACSOR0032 SDX 2000 01-0728-00 Transponder Test Set
SDX 2000 01-0728-01 Transponder Test Set
SDX 2000 01-0728-02 Transponder Test Set
SDX 2000 01-0728-03 Transponder Test Set
SDX 2000 01-0728-11 Transponder Test Set
SDX 2000 01-0728-20 Тест Транспрондер
SDX 2000 07-0728-30 TRANSPONDER. ATC/DME RD Test Set (Rear Conn)
SG464 Cable Cable
SG465 Cable
SI-1404 Mode S IFF Accessory Unit
STD-7000 Interface System Test Set
T12X Fault Memory Dump Unit
TPT 81A TCAS Interface Test Panel
TTA 100A Тестовая панель интерфейса TCAS
T1200A 01-1200-60 Дисплей Блок дисплея
T1200A 0111300-600-600-600. T1200A 01100-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600. T1200A 0111300 T1200A 01001300 Control Display Unit
T1200A 01-1200-70 Control Display Unit
T1200B 01-1200-B0 Control Display Unit
T1200B 01 -1200-B1 Управляющий дисплей
T1200B 01-1200-B2 Блок дисплея
T1200B 0111300 T1200B 01111300 T1200B 01111300 T1200B
T1200B
0028 Control Display Unit
T1201 01-1201-00 ADF/ILS DFIU
T1202 01-1202-00 HF/VHF DFIU
T1202-11 55-1202-11 DFIU to VHF-900 TUA
T1202-HFDL753 01-0992-00 Adaptor
T1203 01-1203-00 DME/ XPDR DFIU
T1203-01 55-1203-01 DME Interface TUA
T1203-02 55-1203-02 TPR-710A TUA
T1203-03 55 -1203-03 Radio Altimeter Interface
T1203-09 55-1203-09 CBL TDM-709 W/CFDS
T1203-10 55-1203-10 Интерфейс ERT-530 LRA
T1203-11 DMA-37 RF Adaptor
T1204 01-1204-00 RMI/RDMI DFIU
T1205 01-1205-00 Control head DFIU
T1206 01-1206-00 Satcom DFIU
T1207 12-1207-00 GPS/MLS/DFIU
T1401 TACAN Test Set
T120X 01-0289-01 Fault Memory Dump Unit
TCAS201 TCAS Ramp Test Set
TU185A Mode Annunciator
TUA220 Компьютер управления полетом
TUA221 Селектор режимов
TUA222 Компьютер данных о воздухе 9002
TUA270 Servo Actuator
TUA297C Altitude/Vert Speed ​​Select
TUA321 Mode Selector
TUA315A Mode Annunciator
TUA419 Панель сигнализатора
TUA420 Компьютер управления полетом
TUA430 Gyro Adapter
TUA432 Autopilot Monitor
TUA434 Rudder Boost
TUA435 Trim Adapter
TUA436 Trim Адаптер
TUA440 Контроллер автопилота
TUA441 Панель HDG/CRS
TUA442 HDG/CRS Panel
TUA446 Mode Select Panel
TUA447 Mode Select Panel
TUA470 Servo Selector
VT-429 Плата TX/RX
331 DME Check 1 Test Set 3 9 ATC Check 1 Test Set
79V 3 Universial Precision Track Selector
429 01-0001-00 429 ARINC Databus Analyzer
429E 01- 0001-00 ARINC 429 TX/RX
429EN 01-1001-60 ARINC 429 TX/RX Portable
429EX 01-0001-01 ARINC 429Databus Analyzer
429EX 01-1001-06 ARINC 429 Databus Analyzer
429EB 01-1001-10 ARINC 429 TX/RX w/Boeing
429EB 01-1001-11 ARINC 429 TX/RX Boeing
429EBP 01-1001-12 ARINC 429 TX/RX Boeing + Printer
429EBP 01-1001- 13 ARINC 429 TX/RX Boeing + Printer
429EXR 01-1001-50 Rackmountable ARINC 429EX
01-0762-00 Quantum Line Tester
AIS
Производитель Модель Номер детали Описание
AIS ADT5066E ПИТОТ СТАТИЧЕСКИЙ Тестовый набор
AISTOT STATIC. 0015
Manufacturer Model Part Number Description
Alcor Alcal 2000 CHT Tester
Ametek
Manufacturer Model Part Number Description
Ametek 2003 RP-230 Блок питания переменного тока
Amptek
Производитель Model Part Number Description
Amptek Bonding 620LK Bonding Meter
Anritsu
Manufacturer Model Part Number Description
Anritsu MS2024A Анализатор сети
MS2034A Анализатор сети
MS2661A Spectrum Analyzer
MS2721A Spectrum Analyzer
S331D Cable/Antenna Analyzer
MG 3601 Signal Generator
MG 3601A Генератор сигналов
ARG
Производитель Модель Номер детали Description
ARG 5410 ELT Test Set
5410 MKII ELT Test Set
ASI
Manufacturer Model Part Number Description
ASI ASI 160B Селектор треков
ASI 175 Набор для проверки высотомера
ASI 190 / B Precision Track Selector
ASI 771 Radar Antenna Test Panel
ASI 2000 Test Panel
Astro
Manufacturer Модель Номер детали Описание
Astro 621100 Кримпер
Atlantis
Manufacturer Model Part Number Description
Atlantis ARA 552 Radio Altimeter Analog Adapter
DRA 707 Radio Altimeter Tester
Avo
Производитель Модель Номер детали Описание
Avo BM403 2 Меггер
Avtron
Manufacturer Model Part Number Description
Avtron T477W Bonding Meter
Ballantine
Manufacturer Model Part Number Описание
Ballantine 3207 Микрометр
Barfield
Manufacturer Model Part Number Description
Barfield AC2K Fuel Quantity Test Set
DALT 55 Digital Altitude Indicator
DAS 650 Индикатор воздушной скорости
DC400A Цифровой набор для измерения количества топлива постоянного тока
DFQ40K Fuel Quantity Test Set
DPS350 Air Data Test Set
DPS400 Air Data Test Set
DPS450 Air Data Test Set
DPS450 Испытательный набор данных по данным воздуха
DPS500 Испытательный набор данных воздуха
DPS500 . 0029
DPS501 Испытательный набор данных по воздуха
DPS-1000 Digital Pitot Static Test
Digital Pitot Static Test
Digital Pitot Set Test
Digal Pitot Set Test
DIGAL PITOT-TEST
DIGLATETATION DITOM DITAT SC 063 Прицел Compass
TT-1000 Набор испытаний на температуру
TT-1000A Цифровой Турбин Тест Теста температура.0029
TT-1200 Digital Turbine Temperature Test Set
TT-1200A Digital Turbine Temperature Test Set
290F Capacitance Tester
1811D XXX Статический тестер Пито
1811E XXX Статический тестер Пито
8 9 1810FD XXX0028 Pitot Static Tester
1811G XXX Pitot Static Tester
1811GA XXX Pitot Static Tester
1811H XXX Pitot Static Tester
1811HA XXX Статический тестер Пито
1811-NG Статический тестер Пито
23002G 9 0 9 Turbine Temp Test Set
2311FA Pressure Tester
2471F Megohmeter
2548H Fuel Quantity Test Set
2656G Altitude Encoder Набор для тестирования
304 00101 Манометр
727 737 Адаптер для измерения уровня топлива
8000 Fuel Quantity Test Set
BCD Electronics
Manufacturer Model Part Number Description
BCD Electronics M1 Milliohm Meter
Bendix
Производитель Модель Номер детали Описание
Bendix ALT-51A Radio Altimeter Test Set
ALT 52A Altimeter Test Panel
Biddle
Manufacturer Model Part Number Description
Biddle 234025 Тестер высокого сопротивления переменного/постоянного тока
DLRO-10X Цифровой омметр низкого сопротивления
Bird
Manufacturer Model Part Number Description
Bird 25-D Element
43 Wattmeter
611 Ваттметр
4391 Ваттметр
BK Precision
Производитель Модель Part Number Description
BK Precision 878 LCR Meter
4011A Function Generator
4040A Function Generator
Boonton
Производитель Модель Номер детали Описание
Boonton 42B C Power Meter
7200 Power Meter
9200A RF Voltmeter
1 RF Voltmeter Probes
Cablewave Systems
Manufacturer Модель Номер детали Описание
Cablewave Systems 835000 Линия задержки
Calrad
Manufacturer Model Part Number Description
Calrad 65-277 Voltmeter
Castleberry
Manufacturer Model Part Number Описание
Castleberry 377 4 Набор для статических испытаний Пито
AT700 2 Pitot Static Test Set
980 Sight Compass
Chatillon
Manufacturer Model Part Number Description
Chatillon LG 500 Механический датчик силы
LG-010 Механический датчик силы
Christie
Manufacturer Model Part Number Description
Christie RF 80K Power Battery Analyzer
RF 80M Power Battery Analyzer
Collins
Manufacturer Модель Номер детали Описание
Collins 440Y 14 980I-1/1A Plug In
475D 1 DME Ramp Test Set
477U 2 ADF Antenna Simulator Test Set
477V 2 ADF Test Set
478A-3 Zifor
479S 6A VOR/ILS Генератор сигналов
479 В 3 Универсальный сот. 0016
971F 1 Auto Pilot Test Panel
972S 1 Auto Pilot Ramp Test Set
972S 2 Auto Pilot Bench Test Set
972S 3 Servo Test Set
975D 2 DME Test Set
978F 2S Synchro Simulator
980N 1 Altimeter Test Set
CTS 82 Auto Pilot Test Set
TTR-920 TCAS Receiver/Transmitter
Colt
Manufacturer Модель Номер детали Описание
Colt CTS700 Тестовый набор SelCal
DME Test Set
Concord
Manufacturer Model Part Number Description
Concord BC8000 Battery Charger
BC5000 Battery Charger
Daniels Mfg. Corp
Производитель Модель Номер детали Описание
Daniels Mfg. Corp AF8/WA27F (SEL NO.4) Crimper
M22520 1 01M22520 2 01 Crimper
WA22 (Pneumatic) Crimper
615717 CRIMPER
DDC – Data Device Corp
Производитель Модель ЧАСТЬ Корпоратив
.0029 HSR 203 488 Synchro Resolver Angle Indicator
DFW Instruments
Manufacturer Model Part Number Description
DFW Instruments DPST 3500 Manual Digital Pitot Static
DPST 5000M Цифровой набор для статического испытания Пито
DPST 7200A Автоматический набор для измерения давления Пито
DPST 8000M Digital Pitot Static Test Set
DPST 9300A Digital Pitot Static Test Set
SCZ-106 Sight Compass
DMA
Производитель Модель Номер детали Описание
DMA MPS31 Набор для измерения параметров воздуха
MPS35 Air Data Test Set
MPS38 Air Data Test Set
MPS43 Air Data Test Set
DME
Manufacturer Модель Артикул Описание
ДМЭ ТУ 14 Тестер аккумуляторов
Druck
0018 Manufacturer Model Part Number Description
Druck ADTS 205 Air Data Test Set
ADTS 205 Air Date Test Set
ADTS 403 Набор для тестирования параметров воздуха
ADTS 403 Набор для измерения параметров воздуха
ADTS 405F
29 GE 46A 0032 Анализатор спектра0029 6 29019
ADTS 505 Air Data Test Set
ADTS 505 Air Data Test Set
ADTS505F Air Data Test Set
ADTS530 Набор для измерения параметров воздуха
ADTS542F Набор для измерения статического давления Пито
ADTS552F Набор для измерения статического давления Пито
ADTS 553F Air Data Test Set
ADTS 554F Air Data Test Set
TS-4463/P Pitot Static Test Set
DSI
Manufacturer Model Part Number Description
DSI 30100 Portable Dataloader
5612 Frequency Counter
Dukane
Manufacturer Model Part Number Description
Dukane TS200 Ultrasonic Test Set
42A12A Ultrasonic Test Набор
Dwyer
Производитель Модель Номер детали Описание
Dwyer 475 3 Mark III Handheld Digital Manometer
Elgar
Manufacturer Model Part Number Description
Elgar 351 Power Supply
Электромагнитный тест
Производитель Модель Номер детали Описание
Электромагнитный тест CWS-500 Continuous Wave Simulator
CWS-500D Continuous Wave Simulator
ESI
Manufacturer Model Part Number Description
ESI DB62 Резистор
ETC
Производитель Модель Номер детали Description
ETC E2A Differential Pressure Tester
Extech
Manufacturer Model Part Number Description
Extech 380460 Milliohm Meter
380560 Миллиомметр
406800 Манометр дифференциального давления
EZ Digital
Manufacturer Model Part Number Description
EZ Digital FC 7015 Frequency Counter
Fairchild
Manufacturer Model Номер детали Описание
Fairchild 9300A860 Тестовая панель CVR
Fluke
Manufacturer Model Part Number Description
Fluke 111 Utility Multimeter
113 Utility Meter
115 Мультиметр
116 Счетчик
117 Счетчик
124 Oscilloscope
1587 Insulation Multimeter
1735 Power Logger
177 Multimeter
179 Мультиметр
187 Цифровой мультиметр
189 Цифровой мультиметр
1507 Multimeter
1520 Megohmeter
1912A Universal Frequency Counter
1953A Universal Frequency Counter
27 Мультиметр
289 Мультиметр RMS
337 Camp Meter
45 Dual Display Digital Multimeter
54 II Thermometer
525A Temperature & Pressure Calibrator
525B Калибратор температуры и давления
Серия 70 Мультиметр
714 Thermocoupler Calibrator
73 Series Multimeter
76 Multimeter
77 Series Digital Multimeter
77 II Digital Multimeter
787 Процессометр
79 III Цифровой мультиметр
80K 40 High Voltage Probe
80TK Thermocoupler Module
83 III Digital Multimeter
85 Digital Multimeter
85 III Цифровой мультиметр
Серия 87 Цифровой мультиметр
87V RMS Multimeter
8000A Digital Multimeter
8012A Digital Multimeter
8020B Digital Multimeter
8022B Digital Multimeter
8050A Цифровой мультиметр
8200A Цифровой вольтметр
8522A Digital Multimeter
863 Graphical Multimeter
867 B Graphical Multimeter
8808A Multimeter
8846A Цифровой мультиметр
8920A Цифровой вольтметр RMS
8920B Digital Multimeter
DSP-100 Digital Cable Meter
Fluke 70 20 Series Series III Digital Multimeter
MS87 Series III Digital Multimeter
97 Осциллограф
Y8100 Датчик постоянного/переменного тока ruck0015
Manufacturer Model Part Number Description
GE/Druck ADTS 205 Air Data Test Set
ADTS 403 Air Data Test Set
ADTS 405 Набор испытаний на данные воздуха
ADTS 542F Набор данных по данным воздуха
АВД 552F
. 0028 Air Data Test Set
ADTS 553F Air Data Test Set
ADTS 554F Air Data Test Set
TS-4463/P Pitot Static Tester
Gertsch
Manufacturer Model Part Number Description
Gertsch DSRS RT 6 7 Decade Synchro/Resolver Std
General Electric
Manufacturer Model Part Number Description
General Electric 1406R Gyro Instrument Test Table
General Radio
Manufacturer Модель Номер детали Описание
General Radio 1419B Конденсатор Decade
1433F Decade Resistor
1840A Audio Output Power Meter
1863 Megohmmeter
1864 Megohmmeter
583 A Ваттметр выходной мощности
4831 Измеритель выходной мощности
MD 1 Fuel Quantity Gage Tester
Giga-tronics
Manufacturer Model Part Number Description
Giga-tronics 16934 RF Power Sensor
16936 Датчик пиковой мощности
6080A Генератор синтезированных сигналов
60029A Synthesized Signal Generator
80350A Standard Peak Power Sensor
8501 Microwave Peak Power Meter
8502 RF Peak Power Meter
8541C Измеритель мощности с одним входом
Чайка
Производитель Модель Номер детали Description
Gull GTF 6 Fuel Quantity Test Set
Habco
Manufacturer Model Part Number Description
Habco SK2000FIT Fuel Тестер целостности
HP / Agilent / Keysight
Производитель Модель Номер по каталогу Описание
HP / Agilent / Keysight 105B Quartz Oscillator
200 Wide Range Oscillator
214B Pulse Generator
11667A Power Комплект поставки
11722A Модуль измерительного датчика
1740A Осциллограф
N1912A P-Series Dual Channel Power Meter
200CD Wide Range Oscillator
200SR Oscillator
3312A Function Generator
33120A Генератор сигналов
33220A Генератор сигналов
3325A Synthesizer Function Generator
3325B Synthesizer Function Generator
33250A Function/Arbitrary Waveform
334 Distortion Analyzer
33611A Генератор сигналов
34401A Цифровой мультиметр
3456A Digital Multimeter
3465A Digital Multimeter
34901A 30 Channel Multiplexer Module
34970A Data Acquisition/Data Logger Switch
35677A Набор для тестирования S-параметров
3575A Измеритель усиления/фазы
3577A Network Analyzer
3577B Network Analyzer
3580A Spectrum Analyzer
3582A Spectrum Analyzer
3585A Анализатор спектра
3634A Блок питания
339A Набор для измерения искажений
41800A Active Probe
400EL AC Voltmeter
432A Power Meter
436A Digital RF Power Meter
438A Двухканальный измеритель мощности
4395A Анализатор спектра/сети
Spectrum / Network Analyzer
478A Coaxial Thermistor Mount
606A Signal Generator
53131A Universal Counter
53132A Универсальный счетчик
53181A Частотомер
5323A Automatic Frequency Counter
5328A Universal Frequency Counter
5328B Universal Frequency Counter
5384A Frequency Counter
54112D Digital Oscilloscope
6227B Двойной источник питания постоянного тока
6259B DC Power Supply
6260B DC Power Supply
6261B DC Power Supply
6268B DC Power Supply
6269B DC Блок питания
6611B Блок питания переменного тока
6612B Блок питания постоянного тока
13

30028 6613B

AC Power Supply
6811B AC Power Supply
6920B AC/DC Meter Calibrator
70000 Series Spectrum Analyzer
8110A Генератор импульсов
8116A Генератор импульсов
8 833280032 Synthesized Sweeper
8481B Power Sensor
8482B Power Sensor
8498A Attenuator
8562EC Spectrum Analyzer
85024A Высокочастотный датчик
85046A Набор для проверки S-параметров
85047A S-Parameter Test Set
8505A Network Analyzer
853A Spectrum Analyzer
8552A Spectrum Analyzer
8552B Анализатор спектра
8553B Анализатор спектра
8554B Spectrum Analyzer
8555A Spectrum Analyzer
8556A Spectrum Analyzer
8558A Spectrum Analyzer
8558B Spectrum Analyzer
8559A Анализатор спектра
8560A Анализатор спектра
8560E Spectrum Analyzer
8560EC Spectrum Analyzer
8561A Spectrum Analyzer
8561B Spectrum Analyzer
8561E Анализатор спектра
8562A Анализатор спектра
8562B Spectrum Analyzer
8562E Spectrum Analyzer
8565A Spectrum Analyzer
85660B Spectrum Analyzer
85662A Spectrum Analyzer
8566B Анализатор спектра
8590A Анализатор спектра
8590B Spectrum Analyzer
8590D Spectrum Analyzer
8590L Spectrum Analyzer
8591A Spectrum Analyzer
8591E Анализатор спектра
8591EM Анализатор спектра
8593A Spectrum Analyzer
8594E Spectrum Analyzer
8595E Spectrum Analyzer
8596E Spectrum Analyzer
8640B Signal Generator
8640M Генератор сигналов
8643A Генератор сигналов
8656B Signal Generator
8672A Synthesized Signal Generator
8673E Synthesized Signal Generator
8711A B C Network Analyzer
8712A B C ES ET Анализатор сети
8713A BC Анализатор сети
8714A B C ES ET Network Analyzer
8751A Network Analyzer
8752A B C D Network Analyzer
8753A B C D E ES ET Network Анализатор
8754A Анализатор цепей
8757A B C D E Анализатор цепей
8901B Modulation Analyzer
8902A Measuring Receiver
8903B Audio/Distortion Analyzer
8903E Audio/Distortion Analyzer
8904A Многофункциональный синтезатор
8920A Набор для тестирования радиочастотной связи
8920B RF Communication Test Set
8973A Network Analyzer
N9344C Spectrum Analyzer
DSO3202A Oscilloscope
E4401A B Анализатор спектра
E4402A B Анализатор спектра
E4404A B Spectrum Analyzer
E4407B Spectrum Analyzer
E4411A B Spectrum Analyzer
E4418B Power Meter
E4425B Генератор сигналов
E4438C Генератор сигналов
E4443A
E5061A Network Analyzer
E5062A Network Analyzer
E5071A B C Network Analyzer
E5100A B Network Analyzer
E7402A Анализатор спектра
E8257C Генератор сигналов
E8257D Signal Generator
E8357A Network Analyzer
ESA L1500A Spectrum Analyzer
MS09254A Oscilloscope
N512A Signal Генератор
N5230A B C Анализатор цепей
N9000A Signal Analyzer
X532B Frequency Meter
Honeywell/Sperry
Manufacturer Model Part Number Description
Honeywell/Sperry 4014948 901 Средство устранения неполадок STARS
4024136 902 Средство устранения неполадок STARS
ADT222A Набор испытаний на данные воздуха
ADT222B Набор данных по данным воздуха
T 307951 TEST EULICAL POMENTER/FLAC
Идеал Аэросмит, Инк. 0029 1406R Gyro Instrument Test Table
1411 Gyro Instrument Test Table
1412BE Gyro Instrument Test Table
INSTEK
Manufacturer Model Номер детали Описание
INSTEK GDS 840S Цифровой осциллограф
GDS 2102 Digital Oscilloscope
GDS 8246 Digital Oscilloscope
Interface Technology
Manufacturer Model Part Number Description
Interface Technology 429-2 Анализатор ARINC 429
IWATSU
Производитель Модель Part Number Description
IWATSU SS 5712 Oscilloscope
Jonard
Manufacturer Model Part Number Description
Jonard GD-15 Датчик натяжения
Kennwood
Производитель Модель Номер детали Описание
Kennwood AG 203 CR Oscillator
Kent-Moore
Manufacturer Model Part Number Description
Kent-Moore BT 33 75D Тензиометр
Kepco
Производитель Модель Номер детали Описание
Kepco0029 B0P50-2M DC Power Supply
KIC
Manufacturer Model Part Number Description
KIC SlimKIC 2000 Thermal Profiler
Kustom Instruments
Производитель Модель Номер детали Описание
Kustom Instruments Squawk Naut I DME / ATC Trspdr Test Set
Kyoritsu
Manufacturer Model Part Number Description
Kyoritsu 1109 Analog Multimeter
L-3 Avionics
Производитель Модель Номер детали Описание
Авионика L-3 805-10045- Tacan Bench Test Panel
Lambda
Manufacturer Model Part Number Description
Lambda TCR 1 Phase Power Supply
TCR40S25 Блок питания
Laversab
Производитель Модель Номер детали Описание
Laversab 6200 Pitot Static Test Set (Non-RVSM)
6300 Automated Pitot Static Test Set
6300L Automated Pitot Static Test Set
6450-10 Автоматический набор для статических испытаний Пито
6500 Автоматический набор для измерения параметров воздуха
20032 Automated Air Data Test Set
6600 Automated Pitot Static Test Set
Leader
Manufacturer Model Part Number Description
Leader LAG 120B Аудиогенератор
LFM 39A Измеритель флаттера и дрейфа WOW
Lecroy
Manufacturer Model Part Number Description
Lecroy 9314CM Oscilloscope
LinAire
Manufacturer Model Part Number Description
LinAire LI 3 Панель для проверки нагрузки инвертора
LPS 4 Блок питания постоянного тока
LT 5 Communications Test Panel
LW 4 Weather Radar Test Panel
LX 3B Transponder Panel
L 240 Isolation Amplifier и панель тестирования аудио
Marconi
Производитель Модель Номер детали Описание
Marconi 2031 Signal Generator
Megger
Manufacturer Model Part Number Description
Megger MIT 515 Insulation Tester
Merriam Инструменты
Производитель Модель Номер детали Описание
Merriam Instruments 35 DN0200 Airspeed Tester
MFJ
Manufacturer Model Part Number Description
MFJ MFJ 815B HF Peak Reading SWR Wattmeter
Microlab
Производитель Модель Номер детали Описание
Microlab 612 A79 Directional Coupler
Narda
Manufacturer Model Part Number Description
Narda 3002 20 Coaxial Directional Coupler
794FM Variable Аттенюатор
National Instruments
Производитель Модель Номер детали Description
National Instruments 5102 Digital Oscilloscope
NAVAIR
Manufacturer Model Part Number Description
NAVAIR TTU 68 E Fuel Количество Тестер манометров
North Atlantic
Производитель Модель Номер детали Description
North Atlantic 202BR Phase Angle Voltmeter
202 204 Phase Angle Voltmeter
225 Phase Angle Voltmeter
2250 Цифровой анализирующий вольтметр
2251 Вольтметр
5310 Synro Resolverablech
800 Angle Position Indicator
801 Angle Position Indicator
8025 Angle Position Indicator
8225 Angle Position Indicator
8300 Индикатор углового положения
8500 Индикатор углового положения
8525 Angle Position Indicator
8800 Angle Position Indicator
8810 Angle Position Indicator
Ohaus
Manufacturer Model Номер детали Описание
Ohaus Тройной луч Шкала
Otto Instruments
Manufacturer Model Part Number Description
Otto Instruments BJ 180 Sight Compass
Pacific Scientific
Manufacturer Model Part Number Описание
Pacific Scientific T 5 T5-2002-101-00 Тензиометр для самолета
T 5 T5-8005-110-00 Aircraft Tensiometer
T 5 T5-2004-113-00 Aircraft Tensiometer
T 5 T5-2002 -104-00 Aircraft Tensiometer
T 60 T60-1001-C9-1A Aircraft Tensiometer
T 60 T60-1001-C8-1A Aircraft Tensiometer
Peak Electronics
Manufacturer Model Part Number Description
Peak Electronics SRS 203A Synchro Resolver
Pendalum
Manufacturer Model Part Номер Описание
Маятник CNT 90 Время/Счетчик/Анализатор
Philips
Manufacturer Model Part Number Description
Philips PM6666 Timer / Counter
Penny & Giles
Manufacturer Model Part Number Описание
Penny & Giles D51600 Статический течеискатель Пито
D60340 Набор испытаний на данные о воздухе
Продукты питания
Производитель Модель ЧАСТЬ ОПИСАНИЕ
ЧАСТЬ ОПИСАНИЕ
ЧАСТЬ
.
CA1550ML Зарядное устройство
Preston Pressure
Производитель Модель Номер детали 15 9 9 0032
Description
Preston Pressure PS 525 Pitot Static
Proto
Manufacturer Model Part Number Description
Proto JFP201M Differental Тестер давления
QuadTech
Производитель Модель Номер детали Описание
QuadTech 1863 1864 Megohmmeters
1864 Megohmmeters
1880 Megohmmeters
R-D
Manufacturer Model Part Number Описание
R-D 1991 Универсальный счетчик наносекунд
1992 Nanosecond Universal Counter
Rhode & Schwarz
Manufacturer Model Part Number Description
Rhode & Schwarz FSEA20 Spectrum Analyzer
FSEA30 Анализатор спектра
FSEB30 Анализатор спектра
FSh4 Spectrum Analyzer
CMS54 Communications Test Set
EVS300 ILS/VOR Analyzer
RSR MAS345 Multimeter
SMB 100A ww/o Стерео Аналоговый ВЧ-генератор сигналов
SMIQ 03B Генератор сигналов
SML03 Signal Generator
UP350 Audio Analyzer
SMT 02 Signal Generator
Ruska
Manufacturer Model Part Number Description
Ruska 6610 Прецизионный манометр
Sartech
Производитель Model Part Number Description
Sartech ARG 5410 MKII ELT Test Set
Setra
Manufacturer Model Part Number Description
Setra 370 Цифровой манометр
Signametrics
Производитель Модель Part Number Description
Signametrics SMX 2044 Digital Multimeter
Simmonds
Manufacturer Model Part Number Description
Simmonds PSDF30 2 Набор для проверки количества топлива
PSD40-542 Интерфейсный кабель
PSD747-2 Fuel Quantity Test Set
Simpson
Manufacturer Model Part Number Description
Simpson 260 Multimeter
Singer
Manufacturer Модель Номер детали Описание
Singer SS-5A Synchro Standard
Sorensen
Manufacturer Model Part Number Description
Sorensen DCS60 18E Power Supply
Sotcher
Manufacturer Model Part Номер Описание
Sotcher 568 Hi Pot Tester
Spectracom
Manufacturer Model Part Number Description
Spectracom GSG L1 GPS Signal Generator
Stanford Research
Manufacturer Model Part Number Описание
Stanford Research SR770 Анализатор спектра
DS335 Function Generator
Superseder
Manufacturer Model Part Number Description
Superseder Superseder II Battery Charger/Analyzer
Superseder III Зарядное устройство/анализатор аккумуляторов
Tech-Aid
Производитель Модель Номер детали Description
Tech-Aid TA 900 4 Digit Angle Position Indicator
Tegam
Manufacturer Model Part Number Description
Tegam R1L E2 Микроомметр и измеритель связи
Tektronix
Производитель Модель Номер детали Description
Tektronix 2213 Analog Oscilloscope
2245 Four Channel Analog Oscilloscope
2430A Digital Oscilloscope
2432 Digital Oscilloscope
2432A Двухканальный цифровой осциллограф
2440 Digital Oscilloscope
2465B Analog Oscilloscope
2712 Spectrum Analyzer
2753P Spectrum Analyzer
475A Dual TraceOscilloscope
496 Анализатор спектра
496P Анализатор спектра
5L4N Spectrum Analyzer
7L14 Spectrum Analyzer
AFG 320 Function Generator
MDO414 6 Mixed Signal Oscilloscope
RSA3308A Анализатор спектра реального времени
RSA3408A Анализатор спектра реального времени
TAS 220 Two Channel Oscilloscope
TAS 250 Two Channel Oscilloscope
TAS 465 Two Channel Oscilloscope
TAS 475 Four Канальный осциллограф
TAS 485 Четырехканальный осциллограф
TDS 210 9 Цифровой осциллограф реального времени0029
TDS 220 Digital Real Time Oscilloscope
TDS 2002B Oscilloscope
TDS 2014 Four Channel Digital Real Time
TDS 2024 Осциллограф
TDS 2012B Двухканальный цифровой осциллограф
Серия TDS 3000 Digital Phosphor Oscilloscope
TDS 320 Two Channel Oscilloscope
TDS 460 Four Channel Digital Oscilloscope
TDS 540C Digital Oscilloscopes
TDR 1502 Рефлектометр во временной области
TLA5203 Логический анализатор
TPS 2012B Oscilloscope
Teledyne
Manufacturer Model Part Number Description
Teledyne TS3395 Transponder/DME Test Set
Telewave
Manufacturer Модель Номер детали Описание
Telewave 44A Ваттметр
Tensitron
Manufacturer Model Part Number Description
Tensitron ACX 250 Digital Aircraft Cable Tensiometer
Tesla
Manufacturer Model Номер по каталогу Описание
Tesla TI1000GPU 24 INT Питание от батареи
TIC
Manufacturer Model Part Number Description
TIC CES 116A ADF Loop Simulator
T 23A ATC Test Set
T 30B Набор для линейных испытаний (VOR,ILS,MB)
T-30CM Набор для линейных испытаний (VOR,ILS,MB)
T 30D Ramp Test Set (VOR,ILS,MB)
T 36C NAV/COMM Ramp Bench Test Set
T47C IFF/TCAN/DME Ramp Test Set
T 47G TPDR
T47NH Transponder INT/IFF/TCAN/DME
T 47S XPDR/DME Test Set (Cannot perform adjustments, can только удостоверить его работоспособность)
T 47SH XPDR/DME Test Set (Cannot perform adjustments, can only certify its performance)
T 48D Mode S/AATCRBS/DME Test Set
T 49 TCAS/XPDR Ramp Test Set
T 49C TCAS/XPDR Test Set
T 49CA TCAS/XPDR Test Set
TB-2100 ATC, Test Set DME
TR 210 XPDR/TIS/ADS-B/DME.
TR 220 TCAS/DME/ATC MODE S/ADS-B
TR 220 Обновление программного обеспечения 5,60
Тестовый набор
Tronair
Manufacturer Model Part Number Description
Tronair CA1150 Battery Analyzer
Tyco
Manufacturer Model Part Number Description
Tyco 1 220 189 3 Кримпер
1 825508 5 Кримпер
46223 Crimper
47386 2 Crimper
48518 Crimper
58495 1 Crimper
69140 1 Кримпер
Ultrax
Производитель Модель Номер детали Описание
Ultrax 6501 Angle Position Indicator
API 125 Function Generator
Scats II Scats Test Set
Wavetek
Manufacturer Model Номер детали Описание
Wavetek 16936 A Датчик мощности
171 Function Generator
2001 Sweep Generator
3000 Signal Generator
8501 RF Peak Power Meter
8502 Peak Измеритель мощности
23XT/25XT Цифровой мультиметр
Welnavigate
Производитель Model Part Number Description
Welnavigate GS 100 GPS Generator
GS 50 L1 Signal Channel Simulator
Weinschel
Manufacturer Модель Номер детали Описание
Weinschel 37 10 34 LIM Medium Power Fixed Coaxial
37 20 34 Attenuator
48 20 43 High Power Fixed Coaxial Attenuator
BW-N6W+ Attenuator
Werlatone
Manufacturer Модель Номер детали Описание
Werlatone D7105 10 Двухсторонний гребень/разделитель
Various
Manufacturer Model Part Number Description
Various PRO 3600 Digital Protractor

How Often Does a Particle Counter Require Recalibration?

Обзор счетчика частиц

Счетчики частиц позволяют обнаруживать микрочастицы, движущиеся в воздухе. Наиболее распространенные области применения включают тесты на загрязнение чистых помещений, обнаружение промышленных аэрозолей и тестирование промышленных фильтров. Общий обзор того, как работают оптические счетчики частиц, можно найти здесь.

Почему счетчики частиц нуждаются в калибровке?

До 2007 г. не существовало стандартов, определяющих калибровку и характеристики оптических счетчиков частиц в рамках ISO 14644-1. Однако всесторонняя классификация по стандартам, не относящимся к ISO, существовала и использовалась большинством крупных производителей.

  • IEST-RP-CC-014 предоставляет актуальные методы калибровки.
  • JIS B 9921: 1997 — это японский стандарт, который всесторонне касается характеристик конструкции OPC, в частности эффективности подсчета.

Оптические счетчики частиц (OPC) позволяют в режиме реального времени определять характеристики переносимых по воздуху частиц (аэрозолей) размером от 0,3 до 20 микрон. Процедура калибровки выявляет неточные измерения и уменьшает различия между различными приборами. ISO 21501 гарантирует, что оптические счетчики частиц будут правильно измерять и подсчитывать частицы, предоставляя специальные методы калибровки и проверки.

Счетчики частиц по светорассеянию (LPC) обнаруживают взвешенные в воздухе частицы с помощью анализа амплитуды импульса (PHA), который классифицирует фотоны, зарегистрированные твердотельными фотодетекторами. Затем световая энергия преобразуется в электрические сигналы.

Как часто счетчику частиц требуется повторная калибровка?

Оптический счетчик частиц тестируется путем сравнения со стандартным аэрозольным электрометром и часто с перекрестными ссылками с использованием предварительно откалиброванного счетчика частиц с более высокой чувствительностью. Вся калибровка счетчиков частиц в воздухе указана в соответствии с ISO 21501-4: 2007. Для соответствия стандарту ISO 14644 все оборудование для подсчета частиц требует сертификата калибровки. Периодичность тестирования часто составляет 6 месяцев для фармацевтических приложений и 12 месяцев для общего производства.

Результаты тестирования с неожиданно колеблющимися результатами указывают на необходимость повторного тестирования и разработки долгосрочного плана контроля. Без ясных причин, виновных или повышения активности, более короткая продолжительность времени между повторными тестами оправдана.

В приведенной ниже таблице показано, как часто чистое помещение должно подвергаться повторным испытаниям на соответствие диапазонам количества частиц класса ISO.

На многих объектах оборудование для отбора проб и испытаний воздуха встроено в проводные точки по всему чистому помещению.

Интегрированные системы качества воздуха включают сигналы тревоги и объединяются с компьютерными сетями для анализа данных в реальном времени и регистрации событий.

Методы испытаний счетчика частиц

Специальные методы проверки точности оптического счетчика включают процедуру мультимодальной калибровки и монодисперсию частиц полистирола. Как правило, результаты также обрабатываются третьим счетчиком частиц в качестве основы для ожидаемых данных о производительности.

Характеристики счетчика частиц

Основные функции и характеристики

Plug and Play

Счетчики частиц Plug and Play обеспечивают как встроенные, так и экспортируемые базы данных для справок, регистрации данных и сравнения. Устройства, способные хранить десятки тысяч записей образцов, обеспечивают высочайшую степень свободы тестирования без перезаписи, выгрузки или удаления ценных данных.

Утилиты и функции/дополнительные функции

Относительная влажность (RH) и показания температуры дают ключевую информацию для управления качеством воздуха в чистых помещениях, но также влияют на производительность светорассеивающих устройств. По мере уменьшения относительной влажности температура увеличивается. То, как эти факторы различаются от образца к образцу или от чистой комнаты к чистой комнате, дает дополнительные подсказки для выделения проблемных областей с локализованного устройства.

Эффективность подсчета

Идеальная эффективность подсчета — это точное обнаружение и подсчет 100 % частиц. Каждый вход частицы регистрирует выход. По мере увеличения размера частиц отклонения уменьшаются. Больший объем воздуха обычно связан со снижением эффективности счета на скользящих весах. Поэтому коммерческие счетчики частиц для многокомнатных испытаний должны быть точными не только, но и при отборе проб больших объемов воздуха. Размер рассматриваемых частиц, объем пробы воздуха и характеристики частиц — все это влияет на точность. Большинство предприятий консультируются с инженером по чистым помещениям, чтобы определить, какой OPC обеспечивает наиболее точные результаты с точки зрения стоимости и долгосрочной ценности.

Время отклика

Время отклика — это способность счетчика частиц восстанавливаться и сбрасываться после теста при подготовке к другому тесту.

Laser Design Quality

Лазерный луч направляет большую часть энергии в центр точки фокусировки и теряет интенсивность по мере того, как он выходит из центра наружу. Интегрированные функции, такие как линзы и формирующие маски, помогают генерировать более согласованный размер частиц с повторяемостью и точностью.

Долговечность

Несчастные случаи случаются. Поскольку портативные счетчики частиц движутся под действием человеческой силы, вероятность того, что они упадут и могут быть повреждены, не является чем-то необычным. Производители качественных инструментов используют легкий и прочный литой пластик, чтобы снизить риск ударов или падений.

У вас есть вопросы о продукте или работе над большим проектом? Ответьте на несколько быстрых вопросов, и мы вышлем вам предложение в течение одного рабочего дня. Нужна помощь быстрее? Свяжитесь с одним из наших торговых представителей с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. CST по телефону (888) 903-0333.

Сравните счетчики частиц онлайн

Поделиться этой статьей: