Со 505 межповерочный интервал: СЧЕТЧИК СО-505 » Характеристики » Срок службы » Поверка
alexxlab | 20.07.1982 | 0 | Разное
межповерочный интервал (МПИ) приборов учета электроэнергии, сроки, проверка без снятия на дому
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.
Когда необходимо делать поверку
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:
- Первичная. Ее осуществляет завод-изготовитель. Именно она является точкой отсчета до нового измерения.
- Периодическая. Выполняется, когда указанный срок заканчивается.
- 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:
- К дате, когда срок межповерочного интервала истекает, необходимо выбрать организацию, которая предоставляет выездные услуги. Чтобы избежать проблем, лучше сразу проверить наличие разрешающих документов.
- Составить заявление. Важно указать все сведения о счетчике, а также информацию о месте его нахождения и собственнике жилья.
- В установленное время придет специалист, который при помощи специальных технических средств и методик оценит функциональность прибора.
- 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
Узнать, правильно ли работает устройство, собственник может сам, используя подручные приспособления.
При помощи мультимера и клещей
Порядок работ бывает различным, в зависимости от разновидности ИПУ.
Для однофазных счетчиков действует следующая схема:
- Проводится первичный осмотр механизма. Важно убедиться в сохранности пломб. Учитывается, что система должна функционировать.
- Замеряется сила тока. Для этого осуществляется подключение к фазному проводу, который выходит из клеммы №2.
- Промеряется напряжение.
- Значения умножаются, получается мощность.
- Дополнительно определяется время, которое требуется для совершения 10 оборотов диска у механических устройств или 10 мерцаний у электронных агрегатов.
- Мощность умножается на время (в секундах). Итоговое значение делится на 3600, что позволяет получить потребляемую мощность (работу).
Для трехфазных устройств более сложная последовательность действий:
- По той же схеме определяется реальная работа для каждой фазы отдельно, после чего данные складываются.
- Расчетная работа вычисляется по формуле: А2=1000n/r, где n – частота оборотов при реальной работе, r (А) – передаточное число, которое написано на корпусе счетчика.
- 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:
- Отключаются все приборы, которые питаются от сети, автоматы, энергосберегающие источники света выкручиваются.
- К ИПУ цепью подсоединяются пять ламп накаливания. Рекомендуется сразу перевести мощность всех изделий в ватты, это будет значение Р.
- Определяется период, который требуется диску механического устройства для десяти оборотов, для современных приборов – 10 вспышек.
- Рассчитывается время (Т), необходимое на одно мерцание или оборот. Для этого полученный результат делится на десять.
- В паспорте или на корпусе счетчика находится передаточное число (А или r).
- 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.
Серии ЦЭ ЦЭ6807Б-1, ЦЭ6807Б-2 – электронные счетчики однофазные одно- и двухтарифные
соответственно.
Серии ПСЧ-4ТА.03 Предназначены для учета потребляемой активной электроэнергии переменного тока частотой 50Гц в трехпроводных и четырехпроводных сетях для жилищно-коммунального хозяйства, промышленного производства, энергосистем. Выпускаются двух типов: ПСЧ-4ТА.03.1, ПСЧ-4ТА.03.2 , имеют одинаковые метрологические характеристики, единое конструктивное исполнение и подразделяются по климатическому исполнению. Автономно или в составе автоматизированной системы контроля и управления электроэнергией (АСКУЭ). Счетчики соответствуют ГОСТ 30206-94 (МЭК 687-92). Счетчики зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под №17352-98, сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ34 В 01284 и допущены к применению в Российской Федерации. Технические особенности: встроенный микроконтроллер; внутренний тарификатор; жидкокристаллический индикатор; регистрация и хранение получасовых срезов мощности в течении 2 месяцев; электронная пломба; энергонезависимая память; интерфейс связи RS-485; два телеметрических выхода; индикация значения потребленной электроэнергии за последние 11 месяцев по тарифным зонам, а также потребление с превышением лимита мощности по тарифам; программирование счетчика с компьютера по каналу RS-485; отсутствие самохода.
Серии СА4-… Счетчики СА4И672, СР4И673 и СА4И678 представляют
собой электрические приборы индукционной системы, служащие для учета
электрической энергии переменного тока номинальной частоты 50 Гц.
Серии СЭТ4… Счетчик СЭТ4 предназначен для измерения активной энергии в трехфазных
четырехпроводных линиях переменного напряжения 380/220В с трансформаторным
включением токовых цепей. Дает показания непосредственно в киловатт-часах. Условия эксплуатации температура окружающего воздуха: от -40 до +60°С относительная влажность воздуха (%, при темпер. +25°С): 98.
Серии СО-И 449М2 СО-И449М2 – счетчик однофазный индукционный –
электроизмерительный прибор индукционной системы непосредственного включения,
предназначенный для учета активной энергии переменного тока в закрытых
помещениях при температуре от -20 до +55°С и относительной влажности воздуха не
более 80% при температуре +25°С при отсутствии в воздухе агрессивных паров и
газов.
Индукционный однофазный счетчик электроэнергии СО-И 449 Класс точности: 2,0 Максимальная сила тока: 60А Габаритные размеры: 203х121х116 мм Масса: не более 1,5 кг Индукционный однофазный счетчик электроэнергии СО-505 Предназначен для учета энергии в однофазных двухпроводных сетях жилых домов и производственных помещений. Класс точности: 2,0 Номинальное фазное напряжение: 220В Максимальная сила тока: 40А Диапазон рабочих температур: от -20 до +55°C Габаритные размеры: 200х128х114 мм Масса: не более 1,2 кг Однофазный микропроцессорный двухтарифный счетчик электроэнергии ЦЭ6827 Универсальный системный счетчик для бытового учета. Предназначен для измерения и учета электрической энергии по двум тарифам в двух временных зонах. Класс точности: 1,0: 2,0 Номинальное фазное напряжение: 220В Максимальная сила тока: 60А Диапазон рабочих температур: от -20 до +55°C Габаритные размеры: 132x214x66,5 мм Масса: не более 1,0 кг Трехфазный счетчик электроэнергии ЦЭ680З Предназначен для измерения электрической энергии по одному или двум тарифам. Класс точности: 2,0 Максимальная сила тока: 10А Диапазон рабочих температур: от -40 до +55°C Габаритные размеры: 140x150x57 мм Масса: не более 0,8 кг Трехфазный счетчик электроэнергии ЦЭ6805 Предназначен для измерения электрической энергии в двух направлениях. Класс точности: 0,5 Номинальное фазное напряжение: 3×57,7 (3×100)В Максимальная сила тока: 7,5А Диапазон рабочих температур: от -20 до +55°C Масса: не более 2,0 кг Трехфазный счетчик электроэнергии ЦЭ6811 Предназначен для измерения и учета электрической энергии по одному или двум направлениям. Класс точности: 1,0 Номинальное фазное напряжение: 220(380)В Максимальная сила тока: 100А Диапазон рабочих температур: от -25 до +60°C Габаритные размеры: 177x282x85 мм Масса: не более 2,0 кг Трехфазный счетчик электроэнергии ЦЭ6828 Предназначен для измерения и учета электрической энергии по двум тарифам. Класс точности: 2,0 Номинальное фазное напряжение: 3×220В Максимальная сила тока: 100А Диапазон рабочих температур: от -20 до +55°C Габаритные размеры: 177x282x85 мм Масса: не более 3,0 кг Счетчики активной энергии переменного тока
|
Счетчики электроэнергии индукционные – RadioRadar
Документация
Технические параметры некоторых моделей однофазных и трехфазных индукционных счетчиков электроэнергии приведены в табл. 1 и 2, их внешний вид и схемы включения – на рис. 1 – 4 соответственно.
Таблица 1. Технические параметры некоторых моделей счетчиков электроэнергии однофазных индукционных
Параметр | СО-505 (г. Чебоксары) | СО-ЭЭ6705 (прямоугольный корпус), СО-ЭЭ6706 (круглый корпус) (г. Санкт-Петербург) |
Класс точности | 2,0 | |
Номинальное напряжение, В | 220 | |
Частота сети, Гц | 50 | |
Номинальный ток, А | 10 | |
Максимальный ток, А | 40 | |
Ток перегрузки, А | 48 | – |
Порог чувствительности | 0,05 А | 0,5% от номинального тока |
Передаточное число, об/кВтч | 600 | – |
Рабочая температура, °С | от -20 до +55 | от -20 до +60 |
Габаритные размеры, мм | 208x135x114 | 223x146x122 |
Установочные размеры, мм | 138×92 | 149×98 (СО-ЭЭ6705) 138×92 (СО-ЭЭ6706) |
Масса, не более кг | 1,2 | 1,4 |
Срок службы, лет | 32 | |
Межповерочный интервал, лет | 16 | |
ТУ 4228-032-00226023-95 | ОКП 42-2821 | ОПТ.468.006 ПС |
Рис. 1. Однофазные индукционные счетчики электроэнергии: а – СО-505, б – СО-ЭЭ6705, в – СО-ЭЭ6706
Рис. 2. Схемы включения однофазных индукционных счетчиков электроэнергии: а – СО-ЭЭ6705, б – СО-ЭЭ6706
Таблица 2. Технические параметры некоторых моделей трехфазных индукционных счетчиков электроэнергии (г. Чебоксары)
Параметр | СА4У-510 | СА4-514 | СА4-518 |
Класс точности | 2,0 | ||
Способ включения | Трансформаторный | Прямой | |
Номинальное напряжение, В | 3×220/380 | ||
Частота сети, Гц | 50 | ||
Номинальный ток, А | 3×5 | 3×10 | 3×20 (3×10) |
Максимальный ток, А | 3×6,25 | 3×40 | 3×80 |
Максимальный ток, % от Iном | 125 | 400 | 400 (800) |
Параметр | СА4У-510 | СА4-514 | СА4-518 |
Порог чувствительности, А | 0,025 | 0,05 | 0,1 (0,05) |
Передаточное число, об/кВтч | 600 | 125 | 60 |
Число импульсов телеметрического выхода для исполнения “Т”, имп/кВ·тч | 600 | 125 | 60 |
Рабочая температура, °С | от -20 до +50 | ||
Потребляемая мощность в цепи напряжения: не более | |||
полная, ВА | 6,0 | ||
активная, Вт | 1,5 | ||
Потребляемая мощность в цепи тока не более, ВА | 0,6 | ||
Вес, не более, кг | 3,2 | 4,6 | |
Габаритные размеры, мм | 283x174x129 | 313,5x174x129 | |
Установочные размеры, мм | 210×155 | ||
Средняя наработка на отказ, ч | 37 500 | 70 000 | |
Срок службы, лет | 32 | ||
Межповерочный интервал, лет | 8 | ||
ТУ | 4228-04000226023-98 | 4228-04700226023-99 | 4228-05100226023-01 |
ОКП | 42-2836 | 42-2835 | 42-2835 |
Примечание. Счетчики классифицируются по номеру разработки. Структура условного обозначения СА4(У)_5[*]Т: СА – счетчик трехфазный; 4 – четырехпроводный; У – трансформаторный; 5 – предприятие ОАО “МЗЭП”; [*] – порядковый номер разработки: 10; 14; 18; Т – телеметрический выход.
Рис.3. Трехфазные индукционные счетчики электроэнергии: а – СА4У-510, б – СА4-514, в – СА4-518
Рис. 3. Схемы включения трехфазных индукционных счетчиков электроэнергии: а – СА4У-510, б – СА4-514 и СА4-518
Рекомендуем к данному материалу …
Мнения читателей
Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Поля, обязательные для заполнения
Добавить
Очистить
Межповерочный интервал для электросчетчиков – Морской флот
Любой прибор учета — это механическое (электротехническое) устройство, которое в процессе своей работы постепенно изнашивается и начинает выдавать искаженные данные.
Что касается приборов учета электроэнергии — счетчиков — то ситуация усложняется постоянностью работы.
Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам бесплатной консультации :
–>
Электросчетчик работает с момента установки до момента отключения, все детали постоянно изнашиваются, что не может не сказываться на точности измерения.
Поэтому требуется периодическая проверка работоспособности и качества измерения электрических счетчиков. Эту процедуру принято называть поверкой. Она производится неоднократно, поэтому стоит рассмотреть вопрос подробнее.
Законно ли отключение коммунальных услуг за неуплату? Ответ узнайте прямо сейчас.
Понятие и виды поверок
Поверка — определение величины погрешности измерения приборов — должна быть осуществлена несколько раз за время эксплуатации электросчетчика.
Различают несколько видов:
- Первичная. Производится заводом-изготовителем, или при ввозе прибора в страну. Определяет работоспособность прибора в целом, соответствие качества измерения с заявленными в паспорте данными. Производится один раз. Дата первичной поверки обязательно должна быть указана в паспорте.
- Периодическая. Производится через определенное время работы или хранения прибора. Осуществляется соответствующим органом метрологической службы. Целью поверки является определение степени износа прибора и способности выдавать данные с допустимой погрешностью.
- Внеочередная. Она осуществляется до наступления времени периодической поверки. Причинами ее проведения могут быть сомнения в правильности показаний, утеря или утрата паспорта с датой последней поверки, ремонт или замена прибора и т.д.
При поверке производится сравнение показаний счетчика с данными эталонного устройства и определение погрешности. Если она находится в допустимых пределах, счетчик признается годным к работе. Если величина погрешности превышает разрешенные границы, прибор подлежит замене.
Производить поверку электросчетчиков кому попало не разрешается, эту функцию осуществляют только органы метрологической службы или аккредитованные ими организации. Использование счетчиков, не прошедших поверку или с завершенным сроком использования запрещается.
О том, как сделать перерасчет по оплате за коммунальные услуги по 354 Постановлению, вы можете узнать из нашей статьи.
Межповерочный интервал
Разрешенный срок работы счетчика от одной поверки до другой называется межповерочным интервалом.
Для каждого типа или модели счетчика такой интервал свой, его продолжительность указывается заводом-изготовителем в паспорте.
В целом, межповерочный интервал может составлять от 4 до 16 лет в зависимости от типа прибора.
При поверке корпус счетчика запечатывается специальной пломбой, на которой указывается год и квартал производства поверки, чтобы можно было определить дату следующей.
Кроме того, ставится отметка в техпаспорте прибора или выписывается свидетельство о поверке.
Законодательный регламент
Необходимость поверки электросчетчиков устанавливает Федеральный Закон N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», в частности — статья 13.
Она определяет обязанность прохождения поверки, устанавливает порядок проведения поверки, лица или организации, имеющие право на ее осуществление, определяет средства, удостоверяющие прохождение поверки (пломбы, знаки, отметки в паспорте).
Куда звонить, если без предупреждения отключили свет в квартире? Об этом читайте здесь.
Куда обратиться?
Где поверить электросчетчик?
Информацию о местных метрологических подразделениях, производящих поверку электросчетчиков, можно получить в своей управляющей компании или в органах энергосбыта.
Для поверки необязательно отключать счетчик и перевозить в лабораторию, часто бывает достаточно вызвать инспектора на дом.
Существуют методики, позволяющие проводить тесты приборов учета на месте, часто такой вариант даже предпочтительнее, поскольку может выявить неверное подключение или неправильную эксплуатацию счетчика.
О том, какие льготы по оплате коммунальных услуг положены инвалиду 2 группы, вы можете узнать из нашей статьи.
Периодичность
Как уже отмечалось, периодичность поверки счетчика указывается в паспорте. Разные модели имеют свои сроки, что определяется конструктивными особенностями приборов и величиной их износа.
- для механических индукционных приборов с дисками период поверки не превышает 8 лет;
- для современного электронного счетчика он составляет 16 лет.
Необходимо знать, что старые счетчики с классом точности 2,5 подлежат замене, их на поверку не примут. Причина такой ситуации в том, что с 1996 года принят новый, более высокий класс точности 2.
Поэтому если счетчик с классом 2,5 отработал межповерочный интервал, его необходимо менять на новый.
Вновь устанавливаемый счетчик не должен иметь дату первичной поверки, превышающую 2 года для однофазных приборов и 12 месяцев для двухфазных счетчиков.
При этом, датой начала межповерочного интервала должна считаться дата установки, а не предыдущей поверки.
Электросчетчик — собственность владельца, поэтому заботы о своевременном проведении поверки лежат на нем.
Обзор судебной практики по гражданским делам о защите прав потребителей вы найдете на нашем сайте.
Какие отметки делаются?
Произведенная поверка отмечается в паспорте прибора, или выписывается свидетельство о поверке. В нем может быть указана дата поверки, величина погрешности, обнаруженная при испытаниях, выявленные нарушения и неисправности.
При отрицательном результате поверки выдается соответствующее извещение о несоответствии счетчика положенным нормам и невозможности его дальнейшего использования.
Что делать, если истек срок?
По истечении срока поверки электросчетчика не следует сразу выкидывать прибор на свалку, надо выяснить класс точности и определить, подлежит он поверке или нет.
Если класс точности 2,5, то прибор надо менять на более точный и современный.
Счетчики класса 2 или 1 подлежат очередной поверке. Акт поверки должен быть предоставлен в управляющую компанию, чтобы расчет производился по показаниям счетчика, а не по среднему нормативу.
В заключение следует напомнить о необходимости самостоятельного контроля за датами поверок своих счетчиков и своевременного их прохождения.
Замена, нарушение режима работы, выявленные неисправности — все эти события требуют прохождения поверки, иначе прибор не будет признан пригодным к работе и его показания не будут учитываться при расчетах.
Самостоятельная или неквалифицированная поверка счетчика недопустима, тем более, что требуется наличие пломбы и соответствующих отметок в паспорте.
Вовремя произведенная госповерка избавит вас от выяснения отношений с УК или энергосбытовыми компаниями.
О том, как проводится поверка электросчетчика, вы можете узнать из видео:
Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:
Это быстро и бесплатно !
В любой квартире или частном доме установлены электросчётчики. По ним рассчитывается потреблённая энергия. Для того чтобы прибор учёта показывал точное измерение необходимо проводить поверку. Существуют несколько их видов, связанных с временем эксплуатации оборудования.
В обзоре Вы сможете полностью разобраться со всеми нюансами проведения межповерочного интервала прибора учёта.
МПИ счётчика электроэнергии – что это?
Многие владельцы недвижимости задаются вопросом: МПИ счётчика, что это и зачем проводить данную процедуру? МПИ – это межповерочный интервал, который проводится только аккредитованными организациями и требуется для того, чтобы определить исправность прибора.
Дело в том, что измерительное оборудование, в том числе и электросчётчики, со временем могут давать неточные показания. Поэтому завод-изготовитель к каждому прибору даёт паспорт, в котором указаны сроки проведения межповерочного интервала. В ходе такой процедуры специалисты выявляют годность или негодность оборудования при дальнейшей эксплуатации.
Справка! Данные об окончании срока действия поверки можно увидеть в техпаспорте на электросчётчике или уточнить в обслуживающей компании. После окончания установленного периода эксплуатации показания приниматься не будут до момента предоставления в обслуживающую организацию поверочного документа.
Если прибор энергоучёта проходит МПИ, то устанавливается новый срок следующей поверки. А сам счётчик может быть снова установлен и его показания будут приниматься в обслуживающей компании.
Разновидности МПИ для счётчика электроэнергии
На законодательном уровне регулирование измерений приборов учёта устанавливается Федеральным законом №102 от 13.07.2015, где в статье 13 прописаны все правила проведения поверки и требования к организациям, выполняющим оказание услуг по МПИ.
Важно! Во время проведения МПИ показания проверяемого прибора сравниваются с эталоном. Если погрешность находится в допустимом диапазоне, то счётчик пломбируется и для него устанавливается новый МПИ. А если в ходе поверки выявляются сильные погрешности, выходящие за пределы нормы, то прибор подлежит замене.
Разберём более подробно, что такое МПИ счётчика электроэнергии и в какие интервалы времени требуется проведение поверки. Для каждого типа и модели прибора электроучёта существуют несколько межповерочных интервалов:
- Первичный. Проводится заводом-изготовителем или при ввозе счётчика из-за рубежа. Данные указываются в техпаспорте. А также первичная проверка проводится после ремонта прибора.
- Периодический. У каждого счётчика установлен заводом изготовителем свой МПИ. Данные можно уточнить в техпаспорте. Проводится после истечения определённого срока эксплуатации или хранения прибора.
- Внеочередной. Поверка проводится до наступления, указанного в техпаспорте, МПИ. Основанием для проведения экспертизы могут быть следующие причины: утеря паспорта от прибора, сомнения в точности передаваемых показаний или проведение ремонта прибора.
Справка! Старые приборы учёта с классом точности 2,5 не принимаются к МПИ, так как подлежат замене. Связано это с тем, что современные счётчики более точные.
Различают также счётчики по типам:
- Индукционные или электромеханические. Обладают высокой погрешностью и возможностью несанкционированного подключения соседей, поэтому постепенно вытесняются с рынка. Могут быть как однофазными, так и трёхфазными. Но всегда однотарифные.
- Электронные. Показания выводятся на электронный дисплей. Счётчики данного типа выпускаются как однотарифные, так многотарифные и обладают повышенной точностью измерения.
- Гибридные или электродинамические. Встретить данный тип прибора учёта можно крайне редко. Устанавливается чаще всего на электричках или электрифицированных железных дорогах.
Однофазные счётчики
В двухпроводной сети, где имеется переменный ток и напряжение в 220 V, устанавливаются простые приборы учёта, относящиеся к однофазным видам. Обычно данное оборудование можно встретить в жилых помещениях, большей части административных зданий, офисах, гаражах и торговых центрах. Общепринятая маркировка приборов с одной фазой – “ОС”.
Справочные сведения по отдельным однофазным счётчикам электроэнергии:
Тип ПУ | Номинальный ток, А | Количество цифр счётного механизма | Класс точности | МПИ (лет) |
---|---|---|---|---|
Индукционные | ||||
СО-1 | 10 | 4 | 2.5 | 8 |
СО-193 | 10-40 | 5 | 2.5 | 16 |
СО-2 | 10 | 4 | 2.5 | 16 |
СО-2 | 5 | 4 | 2.5 | 16 |
СО-5 | 5-15 | 4 | 2.5 | 16 |
СО-505 | 10-40 | 5 | 2 | 16 |
СО-50 | 10-40 | 4 | 2.5 | 16 |
СО-И445 | 10-40 | 5 | 2 | 16 |
СО-И449, СО-И449М1-1, СО-И449Т, СО-И449МТ | 10-40 | 5 | 2 | 16 |
СО-ЭЭ6705 | 10-40 | 4 | 2 | 16 |
Электронные | ||||
ЦЭ6807А-1, ЦЭ6807А-2 | 5-50 | 5 | 2 | 6 |
СО-Ф663 | 5-50 | 5 | 2 | 5 |
СОЭБ-1 | 10-50 | 5 | 2 | 6 |
Трёхфазные счётчики
Данный тип измерительного оборудования предназначен для использования в помещениях с трёх- и четерёхпроводных сетях, где напряжение достигает 380 V при переменном токе в 50 Гц. Трёхфазные приборы более точные, чем однофазные. Из-за их технических характеристик применяются данные счётчики на промышленных предприятиях или зданиях, где повышено потребление электроэнергии.
А также трёхфазные счётчики монтируют на объектах, где отсутствует нулевой провод. В этом случае берут трёхпроводной прибор. А если существует нулевой провод, то устанавливается четырёхпроводной счётчик. Принятая маркировка данного типа измерительного энергооборудования – “СТ”.
Тип ПУ | Номинальный ток, А | Количество цифр счётного механизма | Класс точности | МПИ (лет) |
---|---|---|---|---|
Индукционные | ||||
СА4У-И672М | 3х5 | 4(5) | 2 | 4 |
СА4-И672М | 3х10 | 4 | 2 | 8 |
СР4У-И673М | 3х5 | 4 | 2 | 4 |
СА4-И45 | 3х10 | 4 | 2 | 4 |
СА4У-И682 | 3х5 | 5 | 1 | 4 |
Т-2СА43 (Румыния) | 5(20) | 6 | 2 | 4(8) |
HN4-CA4 (Польша) | 3х25-50 | 5 | 3 | 8 |
MODC-5200 (Польша) | 3х5 | 5 | 2 | 4 |
ДН-4 (Венгрия) | 3х5-25 | 5 | 2 | 8 |
А1Т-4-0000Т (Венгрия) | 5-24 | 4 | 2 | 8 |
СА3У-И687 | 3х5 | 4 | 1 | 4 |
СА3У-И681 | 3х1 | 4 | 1 | 4 |
Электронные | ||||
СЭТ4-1 | 3х(5-60) | 6 | 2 | 6 |
СЭТАМ-005, СЭТАМ-005-01 | 5-7,5 | ЖКИ | 1 | 6 |
СЭТ3а-02-04 | 5-50 | 6 | 1 | 6 |
СЭТ3а-01-02 | 5-7,5 | 5 | 1 | 6 |
СЭТ3а-01П-27, СЭТ3р-01П-30 | 5-7,5 | 5 | 0.5 | 6 |
ЦЭ6805 | 3х(1-1,5) | 3 | 0.5 | 6 |
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.
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.
Любой электротехнический (механический) прибор учёта в процессе эксплуатации постепенно изнашивается и начинает показывать искажённые данные. Особенно это актуально для автоматических устройств, которые постоянно находятся в работе. Ими являются приборы учёта электроэнергии — счётчики.
Что такое поверка электрических счётчиков
Электросчётчики работают с момента их установки и до их отключения. На протяжении рабочего периода детали постоянно изнашиваются. Это, соответственно, влияет на точность их показаний.
Поэтому качество измерения электросчётчиков и их работоспособность должны периодически проверяться. Эта обязательная процедура называется поверкой. Она должна производиться неоднократно и в определённые сроки, определяя величину погрешности измерительного прибора. Осуществляется несколько раз за эксплуатационный период электросчётчика.
Виды поверок электросчётчиков
Различают несколько видов поверок электросчётчиков:
Её производит завод-изготовитель. А также она осуществляется при ввозе измерительного прибора в страну. Основной задачей является определение работоспособности прибора в целом. Качество измерения должно соответствовать паспортным данным. Производится один раз с указанием даты поверки в паспорте.
Осуществляется она через определённый период работы или хранения электросчётчика. Её производит соответствующий орган метрологической службы. Цель периодической поверки определить степень износа прибора, а также способность выдачи данных с допустимой величиной погрешности.
Производится до наступления периодической поверки. Её причиной могут стать: замена или ремонт прибора, утрата паспорта, сомнения в правильных показаниях и т. п.
Как и кто проводит качество измерения электросчётчиков
При поверке сравниваются показания счётчика и данные эталонного устройства для определения погрешности. Счётчик признают годным к работе, если эта погрешность находится в пределах допустимых норм. При превышении величины погрешности с допустимыми пределами, прибор подлежит замене.
Кому попало производить необходимые проверки электросчётчиков не разрешается. Осуществляют эту функцию органы метрологической службы и организации ими аккредитованные. Счётчики с завершённым сроком эксплуатации и которые не прошли поверку использовать запрещено.
Межповерочный интервал электросчётчиков
Срок работы счётчика, который разрешён от одной до другой проверки называют межповерочным интервалом.
Каждый тип или модель счётчика имеет свой межповерочный интервал. Его продолжительность указывает каждый завод-изготовитель в техническом паспорте. В целом он обычно составляет 4–16 лет. Это зависит от типа и модели прибора.
Корпус счётчика при поверке опечатывается специальной пломбой. На ней указывают год и квартал проведения поверки, чтобы потом легко определить дату следующей. Помимо этого, ставят отметку в техпаспорте электроприбора или выписывают свидетельство о поверке.
Необходимость поверки электросчётчиков установлена Федеральным Законом №102. В частности, статьёй 13 -«Обеспечение единства измерений».
Эта статья определяет гражданскую обязанность прохождения поверки, устанавливая порядок её проведения. А также определяет лиц или организации, которые имеют право её осуществлять. При этом определяются средства, которые удостоверяют прохождение поверки. Это соответствующие пломбы, знаки и паспортные отметки.
Где поверить электросчётчик?
Управляющая компания или органы энергосбыта могут дать информацию о метрологических подразделениях, которые производят поверку электросчётчиков. После этого вызвать на дом инспектора не составит особого труда. И не будет необходимости перевозить счётчик в лабораторию или отключать его.
Существуют различные методики, которые позволяют провести тестирование приборов учёта электроэнергии на месте. Такой вариант даже предпочтительнее. Он сразу выявит неправильную эксплуатацию или неверное подключение счётчика.
Периодичность поверки электросчётчиков
Периодичность поверки счётчика указывают в его техпаспорте. У разных моделей она определяется исходя из конструктивных особенностей приборов, а также величины их износа.
Механические индукционные приборы с дисками проходят периодическую поверку не позднее каждых 8 лет.
Современный электронный счётчик поверяется каждые 16 лет.
Следует учитывать, что устаревшие счётчики с точностью 2,5 на поверку не принимаются. Они подлежат замене на новые с более высоким классом точности 2. Поэтому счётчик с точностью 2,5, который отработал межповерочный интервал нужно заменить на новый.
Первичная поверка вновь устанавливаемого однофазного счётчика не должна превышать 2 года. Для двухфазных счётчиков этот период должен составлять 12 месяцев. При этом началом межповерочного интервала считается не предыдущая поверка, а дата установки.
Электросчётчик считается собственностью владельца. Поэтому все работы, которые связаны со своевременным проведением поверки полностью ложатся на него.
Как делаются отметки
Произведённую поверку отмечают в техпаспорте прибора или выписывают соответствующее свидетельство. А также в нём указывают дату, величину погрешности, обнаруженную при испытаниях и неисправности или выявленные нарушения.
В случае отрицательного проверочного результата выдают извещение. В нём обозначается несоответствие счётчика предусмотренным нормам и, как следствие, невозможность его дальнейшего использования.
Надёжные модели электросчётчиков
Трёхфазные счётчики Трио
Счётчик учитывает активную и активно-реактивную энергию в трёхфазных цепях переменного тока. Межповерочный интервал составляет 8 лет.
- Улучшенные характеристики корпуса.
- Обладает большой перегрузочной способностью по току.
- Усиленная защита от грозовых разрядов, постоянных магнитных полей и коммутационных перенапряжений.
- Наличие дополнительных функциональных индикаторов и механического стопора обратного хода.
- Перегрузки по напряжению выдерживает до 420 вольт.
Трёхфазные счётчики Меркурий 230
1. Характеристики надёжности прибора.
- Межповерочный интервал составляет 10 лет.
- Гарантийный срок работы Меркурий 230–3 года.
- Средний срок эксплуатации — 30 лет.
2. Назначение и использование.
- Основное предназначение счётчиков Меркурий 230 — учёт реактивной и активной электроэнергии и мощности. Он осуществляется в одном направлении через измерительные трансформаторы в трёхфазной проводной сети переменного тока.
- Счётчики Меркурий 230 нашли активное применение на производственных предприятиях, дачных кооперативах и в структурах ЖКХ.
3. Основные функции Меркурий 230.
- Учёт потребляемой электроэнергии в трёхфазной сети переменного тока.
- Хранение и накопление информационных данных в энергонезависимой памяти.
- Визуальный вывод необходимой информации на дисплей прибора, а также возможность удалённого считывания.
- Измерение дополнительных параметров, которые характеризуют качество и режим потребления поставляемой электроэнергии.
- Передача учётных данных по электрической и GSM-сетям, а также проводным интерфейсам в сумматоры и маршрутизаторы.
Важные заключительные моменты
- Следует напомнить о необходимом самостоятельном контроле за датами поверок своего счётчика и своевременности их прохождения.
- Все события, связанные с заменой, нарушением режима работы, выявлением неисправностей требуют прохождение поверки счётчика. В противном случае прибор может быть признан непригодным к эксплуатации и при расчётах его показания учитываться не будут.
- Неквалифицированная или самостоятельная проверка качества измерения счётчика считается недействительной. Тем более требуются соответствующие отметки в паспорте и наличие пломбы.
- Своевременная и качественно произведённая госповерка поможет вам избежать множество проблем. Они могут быть связаны с выяснением отношений с УК и с энергосбытовыми организациями.
что это такое, разновидности и срок окончания, схемы и функции
В любой квартире или частном доме установлены электросчётчики. По ним рассчитывается потреблённая энергия. Для того чтобы прибор учёта показывал точное измерение необходимо проводить поверку. Существуют несколько их видов, связанных с временем эксплуатации оборудования.
В обзоре Вы сможете полностью разобраться со всеми нюансами проведения межповерочного интервала прибора учёта.
МПИ счётчика электроэнергии – что это?
Многие владельцы недвижимости задаются вопросом: МПИ счётчика, что это и зачем проводить данную процедуру? МПИ – это межповерочный интервал, который проводится только аккредитованными организациями и требуется для того, чтобы определить исправность прибора.
Дело в том, что измерительное оборудование, в том числе и электросчётчики, со временем могут давать неточные показания. Поэтому завод-изготовитель к каждому прибору даёт паспорт, в котором указаны сроки проведения межповерочного интервала. В ходе такой процедуры специалисты выявляют годность или негодность оборудования при дальнейшей эксплуатации.
Справка! Данные об окончании срока действия поверки можно увидеть в техпаспорте на электросчётчике или уточнить в обслуживающей компании. После окончания установленного периода эксплуатации показания приниматься не будут до момента предоставления в обслуживающую организацию поверочного документа.
Если прибор энергоучёта проходит МПИ, то устанавливается новый срок следующей поверки. А сам счётчик может быть снова установлен и его показания будут приниматься в обслуживающей компании.
Разновидности МПИ для счётчика электроэнергии
На законодательном уровне регулирование измерений приборов учёта устанавливается Федеральным законом №102 от 13.07.2015, где в статье 13 прописаны все правила проведения поверки и требования к организациям, выполняющим оказание услуг по МПИ.
Важно! Во время проведения МПИ показания проверяемого прибора сравниваются с эталоном. Если погрешность находится в допустимом диапазоне, то счётчик пломбируется и для него устанавливается новый МПИ. А если в ходе поверки выявляются сильные погрешности, выходящие за пределы нормы, то прибор подлежит замене.
Разберём более подробно, что такое МПИ счётчика электроэнергии и в какие интервалы времени требуется проведение поверки. Для каждого типа и модели прибора электроучёта существуют несколько межповерочных интервалов:
- Первичный. Проводится заводом-изготовителем или при ввозе счётчика из-за рубежа. Данные указываются в техпаспорте. А также первичная проверка проводится после ремонта прибора.
- Периодический. У каждого счётчика установлен заводом изготовителем свой МПИ. Данные можно уточнить в техпаспорте. Проводится после истечения определённого срока эксплуатации или хранения прибора.
- Внеочередной. Поверка проводится до наступления, указанного в техпаспорте, МПИ. Основанием для проведения экспертизы могут быть следующие причины: утеря паспорта от прибора, сомнения в точности передаваемых показаний или проведение ремонта прибора.
Справка! Старые приборы учёта с классом точности 2,5 не принимаются к МПИ, так как подлежат замене. Связано это с тем, что современные счётчики более точные.
Различают также счётчики по типам:
- Индукционные или электромеханические. Обладают высокой погрешностью и возможностью несанкционированного подключения соседей, поэтому постепенно вытесняются с рынка. Могут быть как однофазными, так и трёхфазными. Но всегда однотарифные.
- Электронные. Показания выводятся на электронный дисплей. Счётчики данного типа выпускаются как однотарифные, так многотарифные и обладают повышенной точностью измерения.
- Гибридные или электродинамические. Встретить данный тип прибора учёта можно крайне редко. Устанавливается чаще всего на электричках или электрифицированных железных дорогах.
Однофазные счётчики
В двухпроводной сети, где имеется переменный ток и напряжение в 220 V, устанавливаются простые приборы учёта, относящиеся к однофазным видам. Обычно данное оборудование можно встретить в жилых помещениях, большей части административных зданий, офисах, гаражах и торговых центрах. Общепринятая маркировка приборов с одной фазой – “ОС”.
Справочные сведения по отдельным однофазным счётчикам электроэнергии:
Тип ПУ | Номинальный ток, А | Количество цифр счётного механизма | Класс точности | МПИ (лет) |
---|---|---|---|---|
Индукционные | ||||
СО-1 | 10 | 4 | 2.5 | 8 |
СО-193 | 10-40 | 5 | 2.5 | 16 |
СО-2 | 10 | 4 | 2.5 | 16 |
СО-2 | 5 | 4 | 2.5 | 16 |
СО-5 | 5-15 | 4 | 2.5 | 16 |
СО-505 | 10-40 | 5 | 2 | 16 |
СО-50 | 10-40 | 4 | 2.5 | 16 |
СО-И445 | 10-40 | 5 | 2 | 16 |
СО-И449, СО-И449М1-1, СО-И449Т, СО-И449МТ | 10-40 | 5 | 2 | 16 |
СО-ЭЭ6705 | 10-40 | 4 | 2 | 16 |
Электронные | ||||
ЦЭ6807А-1, ЦЭ6807А-2 | 5-50 | 5 | 2 | 6 |
СО-Ф663 | 5-50 | 5 | 2 | 5 |
СОЭБ-1 | 10-50 | 5 | 2 | 6 |
Трёхфазные счётчики
Данный тип измерительного оборудования предназначен для использования в помещениях с трёх- и четерёхпроводных сетях, где напряжение достигает 380 V при переменном токе в 50 Гц. Трёхфазные приборы более точные, чем однофазные. Из-за их технических характеристик применяются данные счётчики на промышленных предприятиях или зданиях, где повышено потребление электроэнергии.
А также трёхфазные счётчики монтируют на объектах, где отсутствует нулевой провод. В этом случае берут трёхпроводной прибор. А если существует нулевой провод, то устанавливается четырёхпроводной счётчик. Принятая маркировка данного типа измерительного энергооборудования – “СТ”.
Тип ПУ | Номинальный ток, А | Количество цифр счётного механизма | Класс точности | МПИ (лет) |
---|---|---|---|---|
Индукционные | ||||
СА4У-И672М | 3х5 | 4(5) | 2 | 4 |
СА4-И672М | 3х10 | 4 | 2 | 8 |
СР4У-И673М | 3х5 | 4 | 2 | 4 |
СА4-И45 | 3х10 | 4 | 2 | 4 |
СА4У-И682 | 3х5 | 5 | 1 | 4 |
Т-2СА43 (Румыния) | 5(20) | 6 | 2 | 4(8) |
HN4-CA4 (Польша) | 3х25-50 | 5 | 3 | 8 |
MODC-5200 (Польша) | 3х5 | 5 | 2 | 4 |
ДН-4 (Венгрия) | 3х5-25 | 5 | 2 | 8 |
А1Т-4-0000Т (Венгрия) | 5-24 | 4 | 2 | 8 |
СА3У-И687 | 3х5 | 4 | 1 | 4 |
СА3У-И681 | 3х1 | 4 | 1 | 4 |
Электронные | ||||
СЭТ4-1 | 3х(5-60) | 6 | 2 | 6 |
СЭТАМ-005, СЭТАМ-005-01 | 5-7,5 | ЖКИ | 1 | 6 |
СЭТ3а-02-04 | 5-50 | 6 | 1 | 6 |
СЭТ3а-01-02 | 5-7,5 | 5 | 1 | 6 |
СЭТ3а-01П-27, СЭТ3р-01П-30 | 5-7,5 | 5 | 0.5 | 6 |
ЦЭ6805 | 3х(1-1,5) | 3 | 0.5 | 6 |
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.
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.
Наименование величины |
Значение |
Номинальное (максимальное) значение тока, А |
1(2) или 5(10) |
Ток чувствительности, мА |
0,001Iном |
Номинальное значение измеряемого напряжения, В |
3x(57,7-115)/(100-200) или 3х(120-230)/(208-400) |
Рабочий диапазон измеряемых напряжений, В |
от 0,8Uном до 1,15Uном |
Номинальное значение напряжения резервного питания, В |
230 (постоянного или переменного тока) |
Рабочий диапазон напряжений резервного питания, В |
от 100 до 265 (постоянного или переменного тока) |
Номинальная частота сети, Гц |
50 |
Рабочий диапазон частот сети, Гц |
от 47,5 до 52,5 |
Класс точности при измерении в прямом и обратном направлении: | |
активной электроэнергии |
0,2 S или 0,5 S |
реактивной электроэнергии |
0,5 или 1,0 |
Пределы допускаемой основной погрешности измерения, %: | |
напряжения (фазного, межфазного, прямой последовательности и их усредненных значений) |
±0,4 % в диапазоне от 0,8Uном до 1,15Uном |
тока |
±0,4% при Iном≤I≤Iмакс при 0,01Iном≤I≤Iном |
частоты |
±0,05 в диапазоне от 47,5 до 52,5 Гц |
мощности активных потерь в линии и трансформаторе | |
мощности реактивных потерь в линии и трансформаторе | |
Точность хода встроенных часов в нормальных условиях во включенном и выключенном состоянии, лучше, с/сутки |
±0,5 |
Активная (полная) мощность, потребляемая каждой параллельной цепью напряжения, не более, Вт (ВА) |
|
Uном =3x(57,7-115)/(100-200)В |
1,0 (1,5) |
Uном =3x(120-230)/(208-400)В |
1,5 (2,5) |
Полная мощность, потребляемая каждой последовательной цепью, не более, В·А |
0,1 |
Ток потребления от резервного источника питания в диапазоне напряжений от 100 до 265 В, мА: от источника постоянного тока от источника переменного тока |
|
Число индицируемых разрядов жидкокристаллического индикатора |
8 |
Скорость обмена информацией, бит/с: | |
по оптическому порту |
9600 |
по интерфейсам RS-485 |
38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600 |
Диапазон значений постоянной электросчетчика СЭТ-4ТМ имп/(кВт·ч), имп/(квар·ч) |
от 1250 до 800000 |
Сохранность данных при прерываниях питания, лет: | |
информации |
более 40 |
внутренних часов |
не менее 10 (питание от литиевой батареи) |
Защита информации |
два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов |
Самодиагностика |
циклическая, непрерывная |
Рабочие условия эксплуатации: | |
температура окружающего воздуха, °С |
от -40 до +60 |
относительная влажность, % |
90 % при 30 °С |
давление, кПа (мм. рт. ст.) |
от 70 до 106,7 (от 537 до 800) |
Межповерочный интервал, лет |
16 |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев |
60 |
Средняя наработка счетчика электроэнергии СЭТ-4ТМ на отказ, час |
140000 |
Средний срок службы, лет |
30 |
Масса счетчика электроэнергии СЭТ-4ТМ, кг |
1,6 |
Габаритные размеры электросчетчика СЭТ-4ТМ, мм |
330х170х80,2
|
Класс точности электросчетчика | Заметки электрика
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
В сегодняшней статье я хотел подробно разъяснить Вам о том, какой класс точности должен быть у расчетного счетчика электрической энергии для разных категорий потребителей.
Это один из самых актуальных вопросов, на которые мне приходится отвечать.
Дело в том, что при покупке счетчиков электроэнергии продавцы-консультанты порой дают не правильные рекомендации, а скорее всего преднамеренно заставляют покупать счетчики с более высоким классом точности, нежели этого требуют правила. А ведь это дополнительные финансовые затраты.
Не реже этим «грешат» и сами энергоснабжающие организации при выдаче технических условий (ТУ) на подключение. Самому неоднократно приходилось доказывать, что класс точности прибора учета по ТУ выбран явно «завышенным».
Итак, обо всем по порядку.
Существует Постановление Правительства РФ №442 от 04.05.2012 «О функционировании розничных рынков электрической энергии…», в котором четко определены классы точности для приборов учета (ПУ).
Чтобы Вам самостоятельно не искать информацию в этом достаточно объемном документе, я составил таблицу, где указал необходимые классы точности для расчетных счетчиков активной электроэнергии.
Если по договору необходимо учитывать не только активную мощность, но и реактивную, то счетчики реактивной мощности должны иметь класс точности на одну ступень ниже, чем активные, но не ниже 2,0.
Ниже читайте разъяснения с примерами.
Класс точности (КТ) электросчетчика — это максимально-допустимая погрешность при измерении электрической энергии, которая выражается в процентах. Например, счетчик с классом 2,0 должен иметь погрешность не более ±2%. КТ счетчика можно узнать в паспорте или на его шкале (чаще всего он изображается в кружочке).
Класс точности счетчиков электроэнергии для граждан-потребителей
Граждане-потребители — это физические лица, проживающие в своих квартирах, частных домах, коттеджах. В этих помещениях не ведется никакой предпринимательской или производственной деятельности.
Итак, читаем п.138 из Постановления №442:
Приведу несколько примеров.
Вы проживаете в квартире или частном доме (коттедже). Предположим, что у Вас все еще установлен старый индукционный счетчик типа СО-И466 1980 года выпуска с классом точности 2,5. Работает он исправно, но срок его службы уже давно истек.
Согласно приведенному выше п.138, его класс точности не соответствует требованиям, а значит его в обязательном порядке нужно заменить на счетчик с классом 2,0 или выше.
Но здесь есть небольшое исключение, которое описывается в п.142 (ключевые слова я подчеркнул):
Например, у Вас установлен все тот же СО-И466, но только 1993 года выпуска. По паспорту срок его службы составляет 25 лет. А это значит, что производить его замену можно по истечении срока службы, т.е. в 2018 году.
Если Вы хотите установить новый электронный счетчик, то не обязательно ждать наступления 2018 года, произвести замену можно в любое удобное для Вас время.
Читайте полезные статьи по данной теме:
Теперь по поводу вводных счетчиков в жилых многоквартирных домах.
В каждом жилом доме должен быть установлен вводной общедомовой электросчетчик. Обычно он устанавливается в ВРУ-0,4 (кВ). Он должен иметь класс точности 1,0 или выше. Например, при проведении капитального ремонта электропроводки жилого дома мы устанавливали ПСЧ-3ТА.07.612.
Если в Вашем жилом доме на данный момент уже установлен общедомовой счетчик с классом 2,0, то он подлежит замене только в случае выхода его из строя или при очередной поверке.
Класс точности электросчетчиков для организаций
Читаем п.139 из Постановления №442:
Что это значит?
Этот пункт относится к потребителям электрической энергии, которые не относятся к гражданам-потребителям из п.138, т.е. это лица, осуществляющие какую-либо производственную или предпринимательскую деятельность.
Они делятся на потребителей мощностью:
- до 670 (кВт)
- выше 670 (кВт)
Потребители электроэнергии мощностью до 670 (кВт) напряжением до 35 (кВ) включительно должны иметь приборы учета с классом точности 1,0 и выше.
Например, Вы являетесь индивидуальным предпринимателем и у Вас есть магазин. Ваш магазин получает питание от местной трансформаторной подстанции (ТП). В таком случае, вводной счетчик должен иметь класс точности 1,0 и выше.
Потребители электроэнергии мощностью до 670 (кВт) напряжением 110 (кВ) и выше должны иметь электросчетчики с классом точности 0,5S и выше. Случай редкий, потому что при напряжении 110 (кВ) мощности электроприемников гораздо больше, чем 670 (кВт).
Потребители электроэнергии мощностью выше 670 (кВт) независимо от класса напряжения должны иметь расчетные электросчетчики с классом точности 0,5S и выше, но с возможностью замеров часовых объемов потребления и хранения их более 90 суток, или же подключенные в автоматизированную систему учета АСКУЭ (АСТУЭ).
На подстанциях нашего предприятия с передаваемой мощностью более 670 (кВт) мы используем СЭТ-4ТМ.03М.01 (схема подключения) с классом 0,5S для активной мощности и 1,0 для реактивной.
Производители электроэнергии
Читаем п.141 из Постановления №442:
Для производителей электроэнергии (ТЭС, ГЭС, АЭС) приборы учета должны иметь класс точности 0,5S с возможностью измерений почасовых объемов потребления и хранения их более 90 суток, или включенные в автоматическую систему АСКУЭ (АСТУЭ).
P.S. Все что говорилось в данной статье относится, как к однофазным счетчикам, так и к трехфазным.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Системы датчиков Vectory – Системы датчиков Vectory
Мы калибруем наши датчики в наших помещениях с использованием передовых технологий. Чтобы датчики сохраняли свою первоначальную точность, мы предлагаем их повторно калибровать через определенные промежутки времени. Необходимость калибровки и частота зависят от типа продукта, см. Наши рекомендации для каждого датчика в таблице ниже.
Программа калибровки
В компании Vectory Sensor Systems нам нравится поддерживать наши продукты в соответствии с их высокими стандартами, и мы хотели бы помочь клиентам помнить, что датчики подлежат калибровке.Вот почему мы создали Программу калибровки. Легкий способ для клиентов получать напоминания о калибровке.
Как это работает?
- Мы свяжемся с вами за 2 месяца до того, как ваш датчик подлежит повторной калибровке, и сообщим вам, когда нам потребуется его вернуть.
- Вы отправляете нам датчик в согласованный срок.
- Мы отправим его вам обратно после завершения калибровки.
Как присоединиться к программе калибровки?
Присоединиться к программе просто и бесплатно:
При покупке наших датчиков мы спросим вас, хотите ли вы принять участие в программе калибровки.Если вы согласны, мы добавим в программу купленные датчики, а все остальное сделаем мы!
Если у вас уже есть некоторые из наших датчиков и вы еще не присоединились к программе калибровки, напишите нам и присоединяйтесь сейчас.
Таблица рекомендаций по калибровке
Датчик | Интервал калибровки |
---|---|
Microrad | 2 года |
Horizon 505 | Неприменимо 1 |
Horizon HD | Not Применимо 2 |
1 Horizon 505 MRU не предназначен для приложений, требующих, чтобы выходные значения крена и тангажа были относительно истинной вертикали.Для таких приложений, как гидрографическая съемка, датчик обычно калибруется пользователями перед каждой работой, и этого достаточно, чтобы сохранить продукт, близкий к исходной калибровке.
2 MRU для вертопалубы обычно требуют периодической повторной калибровки, чтобы поддерживать значения крена и тангажа относительно истинной вертикали. Тем не менее, Horizon HD был разработан, чтобы сохранять свою точность в течение многих лет без необходимости повторной калибровки.
% PDF-1.2 % 875 0 объект > эндобдж xref 875 256 0000000016 00000 н. 0000005473 00000 п. 0000005616 00000 п. 0000007664 00000 н. 0000007915 00000 н. 0000007999 00000 н. 0000008084 00000 н. 0000008221 00000 н. 0000008382 00000 п. 0000008501 00000 п. 0000008651 00000 п. 0000008719 00000 п. 0000008872 00000 н. 0000009039 00000 н. 0000009192 00000 н. 0000009260 00000 н. 0000009375 00000 п. 0000009474 00000 н. 0000009648 00000 н. 0000009716 00000 н. 0000009870 00000 п. 0000010036 00000 п. 0000010197 00000 п. 0000010265 00000 п. 0000010402 00000 п. 0000010533 00000 п. 0000010692 00000 п. 0000010760 00000 п. 0000010909 00000 п. 0000011073 00000 п. 0000011227 00000 п. 0000011295 00000 п. 0000011428 00000 п. 0000011564 00000 п. 0000011707 00000 п. 0000011775 00000 п. 0000011867 00000 п. 0000011972 00000 п. 0000012084 00000 п. 0000012152 00000 п. 0000012219 00000 п. 0000012287 00000 п. 0000012397 00000 п. 0000012465 00000 п. 0000012533 00000 п. 0000012620 00000 н. 0000012736 00000 п. 0000012898 00000 п. 0000012966 00000 п. 0000013059 00000 п. 0000013179 00000 п. 0000013247 00000 п. 0000013364 00000 п. 0000013432 00000 п. 0000013541 00000 п. 0000013609 00000 п. 0000013677 00000 п. 0000013745 00000 п. 0000013876 00000 п. 0000013944 00000 п. 0000014055 00000 п. 0000014123 00000 п. 0000014191 00000 п. 0000014259 00000 п. 0000014349 00000 п. 0000014441 00000 п. 0000014509 00000 п. 0000014577 00000 п. 0000014645 00000 п. 0000014749 00000 п. 0000014901 00000 п. 0000014969 00000 п. 0000015072 00000 п. 0000015165 00000 п. 0000015339 00000 п. 0000015407 00000 п. 0000015506 00000 п. 0000015614 00000 п. 0000015795 00000 п. 0000015863 00000 п. 0000015955 00000 п. 0000016092 00000 п. 0000016160 00000 п. 0000016315 00000 п. 0000016383 00000 п. 0000016504 00000 п. 0000016654 00000 п. 0000016722 00000 п. 0000016893 00000 п. 0000016961 00000 п. 0000017102 00000 п. 0000017170 00000 п. 0000017304 00000 п. 0000017372 00000 п. 0000017540 00000 п. 0000017608 00000 п. 0000017732 00000 п. 0000017800 00000 п. 0000017926 00000 п. 0000017994 00000 п. 0000018062 00000 п. 0000018130 00000 п. 0000018198 00000 п. 0000018332 00000 п. 0000018400 00000 п. 0000018468 00000 п. 0000018536 00000 п. 0000018656 00000 п. 0000018724 00000 п. 0000018792 00000 п. 0000018860 00000 п. 0000018928 00000 п. 0000019020 00000 н. 0000019116 00000 п. 0000019184 00000 п. 0000019297 00000 п. 0000019365 00000 п. 0000019433 00000 п. 0000019501 00000 п. 0000019662 00000 п. 0000019730 00000 п. 0000019838 00000 п. 0000019946 00000 п. 0000020078 00000 п. 0000020146 00000 п. 0000020278 00000 н. 0000020347 00000 п. 0000020566 00000 п. 0000020635 00000 п. 0000020726 00000 п. 0000020839 00000 п. 0000021005 00000 п. 0000021074 00000 п. 0000021185 00000 п. 0000021283 00000 п. 0000021449 00000 п. 0000021518 00000 п. 0000021623 00000 п. 0000021724 00000 п. 0000021879 00000 п. 0000021948 00000 п. 0000022052 00000 п. 0000022151 00000 п. 0000022317 00000 п. 0000022386 00000 п. 0000022491 00000 п. 0000022586 00000 п. 0000022751 00000 п. 0000022820 00000 н. 0000022909 00000 п. 0000022999 00000 н. 0000023170 00000 п. 0000023239 00000 п. 0000023355 00000 п. 0000023453 00000 п. 0000023522 00000 п. 0000023591 00000 п. 0000023660 00000 п. 0000023729 00000 п. 0000023798 00000 п. 0000023904 00000 п. 0000023973 00000 п. 0000024083 00000 п. 0000024152 00000 п. 0000024279 00000 н. 0000024348 00000 п. 0000024417 00000 п. 0000024486 00000 п. 0000024617 00000 п. 0000024686 00000 п. 0000024801 00000 п. 0000024870 00000 п. 0000024939 00000 п. 0000025008 00000 п. 0000025077 00000 п. 0000025146 00000 п. 0000025274 00000 п. 0000025343 00000 п. 0000025456 00000 п. 0000025525 00000 п. 0000025594 00000 п. 0000025663 00000 п. 0000025789 00000 п. 0000025858 00000 п. 0000025927 00000 п. 0000025996 00000 п. 0000026065 00000 п. 0000026134 00000 п. 0000026231 00000 п. 0000026325 00000 п. 0000026394 00000 п. 0000026463 00000 н. 0000026532 00000 п. 0000026648 00000 н. 0000026765 00000 п. 0000026834 00000 п. 0000026903 00000 п. 0000026972 00000 п. 0000027065 00000 п. 0000027158 00000 н. 0000027227 00000 п. 0000027296 00000 п. 0000027365 00000 н. 0000027476 00000 п. 0000027545 00000 п. 0000027614 00000 п. 0000027683 00000 п. 0000027833 00000 н. 0000027939 00000 п. 0000028121 00000 п. 0000028190 00000 п. 0000028284 00000 п. 0000028375 00000 п. 0000028444 00000 п. 0000028513 00000 п. 0000028582 00000 п. 0000028728 00000 п. 0000028797 00000 п. 0000028908 00000 п. 0000028977 00000 п. 0000029046 00000 н. 0000029115 00000 п. 0000029208 00000 п. 0000029298 00000 н. 0000029367 00000 п. 0000029436 00000 п. 0000029505 00000 п. 0000029639 00000 п. 0000029708 00000 п. 0000029844 00000 п. 0000029913 00000 н. 0000030048 00000 п. 0000030117 00000 п. 0000030259 00000 п. 0000030328 00000 п. 0000030397 00000 п. 0000030492 00000 п. 0000030584 00000 п. 0000030653 00000 п. 0000030768 00000 п. 0000030837 00000 п. 0000030948 00000 п. 0000031017 00000 п. 0000031086 00000 п. 0000031155 00000 п. 0000031224 00000 п. 0000033353 00000 п. 0000033377 00000 п. 0000033992 00000 п. 0000034342 00000 п. 0000038047 00000 п. 0000038137 00000 п. 0000038246 00000 п. 0000039376 00000 п. 0000005691 00000 п. 0000007640 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 876 0 объект > эндобдж 877 0 объект > эндобдж 1129 0 объект > транслировать HV {L [?>? Z-A5Mm 6Q 슈 mj8- @ dk%, Z (p i Pccll {g |} ~
Калибровочные программы для авионики и продуктов для испытаний радиооборудования
– Любые -01-1083-001209120B120C14001400A1400A -11400A-21400C1400GR1400R1400RPG1400SLS14011401-11401-214021402-11402-214031403-11403-21403C1403CMLD1403DL1403DLMLD1403RPG140416001600-11600-21600-31600S16011601A16031820183018401900-31900-51900-BSA201201-1201-22017201820192019A201B20222022A2022C2022D2022E20232023A2023B2024202520262026A2026B2026Q202920302031203220402041204220502050T20512051T20522052T218621872201 Prolock2201R Prolock22h22303 Stabilock230423052305 Stabilock2309230923102319E235238023822383238823
0-22390A23922392-22392A23932393-22393A23942394A23952395A2397239823992399A2399B2399C2399E2440244224502451261028402840A2841284228432850B2850BS285128512851S2851S28522852S285328541 / 193-HLP SERVER Non Configured28541 / 43228541/4572854S2855S293529442944B29452945A2945B29462946A29472947A29482948B29552955A2955A2955B2955B2955R295729572957A2957A2957B2957D29602960B2960 D29652965A2966A2967296829752975F2975N30003000B3001B3001C300530130103011301A30203020A3020C30213021C302530253025C3026C30303030A3030C303530353035C30363050A30603061306530663070A310031103251325232533254327132813282328332V13313323320341234133414341635003500A35153515A3515AR3515N35503550R3600D (AMPS) 3600D (CDMA) 3600D (CDMA, PCS, FEX) 3600D каналов (TDMA) 3600D (TDMA, PCS, Валютно-обменные) 3Указания по интервалу калибровки для измерительного оборудования
Клиенты и сотрудники Fluke часто задают мне вопросы об интервалах калибровки:
- Как часто следует отправлять устройство на повторную калибровку?
- Есть ли для этого какие-то «правила»?
Несколько лет назад я написал заметку по применению об установлении интервалов калибровки для продуктов Fluke, но, похоже, по этому поводу все еще существует некоторая путаница.
Что такое интервал калибровки?
Интервал калибровки – это период времени, установленный для возврата тестового прибора для повторной калибровки. Мы повторно калибруем инструменты, чтобы быть уверенными, что они работают так же хорошо или лучше, чем указано в спецификациях производителя.
Разве не было бы замечательно, если бы кто-то мог построить испытательный прибор, который не будет откалиброван и всегда будет соответствовать опубликованным спецификациям производителя? Есть причины, по которым это невозможно.Механические детали изнашиваются, электронные компоненты дрейфуют, поэтому инструменты, которые имеют механические детали (например, материал, из которого изготовлены датчики мембранного типа в манометре) или электронные компоненты (как любой цифровой мультиметр), также будут дрейфовать и работать по-разному с течением времени.
Метролог с многофункциональным калибратором 5730A
Когда Fluke создает продукт, одна из самых важных вещей, о которых мы думаем, – это то, как наши инструменты работают с течением времени. Fluke тщательно выбирает компоненты, которые могут минимизировать этот дрейф или износ, но полностью исключить его невозможно.Для самого точного оборудования, которое мы создаем, Fluke публикует спецификации на периоды времени всего 20 минут, но для большинства пользователей это нецелесообразно и не обязательно выполнять калибровку каждые 20 минут. Как правило, Fluke разрабатывает контрольно-измерительные приборы в соответствии со спецификацией на один год. В некоторых случаях, когда смещение во времени достаточно мало для приложения, мы создаем продукты в соответствии со спецификацией на два года.
Когда Fluke калибрует продукт, он испытывается в соответствии с опубликованными спецификациями (обычно один год).Спецификация достоверности по умолчанию для Fluke составляет 99%. Это означает, что из каждых 100 инструментов данной модели, по крайней мере, 99 из них будут по-прежнему работать в соответствии со спецификациями в конце периода времени. Некоторые инструменты указаны с уровнем достоверности 95%, но если в спецификациях не указано конкретно, заказчик может предположить уровень достоверности 99%.
Из-за этого большинство людей устанавливают интервал калибровки таким же, как период времени, описанный в технических характеристиках продукта.
Другие переменные, влияющие на работу прибора
На скорость дрейфа или износа с течением времени существенно влияют другие факторы, такие как:
- Температура (с предельными значениями от нуля до 100 градусов Цельсия)
- Влажность (от 0% до 100% относительной влажности)
- Механическая вибрация (подпрыгивание в автомобиле)
- Механический удар (падение инструмента)
- Любая комбинация этих
Fluke проверяет максимальное количество этих влияний при предполагаемом использовании продукта.
Эксперт по калибровке на месте
Если инструмент подвергается воздействию суровых условий окружающей среды, в которых он не предназначен для работы, он может не соответствовать опубликованным спецификациям в течение всего интервала времени. В таком случае интервал калибровки должен быть уменьшен до точки, при которой прибор обычно будет соответствовать спецификациям для всего интервала.
Для продуктов Fluke более вероятно, что прибор будет стабильным, надежным и будет соответствовать опубликованным спецификациям намного дольше указанного периода времени.В этом случае интервал калибровки может быть увеличен до точки, при которой прибор по-прежнему будет надежно соответствовать опубликованным спецификациям.
Кому принадлежит интервал калибровки?
Заказчик (владелец прибора) несет ответственность за определение интервалов калибровки для своих приборов. Только заказчик знает:
- как используются их инструменты
- и на каких условиях.
Заказчик также должен иметь всю историю калибровки для каждого прибора, независимо от того, калибрует ли он его самостоятельно или отправляет в стороннюю службу.
Достижение взаимного соглашения
Нет никаких жестких правил относительно того, каким должен быть интервал калибровки. Большинство международных стандартов качества не предписывают интервалы калибровки. С другой стороны, такие организации, как Военные США, могут иметь четко определенные и требуемые интервалы калибровки для каждой модели в своем инвентаре. Ключевым аспектом интервала калибровки является то, что это должен быть период времени, в течение которого вы можете быть достаточно уверены в том, что прибор будет соответствовать опубликованным спецификациям или спецификации, установленной для прибора организацией-владельцем.
Еще одна причина, по которой заказчик владеет интервалом калибровки, заключается в том, что в прошлом некоторые менее щепетильные поставщики калибровок сокращали интервал калибровки для испытательных приборов только для того, чтобы увеличить свой бизнес. Владельцы инструментов могут оптимизировать свои расходы в соответствии со своими требованиями к качеству.
Поскольку владельцы приборов несут ответственность за свои приборы, у них может возникнуть соблазн сэкономить, увеличив интервалы калибровки.Однако увеличение интервала калибровки сверх того, что может быть разумно оправдано историей калибровки продукта, может привести к ситуациям, когда прибор больше не работает в соответствии со спецификациями. Это может оказаться очень дорогостоящим для владельца, если произведенные продукты, протестированные с помощью прибора, придется выбросить или отозвать.
Джефф Густ не беспокоится о замене масла, но беспокоится об интервалах калибровки
Хорошей аналогией для поддержания надлежащих интервалов калибровки является практика замены масла в автомобиле (если у вас нет электромобиля!).Производитель автомобилей может рекомендовать замену масла каждые 3000 миль; однако на самом деле это может быть необходимо только тогда, когда автомобиль эксплуатируется в очень суровых условиях, и для автомобиля не причиняет вреда фактическая замена масла каждые 5000 миль. Некоторые люди могут даже пройти 20 000 или 50 000 миль между заменами масла. Это может сэкономить деньги в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе замена двигателя будет стоить намного дороже.
Сведения о сроке выполнения калибровки
Некоторые люди неправильно интерпретируют срок калибровки как дату, к которой калибровочная лаборатория неявно гарантирует, что продукт останется в пределах технических характеристик.Однако срок калибровки – это просто дата, определяемая заказчиком. Из-за этого Fluke обычно оставляет дату калибровки на пустом сертификате калибровки / наклейке и заполняет ее только по запросу клиента. ISO 17025, требование международной системы качества, в соответствии с которым работает Fluke, гласит, что калибровочная лаборатория не может рекомендовать какой-либо интервал калибровки, кроме случаев, когда он согласован с заказчиком.
Некоторые владельцы оборудования не хотят или не нуждаются в реализации процесса, описанного в таких публикациях, как «NCSL International RP-1, Установление и регулировка интервалов калибровки» и «Рекомендации ILAC G24: 2007 по определению интервалов калибровки средств измерений.Самый простой вариант – установить интервал калибровки равным временному интервалу, указанному в технических характеристиках продукта.
Понимание требований и обязанностей в отношении интервалов калибровки важно как для производителей приборов, так и для их клиентов. Я надеюсь, что это сообщение в блоге содержит подробности, которые помогут вам принимать более правильные решения.
Продолжайте учиться
Установление интервалов калибровки для продуктов Fluke
Как часто следует калибровать?
Сопутствующие товары
Калибровочные инструменты
Контрольно-измерительные приборы
Получить помощь
Клиентская и техническая поддержка
Поговорите со специалистом по калибровочным продуктам о потребностях в вашем оборудовании.
Отправьте онлайн-запрос на обслуживание или ремонт калибровки (RMA)
См. Список авторизованных сервисных центров Fluke Calibration
Метод самокалибровкиSTM на основе сшивания изображений
[1] ГРАММ.Бинниг и Х. Рорер: Helvetica Physica Acta, vol. 55 (1982), стр.72.
[2] Х. Кавакацу и Т. Хигучи: Journal of Vacuum Science & Technology, vol.8 (1990), стр. 319.
[3] Х. Кавакацу и Т. Хигуч: Journal of Vacuum Science & Technology, vol. 14 (1996), стр.11.
[4] Э.К. Тиг: Журнал вакуумной науки и техники, вып. 7 (1989), стр.1898.
[5] X.F. Линь, Х.Дж. Чжан, Д.X. Чжан: Китайский журнал научных инструментов, т.26 (2005), стр.991.
[6] Д. Фэн и Г. Дж. Джин, Введение в физику конденсированного состояния (World Scientific Publishing, Сингапур, 2009).
% PDF-1.4 % 737 0 объект > эндобдж xref 737 81 0000000016 00000 н. 0000002990 00000 н. 0000003246 00000 н. 0000003301 00000 п. 0000003350 00000 н. 0000003390 00000 н. 0000003426 00000 н. 0000003617 00000 н. 0000003772 00000 н. 0000003875 00000 н. 0000006156 00000 н. 0000008256 00000 н. 0000010274 00000 п. 0000010729 00000 п. 0000011309 00000 п. 0000011565 00000 п. 0000011821 00000 п. 0000014022 00000 н. 0000016281 00000 п. 0000018380 00000 п. 0000018914 00000 п. 0000019176 00000 п. 0000021196 00000 п. 0000023318 00000 п. 0000053365 00000 п. 0000066130 00000 п. 0000091146 00000 п. 0000329319 00000 п. 0000563717 00000 п. 0000563775 00000 п. 0000563885 00000 п. 0000564031 00000 н. 0000564171 00000 н. 0000564293 00000 п. 0000564433 00000 н. 0000564556 00000 н. 0000564696 00000 н. 0000564867 00000 н. 0000564968 00000 н. 0000565154 00000 н. 0000565307 00000 н. L (.\ C M! ˄% S0hBX5d) XȯRQ ֏ PJeSbQ? QПs / 9>
Патент Facebook | Калибровка яркости на основе строк
Патент : Калибровка яркости на основе строк
Номер публикации: 20200251050
Дата публикации: 20200806
Соискателей: Facebook
Аннотация
Устройство отображения обеспечивает компенсацию равномерности яркости на основе строк. Устройство отображения включает в себя панель отображения и драйвер строки, подключенный к панели отображения.Панель дисплея включает в себя первую строку пикселей и вторую строку пикселей. Драйвер строки подает первые сигналы в первую строку пикселей, чтобы управлять первой строкой пикселей, используя первый интервал времени для первого подкадра первого кадра широтно-импульсной модуляции (ШИМ) первой строки пикселей. Драйвер строки подает вторые сигналы во вторую строку пикселей, чтобы управлять второй строкой пикселей, используя второй интервал времени для второго подкадра второго кадра ШИМ второй строки пикселей. Первый интервал времени может отличаться от второго интервала таймера, например, для обеспечения равномерной яркости излучения света по первой и второй строкам пикселей.
ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ЗАЯВКУ
[0001] В данной заявке испрашиваются преимущества по предварительной заявке США № 62/800979, поданной 4 февраля 2019 г., которая полностью включена посредством ссылки.
ИСТОРИЯ
[0002] Широтно-импульсная модуляция (PWM) обеспечивает управление уровнем яркости пикселей устройства отображения на основе битовых значений контрольных слов. В каждом кадре ШИМ светоизлучающий диод (LED) пикселя включается для переменного числа подкадров на основе значений битов контрольного слова для кадра ШИМ, чтобы установить уровень интенсивности излучения света для кадра ШИМ.Однако светодиоды устройства отображения могут излучать свет с разными уровнями яркости даже для одних и тех же входных сигналов управления ШИМ из-за производственных дефектов светодиодов, дефектов сборки светодиодов на панели дисплея или по различным другим причинам. Таким образом, дисплейным устройствам может не хватать равномерной яркости по всей дисплейной панели. Желательно уметь компенсировать неравномерность яркости светодиодов при использовании ШИМ-управления.
РЕЗЮМЕ
[0003] Варианты осуществления относятся к устройству отображения, обеспечивающему компенсацию однородности яркости на основе строк.Устройство отображения может включать в себя панель отображения и драйвер строки, подключенный к панели отображения. Панель дисплея включает в себя первую строку пикселей и вторую строку пикселей. Драйвер строки может подавать первые сигналы в первую строку пикселей для управления первой строкой пикселей с использованием первого временного интервала для первого подкадра первого кадра широтно-импульсной модуляции (PWM) первой строки пикселей. Первый кадр PWM может включать в себя первое множество подкадров, включая первый подкадр. Драйвер строки может дополнительно подавать вторые сигналы во вторую строку пикселей, чтобы управлять второй строкой пикселей, используя второй временной интервал для второго подкадра второго кадра ШИМ второй строки пикселей.Второй кадр PWM может включать в себя второе множество подкадров, включая второй подкадр. Первый интервал времени может отличаться от второго интервала таймера, чтобы обеспечить равномерную яркость излучения света по первой и второй строкам пикселей.
[0004] Некоторые варианты осуществления могут включать в себя способ компенсации однородности яркости на основе строк в устройстве отображения. Способ может включать в себя предоставление драйвером строки устройства отображения, включающего в себя первую строку пикселей и вторую строку пикселей, первых сигналов в первую строку пикселей для управления первой строкой пикселей с использованием первого интервала времени для первого подкадра первого кадр широтно-импульсной модуляции (ШИМ) первой строки пикселей.Первый кадр PWM может дополнительно включать в себя первое множество подкадров, включая первый подкадр. Способ может дополнительно включать в себя предоставление драйвером строки вторых сигналов во вторую строку пикселей для управления второй строкой пикселей с использованием второго временного интервала для второго подкадра второго кадра ШИМ второй строки пикселей. Второй кадр PWM может включать в себя второе множество подкадров, включая второй подкадр. Первый временной интервал может отличаться от второго временного интервала, например, для обеспечения равномерной яркости излучения света по первой и второй строкам пикселей.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0005] Фиг. 1 – вид в перспективе ближнего дисплея (NED) в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
[0006] Фиг. 2 представляет собой поперечное сечение очков NED, показанных на фиг. 1, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
[0007] Фиг. 3 – вид в перспективе устройства отображения в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
[0008] Фиг. 4 – блок-схема сборки источника в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
[0009] Фиг. 5 – схема устройства отображения, имеющего множество сборок СИД и волновод, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
Фиг. 6 – блок-схема устройства отображения в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
Фиг. 7 – принципиальная схема, иллюстрирующая драйвер строки в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
Фиг. 8A – схема, иллюстрирующая равномерную синхронизацию PWM по строкам пикселей устройства отображения в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
Фиг. 8B – схема, иллюстрирующая переменную синхронизацию PWM по строкам пикселей устройства отображения для управления яркостью в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
Фиг. 9 – принципиальная схема, иллюстрирующая память для пикселя в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
Фиг. 10 – принципиальная схема, иллюстрирующая схему компаратора и схему-защелку пикселя в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
Фиг. 11 – принципиальная схема, иллюстрирующая схему драйвера пикселя в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
Фиг. 12 – принципиальная схема, иллюстрирующая сигналы пикселя в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
Фиг. 13 – временная диаграмма для сигналов пикселя для 3-битных управляющих слов в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
Фиг. 14 – блок-схема, иллюстрирующая процесс управления пикселем устройства отображения, * в соответствии с некоторыми вариантами осуществления *
Фиг. 15 показывает таблицу результатов сравнения в узле динамического сравнения пикселя в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
Фиг. 16 – блок-схема, иллюстрирующая процесс компенсации однородности яркости на основе строк в устройстве отображения в соответствии с некоторыми вариантами осуществления.
[0022] Фигуры изображают варианты осуществления настоящего раскрытия только в целях иллюстрации.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Варианты осуществления относятся к обеспечению компенсации однородности яркости на основе строк для устройств отображения. Чтобы компенсировать разные уровни яркости светодиодов в разных рядах пикселей, можно изменять синхронизацию или расчет событий переключения с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ).Например, если строка пикселей (или группа строк пикселей) устройства отображения менее яркая, чем другие строки пикселей, временной интервал субкадров кадров ШИМ для строки пикселей может быть установлен более длинным, чтобы увеличить яркость излучения света. В другом примере, если строка пикселей ярче, чем другие строки пикселей, временной интервал субкадров кадров PMW может быть короче, чтобы уменьшить яркость излучения света. Выгодно, чтобы уровень тока, используемый для управления светодиодами при включении, можно было поддерживать постоянным (например,g., на уровне, который оптимизирует эффективность вывода света). Кроме того, битовые значения контрольных слов не нужно настраивать для достижения компенсации яркости.
Фиг. 1 представляет собой схему ближнего дисплея 100 (NED) в соответствии с некоторыми вариантами осуществления. NED 100 представляет пользователю мультимедиа. Примеры мультимедиа, представленные NED 100, включают одно или несколько изображений, видео, аудио или некоторые их комбинации. В некоторых вариантах осуществления звук представлен через внешнее устройство (например,g., громкоговорители и / или наушники), который принимает аудиоинформацию от NED 100, консоли (не показана) или обоих, и представляет аудиоданные на основе аудиоинформации. NED 100 может работать как VR NED. Однако в некоторых вариантах осуществления NED 100 может быть модифицирован, чтобы также работать как NED дополненной реальности (AR), NED смешанной реальности (MR) или некоторая их комбинация. Например, в некоторых вариантах осуществления NED 100 может дополнять представления физической, реальной среды с помощью генерируемых компьютером элементов (например,g., изображения, видео, звук и т. д.).
NED 100, показанный на фиг. 1 включает в себя рамку 105 и дисплей 110. Рамка 105 включает в себя один или несколько оптических элементов, которые вместе отображают мультимедиа для пользователей. Дисплей 110 сконфигурирован для пользователей, чтобы видеть контент, представленный NED 100. Как обсуждается ниже в связи с фиг. 2, дисплей 110 включает в себя, по меньшей мере, узел источника для генерации света изображения для представления носителя глазу пользователя. Сборка источника включает, например, источник света, оптическую систему или некоторую их комбинацию.
Фиг. 1 – это только пример системы VR. Однако в альтернативных вариантах осуществления фиг. 1 может также называться головным дисплеем (HMD).
Фиг. 2 представляет собой поперечное сечение 200 NED 100, показанного на фиг. 1, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления. Поперечное сечение 200 иллюстрирует, по меньшей мере, один волноводный узел 210. Выходной зрачок – это место, где глаз 220 расположен в области 230 окуляра, когда пользователь носит NED 100. В некоторых вариантах осуществления рамка 105 может представлять собой рамку глаза. -носить очки.В целях иллюстрации на фиг. 2 показано поперечное сечение 200, связанное с одним глазом 220 и одним узлом 210 волновода, но в альтернативных вариантах осуществления, не показанных, другой узел волновода, который отделен от узла 210 волновода, показанного на фиг. 2, обеспечивает свет изображения для другого глаза 220 пользователя.
[0028] Узел 210 волновода, как показано ниже на фиг. 2, направляет свет изображения к глазу 220 через выходной зрачок. Узел 210 волновода может состоять из одного или нескольких материалов (например,g., пластик, стекло и т. д.) с одним или несколькими показателями преломления, которые эффективно минимизируют вес и расширяют поле зрения (далее сокращенно FOV
) NED 100. В альтернативных конфигурациях NED 100 включает в себя один или больше оптических элементов между волноводным узлом 210 и глазом 220. Оптические элементы могут действовать (например, исправлять аберрации в изображении света, излучаемом из волноводного узла 210), чтобы увеличивать свет изображения, излучаемый из волноводного узла 210, некоторые другие оптические корректировки изображения свет, излучаемый волноводным узлом 210 или их комбинация.Пример для оптических элементов может включать в себя диафрагму, линзу Френеля, выпуклую линзу, вогнутую линзу, фильтр или любой другой подходящий оптический элемент, который влияет на свет изображения.
Фиг. 3 показан вид в перспективе устройства 300 отображения в соответствии с некоторыми вариантами осуществления. В некоторых вариантах осуществления устройство отображения 300 является компонентом (например, волноводным узлом 210 или частью волноводного узла 210) NED 100. В альтернативных вариантах осуществления устройство отображения 300 является частью некоторых других NED или другой системы, которая направляет свет отображаемого изображения в определенное место.В зависимости от вариантов осуществления и реализаций устройство 300 отображения может также называться волноводным дисплеем и / или сканирующим дисплеем. Однако в другом варианте осуществления устройство 300 отображения не включает в себя волновод или сканирующее зеркало. Например, устройство 300 отображения может включать в себя двумерную матрицу излучателей света, которые напрямую проецируют свет на поле изображения, такое как экран без сканирующего зеркала. В другом варианте осуществления изображение, излучаемое двумерной матрицей излучателей света, может быть увеличено с помощью оптического узла (например,ж., линза) до того, как свет попадет в волновод или экран.
[0030] Для конкретного варианта осуществления, в котором используется волновод и оптическая система, устройство 300 отображения может включать в себя узел 310 источника, выходной волновод 320 и контроллер 330. Устройство 300 отображения может предоставлять изображения для обоих глаз или для единственный глаз. В целях иллюстрации на фиг. 3 показано устройство 300 отображения, связанное с одним глазом 220. Другое устройство отображения (не показано), отделенное (или частично отделенное) от устройства 300 отображения, обеспечивает свет изображения для другого глаза пользователя.В частично разделенной системе один или несколько компонентов могут совместно использоваться устройствами отображения для каждого глаза.
[0031] Узел 310 источника генерирует свет изображения 355. Узел 310 источника включает в себя источник 340 света и оптическую систему 345. Источник 340 света представляет собой оптический компонент, который генерирует свет изображения с использованием множества излучателей света, размещенных в матрице. . Источник 340 света генерирует свет изображения, включая, помимо прочего, красный свет изображения, синий свет изображения, зеленый свет изображения, инфракрасный свет изображения и т. Д.
[0032] Оптическая система 345 выполняет набор оптических процессов, включая, но не ограничиваясь ими, процессы фокусировки, комбинирования, кондиционирования и / или сканирования света изображения, генерируемого источником 340 света. В некоторых вариантах осуществления оптика система 345 включает в себя объединяющий узел, узел формирования света, узел волновода и / или узел сканирующего зеркала, как подробно описано ниже в связи с фиг. 4. Узел 310 источника генерирует и выводит свет 355 изображения на соединительный элемент 350 выходного волновода 320.
[0033] Выходной волновод 320 представляет собой оптический волновод, который выводит свет изображения в глаз 220 пользователя. Выходной волновод 320 принимает свет 355 изображения на одном или нескольких элементах 350 связи и направляет принятый свет входного изображения к одному или нескольким элементам 360 развязки. Элемент 350 связи может быть, например, дифракционной решеткой, голографической решеткой, некоторыми другой элемент, который вводит свет 355 изображения в выходной волновод 320, или некоторая их комбинация. Например, в вариантах осуществления, где элемент 350 связи представляет собой дифракционную решетку, шаг дифракционной решетки выбирается таким образом, чтобы происходило полное внутреннее отражение, и свет 355 изображения распространяется внутрь к элементу 360 развязки.Шаг дифракционной решетки может находиться в диапазоне от 300 нм до 600 нм.
[0034] Элемент 360 развязки отделяет весь свет изображения, отраженный внутри, от выходного волновода 320. Элемент 360 развязки может быть, например, дифракционной решеткой, голографической решеткой, некоторым другим элементом, который отделяет свет изображения из выходного волновода. 320 или их комбинация. Например, в вариантах осуществления, где развязывающий элемент 360 представляет собой дифракционную решетку, шаг дифракционной решетки выбирается так, чтобы заставить падающий свет изображения выходить из выходного волновода 320.Ориентация и положение света изображения, выходящего из выходного волновода 320, регулируются путем изменения ориентации и положения света изображения 355, входящего в соединительный элемент 350. Шаг дифракционной решетки может находиться в диапазоне от 300 нм до 600 нм. .
[0035] Выходной волновод 320 может состоять из одного или нескольких материалов, которые способствуют полному внутреннему отражению света 355 изображения. Выходной волновод 320 может состоять, например, из кремния, пластика, стекла или полимеров или некоторой их комбинации. .Выходной волновод 320 имеет относительно небольшой форм-фактор. Например, выходной волновод 320 может иметь ширину приблизительно 50 мм по оси X, длину 30 мм по оси Y и толщину 0,5-1 мм по оси Z.
Контроллер 330 управляет операциями формирования изображения сборки 310 источника. Контроллер 330 определяет инструкции формирования изображения для сборки 310 источника на основе, по меньшей мере, одной или нескольких инструкций отображения. Инструкции по отображению – это инструкции для рендеринга одного или нескольких изображений.В некоторых вариантах осуществления инструкции отображения могут быть просто файлом изображения (например, растровым изображением). Инструкции по отображению могут быть получены, например, с консоли системы VR (здесь не показана). Команды формирования изображения – это инструкции, используемые сборкой 310 источника для генерации света изображения 355. Команды формирования изображения могут включать, например, тип источника света изображения (например, монохроматический, полихроматический), один или несколько параметров освещения, одно или несколько сканирований. параметры (например, скорость сканирования, ориентация сканирующего устройства и т. д.) или их комбинацию. Контроллер 330 включает в себя комбинацию аппаратных средств, программного обеспечения и / или микропрограмм, не показанных здесь, чтобы не заслонять другие аспекты раскрытия.
Фиг. 4 показано поперечное сечение 400 узла 310 источника в соответствии с некоторыми вариантами осуществления. Контроллер 330 предоставляет инструкции формирования изображения, которые могут включать в себя тактовые сигналы и данные пикселей в схему 410 управления. Схема 410 управления модулирует данные пикселей и генерирует сигналы управления, чтобы управлять источником 340 света для генерации света в соответствии с инструкциями формирования изображения от контроллера 330. .
Источник 340 света может генерировать пространственно когерентное или частично пространственно когерентное изображение света. Источник 340 света может включать в себя несколько излучателей света. Излучатели света могут быть микро-светодиодами (.mu.LED), лазерными устройствами с вертикальным резонатором, излучающими поверхность (VCSEL), светоизлучающими диодами (СИД), перестраиваемыми лазерами и / или некоторыми другими светоизлучающими устройствами. В одном варианте осуществления источник 340 света включает в себя матрицу микро-светодиодов. Источник 340 света излучает свет в видимом диапазоне (например,примерно от 390 до 700 нм). Источник 340 света излучает свет в соответствии с одним или несколькими параметрами освещения, установленными или принятыми от контроллера 330. Параметр освещения – это команда, используемая источником 340 света для генерации света. Параметр освещения может включать в себя, например, длину волны источника, частоту импульсов, амплитуду импульсов, тип луча (непрерывный или импульсный), другой параметр (ы), влияющий на излучаемый свет, или некоторую их комбинацию. Источник 340 света излучает исходный свет 420.В некоторых вариантах осуществления источник 420 света включает в себя несколько лучей красного света, зеленого света и синего света или некоторую их комбинацию.
[0039] Оптическая система 345 включает в себя один или несколько оптических компонентов, которые обусловливают свет от источника 340 света. Кондиционирование света от источника 340 света может включать, например, расширение, коллимацию, регулировку ориентации в соответствии с инструкциями от контроллера 330. , какая-то другая регулировка света или какая-то их комбинация.Один или несколько оптических компонентов могут включать, например, линзы, зеркала, апертуры, решетки или некоторую их комбинацию. Свет, излучаемый оптической системой 345, называется светом 355 изображения. Оптическая система 345 выводит свет 355 изображения в конкретной ориентации (в соответствии с инструкциями формирования изображения) в выходной волновод 320 (показанный на фиг. 3).
[0040] Оптическая система 345 может включать в себя узел 430 формирования света и оптический узел 450. Узел 430 кондиционирования света кондиционирует исходный свет 420 и излучает кондиционированный свет 440 на оптический узел 450.Кондиционированный свет 440 кондиционируется для падения на оптический блок 450. Блок 430 кондиционирования света включает в себя один или несколько оптических компонентов, которые обусловливают свет от источника 340 света. Кондиционирование света от источника 340 света может включать, например, расширение, коллимация, исправление одной или нескольких оптических ошибок (например, кривизны поля, хроматической аберрации и т. д.), некоторые другие настройки света или некоторые их комбинации. Узел 430 кондиционирования света кондиционирует исходный свет 420 и излучает кондиционированный свет 440 на оптический узел 450.
[0041] Оптический блок 450 перенаправляет свет изображения через свою одну или несколько отражающих и / или преломляющих частей. То, куда перенаправляется свет изображения, основано на конкретных ориентациях одной или нескольких отражающих и / или преломляющих частей. В некоторых вариантах осуществления оптический блок 450 включает в себя волновод, который направляет кондиционированный свет 440 в область отображения, просматриваемую пользователем, или в другой волновод, такой как выходной волновод 320, показанный на фиг. 3. В некоторых вариантах осуществления оптический блок 450 включает в себя одно или несколько сканирующих зеркал, способных выполнять растровое сканирование (по горизонтали или вертикали), бирезонансное сканирование или некоторую их комбинацию.В некоторых вариантах осуществления оптическая сборка 450 может выполнять управляемую вибрацию в горизонтальном и / или вертикальном направлениях с определенной частотой колебаний для сканирования по двум измерениям и генерирования двухмерного проецируемого линейного изображения носителя, представляемого глазам пользователя. В других вариантах осуществления оптический блок 450 может также включать линзу, которая выполняет аналогичную или ту же функцию, что и одно или несколько сканирующих зеркал. В некоторых вариантах реализации оптический блок 450 включает в себя зеркало гальванометра.Например, зеркало гальванометра может представлять собой любой электромеханический прибор, показывающий, что он обнаружил электрический ток, отклоняя луч света изображения с помощью одного или нескольких зеркал. Зеркало гальванометра может сканировать, по меньшей мере, в одном ортогональном измерении, чтобы генерировать свет 355 изображения. Свет 355 изображения от зеркала гальванометра представляет собой двумерное линейное изображение носителя, представленного глазам пользователя.
Контроллер 330 управляет работой источника 340 света и оптического узла 450.Операции, выполняемые контроллером 330, включают в себя выбор содержимого для отображения и разделение содержимого на дискретные части. Контроллер 330 дает команду источнику 340 света последовательно представлять дискретные участки с использованием отдельных элементов источника, соответствующих соответствующей строке в изображении, в конечном итоге отображаемом пользователю. В вариантах осуществления, в которых оптический узел 450 содержит сканирующее зеркало, контроллер 330 дает команду оптическому узлу 450 сканировать представленные дискретные участки в различные области соединительного элемента выходного волновода 320 (показанного на фиг.3). Соответственно, в выходном зрачке выходного волновода 320 каждая дискретная часть представлена в другом месте. Хотя каждый отдельный раздел представлен в разное время, представление и сканирование отдельных разделов происходит достаточно быстро, так что глаз пользователя объединяет разные разделы в одно изображение или серию изображений. Контроллер 330 также может предоставлять инструкции формирования изображения источнику 340 света, которые включают в себя адрес, соответствующий отдельному элементу источника света, и / или электрическое смещение, приложенное к отдельному элементу источника.
[0043] Свет 355 изображения подается на выходной волновод 320, как описано выше со ссылкой на фиг. 3.
Фиг. 5 иллюстрирует устройство 500 отображения, имеющее множество светодиодных сборок и волновод, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления. Устройство 500 отображения может соответствовать дисплею 100 ближнего действия или другому устройству отображения сканирующего типа. Источник света устройства отображения может содержать множество светодиодных сборок 515, 520 и 525. Каждая светодиодная сборка содержит матрицу светодиодов соответствующего цветового канала.Например, сборки 515, 520 и 525 светодиодов могут соответствовать массиву красных светодиодов, массиву зеленых светодиодов и массиву синих светодиодов соответственно. Узлы СИД могут в совокупности соответствовать источнику 340 света, показанному на фиг. 4, или может использоваться в других устройствах отображения.
[0045] Каждый из светодиодных сборок 515, 520 и 525 включает в себя двумерный массив светодиодов 530, сконфигурированных для излучения набора коллимированных лучей света. В некоторых вариантах осуществления каждый из светодиодов 530 может соответствовать пикселю или подпикселю дисплея.Перед достижением волновода 510 свет может быть кондиционирован различными оптическими устройствами, такими как блок 430 кондиционирования (показанный на фиг.4, но не показанный на фиг.5). Волновод 510 направляет и проецирует свет от светодиодных сборок к плоскости 505 наблюдения. В некоторых вариантах реализации волновод 510 выравнивает и / или объединяет свет, излучаемый каждым из светодиодных сборок 515, 520 и 525, так что свет излучается из соответствующих светодиодов 530 каждой сборки светодиодов объединяются для формирования пикселя дисплея.Волновод 510 может дополнительно увеличивать излучаемый свет, так что свет от светодиодных сборок соответствует плоскости 505 наблюдения.
[0046] Плоскость 505 наблюдения представляет собой область, которая принимает свет, излучаемый сборками СИД. Например, плоскость 505 наблюдения может соответствовать части соединительного элемента 350 или части развязывающего элемента 360 на фиг. 3. В некоторых случаях плоскость просмотра не является реальной физической структурой, а представляет собой область, на которую проецируется свет изображения и формируется изображение.Плоскость 505 просмотра может быть пространственно определена матрицей 509 положений пикселей в строках и столбцах. Местоположение 509 пикселя здесь относится к одному пикселю. Расположение 509 пикселей (или просто пикселей) в плоскости 505 просмотра иногда может фактически не быть дополнительной физической структурой. Вместо этого местоположения 509 пикселей могут быть пространственными областями, которые разделяют плоскость 505 просмотра. Кроме того, размеры и местоположения местоположений пикселей могут зависеть от проекции света от сборок СИД. В некоторых случаях местоположение 509 пикселя может быть пространственно разделено на подпиксели (не показаны).Например, местоположение пикселя может включать в себя красный подпиксель, зеленый подпиксель и синий подпиксель. Красный субпиксель соответствует местоположению, в котором проецируются один или несколько красных световых лучей и т. Д. Когда присутствуют субпиксели, цвет пикселя основан на временном и / или пространственном среднем значении субпикселей. В некоторых вариантах осуществления количество строк и столбцов матрицы светодиодов каждой сборки светодиодов может быть таким же, как количество строк и столбцов в местах 509 пикселей в плоскости 505 просмотра.
[0047] Термины строки и столбцы могут описывать два относительных пространственных отношения элементов. Хотя для простоты описанный здесь столбец обычно ассоциируется с вертикальной линией элементов, следует понимать, что столбец не обязательно должен располагаться вертикально (или продольно). Точно так же ряд не обязательно должен располагаться горизонтально (или сбоку). Строка и столбец также могут иногда описывать нелинейное расположение. Строки и столбцы также не обязательно подразумевают параллельное или перпендикулярное расположение.Иногда строку или столбец можно назвать строкой.
[0048] Устройство отображения может работать в заранее определенные периоды отображения. Период отображения может соответствовать продолжительности времени, в течение которого формируется изображение. Например, период отображения может быть связан с частотой кадров (например, обратной частотой кадров).
[0049] Хотя варианты осуществления устройств отображения на фиг. 3-5 показаны как включающие волновод и оптический узел, другие варианты осуществления устройств отображения могут не включать волновод и / или оптический узел.Например, в некоторых вариантах осуществления излучатели света могут быть скомпонованы в двумерной матрице, которая проецирует свет непосредственно на поле изображения, не проходя через оптическую сборку. В одном из этих вариантов осуществления излучатели света могут проецироваться одновременно на все поле изображения без сканирования. Оптическая сборка, увеличивающая размер изображения, может использоваться или не использоваться в зависимости от устройства. Аналогичным образом, в одном варианте осуществления вместо волновода может использоваться экран. В вариантах осуществления период отображения может называться кадром.Скорость изменения периода отображения может быть отнесена к частоте кадров.
Фиг. 6 – блок-схема устройства 600 отображения в соответствии с некоторыми вариантами осуществления. Устройство 600 отображения включает в себя панель 630 отображения, включающую в себя множество пикселей с 612a по 612z (все вместе именуемые «пиксели 612» или индивидуально как «пиксель 612»). ИНЖИР. 6 иллюстрирует подробную структуру для управления пикселем 612a, но другие пиксели с 612b по 612z могут иметь такую же структуру управления, что и пиксель 612a.Компоненты пикселя 612 обеспечивают генерацию цифровой ШИМ с цифровым сравнением в пикселях. Пиксель 612 включает в себя светоизлучающий диод (LED), который выводит свет с уровнем интенсивности, который регулируется с помощью ШИМ. Пиксель 612 включает в себя схему 604 компаратора, схему 606 защелки и схему 608. Память 602 подключена к каждому пикселю 612, в частности, к схеме 604 компаратора. Схема 604 компаратора подключена к схеме 606 защелки, и схема 606 защелки соединена со схемой 608 возбуждения.
[0051] Устройство 600 отображения дополнительно включает в себя драйвер 614 строки, включающий в себя счетчик 610 и драйвер 616 столбца. Драйвер 614 строки и драйвер 616 столбца подключены к каждому из пикселей 612. В частности, драйвер 614 строки подключен к память 602, схема 604 компаратора и схема 606 защелки. Драйвер 616 столбца подключен к памяти 602. Устройство 600 отображения дополнительно включает в себя контроллер 640, включающий в себя процессор 642 и память 644 дисплея. Контроллер 640 подключен к драйверу 614 строки и драйверу 616 столбца.
[0052] Память 602 может включать в себя хранилище цифровых данных, например статическую память с произвольным доступом (SRAM) или некоторые другие типы памяти. Память 602 подключена к драйверу 614 строки через словарные шины и подключена к драйверу 616 столбца через битовую шину и инверсную битовую шину. Память 602 принимает от драйвера 614 строки сигналы для числовых шин (WL) для выбора ячейки памяти и принимает от драйвера 616 столбца управляющие слова в виде битов данных D для записи в выбранные ячейки памяти.Битовые значения битов данных, определяющие уровень яркости пикселя для кадра ШИМ. Количество битов данных в контрольном слове может варьироваться. В одном примере каждое управляющее слово в памяти 602 хранит 3-битные значения для обеспечения восьми градаций яркости (например, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111). В другом примере каждое управляющее слово в памяти 602 хранит 8-битные значения для обеспечения шестнадцати градаций яркости. Дополнительные подробности, касающиеся памяти 602, обсуждаются в связи с фиг.9.
Драйвер 614 строки может включать в себя счетчик 610 для каждой строки пикселей или групп строк пикселей. Счетчик 610, по меньшей мере, частично выполнен с использованием схемы для генерации битовых значений счетных битов. Количество битов счета соответствует количеству битов данных в управляющем слове. В примере 3-битных значений счетчик 610 генерирует последовательность для каждого подкадра кадра ШИМ, включая битовые значения 000, 001, 010, 011, 100, 101 и 111. Здесь счетчик 610 считает от 0 до 7 в двоичном формате для создания последовательности.В некоторых вариантах осуществления счетчик 610 инвертирует каждый бит счета, чтобы облегчить сравнение схемой 604 компаратора.
[0054] Схема 604 компаратора принимает биты счета от драйвера строки 614, сгенерированные счетчиком 610, и принимает биты данных управляющего слова из памяти 602, и сравнивает биты счета с битами данных для генерации результата сравнения. . Результат сравнения генерируется на основе ИЛИ каждого бита данных И соответствующего бита счетчика, как определено уравнением 1:
.(! Count [0] & D [0]) | (! Count [1] & D [1]) | … | (! Count [n] & D [n]) Ур.(1)
, где! Count [x] – x-й бит обратного счета, D [x] – x-й бит данных управляющего слова, а n + 1 – длина управляющего слова и битов счета. Сравнение, определяемое уравнением 1, представляет собой упорядоченное сравнение соответствующих битов данных и битов счета, которое позволяет использовать упрощенную схему 604 компаратора. Схема 604 компаратора включает в себя узел динамического сравнения, который переключается между высоким и низким уровнем в соответствии с результатом сравнения, и выводит результат сравнения в схему 606 защелки.Дополнительные подробности относительно схемы 604 компаратора обсуждаются в связи с фиг. 10.
[0055] Схема 606 защелки принимает результат сравнения от схемы 604 компаратора и генерирует сигнал затвора для управляющего транзистора схемы 608 возбуждения. Схема 606 защелки сохраняет желаемое состояние сигнала затвора, отправленного в схему возбуждения. 608, даже если может быть переключение результата сравнения в узле динамического сравнения схемы 604 компаратора.Дополнительные подробности, касающиеся схемы 604 компаратора и схемы 606 защелки, обсуждаются ниже в связи с фиг. 10.
[0056] Схема 608 возбуждения включает в себя транзистор управления, имеющий вывод (например, исток или сток), подключенный к светодиоду. Управляющий транзистор дополнительно включает в себя вывод затвора, подключенный к схеме 606 защелки, чтобы принимать сигнал затвора для управления током, протекающим через выводы истока и стока транзистора управления и светодиода. Дополнительные подробности, касающиеся схемы 608 возбуждения, обсуждаются ниже в связи с фиг.