Электросчетчики абб вэи метроника

Дополнительные особенности

Подпункты Постановления № 442 также следят за тем, чтобы счетчики были не только заменены, но и находились в должном состоянии, а потребитель регулярно выплачивал деньги за использованную энергию.

Речь идет о случаях, когда владелец счетчика целенаправленно нарушает договор с компанией-представителем с целью огородиться от выплат.

К ним относятся:

  • преднамеренное вмешательство в работу приборов (несанкционированное подключение к сети, повреждение пломбы счетчика, замена, несогласованная с вышестоящими органами);
  • срыв сроков, отведенных на предоставление данных о неисправности прибора.

Все это приводит к тому, что искажаются реальные данные о потраченном количестве электроэнергии. Компании могут проводить как запланированные, так и незапланированные проверки, и если в ходе какой-либо из них выяснится, что потребитель как-то связан с подобным искажением данных, то на него будет возложен штраф.

Кроме того, с появлением указанного постановления коэффициенты наказания за это заметно возросли. Так, выявленному неплательщику придет счет об оплате за период времени, когда он не осуществлял денежных выплат. В большинстве случаев началом отсчета будет являться день последней проверки.

И если до 2012 года к такой категории граждан еще относились лояльно, то теперь им придется выплачивать суммы гораздо большие, нежели те, что могли бы быть при должном учете потраченной электроэнергии.

Возможно, Вам будет также интересна статья о двухтарифных электросчетчиках Меркурий.

Статью о том, как можно передать показания счетчика электроэнергии, читайте здесь.

Смотрите видео, в котором разъясняются вопросы замены счетчиков электроэнергии по закону:

Классификация счетчика по фазности В зависимости от того, какой тип электросети проведен в доме (с однофазным напряжением или трехфазным), необходимо приобретать соответствующий счетчик:

  1. Однофазный прибор учета — устанавливается в однофазную (двухпроводную) сеть с напряжением 220 В. Такие электросети в основном проведены в квартирах, индивидуальных жилых домах, небольших магазинах, офисах.
  2. Трехфазный прибор учета — устанавливается в трехфазную сеть с напряжением от 380 В. Такие электросети проводятся в больших коттеджах, на промышленных объектах, в крупных магазинах, ресторанах, административных зданиях и складах, одним словом — на крупных объектах.

Читать также: Сколько литров пропана в 50 литровом баллоне

Классификация по типу функционирования По типу функционирования счетчики делятся на:

Ниже эти виды рассмотрены подробнее.

Приложение

1. СОСТАВ ИВК включают перечисленные в таблице
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ КОМПОНЕНТЫ.

2. В состав рассматриваемых ИВК могут входить до 254
основных технических компонентов – счетчиков АЛЬФА, которые соединяются между
собой вспомогательными техническими средствами. В состав ИВК должен входить
один компьютер и может входить принтер.

3. Программный компонент ИВК – программное обеспечение
(ПО), обеспечивающее прием/передачу информации, состоит из внешнего ПО,
функционирующего на персональном компьютере, и резидентного ПО, находящегося в
ПЗУ счетчиков Альфа и модемов

В состав ИВК входят также прикладные программы,
управляющие процессом учета потребления электроэнергии как в счетчике Альфа,
так и на мониторе ЭВМ ИВК.

Таблица

Наименование
компонента ИВК

Назначение
компонента в составе ИВК

НД на компонент

НД по поверке

1. Основные
технические компоненты ИВК

1.1 Счетчик АЛЬФА фирмы «АББ
ВЭИ Метроника»

Коммерческий учет
электроэнергии

Многофункциональный счетчик
электрической энергии
типа АЛЬФА.

Инструкция по поверке
(утверждена 10.01.95 г. ГП» ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

2. Вспомогательные
технические компоненты ИВК

2.1 Персональный компьютер типа
IBM PC

Предназначен для обеспечения
локального и дистанционного доступа к МПР 16 и счетчикам.

Осуществляет только
прием/передачу информации без изменения их значений за счет конвертации
сигналов интерфейса ИРПС в уровни сигналов интерфейсов RS232
и RS422 и наоборот

2.2 Принтер

Предназначен для распечатки
информации и данных с компьютера

2.3 Модем для связи по
телефонной линии или по линии ВЧ или радиомодем.

Предназначен для организации
связи между счетчиками Альфа и PC

2.4 Мультиплексор семейства МПР
16

Предназначен для подключения
нескольких счетчиков АЛЬФА
и объединения МПР 16 в систему из нескольких МПР

3. Программные
компоненты ИВК

3.1 Программные продукты EMFPLUS, ALPHALITE, ALPHAMET, размещенные на ЭВМ ИВК и обслуживающие модемы или
прямые порты ЭВМ для связи и обеспечивающие корректировку времени,
прием/передачу информации и обработку этой информации

1. Операции поверки. 2

2. Требования к квалификации поверителей. 2

3. Требования безопасности. 2

4. Условия поверки. 2

5. Подготовка к поверке. 2

6. Проведение поверки. 2

7. Оформление результатов поверки. 4

Приложение. 4

ТЕХНОЛОГИЯ АЛЬФА СМАРТ. ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АСКУЭ С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ОБРАБОТКОЙ

АСКУЭ Альфа СМАРТ предназначена для оперативного контроля потребления электроэнергии и мощности непосредственно на объекте и учета потребления электроэнергии и мощности в распределенной энергосистеме. Система АСКУЭ Альфа СМАРТ включает следующие основные элементы: микропроцессорные счетчики АЛЬФА, ЕвроАЛЬФА и другие; специализированные УСПД серии RTU-300, разработанные на основе сетевых промышленных контроллеров SMART, IUC и контроллеров стандартов VME; каналы сбора данных со счетчиков, модемы, мультиплексоры и прочие устройства; программное обеспечение верхнего уровня под Windows 95, NT.
В разработке системы учтены: соответствие типовым требованиям к системам АСКУЭ, утвержденным Главгосэнергонадзором и РАО ЕЭС России, реализация открытых системных решений; использование операционных систем реального времени (OS-9, QNX); использование высоконадежных аппаратных компонентов, выпускающихся большими сериями солидными фирмами с целью снижения стоимости системы; реализация УСПД с единым, модульным, прикладным программным обеспечением на различных платформах для обеспечения гибкой адаптации к любому объекту.
Устройства сбора, обработки и передачи данных (УСПД) серии RTU-300 предназначены для сбора, обработки, хранения данных, собранных со счетчиков электроэнергии и передачи их на верхний уровень. Они предназначены для работы в иерархических системах коммерческого и технического учета энергии и мощности (АСКУЭ) с распределенной обработкой. На базе УСПД строятся локальные (объектовые) системы, которые являются одним из основных компонентов систем АСКУЭ. Пример структурной схемы локального построения системы Альфа СМАРТ изображен на рис.  2.
В семейство УСПД входят три серии устройств RTU-300, RTU-310, RTU-320. Общими компонентами для всех типов УСПД являются: система корпусов с защитой IP65; плата управления с жидкокристаллическим дисплеем, клавиатурой и оптопортом; кросс-блок для ввода кабелей; источник питания для импульсных приемопередатчиков электросчетчиков; модем. УСПД отличаются типом контроллеров и могут наращиваться, как за счет перехода от одной серии УСПД к другой, так и путем включения дополнительных модулей в контроллеры. Основная техническая характеристика УСПД RTU-300, RTU-31 0, RTU-320 приведена в табл.  

Рис.  2. Пример конфигурации Альфа СМАРТ на нижнем уровне:
1 — устройства сбора, обработки  и передачи данных (RTU-310, RTU-320);
2 — счетчик АЛЬФА; 3 — счетчик ЕвроАЛЬФА; 4 — счетчик ДЕЛЬТА; 5 — мультиплексор МПР16; RS-232, RS-485 — тип интерфейса; б — максимальное число счетчиков

Основными функциями УЧПД RTU-300 являются: сбор информации со счетчиков и датчиков первичных измерений; обработка первичных измерений; ведение архивов; контроль работоспособности локальной системы; коммуникации
с вышестоящим и локальным уровнями; защита от несанкционированного доступа; настройка (конфигурирование) под конкретный объект; транспортный режим работы.

  • Попередня

  • Наступна

ООО “СП АББ ВЭИ МЕТРОНИКА” на google карте, карта проезда

Возможно вам будут интересны конкуренты ООО “СП АББ ВЭИ МЕТРОНИКА”: ЕК-АГРО-СОЮЗ ООО | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ИВОКЛАР ВИВАДЕНТ АКЦИЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ” | ООО “КОМСОМОЛЬСКРЫБПРОМ” | ООО “ПРОДРЕСУРС” | ООО “КРЕСТЬЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ”

ООО “СП АББ ВЭИ МЕТРОНИКА” юридическое лицо России, зарегистрированное 01.01.1970 в регионе н\д, Россия. Полное название – ООО “СП АББ ВЭИ МЕТРОНИКА”; компании при регистрации был присвоен ОГРН 9519897460437 и ИНН 5608215332. Начиная с 1970 фирма расположена по адресу Россия.

Добыча каменного угля, бурого угля и торфа является основной видом деятельности компании.

Данные об владельцах и учредятелях компании ООО “СП АББ ВЭИ МЕТРОНИКА” не известны. Компанией используется 0 торговых марок. Все данные о компании ООО “СП АББ ВЭИ МЕТРОНИКА” предоставлены из открытых источников, таких как ЕГРЮЛ, ПФР, ФСС, на основе которых можно составить бухгалтерские и финансовые отчеты, проверить кредитную историю компании. За прошлый год оборот компании составил более 421 млн рублей, при уставном капитале в 481000 руб, кредитный рейтинг при этом низкий. В компании ООО “СП АББ ВЭИ МЕТРОНИКА” занято менее 10 постоянных сотрудников.

Также вы можете посмотреть отзывы об ООО “СП АББ ВЭИ МЕТРОНИКА”, открытые вакансии, расположение ООО “СП АББ ВЭИ МЕТРОНИКА” на карте. Для более детальной информации вы можете посетить сайт ООО “СП АББ ВЭИ МЕТРОНИКА” или запросить данные по контактным данным компании. Информация о компании была обновлена 10.04.2022.

Проведение поверки

6.1. Внешний осмотр.

При внешнем осмотре устанавливают соответствие ИВК
следующим требованиям:

6.1.1. Комплектность
средств, составляющих ИВК, соответствует указанной в формуляре, паспорте или
руководстве по эксплуатации ИВК, а типы средств измерений соответствуют таблице Приложения.

6.1.2. Все средства измерений должны иметь действующие
свидетельства (записи в паспорте) о поверке.

6.1.3. Заводские номера, указанные на технических
компонентах ИВК, совпадают с номерами, указанными в эксплуатационных
документах.

6.1.4. На корпусах всех изделий не допускаются
механические повреждения.

6.2. Опробование.

6.2.1. Опробование ИВК выполняют в составе всего
комплекса.

6.2.2. Опробование центральной ЭВМ проводят путем
включения, проведения попытки работы в несанкционированном режиме и выполнения
стандартных тестов проверки ее узлов.

6.2.3. Опробование основных технических компонентов
ИВК выполняют по запросу центральной ЭВМ путем выполнения теста на каждом
компоненте ИВК. Считают, что компоненты ИВК выдержали операцию опробования,
если:

1) отсутствует возможность работы в
несанкционированном режиме с центральной ЭВМ;

2) отсутствует сообщение об ошибке и/или сигнализация
аварийного состояния компонентов ИВК;

3) функционирование всех компонентов ИВК обеспечивает
нормальное проведение тестов с центральной ЭВМ.

6.3. Определение метрологических
характеристик измерительных каналов.

6.3.1. Снимают показания электронных счетчиков,
записанных на ЖКИ счетчиков АЛЬФА, считывают данные с тех же счетчиков с
помощью переносного компьютера через оптический порт счетчика на данный момент
времени при отсутствии нагрузки.

6.3.2. Считывают данные со счетчиков с помощью ИВК и
проводят распечатку показаний счетчиков, хранимых в памяти центральной ЭВМ на
тот же момент времени.

6.3.3. Сравнивают показания счетчиков, зафиксированные
на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) счетчиков Альфа с показаниями
счетчиков, зафиксированные в памяти переносного компьютера, со значениями,
хранимыми в центральной ЭВМ.

6.3.4. Если разность показаний ЖКИ, ЭВМ и ИВК не
превышает единицы младшего (последнего) разряда, считают, что Система
измерительная «Метроника» соответствует требованиям НД.

6.3.5. С пульта центральной ЭВМ выполняют операцию
корректировки времени счетчиков АЛЬФА в соответствии со временем, установленным
на центральной ЭВМ.

6.3.6. Считают, что ИВК выдержал операцию определения
и корректировки хода часов счетчиков Альфа, если:

1) разность в показаниях часов всех компонентов ИВК и
времени центральной ЭВМ составляет не более ±10 с,

2) разность в показаниях часов между всеми
компонентами ИВК составляет не более ±15 с.

6.4. Проверка отсутствия ошибок
информационного обмена в измерительных каналах

6.4.1. Определяют текущее состояние счетчиков АЛЬФА,
включая дату, в соответствии с требованиями, приведенными в эксплуатационной
документации на них.

6.4.2. Считывают текущую информацию со счетчиков с
помощью переносного компьютера через оптический порт и с помощью ИВК в
соответствии со сформированным набором.

6.4.3. Повторяют процедуру три раза равномерно в
течение одного часа.

6.4.4. Считают, что ИВК выдержал операцию проверки
отсутствия ошибок информационного обмена, если:

1) состояние всех счетчиков АЛЬФА исправно и на ЖКИ
счетчиков отсутствуют сообщения об ошибках;

2) текущие значения всех данных для каждого счетчика
АЛЬФА переданы правильно.

ООО “СП АББ ВЭИ МЕТРОНИКА” регистрационные данные Реквизиты, под которыми была зарегистрирована компания ООО “СП АББ ВЭИ МЕТРОНИКА” в ЕГРЮЛ, ПФР и ФСС

ОГРН: 9519897460437

ИНН: 5608215332

КПП: 352987670

ОКОПФ: 97253

ОКОГУ: 7077911

ОКПО: 86173706

ОКАТО: 13403015135

Дата регистрации ЮЛ: 01.01.1970

Уставной капитал: 481000 руб.

Оборот за год: более 4210 млн руб. более 4210 млн руб.

Кредитный рейтинг: низкий низкий

Постоянный персонал: менее 10 человек менее 10 человек

Регистрация ООО “СП АББ ВЭИ МЕТРОНИКА” в ПФР и ФСС

Данные о регистрации ООО “СП АББ ВЭИ МЕТРОНИКА” в Пенсионном Фонде России и Фонде Социального Страхования

Регистрационный номер в ПФР: 942926025390

Дата: 13.12.2013

Регистрационный номер в ФСС: 264877319335937

Дата: 13.12.2013

Многотарифный однофазный электронный счетчик электроэнергии ЦЭ2706

Счетчик ЦЭ2706 предназначен для коммерческого учета активной электроэнергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока раздельно по нескольким тарифным зонам суток.

В счетчике ЦЭ2706 обеспечиваются счет потребленной электроэнергии в кВтч по действующим тарифам, счет текущего времени в европейском формате в 4-х летнем цикле, автоматический переход на летнее и зимнее время, внутренняя коррекция хода часов, ввод/вывод текущего времени, даты, временных границ тарифных зон, перечня праздничных дней, времени перехода на летнее и зимнее время в/из ПЭВМ, вывод на ПЭВМ: последней даты и числа вводов информации, индивидуального идентификационного номера, индикация на едином ЖКИ: потребленной электроэнергии по действующим тарифам, текущего времени, текущей даты, дискретность установки длительности тарифной зоны — 1 минута, защита от несанкционированного изменения введенной и накопленной информации.

Конструктивно счетчик содержит цифровой блок с ЖКИ на базе MICROCHIP PIC контроллера и ЭППЗУ типа 93LС56, а также преобразователь электроэнергии на базе специализированной КМОП микросхемы.

Отличительные особенности: счетчик может быть изготовлен для коммерческого учета электроэнергии по нескольким (до шести) тарифным зонам с индикацией потребленной электроэнергии. При аварийной ситуации в сети автономный режим работы таймера текущего времени поддерживается литиевым источником питания в течение 10 лет. Номер счетчика постоянно хранится в защищенной от пользователя ЭППЗУ. При отключении питания обеспечивается сохранение введенной информации и данных в течение 40 лет. Счетчик ЦЭ2706 имеет большой запас по точности учета электроэнергии во всем диапазоне учитываемых нагрузок от 1% до 1000% номинального тока в широком диапазоне напряжений сети (от 160 до 280 вольт). Помимо этого счетчик имеет защиту от перегрузок в сети по току и напряжению и выдерживает кратковременные перегрузки входным током до 150 A. Обмен информацией с внешними устройствами обработки данных осуществляется по интерфейсу RS-232 с оптической развязкой в канале связи. Счетчик ЦЭ2706 может быть укомплектован системой передачи информации по сети 220 В.

Таблица 4.1. Технические характеристики счетчика электроэнергии ЦЭ2706

Класс точности

2,0

Номинальное значение силы тока, A

5

Максимальное значение силы тока, A

50

Диапазон частот измерительной сети, Гц

47,5…52,5

Информационная емкость по каждой тарифной зоне, кВтч

999999

Погрешность хода часов, с/сутки

±1

Полная мощность, потребляемая:

последовательной цепью, не более, ВА

0,03

параллельной цепью, не более, ВА

2,5

Межповерочный интервал, не менее, лет

10

Габаритные размеры, мм

206х114х71

Масса, не более, кг

0,8

Условия эксплуатации:

Ттемпература окружающего воздуха, °C

–20…+50

Относительная влажность воздуха при +30 °C, %

до 90

Атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.)

60…106,7 (460…800)

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий