Системные Решения

Приборы измерения и учета

Приборы измерения и учета предназначены для контроля параметров электрических цепей и регистрации потребляемой энергии. Устройства включают в себя измерительные элементы, интерфейсные модули и блоки обработки данных, обеспечивающие мониторинг активной и реактивной мощности. Оборудование позволяет отслеживать параметры сети, предотвращая ошибки учета и обеспечивая контроль нагрузки. Приборы применяются в распределительных шкафах, шкафах автоматики и щитах электрооборудования. В отличие от простых индикаторов, данные устройства обеспечивают точную регистрацию данных через интерфейсы RS-485, GSM или оптопорт. В каталоге представлено 17 товаров брендов Schneider Electric, IEK, Промэнерго и Энергомера. Доступны исполнения с катушечными, проходными, однофазными трансформаторами тока и устройства прямого включения. Параметры включают класс точности от 0.5 до 1.0, номинальный первичный ток в диапазоне от 25 до 2500 А и вторичный ток 5 А или 0.25 А. Монтаж осуществляется на DIN-рейку или в распределительный шкаф. Для различных конфигураций предусмотрены варианты с медной шиной, диаметром отверстия от 21 до 118 мм и количеством вторичных обмоток от 1 до 4.

Как выбрать
Класс точности измерения
Для коммерческого учета электроэнергии требуется высокая точность, представленная значениями 0.5S (3) и 0.5 (1). При использовании приборов с классом 1.0/2.0 (4) или 1.0 (2) возможны погрешности в расчетах потребляемой мощности. Неправильный выбор класса точности приведет к недостоверному учету ресурсов и финансовым расхождениям при расчетах с энергоснабжающей организацией.
Номинальный первичный ток
Выбор тока зависит от нагрузки сети: для малых потребителей подходят значения 25 А (1) или 50 А (1), для средних нагрузок — 150 А (1) или 250 А (2), для мощных линий — от 600 А (1) до 2500 А (1). Если номинальный ток прибора будет ниже фактического тока нагрузки, устройство выйдет из строя из-за перегрева или пробоя изоляции. Несоответствие тока приведет к невозможности корректного измерения параметров в цепи.
Исполнение трансформатора тока
Для монтажа на шины применяются трансформаторы тока проходного типа (3) или катушечные (3), а для систем с прямым подключением используется прямое включение (3). Однофазные (1) или трансформаторы остаточного тока (1) выбираются под специфические задачи защиты или измерения. Ошибка в типе исполнения сделает невозможным физический монтаж оборудования в существующую схему распределительного щита.
Номинальный вторичный ток
Подбор осуществляется исходя из параметров подключаемого измерительного оборудования: наиболее часто встречаются значения 5 А (7) и 0.25 А (1). При несоответствии вторичного тока прибора и измерительного модуля возникнет ошибка в передаче сигнала, что сделает невозможным точное считывание данных. Использование неверного номинала приведет к неработоспособности всей измерительной цепи.
Количество вторичных обмоток
Для простых схем мониторинга достаточно 1 обмотки (6), в то время как для систем с несколькими каналами передачи данных или резервирования требуется 4 обмотки (1). При выборе недостаточного количества обмоток вы не сможете одновременно передать сигнал на счетчик и на реле защиты. Неправильное количество обмоток ограничит возможности интеграции прибора в автоматизированные системы управления.
Способ монтажа
Для установки в стандартные модульные щиты используется DIN-рейка (5) или DRA на DIN-рейку (1), для сборных конструкций — распределительный шкаф (1). Неверный выбор способа крепления сделает невозможным установку прибора в проектный корпус без дополнительного изготовления монтажных рам. Ошибка в способе монтажа нарушит компоновку оборудования и может привести к механической нестабильности соединений.
Тип энергии
Для полного анализа параметров сети выбирайте приборы, измеряющие активную и реактивную мощность (5), а для простых задач достаточно учета только активной мощности (1). Если прибор не поддерживает измерение реактивной составляющей, вы не сможете оценить коэффициент мощности и нагрузку на сеть. Ошибка в выборе типа энергии приведет к неполной картине энергопотребления и невозможности корректной компенсации реактивной мощности.
Исполнение интерфейса
Для удаленного сбора данных применяются интерфейсы RS-485 (4), GSM (1) или Оптопорт (3). Выбор интерфейса зависит от наличия каналов связи: для проводных систем подходит RS-485, для беспроводных — GSM. Использование интерфейса, не поддерживаемого контроллером или системой диспетчеризации, сделает невозможным дистанционный мониторинг и автоматизированный сбор показаний.
Частые ошибки
Несоответствие класса точности измерительной цепи
При выборе прибора с классом точности 1.0 вместо 0.5S возникают погрешности в расчетах потребляемой энергии. Физически это выражается в накоплении ошибки при прохождении тока через измерительные элементы, что приводит к некорректному учету активной и реактивной мощности. В итоге данные о потреблении энергии перестают соответствовать реальным параметрам нагрузки.
Ошибка выбора номинального первичного тока
Использование трансформатора тока с номиналом 2500 А при фактической нагрузке 25 А приводит к критическому снижению точности измерений. Малое значение первичного тока не позволяет корректно возбудить обмотку, из-за чего измерительный прибор не видит реальные параметры сети. Это делает невозможным точный мониторинг энергопотребления в установке.
Неправильный подбор вторичного тока
Монтаж прибора, рассчитанного на вторичный ток 0.25 А, в цепь с номиналом 5 А вызывает перегрев обмоток и выход из строя измерительной схемы. Из-за несоответствия физических параметров обмоток происходит избыточный ток в цепи, что ведет к деградации изоляции и выходу оборудования из строя. Это требует полной замены измерительного узла.
Игнорирование типа фазного напряжения
Применение прибора с номинальным фазным напряжением 264.5 В в сетях с отклонениями выше допустимого диапазона приводит к ошибкам вычислений. Физическое несоответствие напряжения на входе и расчетных параметров прибора вызывает нелинейные искажения в работе измерительных каналов. Это влечет за собой неверные показания счетчика и некорректную работу интерфейсов связи.
Несоответствие способа монтажа типу шкафа
Попытка установки приборов на DIN-рейку в распределительный шкаф, не предназначенный для этого типа крепления, нарушает жесткость конструкции. Отсутствие надежной фиксации приводит к ослаблению винтовых соединений и увеличению переходного сопротивления в цепях. В результате возникают локальные перегревы и риск возникновения дуги в местах контакта.
Ошибка выбора типа вторичной обмотки
Использование трансформатора тока с винтовым соединением вместо кабельного при наличии только кабельных наконечников создает проблемы с контактной зоной. Плохой физический контакт увеличивает сопротивление цепи вторичной обмотки, что искажает измеряемый ток. Это приводит к систематическому занижению показателей потребляемой мощности.
Неправильный выбор мощности обмотки
При выборе трансформатора с номинальной вторичной полной мощностью 5 В.А для нагрузки, требующей 25 В.А, происходит перегрузка магнитопровода. Избыточное потребление мощности вызывает падение напряжения на вторичной обмотке и искажение формы сигнала. Это приводит к потере точности измерений и риску перегрева трансформатора.
Ошибки при выборе интерфейса связи
Использование прибора без интерфейса RS-485 или GSM в системах, требующих удаленного сбора данных, делает невозможной автоматизацию учета. Физическое отсутствие канала передачи данных от прибора к контроллеру требует ручного снятия показаний. Это исключает возможность оперативного мониторинга параметров нагрузки в режиме реального времени.
Товаров: 3042
Держатель DN 12 мм, полиамид, цвет черный PAS12N DKC
126 ₽
+1 ₽ баллами
DKC Держатель DN 12 мм, полиамид, цвет черный PAS12N DKC
SKU: PAS12N
Держатель DN 17 мм, полиамид, цвет черный PAS17N DKC
130 ₽
+1 ₽ баллами
DKC Держатель DN 17 мм, полиамид, цвет черный PAS17N DKC
SKU: PAS17N
Держатель DN 23 мм, полиамид, цвет черный PAS23N DKC
198 ₽
+1 ₽ баллами
DKC Держатель DN 23 мм, полиамид, цвет черный PAS23N DKC
SKU: PAS23N
Держатель DN 48 мм, полиамид, цвет черный PAS48N DKC
681 ₽
+6 ₽ баллами
DKC Держатель DN 48 мм, полиамид, цвет черный PAS48N DKC
SKU: PAS48N
Держатель двухкомпонентный, д.16мм 51116 DKC
16 ₽
+1% баллами
DKC Держатель двухкомпонентный, д.16мм 51116 DKC
SKU: 51116
Держатель двухкомпонентный, д.20мм 51120 DKC
15 ₽
+1% баллами
DKC Держатель двухкомпонентный, д.20мм 51120 DKC
SKU: 51120
Держатель двухкомпонентный, д.32мм 51132 DKC
26 ₽
+1% баллами
DKC Держатель двухкомпонентный, д.32мм 51132 DKC
SKU: 51132
Держатель раздвижной, д.10 - 20мм 51220 DKC
23 ₽
+1% баллами
DKC Держатель раздвижной, д.10 - 20мм 51220 DKC
SKU: 51220
Держатель раздвижной, д.20 - 32мм 51232 DKC
29 ₽
+1% баллами
DKC Держатель раздвижной, д.20 - 32мм 51232 DKC
SKU: 51232
Держатель раздвижной, д.32 - 50мм 51250 DKC
87 ₽
+1% баллами
DKC Держатель раздвижной, д.32 - 50мм 51250 DKC
SKU: 51250
Держатель с защелкой и дюбелем, д.16мм 51316 DKC
24 ₽
+1% баллами
DKC Держатель с защелкой и дюбелем, д.16мм 51316 DKC
SKU: 51316
Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм 51320 DKC
32 ₽
+1% баллами
DKC Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм 51320 DKC
SKU: 51320
Держатель с защелкой и дюбелем, д.25мм 51325 DKC
27 ₽
+1% баллами
DKC Держатель с защелкой и дюбелем, д.25мм 51325 DKC
SKU: 51325
Держатель с защелкой, д.16мм 51016 DKC
4 ₽
+1% баллами
DKC Держатель с защелкой, д.16мм 51016 DKC
SKU: 51016
Держатель с защелкой, д.16мм, черный 51016N DKC
5 ₽
+1% баллами
DKC Держатель с защелкой, д.16мм, черный 51016N DKC
SKU: 51016N
Держатель с защелкой, д.20мм 51020 DKC
4 ₽
+1% баллами
DKC Держатель с защелкой, д.20мм 51020 DKC
SKU: 51020
Держатель с защелкой, д.20мм, черный 51020N DKC
5 ₽
+1% баллами
DKC Держатель с защелкой, д.20мм, черный 51020N DKC
SKU: 51020N
Держатель с защелкой, д.25мм 51025 DKC
6 ₽
+1% баллами
DKC Держатель с защелкой, д.25мм 51025 DKC
SKU: 51025
Держатель с защелкой, д.32мм 51032 DKC
9 ₽
+1% баллами
DKC Держатель с защелкой, д.32мм 51032 DKC
SKU: 51032
Держатель с защелкой, д.40мм 51040 DKC
21 ₽
+1% баллами
DKC Держатель с защелкой, д.40мм 51040 DKC
SKU: 51040
Держатель с защелкой, д.50мм 51050 DKC
38 ₽
+1% баллами
DKC Держатель с защелкой, д.50мм 51050 DKC
SKU: 51050
Держатель с крышкой д.16 мм, оцинкованная сталь 6044-A16 DKC
183 ₽
+1 ₽ баллами
DKC Держатель с крышкой д.16 мм, оцинкованная сталь 6044-A16 DKC
SKU: 6044-A16

Часто задаваемые вопросы

Какой класс точности электросчётчика нужен для квартиры? +
Для жилых помещений действующие нормативы допускают класс точности 2,0. Однако многие энергосбытовые компании уже сейчас рекомендуют устанавливать счётчики класса 1,0 с прицелом на ужесточение требований. Класс точности обозначается цифрой в кружке на корпусе прибора и в паспорте.
В чём разница между однофазным и трёхфазным счётчиком? +
Однофазный счётчик подключается к сети 230 В и используется там, где вся нагрузка питается от одной фазы — в квартирах, частных домах, небольших офисах. Трёхфазный счётчик работает в сети 3×400 В и необходим на объектах с трёхфазным вводом: производствах, торговых центрах, коттеджах с мощными электроустановками.
Что такое многотарифный счётчик и зачем он нужен? +
Многотарифный счётчик ведёт раздельный учёт электроэнергии по зонам суток (день, ночь, пиковая зона). Это позволяет оплачивать ночное потребление по сниженному тарифу и переносить часть нагрузки на льготные часы, снижая ежемесячные расходы на электричество.
Для чего нужен анализатор качества электроэнергии? +
Анализатор сети измеряет не только напряжение и ток, но и коэффициент мощности, гармонические искажения (THD), несимметрию фаз, провалы и выбросы напряжения. Он применяется на предприятиях для диагностики причин сбоев оборудования, оптимизации энергопотребления и выполнения требований ГОСТ 32144-2013 по качеству электроэнергии.
Чем щитовой амперметр отличается от токовых клещей? +
Щитовой амперметр монтируется стационарно в панели или щите и ведёт непрерывный контроль тока в цепи — он незаменим там, где показания нужно видеть постоянно. Токовые клещи — переносной инструмент для разовых измерений без разрыва цепи. Для постоянного мониторинга линий выбирайте щитовой прибор, для диагностики и пусконаладки — клещи.
Нужно ли сертифицировать счётчик электроэнергии в России? +
Да. Для использования в качестве расчётного (коммерческого) прибора учёта счётчик должен быть внесён в Государственный реестр средств измерений Росстандарта и иметь действующее свидетельство о поверке. Межповерочный интервал для большинства современных счётчиков составляет 10–16 лет. Приобретайте только сертифицированные приборы с документами.
Какие счётчики подходят для систем АСКУЭ? +
Для автоматизированных систем коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) необходимы счётчики с цифровыми интерфейсами: RS-485 (протоколы DLMS/COSEM или Modbus), оптопортом, а также беспроводными модулями GSM/4G, NB-IoT, LoRa или PLC. Ведущие производители — Энергомера, Меркурий, Нева, ИЭК — выпускают модели с поддержкой всех перечисленных интерфейсов.
Нужен подбор

Нужна помощь в выборе?

Наши инженеры помогут подобрать оборудование для вашего проекта.