Как обнулить электросчетчик меркурий
Перейти к содержимому

Как обнулить электросчетчик меркурий

  • автор:

Форум техподдержки Инкотекс по счётчикам Меркурий

Техническая помощь по продукции выпускаемой ООО «НПК «Инкотекс»: счетчики электрической энергии, автоматизированные системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ), вспомогательное оборудование.

Информация

Запрошенной темы не существует.

  • Список форумов
  • Часовой пояс: UTC+03:00
  • Удалить cookies
  • Связаться с администрацией

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Электронный Счетчик Меркурий

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Поделиться

Последние посетители 0 пользователей онлайн

  • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Сообщения

СКУПОЙ

При одном, ушедшем в обрыв, вся последовательная цепь рвется. При этом срабатывает защита, драйвер снижает напряжение до минимума, чтобы ток через подсветку никакой не тек.

He3haika

Сколько можно? Ответили ведь, чтобы изменить логику работы схемы, нужно иметь эту схему перед глазами. Или другую искать.

IMXO

Starichok

у одного моего товарища тоже было такое. давно, еще в 2011 году. он впаял каркас без сердечника. но ничего не сгорело.

Как обнулить электросчетчик меркурий 201

ЮрПрофБюро

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как обнулить электросчетчик меркурий 201». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Фразы:
«- А есть ли в этих словах правда?
— Это уж каждый для себя решает.»

Когда-то электросчетчики были со встроенными барабанными механизмами и единственным способом снятия данных являлось списывание показаний с его индикатора. Сейчас же происходит плавный переход на электронные электросчетчики, содержащие кроме цифрового индикатора еще и промышленные интерфейсы связи, позволяющие удаленно контролировать работу электросчетчика. Но к каким параметрам и кто имеет доступ?

Как обнулить электросчетчик меркурий 201

У вас будет возможность подобрать частотник, который работает по принципу частот и импульсов.

Возможные риски

Если обнаружится факт мошенничества, который был проведен вашими руками, тогда это повлечет за собой административный штраф, который будет в несколько раз превышать обычную месячную сумму, оплачиваемую за услуги электроснабжения. Соизмерив риск и возможную экономию, можете принимать решение. Не редко проверка обнаруживает установленный неодимовый магнит на считывающем приборе, если он закреплен на видном месте. При использовании модели Меркурий 201 и 231, а также Энергомеры СЕ 101 обычно закрепляют магнит большого размера (50х20 мм и больше), поэтому нужно быть очень осторожным.

Поэтому, если у потребителя есть возможность самостоятельно выбрать считывающее устройство, тогда лучше остановиться на этих моделях.

Как остановить счётчик электроэнергии меркурий 201 без магнита

Пломбы электронного типа являются современным способом предотвращения взлома прибора и проникновения под лицевую внешнюю панель, чтобы остановить счетчик одно- или двухтарифный без магнита. Принцип ее действия таков. В случае снятия крышки автоматически появляется запись в журнале о несанкционирован ном доступе.

Один мой знакомый РЕГУЛЯРНО расхреначивал свой эл. счетчик молотком за 3 дня до обхода жэковцами и снятия показаний. Калечил до неузнаваемости. Причем ночью. Потом звонил сутра в жэк и жаловался, что ему опять счетчик сломали вандалы какие-то.

А сам я делал чуть проще: клал эл.

Славик73, про фильтры на газопроводах слышу впервые…

Правда это или красивый вымысел, пока однажды, в конце семидесятых советский инженер Аркадий Рывлин услышал эту историю в юности, от своей матери и всегда мечтал попасть в Париж. Татьяна Яковлева была еще жива, и охотно приняла своего соотечественника. Они долго беседовали обо всем на свете за чаем с пирожными. В этом уютном доме цветы были повсюду — как дань легенде, и ему было неудобно расспрашивать седую царственную даму о романе ее молодости: он полагал это неприличным. Но в какой-то момент все-таки не выдержал, спросил, правду ли говорят, что цветы от Маяковского спасли ее во время войны? Разве это не красивая сказка? Возможно ли, чтобы столько лет подряд… — Пейте чай, — ответила Татьяна — пейте чай.

Как сбросить показания счетчика меркурий 201

У такого потребителя счета выходят вполне внушительными, и желание сэкономить становится более острым при нынешних расценках за потребление электроэнергии.

Как остановить счетчик

Если силовая линия подключена к модели Меркурий 201, 231 или к образцу Энергомера СЕ 101, то можно использовать специальные неодимовые типы магнитов. Нужно открыть защитную коробку считывающего устройства и установить на Меркурий 201 или 231 сам магнитный элемент.

Размещаться он должен на циферблате, чтобы сразу остановить счетный механизм прибора. Таким образом не придется повреждать пломбу или вскрывать сам корпус Меркурия 201 (или модели 231).

Остановка произойдет практически сразу после закрепления элемента на счетчик.

Один из наиболее эффективных вариантов обмануть систему – разобрать электрический счетчик.

Как отмотать счетчик электроэнергии меркурий 201 назад

Так при использовании модели Меркурий 231, Меркурий 201 или Энергомеры СЕ 101 неодимовые магниты также могут помочь.

Энергомеру СЕ 101 можно остановить при помощи специальной электроники. Однако данная электроника для Энергомеры СЕ 101 достаточно дорогая. В связи с этим обычно принято использовать для Меркурия 201, 231, и для Энергомеры СЕ 101 именно неодимовые магниты. Его использование пока актуально, поскольку Меркурий 201, 231 и образец Энеромеры СЕ 101 все еще используются во многих домах. Они не относятся к устаревшим моделям, но в них не предусмотрены защитные антимагнитные пломбы, которые позволяют среагировать на возрастающее магнитное поле на элементах считывающего устройства.

Электронные модели обойти значительно сложней. Эффективней всего применять частотный преобразователь для работы электрического насоса, привода или же двигателя.

  • полная остановка счетчика.

Если первое из перечисленных повреждений является самым безобидным для функциональной способности прибора, и может вызвать лишь подозрения инспекторов, то остальные повлекут за собой необходимость приобретения нового устройства и его монтажа.

Срок службы однофазного электросчетчика Меркурий составляет – 30 лет (при правильной эксплуатации в неагрессивных условиях окружающей среды). Производитель дает гарантию – 6 лет. Наработка на отказ (усредненное показание) – 150 тысяч часов.

Межповерочный интервал

Интервал между поверками Меркурия– 16 лет. Поверку должна производить только специальная аккредитованная компания, либо фирма-изготовитель прибора.

На табло отображаются следующие визуальные параметры: текущие значения даты/времени, частота сети, потребление активной и реактивной электроэнергии, точность показаний достигает сотых долей кВт/ч. Справа от дисплея, в виде таблицы, размещена техническая информация о приборе учета.

Чтобы снять показания с данного электрического счетчика, необходимо записать текущее значение с дисплея до запятой и вычесть из него последнее считываемое показание, затем получившуюся цифру умножить на стоимость тарифа электроэнергии. Красной цифрой, находящейся после запятой отображается значение десятых долей киловатта, которое при оплате не учитывается.

Меркурий 201 осуществляет учет света методом – «по модулю». Это дает возможность подключения счетчика Меркурий, применяя обратную токовую полярность, что никак не повлияет на показания. Появляется возможность подключения нейтрали к фазной клемме и наоборот. Завод-изготовитель все же рекомендует подключать прибор учета в соответствие с приложенной схемой, которая достаточно проста.

Счетчик Меркурий 201.Описание счетчика Меркурий 201.

Энтузиасты существовали всегда. Они пытались уменьшить показания измерений электроэнергии еще десятилетия назад. Старый советский прибор, изготовленный мастером, без труда останавливался. Для этого использовали тонкую иглу, которая блокировала диск и препятствовала его вращению. Также применялись сильные магниты, которые снижали скорость вращения диска. Особенно талантливые люди, имеющие глубокие знания в области электротехники, могли заставить вращаться счетчик в противоположном направлении.

Краткое описание: Этот метод позволяет использовать источник питания без ограничений, включая устройства в некоторых розетках через удлинители. Счетчик их не считает. При включении же нагрузки на самой розетке он работает нормально. Для этого необходимо подготовить розетку и удлинитель специальным образом, а также слегка изменить схему подключения (кардинальных изменений не требуется) В доме, использующем евро, изменения проводки невелики. Этот метод основан на особенности устройства счетчика.

Преимущества: Не нужно касаться конструкции самого счетчика и не требуется делать дополнительную разводку по дому. Этот метод применим к частному сектору и высотным зданиям. Данный метод может быть использован с электромеханическими и цифровыми счетчиками. Трудно определить факт незаконного использования и доказать что-то, потому что счетчик будет работать должным образом. Весь процесс может быть произведен человеком, не имеющим знаний в электротехнике. В течение периода торможения нет никаких ограничений, можно использовать любое оборудование.

Важно! Этот метод не подходит для 380 в трехфазных сетях.

Краткое описание: Если счетчик уже совершил большое количество оборотов, его можно «повернуть вспять». Это достигается путем временного подключения специального устройства (например, трансформатора) к любой розетке в квартире. Для изменения покзаний счетчик вращается со скоростью −1000 … 5000 Вт и −4 … 15 кВт. Этот метод также применим к трехфазным сетям.

Только фаза подключена к контрольному устройству. Нейтральный провод обрывается внутри изоляции. Чтобы полностью устранить его подключение, изолирующий слой в месте разлома растягивают и клей вводят через шприц в зазор между соединениями. Затем подключается цепь в квартире с помощью перемычки с нулем и резистор 3–15 кОм между счетчиком и нулевой шиной с мощностью не менее 1 Вт.

Изготовитель принимает продукцию на гарантийный ремонт, если на протяжении 3-х лет от дня установки или после 42 месяцев от даты производства произойдёт отказ, обусловленный заводским браком.

Потребитель или торговая организация, предоставляющая изделие для гарантийного обслуживания, должна приложить паспорт аппарата. Если будут выявлены следы механических повреждений или результаты неправильного подключения и эксплуатации прибора, производитель снимает с себя гарантийные обязательства.

Однофазный счётчик электроэнергии – Меркурий 201

Прибор снабжён индикатором, указывающим на интенсивность расхода. В зависимости от исполнения отмечается разная цена одного импульса. Постоянная составляет 3200, 5000 или 6400 импульсов, т. е. расход 10 Вт*ч будет соответствовать для различных моделей 32-м, 50-ти или 64-м импульсам индикатора.

Преимущества прибора

Производитель предлагает продукцию со следующими достоинствами:

  • защитой от постороннего воздействия;
  • привлекательным исполнением корпуса и экрана;
  • компактными габаритами;
  • удобной установкой – в комплекте дополнительно предлагается переходной кронштейн для удобства монтажа изделия на крепёжные болты от счётчиков устаревших марок;
  • возможностью дистанционной передачи сведений и подключения к сторонним устройствам (для отдельных исполнений);
  • наличием сигнализации, извещающей об интенсивности расхода электроэнергии;
  • доступной ценой;
  • соответствием установленным государственным стандартам по точности измерения;
  • функцией записи основных характеристик во встроенной памяти;
  • энергонезависимости по причине наличия автономного питания;
  • долговечности и продолжительного интервала между поверками.

Изготовитель выпускает данную модель в шести исполнениях:

  • 201.2 – модификация с жидкокристаллическим дисплеем, величиной постоянной – 6400 имп. за кВт*ч и величиной рабочего (предельного) электротока соответственно 5 (60) А;
  • 201.4 – от предыдущего варианта отличают токовые параметры, составляющие 10 (80) А;
  • 201.5 – токовые характеристики аналогичны исполнению 201.2, но вместо ЖКИ установлено роликовое механическое табло, а постоянная вдвое меньше;
  • 201.6 – полный аналог предыдущего исполнения, с токовыми параметрами, идентичными модели 201.4;
  • 201.7 – аналогичен модели 201.5, отличается исполнением корпуса;
  • 201.8 – исполнение с величиной тока 5 (80) А, постоянной – 5000 имп. за кВт*ч и ЖКИ.

Автономное питание устройства установлено внутри, под основной крышкой корпуса. В зависимости от исполнения данной конструктивной детали, она снимается после выкручивания двух винтов или освобождения защёлок.

Батарея рассчитана на срок действия не менее величины межповерочного интервала, поэтому должна меняться в процессе поверки. Крышка корпуса опломбирована, поэтому у пользователя не получится самостоятельно добраться до элемента питания.

После снятия крышки старая батарейка вынимается, взамен вставляется новая, с аналогичным расположением положительного и отрицательного полюсов.

Изделие допускает экономию электроэнергии, если потребитель разумно использует энергетические ресурсы и подключает приборы, отличающиеся экономичными показателями. Вмешательство в работу прибора не позволяет добиться эффекта снижения учтённых показателей расхода по причине надёжной конструктивной защиты, и грозит штрафными санкциями нарушителю в случае выявления данного факта.

Меркурий 201 Схема Подключения

Удобство снятия показаний в любое время дня и ночи. Эта информация является основной, в соответствии с которой следует выполнять монтаж этих приборов учета в распределительном щите. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Цена Меркурия сравнительно невысокая, что даёт возможность устанавливать его даже людям с небольшими финансовыми возможностями. Из цифры, полученной в предпоследнем пункте, вычитают найденную в последнем, делят это число на последнюю цифру и умножают на В зависимости от конфигурации, данные счетчики бывают электромеханическими, где специальный барабан является отсчитывающим устройством или же электронными, где все показания выводятся на дисплей. По такой же схеме подключаются однофазные электрические счётчики и других производителей.

Индукционные счетчики можно отличить по крутящемуся колесу, которое расположено чуть ниже рамки с цифрами. Эти цифры и есть показания счетчика. Количество цифр зависит от модели.

Как снять показания счетчика электроэнергии индуктивного и электронного

Обычно на табло индукционного счетчика есть 5, 6 или 7 цифр. В большинстве случаев последняя цифра, реже — две, отделены запятой, цветом или отличаются по размеру. Все цифры после запятой при снятии показаний не учитываем. Они показывает десятые и сотые доли киловатта и не должны учитываться. То есть все цифры после запятой не принимаем во внимание.

Есть модели с тремя цифрами «значащими» и двумя после запятой Есть счетчики электричества, в которых нет цифр после запятой. Тогда при снятии показаний пишите все цифры

Но стоит помнить, что есть модели счетчиков, в которых запятой нет. В этом случае при снятии показаний необходимо списывать все цифры. Если этого не делать, рано или поздно придется доплачивать разницу, а она получается обычно ооочень большой. Так что будьте внимательны.

Если неуверенны, есть ли в вашем счетчике запятая, спишите модель, название и позвоните в абонентскую службу организации, поставляющей электричество. Пусть они уточнят, сколько цифр в вашем случае необходимо списывать при снятии показаний. Также можно вызвать на дом контролера или уточнить эти данные у электрика управляющей кампании.

Сразу после установки счетчика вам выдали на руки акт, в котором указаны начальные цифры. Когда приходит снимать показания счетчика света, берете листок бумаги, переписываете туда те показания, которые есть на текущий момент (без учета цифр, отделенных запятой). Можно также не переписывать нули, которые стоят вначале — до первой цифры (смотрите фото).

Пример показаний индукционного счетчика

Для дальнейшего расчетов необходимы данные за предыдущий месяц. В первый месяц пользования вы их берете из акта установки, а в дальнейшем надо или хранить квитанции или вести журнал учета. Где и как они будут храниться — ваш выбор.

Некоторые абонентские службы работают так, что вам и считать ничего не нужно, просто необходимо в определенный промежуток времени передать данные.

Чтобы самому посчитать электроэнергию по счетчику, от написанной только что вами цифры отнимаете ту, которая была раньше. Получаете количество киловатт, израсходованных за последний период.

Для примера рассмотрим показания на фото выше. Пусть предыдущие были 4852, текущие 5101 (цифры после запятой игнорируем). Считаем расход электроэнергии: 5101 — 4852 = 249 кВт. Чтобы узнать сколько надо платить, необходимо умножить полученное количество киловатт (в данном случае 249 кВт), на тариф. Получите ту сумму, которую придется выложить за свет.

Если счетчик стоит долго, рано или поздно он «обнулится» — на первых позициях появятся нули. Как считать расход электричества в этом случае? Все очень просто. На этот раз придется переписывать показания со всеми нулями, а перед первым поставить «1». Например, вы пришили снять показания со счетчика, а там только последние цифры отличны от нуля. Или, как на фото ниже, стоит только единица.

В электронных электросчетчиках установлено не механическое табло с «перескакивающими» цифрами, а электронное.

На нем может отображаться не только цифры, отображающие сколько киловатт потрачено, но и дата, время работы счетчика, некоторые другие данные.

В большинстве электронных счетчиков света эти данные сменяют друг друга через несколько секунд. Если счетчик многозоновый, последовательно отображаются показания по каждой зоне ( Т1, Т2, Т3, Т4).

Чтобы снять показания счетчика электроэнергии электронного типа можно дождаться пока появится нужная информация и списать ее. Второй вариант — нажать на кнопку «ввод». Возможно, нажимать придется не один раз — пока не появится нужная информация. Ее можно отличить по значкам, высвечивающимся на экране. Обычно это Т1, Т2, Т3, Т4 или слово TOTAL.

Например, на фото внизу, на экране в верхнем левом углу видим значок Т1 и чуть дальше цифры большего размера — 72,69. Если присмотреться, за ними стоят единицы измерения — кВт ч. Это и есть потребленная электроэнергия по первой зоне Т1 (дневной тариф).

Пример показаний электронного счетчика

После того, как высветились нужные данные, их записывают в квитанцию и далее проводит расчеты (описаны выше). Если данные просто необходимо передать в абонентскую службу, их можно записать на листочек.

Будьте внимательны! Тут тоже переписывать надо только целую часть, не учитывая знаки после запятой. Например, в данном случает (на фото выше) передавать или проводить расчеты надо только с цифрой 72 без «хвоста».

На электронном счетчике Энергомера выглядит немного по-другому

Есть однотарифнные счетчики Меркурий (в спецификации они обозначаются как 200.00), и многотарифные (с цифрами после точки отличными от нулей, например Меркурий 200 01, может стоять еще 02 или 03). В них отличается количество зон, а также наличие/отсутствие пульта управления.

Независимо от модели показания снимаются одинаково. Придется просто разное количество раз нажимать на кнопку «ввод» или ждать появления большего количества цифр.

Электросчетчики Меркурий 200 поочередно показывают время, дату, потом тарифы по зонам. Сначала высвечивается время в обычном тарифе — часы, минуты, секунды показываются чуть выше. Затем через несколько секунд на экране появляется дата. Она отображается также в стандартном формате: число, месяц, год.

Снятие показания счетчика электроэнергии Энергомера день-ночь (двухтарифного или многотарифного) происходит точно также. Разница в том, что кнопка на данных электросчетчиках называется «ПРСМ» (просмотр). Кнопок может быть две или три — зависит от модификации.

Счетчик электроэнергии Энергомера СЕ301

При нажатии на эту кнопку появляются цифры, отображающие сколько киловатт «накрутили» по каждой зоне тарифа. Больше никаких отличий нет.

В многотарифных электронных счетчиках электроэнергии Микрон на корпусе имеется только одна кнопка, на нее и необходимо нажимать чтобы вывести требуемые показания на экран. Только в данном случае надо дождаться пока на дисплее не появятся «галочки» над буквами «Т1» и «R+» (смотрите фото). Это будет показание по первому тарифу.

Как снять показания с электросчетчика Микрон модель СЭБ-1ТМ.02М

Потом жмем на ту же кнопку, пока галочки не появятся над Т2 и R+, если зон больше, жмем дальше. Вот так снимают показания с этого счетчика день/ночь.

Эксплуатация счетчика Меркурий 202 допускается только в закрытых помещениях. Характеристики счетчика:

  • предел допускаемой погрешности измерений соответствует классу точности 1,0 (самый точный);
  • применим в электросетях с номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц;
  • отображение информации — электромеханический цифровой счетчик или жидкокристаллический индикатор, в зависимости от модификации;
  • рабочий диапазон температур от -40 до +50 градусов;
  • масса не более 0,6 кг;
  • мощность, потребляемая самим устройством, в нормальных условиях не превышает 2 Вт;
  • номинальный (максимальный) ток в сети не должен превышать 5-10 (60-80) А в зависимости от модификации;
  • показания прибора отображаются в кВт/ч;
  • габариты не более 204*119*56 мм;
  • кратковременное прерывание напряжения не влияет на работу счетчика;
  • изоляция корпуса прибора соответствует требованиям электробезопасности и выдерживает кратковременное воздействие напряжения до 4,0 кВ;
  • передаточное число в зависимости от модификации 3200 — 6400 импульс/кВт*ч, этот параметр используется при поверке счетчика.

Установка и подключение счётчика электроэнергии «Меркурий 201.5»

Аппарат способен замерять мощность с разностью потенциалов, током по фазам, частотой сети и мощности по фазам. Обладает максимальной защитой и журналом событий. Учитывает электрическую энергию в любом направлении, передает данные расхода энергии по каждой из фаз. Имеет в себе архив мощности. Учитывает потери энергии и магнитное воздействие. Контролирует качество электрической энергии. Измеряет энергию, как за сутки, так и за год. Может быть запрограммирован под новый тариф.

Что касается недостатков, то основной минус — это некачественный корпус. По отзывам пользователей, часто у него ломается индикация нагрузки.

Электронный счетчик «Меркурий 230» — устройство, имеющее повышенную точность и надежность. Нарабатывает около 150 000 часов. Работает исправно в течение 30 лет. Гарантия — 3 года. Номинальный ток — 5 ампер, а базовая сила тока — 10 ампер. Наиболее токовое значение — 60 ампер. Фазное напряжение — 230 вольт, а частота — 50 герц. Имеет несколько режимов импульсных выходов: основной с поверочным. Отличается тем, что не способен создавать больше, чем 1 импульс за 10 минут при отсутствии тока. Прибор прочен и надежен.

Вам это будет интересно Особенности светильника ДРЛ

Обратите внимание! Объясняется высокой мощностью электрической сети из-за большого скопления электроприборов.

Счетчик учитывает активную и реактивную электроэнергию и мощность в трех и четырехфазных сетях переменного тока с помощью измерительных трансформаторов по суточным зонам, учитывая энергопотери и передавая эту информацию через цифровые интерфейсные каналы пользователю.

Важно понимать, что счетчик «Меркурий» бывает прямого, косвенного и полукосвенного подключений. В первом случае прибор подключается к сети, во втором и третьем случае используется трансформатор.

Приборы учета электроэнергии подлежат периодической поверке.

Завод-изготовитель определяет порядок подготовки прибора к поверке, ее проведение и оформление результатов. Первоначальная поверка осуществляется заводскими специалистами с соответствующей отметкой в техническом паспорте.

Межповерочный интервал счетчика составляет 16 лет.

После ремонта счетчик подлежит внеплановой поверке.Все поверки фиксируются в техническом паспорте.

как обнулить электронный счетчик меркурий

Как только телевидение прочно вошло в наши дома и получило широкое распространение, оно кардинально изменило быт человека, его досуг и взгляды на жизнь. И сейчас, если с телевизором что-то случается, у многих начинается настоящая паника. Что же делать, когда вдруг происходит сбой и телевизор не включается, а светодиод мигает или не горит? Телевизор не включается! Загорается красный светодиод , а при попытки включить он уходит в защиту. Вот только даже столь надежные и практичные устройства подвержены различным поломкам. Пользователи иногда жалуются, что телевизор Самсунг не включается мигает красная лампочка. Причин у подобного дефекта много, с некоторыми можно справиться самостоятельно. Однако определенные поломки смогут отремонтировать только специалисты. Разберемся, почему такое случается, как действовать и в каких ситуациях вызывать мастера.

К многотарифной разновидности Меркурия 201 относится 201.8 TLO — это многотарифный счетчик для учета электроэнергии по плану день/ночь так же если более 2 тарифов то пик, полупик.

У данного счетчика есть автоматический режим вывода информации на табло с небольшим интервалом от 4 сек.Какая информация будет выводится настраивается через программу конфигуратор при программировании счетчика. Если цикличный показ не выключен информация на дисплее будет меняться, если отключена то увидим показания по текущему тарифу.

«Подскажите пожалуйста, красный индикатор счетчика очень часто моргает. Это неисправность или так и должно быть? Если неисправность, то как исправить, отправлять в ремонт или можно самому?»

Это обращение в отдел технической поддержки, мы решили сделать темой очередного поста в нашем блоге.

В случае, если индикатор часто мигает, настолько часто, что это просто бросается в глаза, вероятнее всего, что импульсный выход счетчика работает в поверочном режиме. Отправлять счетчик в ремонт, в этом случае, не обязательно. Исправить такое положение вещей можно своими силами. но конечно же при условии, что есть все необходимые инструменты и оборудование.

Для изменения режима работы импульсного выхода потребуется подключить счетчик к ПК. Данная процедура описана например здесь.

Если для подключения вы используете программное обеспечение Универсальный конфигуратор счетчиков Меркурий», то настройка режима работы импульсного выхода производится на вкладке «Управление нагрузкой».

Счётчики НЕВА выдерживают без повреждения напряжение вольт в течение 4-х часов. Зимой нагрузка будет квт, выдержит ли он такие нагрузки? Обязательно убедиться в надежности контакта подводящих и отходящих проводов. При плохом контакте будет перегрев, который выводит счетчик из строя. В основном два тарифа 1-й с до , а 2-ой с до В Мурманской области действует двухтарифная и трехтарифная система оплаты за электроэнергию Нравится Показать список оценивших Ваш Личный Электрик в Мурманске 9 мая в ВОПРОС: Допустимо ли вводить Сип-4 сечением 16 кв. Не ослабнет контакт со временем? ОТВЕТ: Соединения, осуществляемые с использования клемм счетчика, со временем могут ослабляться и требуют периодического протягивания, поэтому провод до ввода в счетчик должен быть надежно зафиксирован. После установки, заметили, что счётчик считает в два раза больше и световой индикатор делает 16 миганий и щелчок, а должно быть 32 мигания и щелчок. На один киловатт приходится импульсов. Соответственно на одно деление десятичного диска 10 ватт 32 импульса.

Счетчик электрической энергии «Меркурий – 201» на данный момент является наиболее популярным в нашей стране прибором учета. Счетчики данной модели удачно заменяют старые модели с наличием крутящего диска.

В данной статье мы расскажем о том, какие особенности и характеристики имеет данный прибор учета, а также, каким образом проводится его подключение.

Данные приборы учета производит отечественная с 2001 года. Данный производитель зарекомендовал себя, как высококлассный, занимающийся выпуском как однофазных счетчиков для бытовых нужд, так и сложных трехфазных конструкций.

У данного прибора есть несколько модификаций от 201.1 до 201.8. А также все агрегаты из этой серии могут разделяться на виды в зависимости от допустимого рабочего тока и способа отражения информации о расходе электричества.

Счетчик «Меркурий 201» представляет собой прямоугольный пластиковый корпус с наличием на лицевой части ЖК-дисплея с информацией о потребляемой энергии. Справа на лицевой стороне находится техническая информация в виде таблицы. Корпус прибора отличается компактными размерами.

Возможно, на каком-то устройстве пробой на корпус. Отключайте поочередно из розеток. Так сумеете обнаружить и устранить неполадку
Индикатор «Земля» , фиксирует факт неравенства токов в цепи фазы и нуля. Горящий индикатор сигнализирует о неисправности электропроводки в квартире и бытовых приборов. Проще говоря происходит утечка тока на металлические конструкции здания (водопроводные трубы, арматуру, батареи отопления, канализацию) или на проводник заземление если у вас трехпроводная сеть. При этом учет реально потребляемой энергии не совсем верен есть погрешность ( вы платите больше, чем нужно) . Выявить неисправность приборов можно так. Выключите все лампочки и бытовые приборы из розеток.. Если индикатор не погас значит неисправна электропроводка -вызывайте электрика. Если погас, то неисправен какой то электроприбор, включайте их по одному и смотрите на индикатор. При включении неисправного прибора индикатор загорится. PS.Индикатор может гореть и от вполне исправных приборов в которых установлен сетевой фильтр например компьютерный сетевой фильтр, иногда загорается при подключении некоторых стиральных машин. В таких случаях нужно разбираться индивидуально.

Очень может быть, что у вас защитное заземление, на розетках, выполнено от рабочего ноля ! ,Тогда ток, при слабом контакте рабочего ноля, пойдет не через счётчик, а через защитный провод ( они где-то соеденены, а где, можно только догадываться ) и соответственно ваш счетчик поймёт, что исходящий ток не равен входящему . p.s. то-же произойдет от неисправной изоляции приборов ( холод — стиралка и подобное )

земля — это вроде минус, да? значит напряжение ушло в минус

Возможно, на каком-то устройстве пробой на корпус. Отключайте поочередно из розеток. Так сумеете обнаружить и устранить неполадку

Индикатор «Земля» , фиксирует факт неравенства токов в цепи фазы и нуля. Горящий индикатор сигнализирует о неисправности электропроводки в квартире и бытовых приборов. Проще говоря происходит утечка тока на металлические конструкции здания (водопроводные трубы, арматуру, батареи отопления, канализацию) или на проводник заземление если у вас трехпроводная сеть. При этом учет реально потребляемой энергии не совсем верен есть погрешность ( вы платите больше, чем нужно) . Выявить неисправность приборов можно так. Выключите все лампочки и бытовые приборы из розеток.. Если индикатор не погас значит неисправна электропроводка -вызывайте электрика. Если погас, то неисправен какой то электроприбор, включайте их по одному и смотрите на индикатор. При включении неисправного прибора индикатор загорится. PS.Индикатор может гореть и от вполне исправных приборов в которых установлен сетевой фильтр например компьютерный сетевой фильтр, иногда загорается при подключении некоторых стиральных машин. В таких случаях нужно разбираться индивидуально.

Счетчик электрической энергии «Меркурий – 201» на данный момент является наиболее популярным в нашей стране прибором учета. Счетчики данной модели удачно заменяют старые модели с наличием крутящего диска.

В данной статье мы расскажем о том, какие особенности и характеристики имеет данный прибор учета, а также, каким образом проводится его подключение.

Меркурий 230 обнулить показания

Данные приборы учета производит отечественная с 2001 года. Данный производитель зарекомендовал себя, как высококлассный, занимающийся выпуском как однофазных счетчиков для бытовых нужд, так и сложных трехфазных конструкций.

У данного прибора есть несколько модификаций от 201.1 до 201.8. А также все агрегаты из этой серии могут разделяться на виды в зависимости от допустимого рабочего тока и способа отражения информации о расходе электричества.

Счетчик «Меркурий 201» представляет собой прямоугольный пластиковый корпус с наличием на лицевой части ЖК-дисплея с информацией о потребляемой энергии. Справа на лицевой стороне находится техническая информация в виде таблицы. Корпус прибора отличается компактными размерами.

Заранее перед установкой счетчика с энергоснабжающей компанией согласовываются следующие детали:

  • Место монтажа. Обычно это делается за пределами квартиры или дома, но установку можно осуществить и внутри.
  • Модель устанавливаемого счетчика. Здесь понадобятся технические документы, которые получены при покупке.
  • Проверка качества электрической схемы подключения и разводки.

Перед тем как подключить счетчик, необходимо максимально внимательно изучить технический паспорт к изделию, а также уточнить относительно схемы его подключения. Если в своих силах мастер неуверен, то необходимо воспользоваться услугами профессионалов. Очень часто возникает много вопросов относительно, того, как подключить счетчик «Меркурий-201», но на самом деле в этом процессе нет особых сложностей.

Можно посоветовать перед покупкой такого сложного устройства, как счетчик электричества ознакомится с отзывами на данный прибор. Именно поэтому мы размещаем несколько отзывов реальных покупателей, которые делятся своим мнением относительно данного агрегата.

Несколько лет назад произвели подключение счетчика Меркурий 201». Все это время он исправно работает. Понравилось то, что монтаж его достаточно быстро производится, даже мой сын студент технического ВУЗа разобрался со схемой подключения быстро.

Как только телевидение прочно вошло в наши дома и получило широкое распространение, оно кардинально изменило быт человека, его досуг и взгляды на жизнь. И сейчас, если с телевизором что-то случается, у многих начинается настоящая паника. Что же делать, когда вдруг происходит сбой и телевизор не включается, а светодиод мигает или не горит? Телевизор не включается! Загорается красный светодиод , а при попытки включить он уходит в защиту. Вот только даже столь надежные и практичные устройства подвержены различным поломкам. Пользователи иногда жалуются, что телевизор Самсунг не включается мигает красная лампочка. Причин у подобного дефекта много, с некоторыми можно справиться самостоятельно. Однако определенные поломки смогут отремонтировать только специалисты. Разберемся, почему такое случается, как действовать и в каких ситуациях вызывать мастера.

Меркурий 204, 208, 234, 238

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на счетчики электрической энергии статические однофазные «Меркурий 204», «Меркурий 208», «Mercury 204», «Mercury 208» и счетчики электрической энергии статические трехфазные «Меркурий 234», «Меркурий 238», «Mercury 234», «Mercury 238» (далее – счетчики).

Обратите особое внимание на инструкции, которые следуют за знаками:

Рекомендации, несоблюдение которых может привести к частичному нарушению работоспособности счетчика

Информация и требования безопасности

Счетчики выпускаются с разными торговыми марками: «Меркурий» для продаж с русскоязычной торговой маркой и «Mercury» – для продаж с англоязычной торговой маркой. Далее по тексту документа приведены только русскоязычные торговые марки счетчика, описание и технические характеристики распространяются на обе торговые марки, если иное не указано дополнительно.

Если в формуляре на счетчик в разделе «Особые отметки» не приведено иное, счетчики поставляются с предприятия-изготовителя запрограммированными на тарифное расписание
г. Москва, время московское:
Время включения тарифа 1 – 07 ч 00 мин.
Время включения тарифа 2 – 23 ч 00 мин.

По безопасности эксплуатации счетчик соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.091-2012, класс защиты II. Монтаж, демонтаж, вскрытие, установку служебных параметров, техническое обслуживание счетчика должны проводить специально уполномоченные организации и лица согласно действующим правилам по монтажу и запуску электроустановок. Потребителю электрической энергии (абоненту) категорически запрещается проводить такие работы самостоятельно.

При проведении работ по монтажу и обслуживанию счетчиков должны соблюдаться:

  • «Правила устройства электроустановок»;
  • «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
  • «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

К РАБОТАМ ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ СЧЕТЧИКОВ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА, ПРОШЕДШИЕ ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ИМЕЮЩИЕ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ ГРУППУ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ НЕ НИЖЕ III ДО 1000 В.

ВНИМАНИЕ: ВСЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МОНТАЖОМ СЧЕТЧИКОВ, ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ СЕТИ.

В связи с постоянным совершенствованием счетчиков, в конструкцию и метрологически незначимое (прикладное) программное обеспечение могут быть внесены изменения, не влияющие на технические и метрологические характеристики.

В документе используются следующие термины, аббревиатуры и сокращения:

Circuit Switched Data (технология передачи данных для стандарта GSM)

Global System for Mobile Communications ( стандарт цифровой связи с разделением каналов )

Международный стандарт PLC ( G 3- PLC Alliance )

Long-Term Evolution (стандарт связи с увеличенной пропускной способностью и скоростью передачи данных)

Narrow Band Internet of Things (стандарт связи для устройств телеметрии с низкими объемами обмена данными)

Power Line Communication (сеть передачи данных по силовым линиям)

PLC собственной разработки НПК «Инкотекс»

Международный стандарт PLC ( Prime Alliance )

Radio F requency ( радиочастота )

Software Development Kit (комплект средств разработки)

Universal Mobile Telecommunications System ( технология сотовой связи для внедрения 3G)

Unshielded T wisted P air (неэкранированная витая пара)

Extended Narrowband (протокол связи для обмена данными устройств на больших территориях с минимальными затратами энергии)

Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии и мощности

Автоматизированная система технического учета электроэнергии и мощности

Автоматизированная система управления технологическими процессами

Параметры качества электроэнергии

Спецификация протокола обмена данными электронных счетчиков, единый открытый протокол обмена между электронными приборами учета и устройств удаленного сбора данных

Назначение и модификации¶

Назначение¶

Счетчики «Меркурий 204», «Меркурий 208», «Mercury 204», «Mercury 208» (далее по тексту – однофазные счетчики) предназначены для работы в однофазных двухпроводных сетях переменного тока частотой 50 Гц.

Счетчики «Меркурий 234», «Меркурий 238», «Mercury 234», «Mercury 238» (далее по тексту – трехфазные счетчики) предназначены для работы в трехфазных трех- и четырехпроводных сетях переменного тока частотой 50 Гц.

Счетчики предназначены для многотарифного измерения активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений (таблицы 1.1 и 1.2), активной, реактивной и полной мощности, коэффициентов мощности, частоты, напряжения и силы переменного тока, а также для измерения ПКЭ в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.30-2013 в однофазных и трехфазных электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц.

Счетчики зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений Российской Федерации под № 75755-19. Сертификат об утверждении типа средств измерений № 75755-19, срок действия до 19.08.2024 г.

Номера сертификатов соответствия для ООО «НПК «Инкотекс»:

  • № ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00125/22 на счетчик «Меркурий 204» с 18.10.2022 по 17.10.2025;
  • № ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00126/22 на счетчик «Меркурий 208» с 18.10.2022 по 17.10.2025;
  • № ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00122/22 на счетчик «Меркурий 234» с 18.10.2022 по 17.10.2025;
  • № ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00123/22 на счетчик «Меркурий 238» с 18.10.2022 по 17.10.2025.

Номера сертификатов соответствия для ООО «НПФ «Моссар»:

  • № ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00121/22 на счетчик «Меркурий 204» с 17.10.2022 по 16.10.2025;
  • № ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00118/22 на счетчик «Меркурий 208» с 17.10.2022 по 16.10.2025;
  • № ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00119/22 на счетчик «Меркурий 234» с 17.10.2022 по 16.10.2025;
  • № ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00124/22 на счетчик «Меркурий 238» с 18.10.2022 по 17.10.2025.

Номера сертификатов соответствия для ООО «Инкотекс СК»:

  • № ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00302/23 на счетчик «Меркурий 204» с 08.08.2023 по 07.08.2026;
  • № ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00303/23 на счетчик «Меркурий 208» с 08.08.2023 по 07.08.2026;
  • № ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00304/23 на счетчик «Меркурий 234» с 08.08.2023 по 07.08.2026;
  • № ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00305/23 на счетчик «Меркурий 238» с 08.08.2023 по 07.08.2026.

Сертификаты выданы органом по сертификации продукции ООО «Региональный центр тестирования и сертификации», 109125, Россия, г. Москва, Саратовская ул., дом 18/10, этаж 1, пом. 13, ком. 3, 4, 2 (архив). Аттестат аккредитации № RA.RU.11ЯД01, дата регистрации 22.05.2017 г.

Счетчики соответствуют требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» и могут использоваться как автономно, так и в составе автоматизированной системы сбора данных.

Прямое направление активной энергии: углы сдвига фаз между током и напряжением от 0° до 90° и от 270° до 360°, реактивной энергии – от 0° до 90° и от 90° до 180°.

Обратное направление активной энергии: углы сдвига фаз между током и напряжением от 90° до 180° и от 180° до 270°, реактивной энергии – от 180° до 270° и от 270° до 360°.

Таблица 1.1 – Каналы учета счетчиков без индекса «Х»

Наименование канала учета

1 А+, R+: активная и реактивная энергия прямого направления

А-, R-: активная и реактивная энергия обратного направления

А1, А2, А3, А4, R1, R2, R3, R4: активная и реактивная составляющие вектора полной энергии первого, второго, третьего и четвертого квадрантов соответственно

2 По каналам учета A+, A-, R+, R- возможно отображение учтенной энергии на ЖКИ, ведение профилей мощности, формирование импульсов на импульсном выходе

Таблица 1.2 – Каналы учета счетчиков с индексом «Х»

Наименование канала учета

1 А+ (R+): активная (реактивная) электрическая энергия прямого направления

А- (R-): активная (реактивная) электрическая энергия обратного направления

А1, А2, А3, А4 (R1, R2, R3, R4): активная (реактивная) составляющие вектора полной электрической энергии первого, второго, третьего и четвертого квадрантов соответственно

ALN+ (RLN+): активная (реактивная) электрическая энергия прямого направления для каждой фазы, где N – номер фазы

ALN- (RLN-): активная (реактивная) электрическая энергия обратного направления для каждой фазы, где N – номер фазы

ALN1, ALN2, ALN3, ALN4 (RLN1, RLN2, RLN3, RLN4): активная (реактивная) составляющие вектора полной электрической энергии первого, второго, третьего и четвертого квадрантов соответственно для каждой фазы, где N – номер фазы

2 По каналам учета A+, A-, R+, R- возможно отображение учтенной электрической энергии на ЖКИ, ведение профилей мощности, формирование импульсов на импульсном выходе

Счетчики «Меркурий 204» и «Меркурий 234» предназначены для эксплуатации внутри помещений, а также могут быть использованы в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (установлены в помещении, в шкафу, в щитке).

Счетчики «Меркурий 208» и «Меркурий 238» предназначены для эксплуатации внутри и снаружи помещений, в том числе, с установкой на опоры линий электропередачи.

Модификации счетчиков¶

Счетчики имеют модификации, отличающиеся номинальным напряжением, номинальным и максимальным током, классом точности, а также конструкцией и функциональными возможностями, связанными с метрологически незначимым (прикладным) программным обеспечением.

Структура кода модификаций счетчиков приведена в таблице 1.3.

Модификации счетчиков, доступные для выбора и заказа, размещены в прайс-листе на сайте предприятия-изготовителя.

Таблица 1.3 – Структура кода счетчиков

Тип встроенного интерфейса

P – расширенные программные функции

O – встроенное силовое реле отключения нагрузки

Kn – многофункциональные входы/выходы, где n – номер модификации (от 1 до 9)

H – наличие измерительного элемента в цепи нейтрали

W – наличие выносного дисплея в комплекте поставки

nn – код номинального тока, напряжения, класса точности по таблице 1.5

2 – двунаправленный учет

Х – улучшенный корпус

М – наличие отсека для сменного модуля

A – учет активной энергии

R – учет реактивной энергии

T – встроенный тарификатор

204 – однофазный счетчик, корпус для установки в помещении, в шкафу, в щитке

208 – однофазный счетчик, корпус для наружной установки

234 – трехфазный счетчик, корпус для установки в помещении, в шкафу, в щитке

238 – трехфазный счетчик, корпус для наружной установки

Меркурий – для продаж с русскоязычной торговой маркой

Mercury – для продаж с англоязычной торговой маркой

1 Отсутствие буквы кода означает отсутствие соответствующей функции

2 При наличии выносного дисплея в комплекте поставки символ « W » отсутствует на корпусе счетчика и наносится только на упаковку счетчика

Коды модификаций интерфейсов приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Коды модификаций интерфейсов

F05 – радиоканал технологии G3-PLC Hybrid диапазон 868 МГц

Q1 – многофункциональный модуль

Код, определяющий номинальный ток (для счетчиков трансформаторного включения), базовый ток (для счетчиков прямого включения), максимальный ток и номинальное напряжение, а также возможные варианты классов точности приведены в таблице 1.5.

Счетчики с кодами -01, -02, -08, -09 по таблице 1.5 являются счетчиками прямого включения по току, остальные счетчики являются счетчиками трансформаторного включения по току.

Таблица 1.5 – Коды тока и напряжения

Номинальный (базовый)/ максимальный ток Iном(Iб)/Iмакс, А

Номинальное напряжение, Uном, В

3×57,7/100 для трехфазных счетчиков

230 для однофазных счетчиков

3×230/400 для трехфазных счетчиков

230 для однофазных счетчиков

3×230/400 для трехфазных счетчиков

3×230/400 для трехфазных счетчиков

3×57,7/100 для трехфазных счетчиков

3×230/400 для трехфазных счетчиков

3×57,7/100 для трехфазных счетчиков

3×230/400 для трехфазных счетчиков

230 для однофазных счетчиков

3×230/400 для трехфазных счетчиков

230 для однофазных счетчиков

3×230/400 для трехфазных счетчиков

Примечание – Для счетчиков активной энергии прямого включения класса точности 0,5 (код -01, -02, -08, -09) требования ГОСТ 31819.21 не установлены. Для этих счетчиков настоящими ТУ установлены следующие требования: диапазоны токов и значения влияющих величин соответствуют требованиям, предусмотренным ГОСТ 31819.21, характеристики точности и допускаемые значения дополнительных погрешностей, вызываемых влияющими величинами, соответствуют требованиям ГОСТ 31819.21 для счетчиков класса точности 1,0 с коэффициентом 0,5

Счетчики «Меркурий 204» и «Меркурий 234» имеют встроенный дисплей для отображения измеряемых параметров, счетчики «Меркурий 208» и «Меркурий 238» не имеют встроенного дисплея и могут комплектоваться выносным дисплеем для отображения измеряемых параметров. Чтение измеряемых параметров со счетчиков возможно по любому из имеющихся интерфейсов обмена данными.

Все счетчики имеют оптопорт с механическими и оптическими характеристиками по ГОСТ IEC 61107-2011.

Метрологические характеристики¶

Общие сведения¶

Счетчики удовлетворяют требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012 в части требований к счетчикам электрической энергии, ГОСТ 30804.4.30-2013 в части измерения ПКЭ, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.091-2012 в части требований безопасности, а также требованиям ТУ 26.51.63.130-061-89558048-2018.

Для счетчиков активной энергии прямого включения класса точности 0,5
(код -01, -02, -08, -09 по таблице 1.5) требования ГОСТ 31819.21 не установлены. Для этих счетчиков диапазоны токов и значения влияющих величин соответствуют требованиям, предусмотренным ГОСТ 31819.21-2012. Характеристики точности соответствуют требованиям ГОСТ 31819.21-2012 для счетчиков класса точности 1 с коэффициентом 0,5 согласно техническим условиям ТУ 26.51.63.130-061-89558048-2018.

Диапазоны напряжений счетчиков приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Диапазоны напряжений

Установленный рабочий диапазон

от 0,9 до 1,1 Uном

Расширенный рабочий диапазон

от 0,7 до 1,2 Uном

Предельный рабочий диапазон

от 0,0 до 1,2 Uном

Пределы погрешностей¶

Пределы допускаемой основной относительной погрешности счетчиков при измерении среднеквадратичных значений фазных и линейных напряжений (для трехфазных счетчиков) и фазного напряжения (для однофазных счетчиков) в рабочем диапазоне температур и в диапазоне измеряемых напряжений от 0,7 до 1,2× U ном ± 0,5 %.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности счетчиков класса точности 0,2 S и 0.5 S при измерении тока фазы в нормальных условиях приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Пределы погрешности счетчиков класса точности 0,2 S и 0.5 S при измерении тока фазы

Класс точности счетчика

0,02× I ном ≤ I ≤ I макс

δ i = ± 0,5 + 0,005 I м а к с I x — 1

Пределы допускаемой основной относительной погрешности счетчиков класса точности 1 при измерении токов фазы и нейтрали в нормальных условиях приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Пределы погрешности счетчиков класса точности 0,5 и 1,0 при измерении токов фазы и нейтрали

Класс точности счетчика

δ i = ± 1 + 0,01 I б I x — 1

δ i = ± 0,6 + 0,01 I м а к с I x — 1

Пределы допускаемой основной относительной погрешности счетчиков класса точности 1 при измерении разности токов между фазой и нейтралью (небаланс токов) в нормальных условиях приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Пределы погрешности счетчиков класса точности 0,5 и 1,0 при измерении разности токов между фазой и нейтралью (небаланс токов)

Класс точности счетчика

δ i = ± 1 + 0,01 I б I x — 1

δ i = ± 0,6 + 0,01 I м а к с I x — 1

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности счетчиков при измерении частоты питающей сети в диапазоне от 45 до 55 Гц не превышают ±0,02 Гц.

Средний температурный коэффициент счетчиков в диапазоне температур от минус 45 до плюс 70 °С при измерении активной и реактивной энергии, активной и реактивной мощности, не превышает значений, приведенных в таблицах 2.5 и 2.6 соответственно.

Таблица 2.5 – Средний температурный коэффициент при измерении активной энергии и мощности

Значение тока для счетчиков (для трехфазных счетчиков – при симметричной нагрузке)

Средний температурный коэффициент, %/К, для счетчиков класса точности

0,05×Iном ≤ I ≤ Iмакс

0,10×Iном ≤ I ≤ Iмакс

0,5 (при индуктивной нагрузке)

Таблица 2.6 – Средний температурный коэффициент при измерении реактивной энергии и мощности

Значение тока для счетчиков (для трехфазных счетчиков – при симметричной нагрузке)

Коэффициент мощности sin ϕ (при индуктивной или емкостной нагрузке)

Средний температурный коэффициент, %/К, для счетчиков класса точности

0,10×Iб ≤ I ≤ Iмакс

0,05×Iном ≤ I ≤ Iмакс

0,20×Iб ≤ I ≤ Iмакс

0,10×Iном ≤ I ≤ Iмакс

Средний температурный коэффициент при измерении полной мощности, напряжения, тока не превышает значений, указанных в таблице 2.7 в диапазоне температур от минус 45 до плюс 70 °С.

Таблица 2.7 – Средний температурный коэффициент при измерении полной мощности, напряжения, тока

Значение тока для счетчиков (для трехфазных счетчиков –при симметричной нагрузке)

Средний температурный коэффициент при измерении полной мощности, токов, %/К, для счетчиков класса точности по активной/реактивной энергии

0,10 ×Iб ≤ I ≤ Iмакс

0,05× Iном ≤ I ≤ Iмакс

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности счетчиков при воздействии внешних факторов соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012.

Характеристики измерения ПКЭ¶

Счетчики обеспечивают измерение ПКЭ по ГОСТ 30804.4.30-2013, класс S , с формированием событий и индикацией факта нарушения на ЖКИ:

  • отрицательное, положительное и установившееся отклонения напряжения;
  • отклонение основной частоты напряжения сети от номинального значения;
  • глубина провала напряжения;
  • максимальное значение напряжения при перенапряжении;
  • длительность провала, прерывания, перенапряжения.

Неопределенность измерений отклонения основной частоты напряжения сети от номинального значения не превышает ±0,05 Гц в диапазоне измерений от 42,5 до 57,5 Гц.

Измерение среднеквадратических значений напряжения при измерении ПКЭ производится на одном периоде основной частоты.

Пределы допускаемой приведенной к U ном погрешности при измерении остаточного напряжения, глубины провала напряжения, максимального значения перенапряжения не превышают ± 1 %× U ном.

Неопределенность измерения длительности провала, прерывания, перенапряжения не превышает два периода частоты сети.

При измерении провала, прерывания, перенапряжения для каждого события в журнале событий фиксируются значение напряжения, дата и время перехода порогового значения.

Трехфазные счетчики имеют функцию обнаружения нарушения порядка следования фаз с формированием событий и индикацией факта нарушения на ЖКИ (отображение индикатора наличия событий, отображение времени события нарушения чередования фаз).

Трехфазные счетчики обеспечивают измерение напряжений прямой, обратной и нулевой последовательностей (симметричных составляющих), неопределенность измерения значений напряжения в диапазоне напряжений (0,2÷1,2)× U ном не превышает ± 0,5 %× U ном.

Измеряемые параметры¶

Счетчики обеспечивают измерение и расчет параметров:

  • учтенная активная и реактивная энергия прямого и обратного направлений, в том числе по тарифам, нарастающим итогом и на начало отчетных периодов, включая энергию потерь;
  • мгновенные (за один период частоты сети) и усредненные значения фазных и линейных напряжений (для трехфазных счетчиков);
  • мгновенные (за один период частоты сети) и усредненные значения фазного напряжения (для однофазных счетчиков);
  • мгновенные (за один период частоты сети) и усредненные значения токов фазы, нейтрали и их разницы (для трехфазных счетчиков);
  • мгновенные (за один период частоты сети) и усредненные значения токов фазы, нейтрали и их разницы (для однофазных счетчиков);
  • значения фазных и суммарной активной, реактивной и полной мощностей (для трехфазных счетчиков);
  • значения активной, реактивной и полной мощностей (для однофазных счетчиков);
  • значения фазных и суммарного коэффициентов мощности, соотношение реактивной и активной мощности (для трехфазных счетчиков);
  • коэффициент мощности (для однофазных счетчиков);
  • максимумы мощности;
  • частота сети;
  • температура внутри счетчика (контрольный, метрологически ненормированный параметр);
  • коэффициенты несимметрии фазных напряжений;
  • ПКЭ, перечень по п. Характеристики измерения ПКЭ;
  • текущее время и дата с возможностью установки и корректировки, ведением календаря и сезонных переходов времени;
  • время работы (наработка) счетчика.

Алгоритмы вычисления мгновенных и усредненных значений параметров, включая интервалы расчета и усреднения, соответствуют классу S по ГОСТ 30804.4.30-2013. Все вспомогательные параметры энергии, напряжения, тока, мощности, частоты, времени (например, значение небаланса токов, значение максимума мощности и т. п.) измеряются в соответствии с классом точности и нормированными в п. Метрологические характеристики метрологическими характеристиками.

Характеристики ведения времени¶

Счетчики имеют встроенные часы реального времени, работающие независимо от наличия напряжения в питающей сети, обеспечивающие:

  • ведение даты и времени;
  • ручную (по внешней команде через интерфейсы связи) и автоматическую коррекцию (синхронизацию) времени;
  • возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время;
  • непрерывный, без сбоев, отсчет текущего времени при пропадании основного питания и питания от дополнительного источника.

Точность хода часов при нормальной температуре (20 ±5) °С не хуже ±0,5 c /сут, в рабочем диапазоне температур не хуже ±5 с/сут. Точность хода часов при отключенном питании не хуже ±5 с/сут.

Счетчики имеют возможность плавной коррекции времени встроенных часов в пределах ±4 мин для протокола «Меркурий» и ±15 мин для протокола «СПОДЭС» по команде от интерфейса связи без нарушения хронологии функционирования. Плавную коррекцию (сдвиг) времени рекомендуется выполнять в процессе эксплуатации счетчика.

Также в счетчиках имеется возможность прямой (принудительной) установки времени. Прямую установку времени рекомендуется выполнять перед началом ввода счетчика в эксплуатацию.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ КОМАНДЫ ПРЯМОЙ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СЧИТАТЬ И СОХРАНИТЬ ПРОФИЛИ МОЩНОСТИ.

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРЯМОЙ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ ВПЕРЕД/НАЗАД СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНИТЬ ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ (ОЧИСТКУ) АРХИВНЫХ МАССИВОВ (СУТОЧНЫХ, МЕСЯЧНЫХ), ПРОФИЛЕЙ МОЩНОСТИ, МАКСИМУМОВ, А ТАКЖЕ ЖУРНАЛОВ (ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ОЧИСТКИ).

Технические характеристики¶

Основные характеристики¶

Счетчики устойчивы к климатическим условиям в соответствии с таблицей 3.1.

Таблица 3.1 – Климатические условия

Установленный рабочий диапазон

от минус 45 до плюс 70 °С

Предельный рабочий диапазон

от минус 45 до плюс 70 °С

Предельный диапазон хранения и транспортирования

от минус 50 до плюс 70 °С

Относительная влажность среднегодовая

Относительная влажность 30-суточная, распределенная естественным образом в течение года

Относительная влажность воздуха при транспортировании и хранении

до 95 % при 30 °С

Атмосферное давление в рабочих условиях

((630-800) мм рт. ст.)

Атмосферное давление в условиях транспортирования и хранения

Габаритные размеры счетчиков приведены в приложении А.

Масса счетчиков «Меркурий 204» не более 1,1 кг.

Масса счетчиков «Меркурий 208» не более 1,0 кг.

Масса счетчиков «Меркурий 234» не более:

  • корпус без сменных модулей – 1,4 кг;
  • корпус со сменным модулем – 2,1 кг.

Масса счетчиков «Меркурий 238» не более 1,4 кг.

Счетчики «Меркурий 204» и «Меркурий 234» устойчивы к проникновению пыли и воды в соответствии с требованиями ГОСТ 14254-2015 для степеней защиты IP 51 и IP 54 (по спецзаказу на сайте предприятия-изготовителя).

Счетчики «Меркурий 208» и «Меркурий 238» устойчивы к проникновению пыли и воды в соответствии с требованиями ГОСТ 14254-2015 для степени защиты IP 54.

По спецзаказу доступны модификации счетчиков с повышенной степенью защиты корпуса.

Постоянная счетчиков указана в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Постоянная счетчиков

Постоянная счетчиков в режиме телеметрия/поверка, имп./(кВт⋅ч) [имп./(квар⋅ч)]

500 или 1000/32000

250 или 1000/16000

5 00 или 1000 / 32000

250 или 1000 / 16000

Примечание – Значение постоянной счетчиков с кодом -01, -02, -08, -09 (250, 500, 1000) определяется при заказе счетчика, задается на предприятии-изготовителе и указывается на лицевой панели и в формуляре счетчика

Счетчики нормально функционируют не позднее чем через 5 с после того, как к зажимам счетчика будет приложено номинальное напряжение.

Счетчики при измерении активной и реактивной энергии начинают и продолжают регистрировать показания при коэффициенте мощности, равном 1, при симметричной нагрузке и при значениях тока, приведенных в таблице 3.3 для счетчиков прямого включения и таблице 3.4 для счетчиков трансформаторного включения (стартовый ток).

Таблица 3.3 – Стартовый ток для счетчиков прямого включения

Тип электрической энергии

Таблица 3.4 – Стартовый ток для счетчиков трансформаторного включения

Тип электрической энергии

Активная и полная потребляемая мощность в каждой цепи напряжения счетчика при номинальном напряжении, номинальной частоте и нормальной температуре не превышает:

  • 1,5 Вт и 9 В⋅А для счетчика «Меркурий 204»;
  • 2,0 Вт и 9 В⋅А для счетчиков «Меркурий 208» и «Меркурий 238»;
  • 1,5 Вт и 9 В⋅А для счетчика «Меркурий 234», кроме модификаций с кодами «-00», «-04»«-06»;
  • 1,5 Вт и 2 В⋅А для счетчика «Меркурий 234» модификаций с кодами «-00», «-04»«-06», включая встроенный интерфейс RS485;
  • 2 Вт и 9 В⋅А для счетчика «Меркурий 238».

При наличии модема, в том числе в сменном модуле (наличие одного из индексов «RLnGnEFnQn» в названии счетчика), активная и полная мощность, потребляемая цепями напряжения счетчика при номинальном напряжении, номинальной частоте и нормальной температуре не превышает 6 Вт и 30 В⋅А соответственно.

Счетчик имеет встроенный тарификатор. Тарификатор может использовать тарифное расписание «Меркурий» или «СПОДЭС». Характеристики тарификатора приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Характеристики тарификатора

Счетчик без индекса «Х»

Счетчик с индексом «Х»

Макс. число тарифов

Макс. число тарифных зон/сутки

Макс. число спец. дней

* Тарифная зона 1 начинается с 00.00 ч

Примечание – Время переключения тарифов в суточном профиле для всех тарифных расписаний кратно одной минуте

Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока счетчиков при номинальном (базовом) токе, номинальной частоте и нормальной температуре не превышает 0,1 B⋅A.

Счетчики «Меркурий 234» с индексом «Х» модификации «-03» имеют возможность подключения резервного питания переменного тока напряжением от 184 до 264 В

Счетчики «Меркурий 234» без индекса «Х» имеют возможность подключения резервного питания постоянного тока напряжением от 6 до 12 В, мощностью не менее 6 Вт.

Счетчики «Меркурий 204», «Меркурий 208», «Меркурий 238» не имеют возможности подклюючения резервного питания.

Счетчики имеют встроенную (основную) батарею. Срок службы батареи составляет не менее 10 лет.

Замена встроенной (основной) батареи производится в условиях единого сервисного центра ООО «НПК «Инкотекс».

Счетчики «Меркурий 204», «Меркурий 234» имеют отсек для установки дополнительной (сменной) батареи для дублирования функций в нормальном и аварийном режимах работы в случае критического разряда встроенной (основной) батареи с возможностью пломбировки. Отсек расположен под крышкой дисплея (рисунок 5.3).

Счетчики «Меркурий 204», «Меркурий 234» имеют возможность установки дополнительной батареи питания на объекте эксплуатации без вскрытия основной крышки корпуса и нарушения поверочных пломб.
Пломбы предприятия-изготовителя на верхней крышке счетчиков «Меркурий 204», «Меркурий 234» могут быть удалены эксплуатирующей организацией с целью получения доступа к сменному модулю связи, сменной батарее, а также для установки SIM-карты с последующей обязательной пломбировкой эксплуатирующей организацией.

Счетчики имеют испытательный выход. Испытательный выход функционирует как основной (функция телеметрии) или как поверочный при измерении активной и реактивной энергии. Переключение режима выхода осуществляется по команде через интерфейс связи. Типы испытательного выхода приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Типы испытательного выхода

Электрический импульсный выход

Оптический импульсный выход

Счетчики с индексом «Х»

Счетчики без индекса «Х» со сменным модулем связи «Меркурий 204», «Меркурий 234»

Счетчики без индекса «Х» без сменного модуля связи с индексом «Fn» «Меркурий 234», «Меркурий 208», «Меркурий 238»

Характеристики оптического импульсного испытательного выхода соответствуют ГОСТ 31818.11-2012.

Характеристики встроенного силового реле отключения нагрузки:

  • максимальный ток реле при выполнении операции отключения/включения (без приваривания контактов реле) при активной нагрузке не менее I макс;
  • коммутационная износостойкость контактов реле при активной нагрузке током Iмакс (электрическая прочность), не менее 5000 циклов;
  • механическая стойкость не менее 100 000 циклов включения/отключения.

Максимальные значения коэффициентов трансформации по напряжению и току 2200 и 120 соответственно.

Интерфейсы связи RS485 (индекс R в коде), GSM ( Gn ), радиоинтерфейс ( Fn ), Ethernet (Е) являются вспомогательными цепями по ГОСТ 31818.11-2012 с рабочим напряжением ниже 40 В. Значения рабочего напряжения приведены в соответствующих стандартах на интерфейсы связи.

Характеристики интерфейсов и протоколов обмена¶

Счетчики обеспечивают обмен информацией с оборудованием вышестоящего уровня управления через встроенные интерфейсы связи (модемы). Модули связи имеют автономное питание (резервный накопитель энергии), мощность которого позволяет отправлять сообщения в случае отключения основного питания.

Счетчики содержат несколько независимых интерфейсов связи в соответствии с модификацией по таблице 1.3.

Скорость обмена при связи со счетчиком по цифровым интерфейсам:

  • оптопорт – 9600 бит/с;
  • RS485 – выбирается из стандартного ряда скоростей в диапазоне от 9 600 до 115 200 бит/с;
  • Ethernet – не менее 10 Мбит/с;
  • GSM – в соответствии со спецификацией 3GPP на применяемую технологию и возможностями, предоставляемыми оператором связи;
  • PLC – в соответствии со спецификацией PLC PRIME и G3PLC – не менее 33 400 бит/с;
  • RF – не менее 2400 бит/с.

Счетчики с индексом « R » обеспечивают обмен данными по интерфейсу RS485. Технические характеристики интерфейса RS485 соответствуют спецификации EIA-485.

Счетчики с индексом « Ln » обеспечивают обмен данными по силовой сети ( PLC ), возможные модификации:

  • L 2, технология связи PLC II ;
  • L 4, технология связи PLC PRIME ;
  • L5 – технология связи G3PLC.

Технология связи PLC II является собственной разработкой НПК «Инкотекс» и обеспечивает обмен данными на скорости до 1000 бит/с. Технология использует несколько узкополосных каналов с временным разделением в разрешенном частотном диапазоне CENELEC A и обеспечивает лучшую помехоустойчивость по сравнению с другими технологиями за счет снижения скорости передачи данных.

Технология связи PLC PRIME стандартизована в рамках альянса PRIME Alliance . В счетчиках используется реализация стандарта версии v .1.3.6 и v .1.4. Диапазон частот CENELEC A (0…95 кГц), тип модуляции OFDM . Счетчики имеют требуемые сертификаты, информация о которых размещена, в том числе, на сайте www.prime-alliance.org.

Счетчики с индексом «L4» в части работы по PLC совместимы с любым оборудованием, использующим технологию PRIME.

Счетчики с индексом « Gn » обеспечивают обмен данными по интерфейсу GSM. Описание возможных модификаций приведено в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Модификации GSM-интерфейсов

Режим передачи данных

Обновление ПО «по воздуху»

Приоритетное предоставление трафика в режиме CSD

Автоматический выбор оператора в зависимости от качества связи и уровня сигнала, переключение при потере связи

Автоматический выбор оператора в зависимости от качества связи и уровня сигнала, переключение при потере связи

Автоматический выбор оператора в зависимости от качества связи и уровня сигнала, переключение при потере связи

Минимальный трафик, настраиваемые сценарии

Минимальный трафик, настраиваемые сценарии

Минимальный трафик, настраиваемые сценарии

Примечание – Для соединения в режиме CSD требуется выполнить процедуру дозвона

* Конфигурация по умолчанию

** Разработчикам ПО верхнего уровня по запросу предоставляется протокол обмена и SDK клиентской части протокола в исходных кодах

Счетчики с индексом « E » обеспечивают обмен данными по интерфейсу Ethernet . Для обмена данными по интерфейсу Ethernet могут использоваться протоколы обмена «Меркурий», «СПОДЭС», а также протокол в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2006.

Технические характеристики интерфейса Ethernet соответствуют стандарту IEEE802.3u, интерфейс поддерживает автоматическое определение скорости 10/100 Мбит/с. Среда передачи данных – витая пара UTP Cat.5 (5e). Физический интерфейс – Fast Ethernet 10/100 Base T Х.

Счетчики с индексом «Fn» обеспечивают обмен данными по радиоинтерфейсу. Возможные модификации, поддерживаемые инфраструктуры сетей связи и их основные характеристики приведены в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Модификации радиоинтерфейсов

868,0-868,2 МГц или 868,7-869,2 МГц

от 293 до 9380 бит/с

IEEE 802.15.4 SUN

868,0-868,2 МГц или

не менее 10 кбит/с

868,0-868,2 МГц или

от 293 до 9380 бит/с

868,0-868,2 МГц или

от 293 до 9380 бит/с

863-865 МГц или 868,0-868,2 МГц или 868,7-869,2 МГц или 874-875 МГц

от 50 до 10 000 бит/с

868,0-868,2 МГц или 868,7-869,2 МГц

не менее 10 кбит/с

Особенности счетчиков с индексом «Fn» в коде:

  • выходная мощность не более максимально разрешенной для соответствующей частоты;
  • спектральная плотность мощности соответствует требованиям для указанных диапазонов и условий эксплуатации;
  • разъем для внешней антенны SMA-F (опционально);
  • внутренняя антенна.
Характеристики каналов ввода-вывода¶

Счетчики трансформаторного включения и счетчики с функциями телемеханики обеспечивают управление внешними устройствами включения/отключения нагрузки или управление входами других устройств через дискретный выход (выходы). Счетчики с функциями телемеханики дополнительно обеспечивают отслеживание состояния внешних цепей через дискретные входы.

Счетчики с индексом « K 1» обеспечивают отслеживание состояний датчиков типа «сухой контакт» по четырем каналам дискретного ввода. Фиксация изменения состояния ТС происходит при изменении сопротивления датчика, подключенного между контактом общего входа +24 В и контактом соответствующего дискретного входа.

Счетчики с индексом « K 2» в дополнение к функциям счетчиков с индексом « K 1» обеспечивают управление нагрузками или сигнализацию о смене состояния на входах других устройств по двум нормально разомкнутым каналам дискретного вывода.

Технические характеристики дискретных входов и выходов приведены в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Технические характеристики дискретных входов и выходов

Параметры дискретных входов:

– максимальный ток опроса датчиков дискретных входов на канал, мА

– напряжение опроса датчиков дискретных входов, общий провод положительный, В

Время подавления дребезга контактов, программируемое, мс

Коммутационная способность выходов телеуправления:

– максимальный ток, А

– максимальное напряжение постоянное, В

– максимальное напряжение переменное, В

– время переключения, мс, не более

– число циклов срабатывания при максимальном токе и напряжении

Характеристики надежности¶

Счетчики обеспечивают непрерывную работу в течение срока службы, средний срок службы счетчиков не менее 30 лет.

Средняя наработка счетчиков на отказ не менее 320 000 ч.

Срок хранения всех данных, параметров настройки и встроенного ПО в энергонезависимой памяти при отключенном питании – на весь срок службы счетчиков.

Характеристики безопасности¶

По безопасности эксплуатации счетчики удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.091-2012, ГОСТ 22261-94, ГОСТ 31818.11-2012, требованиям ТР ТС 004/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования»», ТР ТС 020/2011 «Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств».

По способу защиты человека от поражения электрическим током счетчики соответствуют классу защиты II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Изоляция между всеми соединенными цепями тока и напряжения с одной стороны, «землей» и соединенными вместе вспомогательными цепями с другой стороны, при закрытом корпусе счетчика и крышке зажимов выдерживает в течение 1 мин воздействие напряжения переменного тока величиной 4 кВ (среднеквадратическое значение) частотой 45 – 65 Гц. «Землей» является проводящая пленка из фольги, охватывающая счетчик.

Изоляция между цепями, которые не предполагается соединять вместе во время работы (цепями интерфейсов в любых комбинациях) в нормальных условиях выдерживает в течение 1 мин воздействие напряжения переменного тока величиной 2 кВ (среднеквадратическое значение) частотой 50 Гц.

Комплектность¶

Комплектность счетчика приведена в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Комплектность

Счетчик в потребительской таре

В соответствии с модификацией

Выносной дисплей (при наличии в комплекте со счетчиком)

В соответствии с модификацией

Скоба для установки на опоре (поставляется только со счетчиками «Меркурий 208», «Меркурий 238»)

В соответствии с модификацией

Программное обеспечение «Конфигуратор счетчиков Меркурий»

Программное обеспечение «Конфигуратор счетчиков СПОДЭС»

Руководство по эксплуатации

* Допускается по согласованию с потребителем размещение руководства по эксплуатации, методики поверки и программного обеспечения в электронном виде на сайте предприятия-изготовителя счетчика www.incotexcom.ru

** Поставляется по отдельному заказу организациям, производящим поверку и эксплуатацию счетчиков

Маркировка¶

Маркировка счетчиков соответствует ГОСТ 12.2.091-2012, ГОСТ 22261-94, ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012, и КД предприятия-изготовителя.

На лицевую часть счетчиков «Меркурий 204» и «Меркурий 234» и на торцевую часть счетчиков «Меркурий 208» и «Меркурий 238» нанесена маркировка:

  • условное обозначение типа счетчика;
  • серийный номер счетчика по системе нумерации предприятия-изготовителя;
  • товарный знак предприятия-изготовителя;
  • год изготовления счетчика;
  • другие символы, предусмотренные ГОСТ 12.2.091-2012, ГОСТ 22261-94, ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012.

На лицевую часть счетчиков «Меркурий 208» и «Меркурий 238» нанесены последние шесть цифр серийного номера для облегчения идентификации счетчика, высота цифр 46 и 48 мм соответственно.

Упаковка¶

Упаковка счетчиков соответствует ГОСТ 22261-94, ГОСТ 23170-78, ОСТ 45.070.011 и документации предприятия-изготовителя.

Пломбирование¶

Корпуса счетчиков опломбированы проволочными пломбами предприятия-изготовителя и организации, проводящей первичную поверку счетчиков. Знак поверки наносится давлением на навесную пломбу.

Корпус и крышка зажимов опломбированы таким образом, чтобы внутренние части счетчика стали доступными только после нарушения целостности пломб.

Конструкция счетчиков предусматривает установку пломб эксплуатирующей организацией.

Верхняя крышка счетчиков «Меркурий 204», «Меркурий 234» пломбируется на предприятии-изготовителе с целью контроля несанкционированного доступа к модулю связи. Данная пломба не является пломбой поверителя и может быть удалена эксплуатирующей организацией с целью получения доступа к модулю связи и установки SIM-карты. В дальнейшем эксплуатирующая организация должна опломбировать верхнюю крышку встроенного модуля самостоятельно.

Общий вид счетчиков с указанием мест пломбирования и нанесения знака поверки приведены на рисунках 3.1 – 3.4.

Рисунок 3.1 – Общий вид счетчиков «Меркурий 204» с указанием мест пломбирования и нанесения знака поверки

Рисунок 3.2 – Общий вид счетчиков «Меркурий 208» с указанием мест пломбирования и нанесения знака поверки

Рисунок 3.3 – Общий вид счетчиков «Меркурий 234» с указанием мест пломбирования и нанесения знака поверки

Рисунок 3.4 – Общий вид счетчиков «Меркурий 238» с указанием мест пломбирования и нанесения знака поверки

Устройство и работа¶

Устройство счетчиков¶

Счетчики выполнены в пластиковом корпусе, не поддерживающем горение. Корпус счетчиков «Меркурий 204», «Меркурий 234» предназначен для монтажа на панель (щит), корпус счетчиков «Меркурий 208», «Меркурий 238» предназначен для монтажа на опору линии электропередач или иную поверхность с использованием кронштейна, входящего в комплект поставки. Габаритные размеры счетчиков приведены в приложении А.

Счетчики состоят из корпуса с крышками, клеммной колодки и установленными внутри печатными платами с радиоэлементами. В счетчиках «Меркурий 204», «Меркурий 208» в качестве измерительного элемента в цепи фазы используется шунт, в цепи нейтрали − трансформатор тока. В счетчиках «Меркурий 234», «Меркурий 238» в качестве измерительных элементов в цепях фаз используются трансформаторы тока, в цепи нейтрали измерительный элемент отсутствует.

Клеммные крышки счетчиков выполнены из прозрачного пластика для контроля несанкционированного подключения к измерительным и интерфейсным цепям. Счетчики «Меркурий 204» и «Меркурий 234» имеют на передней две кнопки для управления режимами индикации.

Счетчики имеют светодиодный индикатор функционирования, являющийся одновременно индикатором импульсов учета электроэнергии.

Модификации счетчиков «Меркурий 204» и «Меркурий 234» с индексом «М» в коде имеют сменный модуль интерфейса связи. Для подключения внешней антенны имеется разъем типа SMA — F . Сменный модуль установлен в отсеке под крышкой с возможностью пломбирования эксплуатирующей организацией.

Сменный модуль, а также батарею дополнительного энергонезависимого питания счетчиков «Меркурий 204», «Меркурий 234» можно заменить на объекте эксплуатации без вскрытия основной крышки корпуса и нарушения поверочных пломб.

Структура программного обеспечения счетчика разделена на метрологически значимую (измерительную) и метрологически незначимую (интерфейсную) части.

Метрологически значимая часть встроенного ПО, калибровочные коэффициенты и измеренные данные защищены и недоступны для изменения без вскрытия корпуса.

Измерительное ПО отделено от интерфейсного ПО, располагается в отдельной области памяти и защищено от изменений контрольной суммой.

Счетчики обеспечивают возможность обновления метрологически незначимой (интерфейсной) части ПО без воздействия на метрологически значимую (измерительную) часть.

Перезагрузка микропрограммного обеспечения счетчиков обеспечивается в следующих случаях:

  • в автоматическом режиме после его обновления;
  • по заданным алгоритмам для защиты от случайного зависания включая модули связи.
Работа счетчиков¶

Основным узлом счетчиков является микроконтроллер. На вход микроконтроллера поступают электрические сигналы от датчиков тока и напряжения. Микроконтроллер выполняет расчет мгновенных и усредненных значений параметров сети, производит подсчет количества активной и реактивной электроэнергии с учетом тарификатора, вычисление ПКЭ, анализ и формирование событий, формирование профилей мощности и архивов показаний на начало периодов и сохранение всей информации в энергонезависимой памяти.

Измеренные и накопленные данные и события могут быть просмотрены на ЖКИ, а также переданы на верхний уровень управления по интерфейсам связи.

Фиксация событий¶

Счетчики обеспечивают фиксацию и хранение в энергонезависимой памяти в соответствии с информационной моделью «СПОДЭС» при работе по протоколу «СПОДЭС» и при работе по протоколу «Меркурий» следующих событий:

  • дата и время вскрытия клеммной крышки, в том числе при отсутствии сетевого питания;
  • дата и время вскрытия корпуса счетчика, в том числе при отсутствии сетевого питания;
  • дата, время и причина включения и отключения встроенного реле;
  • дата и время последнего перепрограммирования;
  • дата, время, тип и параметры выполненной команды;
  • попытка доступа с неуспешной идентификацией и (или) аутентификацией;
  • попытка доступа с нарушением правил управления доступом;
  • попытка несанкционированного нарушения целостности программного обеспечения и параметров;
  • изменение направления перетока мощности;
  • дата и время воздействия постоянного или переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение);
  • факт связи со счетчиком, приведшей к изменению параметров конфигурации, режимов функционирования (в том числе введение полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии (управление нагрузкой);
  • дата и время отклонения напряжения в измерительных цепях от заданных пределов;
  • отсутствие или низкое напряжение при наличии тока в измерительных цепях с конфигурируемыми порогами (кроме однофазных и трехфазных счетчиков прямого включения);
  • отсутствие напряжения либо значение напряжения ниже запрограммированного порога по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения;
  • в случае мгновенного отключения питания формируется событие об аварийном режиме работы и записывается в память, а также дата и время начала и окончания неисправности;
  • инверсия фазы или нарушение порядка чередования фаз (для трехфазных счетчиков);
  • превышение соотношения величин потребления активной и реактивной мощности;
  • небаланс токов в фазном и нулевом проводах;
  • превышение заданного предела мощности ;
  • инициализация прибора учета, время последнего сброса, число сбросов нарастающим итогом;
  • выход за граничное значение температуры внутри корпуса с конфигурируемым порогом;
  • результаты непрерывной самодиагностики;
  • изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени;
  • включение (отключение) измерительных цепей;
  • нарушение в подключении токовых цепей;
  • факт остановки часов при отсутствии питания и разряде батареи;
  • факт прерывания батарейного питания, а также разряда текущей эксплуатируемой батареи (возможно при следующем подключении к сети).

Обязательная отправка инициативных сообщений выполняется при наличии доступа к каналу связи и наступлении следующих событий:

  • после мгновенного отключения и последующего включения питания отправка сообщения с сохраненным состоянием событий (прерывание питания, разряд батареи, остановка часов);
  • при непрерывном отсутствии питания более 10 часов после возобновления подачи напряжения отправка сообщения с указанием даты и времени начала и окончания аварийного режима работы и продолжительность времени (в часах) отсутствия питания.
Хранение информации¶

Счетчики обеспечивают хранение в энергонезависимой памяти:

  • профиль нагрузки (приращение активной и реактивной энергии) прямого и обратного направлений с программируемым интервалом времени интегрирования от 1 до 60 минут с дискретностью 1 минута с циклической перезаписью, начиная с самого раннего значения. Глубина хранения данных не менее 90 суток для 30-ти минутных и не менее 180 суток для 60-ти минутных интервалов;
  • значения учтенной активной и реактивной энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по тарифам, фиксированных на начало каждых суток (00 часов 00 минут 00 секунд) (для трехфазных счетчиков – включая пофазный учет) прямого и обратного направлений с циклической перезаписью, начиная с самого раннего значения. Глубина хранения данных не менее 123 суток;
  • значения активной и реактивной энергии нарастающим итогом прямого и обратного направлений, а также запрограммированных параметров: на начало запрограммированного расчетного периода (на 00 часов 00 минут 00 секунд первых суток, следующих за последним расчетным периодом) и не менее 36 программируемых расчетных периодов (на 00 часов 00 минут 00 секунд первых суток, следующих за последним расчетным периодом) с циклической перезаписью начиная с самого раннего значения;
  • измерительные данные, параметры настройки, встроенное ПО;
  • журналы событий, глубина хранения составляет 10 событий каждого типа при работе по протоколу «Меркурий» и не менее 256 событий в каждом журнале с разделением событий по журналам в соответствии со спецификацией протокола «СПОДЭС». Все события в журналах сохраняются с присвоением метки времени события;
  • счетчики внешних воздействий нарастающим итогом:
    • счетчик коррекций (конфигурирований);
    • счетчик вскрытий корпуса;
    • счетчик вскрытий клеммной крышки;
    • счетчик срабатываний датчика магнитного поля;
    • счетчик срабатываний реле на размыкание;
    • счетчик сбросов.
    • параметры, детализирующие процесс вмешательства в соответствии с протоколом «СПОДЭС»;

    На заводе-изготовителе устанавливаются интервалы интегрирования основного и дополнительного профилей 30 минут для счетчиков косвенного включения и 60 минут для счетчиков прямого включения.

    ВНИМАНИЕ! ИНДИКАЦИЯ УЧТЕННОЙ ЭНЕРГИИ НА ЖКИ ПРОИЗВОДИТСЯ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ ПЕРИОДЫ В ВИДЕ РАСХОДОВ ЗА СУТКИ (МЕСЯЦ, ГОД).

    ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПО ИНТЕРФЕЙСАМ ПРОИЗВОДИТСЯ НА НАЧАЛО КАЛЕНДАРНОГО ПЕРИОДА В ВИДЕ ПОКАЗАНИЙ НА НАЧАЛО СУТОК (МЕСЯЦА, ГОДА).

    ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ КОМАНДЫ ПРЯМОЙ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПОЛНОЕ ЧТЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ МОЩНОСТИ.

    ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРЯМОЙ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ ВПЕРЕД/НАЗАД СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНИТЬ ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ (ОЧИСТКУ) АРХИВНЫХ МАССИВОВ (СУТОЧНЫХ, МЕСЯЧНЫХ), ПРОФИЛЕЙ МОЩНОСТИ, МАКСИМУМОВ, А ТАКЖЕ ЖУРНАЛОВ (ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ОЧИСТКИ).

    Счетчики обеспечивают тестирование блоков счетчика (памяти, часов, системы тактирования и т. д.) один раз в сутки с записью в журнал событий в случае возникновения ошибок.

    Энергонезависимая память центрального микроконтроллера защищена от неконтролируемого изменения.

    Обмен данными¶

    Счетчики обеспечивают обмен информацией с оборудованием вышестоящего уровня управления через встроенные интерфейсы связи (модемы).

    Счетчики содержат от 2 до 4 независимых интерфейсов связи в соответствии с модификацией по таблице 1.3.

    Обмен данными по всем интерфейсам может производиться одновременно и независимо друг от друга, включая оптопорт.

    Обмен данными по интерфейсам связи осуществляется по протоколу «СПОДЭС» на основе и в соответствии с IEC 62056 DLMS / COSEM . Счетчики совместимы с ПО ИВК «Пирамида 2.0» и «Пирамида-сети».

    Счетчики имеют идентификатор производителя « INC », зарегистрированный в ассоциации DLMS UA .

    Счетчики обеспечивают разграничение уровней доступа на программном уровне с помощью системы паролей:

    • при работе по протоколу «СПОДЭС» – в соответствии со спецификацией протокола;
    • при работе по протоколу «Меркурий»:
      • 1 уровень доступа – для считывания данных;
      • 2 уровень доступа – для конфигурирования.

      Счетчики обеспечивают при передаче команд по интерфейсам возможность программирования и изменения по интерфейсам параметров в соответствии со спецификацией, в том числе уровнем доступа, протокола СПОДЭС/DLMS:

      • параметры фиксации индивидуальных параметров качества электроснабжения;
      • состав и последовательность вывода отображаемой информации и измеряемых параметров на встроенный и (или) выносной цифровой дисплей;
      • дата начала расчетного периода;
      • параметры срабатывания встроенного силового реле (для счетчиков прямого включения);
      • параметры срабатывания внешнего устройства ограничения/отключения (включения) нагрузки (для счетчиков трансформаторного включения);
      • пароли доступа к параметрам;
      • ПО счетчика (кроме метрологически значимой части);
      • ПО интерфейсов (модулей) связи, входящих в состав счетчика;
      • управление встроенным силовым реле;
      • параметры обмена по интерфейсу;
      • индивидуальные параметры счетчика;
      • текущее время и дата;
      • тарифное расписание;
      • параметры перехода сезонного времени;
      • часовой пояс;
      • параметры ведения профилей мощности;
      • режимы индикации;
      • параметры контроля за превышением установленных лимитов активной мощности и энергии;
      • инициализация регистров накопленной энергии;
      • перезапуск счетчика («горячий» сброс) без выключения питания сети;
      • расписание контроля за утренними и вечерними максимумами мощности.

      Счетчики имеют возможность программирования и изменения по интерфейсам следующих параметров по протоколу «Меркурий», в скобках указан уровень доступа:

      • параметры обмена по интерфейсу (1, 2);
      • смена паролей первого (потребителя энергии) и второго (продавца энергии) уровня доступа к данным (1, 2);
      • индивидуальные параметры счетчика (2);
      • текущее время и дата (2);
      • тарифное расписание (2);
      • параметры перехода сезонного времени (2);
      • параметры ведения профилей мощности (2);
      • режимы индикации (1, 2);
      • параметры контроля за превышением установленных лимитов активной мощности и энергии (2);
      • инициализация регистров накопленной энергии (2);
      • перезапуск счетчика («горячий» сброс) без выключения питания сети (2);
      • ПКЭ (2);
      • расписание контроля за утренними и вечерними максимумами мощности (2).

      Счетчики имеют возможность чтения по интерфейсам в соответствии с уровнем доступа:

      • Публичный клиент: чтение объекта «Часы», объекта «Логическое имя устройства» (в зависимости от категории счетчика);
      • Считыватель показаний: все объекты в соответствии с информационной моделью «СПОДЭС»;
      • Конфигуратор: все объекты в соответствии с информационной моделью «СПОДЭС».

      Счетчики имеют возможность чтения по интерфейсам следующих параметров по протоколу «Меркурий» для всех уровней доступа:

      • учтенная активная и реактивная энергия прямого и обратного направления, в том числе по тарифам, нарастающим итогом и на начало отчетных периодов;
      • мгновенные и усредненные значения измеряемых параметров;
      • текущее время и параметры встроенных часов счетчика;
      • параметры тарификатора;
      • параметры ведения профиля мощности;
      • индивидуальные параметры счетчика;
      • режимы индикации;
      • параметры контроля лимитов активной энергии и мощности;
      • журналы событий;
      • журнал перепрограммирования (включая изменение конфигурационных параметров);
      • журналы ПКЭ;
      • значения максимумов мощности, при поддержке функционала;
      • слово состояния и данные самодиагностики счетчика.

      Счетчики могут быть запрограммированы на инициативную передачу служебной и технологической информации по последовательному интерфейсу.

      В счетчиках предусмотрена фиксация следующих внутренних данных и параметров по адресному/широковещательному запросу (функция «стоп-кадр»):

      • время и дата фиксации;
      • энергия А+, А- по каждой фазе (для трехфазный счетчиков – и по сумме фаз);
      • энергия R +, R — по каждой фазе (для трехфазный счетчиков – и по сумме фаз);
      • активная мощность по каждой фазе (для трехфазных счетчиков – и по сумме фаз);
      • реактивная мощность по каждой фазе (для трехфазный счетчиков – и по сумме фаз);
      • полная мощность по каждой фазе (для трехфазный счетчиков – и по сумме фаз);
      • напряжение по каждой фазе;
      • межфазное напряжение ( AB , BC , AC );
      • ток по каждой фазе (для однофазных счетчиков – по фазе и нейтрали);
      • коэффициент мощности по каждой фазе (для трехфазный счетчиков – и по сумме фаз);
      • частота сети;
      • удельная энергия потерь в цепях тока;
      • удельная энергия потерь в силовых трансформаторах.

      Доступно также считывание зафиксированных данных по интерфейсам.

      В счетчиках без индекса «Х» в коде также предусмотрена фиксация следующих внутренних данных и параметров по адресному/широковещательному запросу:

      • энергия А+, R + по каждому тарифу;
      • углы между основными гармониками фазных напряжений;
      • суточное значение максимальной активной мощности на интервале интегрирования;
      • суточное значение максимальной активной мощности на интервале интегрирования в период пиковых нагрузок.
      Управление нагрузкой¶

      Счетчики имеют возможность управления нагрузкой с помощью встроенного силового реле и с помощью управления внешним устройством отключения. Управление нагрузкой осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 58940-2020. Класс ограничителей поддерживается во всех счетчиках независимо от наличия встроенного реле.

      Любое изменение физического состояния встроенного реле после перезапуска счетчика блокируется на 30 с ввиду особенностей аппаратных средств управления.

      В счетчиках с индексом «К» дискретные выходы имеют функцию управления внешними устройствами включения/отключения нагрузки.

      Счетчики с индексом «L4» в части работы по PLC совместимы с любым оборудованием, использующим технологию PRIME.

      В счетчиках предусмотрены следующие режимы (команды) управления включением/отключением нагрузки в соответствии с протоколом «СПОДЭС»:

      • ручное и полуавтоматическое дистанционное управление нагрузкой с верхнего уровня (дистанционное отключение реле, включение реле только после разрешения оператора системы);
      • локальное управление по заранее запрограммированным событиям несанкционированного доступа и заранее запрограммированным программируемым пределам измеряемых величин;
      • ручное управление с помощью кнопок на передней панели счетчика или выносного дисплея.

      В счетчиках «Меркурий 204», «Меркурий 234» управление внешними устройствами включения/отключения нагрузки производится также с помощью изменения состояния дополнительного выхода. Параметры встроенного реле для управления внешними устройствами включения/отключения нагрузки приведены в таблице 3.7.

      Более подробно о возможностях управления нагрузкой – см. «Конфигуратор СПОДЭС. Руководство пользователя» на сайте предприятия-изготовителя https://www.incotexcom.ru/support/docs/manual

      Счетчики имеют переключатель блокировки управления нагрузкой. При выпуске из производства переключатель блокировки установлен в положение «Отключен», если в разделе «Особые отметки» формуляра не указано иное. Переключатель находится в опломбированной части счетчика под верхней крышкой рядом с ЖКИ («Меркурий 204», рисунок 4.1) или под крышкой зажимов рядом с электронной пломбой ( «Меркурий 234», «Меркурий 208», «Меркурий 238», рисунок 4.2).

      Рисунок 4.1 – Расположение переключателя блокировки управления нагрузкой счетчиков «Меркурий 204»

      Рисунок 4.2 – Расположение переключателя блокировки управления нагрузкой счетчиков «Меркурий 234» (слева) и «Меркурий 208», «Меркурий 238» (справа)

      Для блокировки управления нагрузкой следует установить переключатель в положение « ON » (все контактные группы). При этом программно устанавливается режим управления нагрузкой «0».

      Для объектов энергоснабжения с критически важным постоянным присутствием электропитания, например, обогрев частного дома электричеством, использование критически важного медицинского оборудования, рекомендуется установить переключатель блокировки в положение «ON» (все контактные группы).

      Для разрешения управления нагрузкой следует установить переключатель в исходное положение и программно изменить режим управления «0» на требуемый.

      Счетчики имеют функцию автовключения нагрузки – осуществление перехода из состояния «Готов к включению» в состояние «Включено», осуществляемое локально самим счетчиком. Конфигурирование параметров автовключения осуществляется в режимах управления нагрузкой «5» и «6» для следующих ограничителей:

      • «Превышение лимита мощности»;
      • «Превышение максимального тока»;
      • «Превышение максимального напряжения»;
      • «Превышение дифференциального тока»;
      • «Превышение температуры».

      После локального отключения нагрузки счетчиком автоматически устанавливается значение попыток автовключения 10.

      После ручного отключения нагрузки пользователем с помощью кнопок на корпусе автовключение отменяется путем установки значения попыток автовключения 0.

      Функция автовключения не предусмотрена для следующих ограничителей:

      • «Воздействие магнитного поля»;
      • «Вскрытие клеммной и приборной крышек»;
      • «Превышение лимита энергии» по тарифам.

      Контроль возникновения события, вызывающего отключение нагрузки для объекта «Вскрытие клеммной и приборной крышек», осуществляется независимо от наличия основного питания счетчика от сети переменного тока. В случае возникновения такого события при питании от батареи, физическое отключение нагрузки произойдет через 30 с после перехода счетчика в режим питания от сети.

      ВНИМАНИЕ! Счетчики со встроенным силовым реле имеют защитную функцию отключения нагрузки при превышении максимального тока в любой из фаз.

      ВНИМАНИЕ! Защитная функция отключения нагрузки при превышении максимального тока может быть отключена при конфигурировании, однако предприятие-изготовитель не рекомендует отключать защиту во избежание перегрева счетчика и не несет ответственности за возможные неисправности в случае перегрева счетчика при отключении защиты.

      ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать защитную функцию отключения нагрузки в счетчике в качестве функции вводного автоматического выключателя нагрузки.

      Счетчики с максимальным током 60 А автоматически отключают нагрузку при токе 63 А, счетчики с максимальным током 100 А – при токе 106 А. Повторное включение возможно как дистанционно подачей команды по любому из интерфейсов, так и кнопками на лицевой панели счетчика.

      В случае автоматического отключения нагрузки для повторного включения нагрузки необходимо:

      1. Устранить причину отключения (снизить потребляемую мощность или увеличить лимиты мощности и/или энергии).
      2. Подать команду на включение нагрузки по интерфейсу связи.

      Для ручного включения одновременно нажать и удерживать обе кнопки счетчика более 3 с (при условии, что ручное включение разрешено для данного режима управления нагрузкой).

      В счетчиках «Меркурий 208», «Меркурий 238» перевод телеметрии (оптический выход/светодиод) в режим «Управление нагрузкой» невозможен, для управления нагрузкой может использоваться только встроенное реле.

      Защита от несанкционированного доступа¶

      Счетчики обеспечивают защиту от несанкционированного доступа к изменению:

      • данных;
      • параметров настройки;
      • журналов событий;
      • загруженных программ .

      Счетчики оснащены энергонезависимыми электронными пломбами вскрытия/закрытия клеммной крышки и корпуса. Срабатывание электронных пломб, вызванное вскрытием/закрытием клеммной крышки и корпуса, фиксируется в журнале событий и отображается на ЖКИ.

      Счетчики имеют неразъемный корпус, попытки вскрытия корпуса приводят к визуальному нарушению целостности защитных элементов корпуса.

      Защита счетчика от несанкционированного доступа на программном уровне осуществляется с помощью реализации:

      • идентификации и аутентификации (в т. ч. установка паролей);
      • контроля доступа;
      • контроля целостности;
      • регистрации событий безопасности (в т. ч. при отключенном питании сети) в нестираемом журнале событий в энергонезависимой памяти (с указанием даты и времени).

      Счетчики обнаруживают воздействие постоянного и переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции 150 мТл и более. Начало и окончание воздействия фиксируется в журнале событий, факт воздействия отображается на ЖКИ. Дополнительно счетчики ведут учет суммарной длительности воздействия магнитным полем.

      Работа счетчика с функциями телемеханики¶

      Счетчик с функциями телемеханики (индексы К1 или К2 в коде счетчика) может работать в режиме контроллера ТМ и АИИС КУЭ, выполняя задачи технического и коммерческого учета электроэнергии, аварийного контроля, телемеханики (ТМ).

      В режиме контроллера ТМ и АИИС КУЭ счетчик выполняет следующие функции:

      • организация сети RS485 для обмена данными со счетчиками электроэнергии и MODBUS устройствами;
      • сбор данных со счетчиков электроэнергии и другого оборудования, подключенного по интерфейсам RS485;
      • обмен данными по интерфейсам Ethernet, GSM с оборудованием вышестоящего уровня управления (УСПД, промышленными контроллерами, серверами сбора, облачными платформами и т. п.);
      • обеспечение прямого обмена данными между счетчиками электроэнергии и другим оборудованием с одной стороны, и оборудованием вышестоящего уровня управления с другой стороны (функция туннелирования или прямого канала);
      • контроль состояния технологического объекта по каналам дискретных датчиков, телесигнализация (ТС);
      • трансляция команд телеуправления (ТУ) на исполнительные механизмы;
      • локальное чтение данных, конфигурирование и диагностика подключенных счетчиков и других устройств.

      В режиме контроллера ТМ и АИИС КУЭ обеспечивается сбор информации с устройств следующих типов:

      • счетчики электроэнергии, обеспечивающие передачу по протоколу «СПОДЭС»;
      • счетчики электроэнергии «Меркурий»;
      • счетчики электроэнергии других производителей, перечень которых приведен на сайте предприятия-изготовителя;
      • устройства, поддерживающие стандартный протокол «MODBUS»;
      • дискретные датчики типа «сухой контакт».

      Максимально может опрашиваться 256 счетчиков электроэнергии и MODBUS устройств.

      Обеспечивается взаимодействие с системами вышестоящего уровня управления по каналам Ethernet , GSM:

      • для систем АИИС КУЭ обеспечивается прямой канал доступа к счетчикам и интеллектуальным устройствам, подключенным по двум интерфейсам RS485;
      • для систем телемеханики и SCADA обеспечивается передача данных измерений счетчиков, параметров, полученных от интеллектуальных устройств, и состояний дискретных каналов ввода-вывода по протоколам ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2006 и OPC UA.

      Возможная схема работы счетчика с функциями телемеханики в составе систем АИИС КУЭ, телемеханики, SCADA на трансформаторных подстанциях / трансформаторных пунктах распределительных сетей приведена на рисунке 4.3.

      Рисунок 4.3 – Схема работы в составе автоматизированных систем

      При вводе в эксплуатацию в составе АС счетчик с функциями телемеханики необходимо настроить для работы в составе системы (конфигурировать) в соответствии с эксплуатационной документацией на АС.

      Конфигурирование должно осуществляться подготовленным техническим персоналом, владеющим навыками работы с вычислительной техникой и знакомым с задачами АС.

      Изменение параметров конфигурации выполняется в Веб-интерфейсе, сведения по конфигурированию приведены в документе «Веб-интерфейс. Руководство пользователя» https://www.incotexcom.ru/support/docs/manual.

      Если счетчик с функциями телемеханики имеет «серый» IP-адрес, то для обеспечения канала связи с устройством управления верхнего уровня необходимо использовать ПО «Меркурий Коммуникатор», см. документ «Меркурий Коммуникатор. Руководство пользователя» https://www.incotexcom.ru/support/docs/manual.

      Счетчик с функциями телемеханики можно конфигурировать для работы в режиме защищенного канала ( VPN ).

      Работа счетчика с интерфейсом NBIOT или GSM DUAL SIM¶

      Счетчик со встроенным интерфейсом NBIOT (индекс G 5 в коде) или GSM DUAL SIM (индексы G 1, G 6 в коде) может работать в режиме контроллера АИИС КУЭ, выполняя задачи технического и коммерческого учета электроэнергии. Счетчики с интерфейсом NBIOT или GSM DUAL SIM могут работать в двух режимах передачи данных:

      • режим инициативной передачи данных;
      • режим прямого канала.

      Если нет обмена по прямому каналу и при этом сконфигурирован канал инициативной передачи данных, счетчик начинает работать в режиме инициативной передачи данных.

      В режиме инициативной передачи данных счетчик является инициатором передачи данных:

      • архивов показаний на начало отчетного периода;
      • текущих значений параметров сети;
      • журналов событий;
      • оперативных событий, при наступлении которых выполняется отправка данных.

      Для счетчика с интерфейсом NBIOT режим инициативной передачи данных, который оптимизирован для минимизации трафика, является основным режимом работы. Режим прямого канала является опциональным.

      В целях минимизации трафика при настройке режима инициативной передачи данных можно выбрать расписание передачи данных и состав передаваемых данных и событий. Полный перечень параметров и событий, доступных для выбора, приведен в документе «L p WAN Конфигуратор. Руководство пользователя» https://www.incotexcom.ru/support/docs/manual. Выполняется оценка суточного трафика, кроме того, можно установить лимит суточного трафика. Если максимальный объем суточного трафика израсходован, счетчик прекращает передачу данных, что важно для ограничения количества передаваемых данных в нештатных ситуациях.

      С вышестоящего уровня управления доступны функции конфигурирования счетчика и управления счетчиком.

      Для снижения средних затрат на точку учета, к счетчику с интерфейсом NBIOT можно подключить по интерфейсу RS485 ведомые счетчики для опроса через ведущий счетчик по NBIOT . К ведущему счетчику можно подключить не более трех ведомых счетчиков. Для каждого из ведомых счетчиков доступна индивидуальная настройка режима инициативной передачи данных.

      Схема работы счетчика с интерфейсом NBIOT в составе системы АИИС КУЭ в режиме инициативной передачи данных приведена на рисунке 4.4.

      Рисунок 4.4 – Схема работы счетчика NBIOT в составе АИИС КУЭ

      В режиме прямого канала счетчики передают данные по запросу из системы верхнего уровня независимо от используемого протокола обмена. Настройка объема запрашиваемых данных, времени запросов данных и прочих параметров обмена данными выполняется в системе верхнего уровня.

      Для счетчика с интерфейсом GSM DUAL SIM основным режимом работы является режим прямого канала. Режим инициативной передачи данных является опциональным. Для работы в режиме прямого канала к счетчику с интерфейсом GSM DUAL SIM можно подключить по интерфейсу RS485 64 и более ведомых счетчиков. В режиме инициативной передачи данных к ведущему счетчику можно подключить не более трех ведомых счетчиков.

      Счетчик с интерфейсом GSM DUAL SIM обеспечивает стабильный и надежный обмен данными, так как может работать по каналам разных операторов сотовой связи. При настройке назначается приоритетный оператор связи, а в процессе работы выполняется автоматический переход в сеть другого оператора, если невозможно передать данные из-за неудовлетворительного качества связи или низкого уровня сигнала. После определенного интервала времени, заданного при настройке, выполняется возврат в сеть приоритетного оператора.

      Схема работы счетчика с интерфейсом GSM DUAL SIM в составе системы АИИС КУЭ приведена на рисунке 4.5.

      Рисунок 4.5 – Схема работы счетчика DUAL SIM в составе АИИС КУЭ

      При вводе в эксплуатацию в составе АС счетчик с интерфейсом NBIOT или GSM DUAL SIM необходимо настроить для работы в составе системы (сконфигурировать).

      Изменение параметров конфигурации выполняется в приложении «L p WAN Конфигуратор», сведения по конфигурированию приведены в документе «L p WAN Конфигуратор. Руководство пользователя».

      Конфигурирование следует выполнить в соответствии с эксплуатационной документацией на АС и руководствуясь инструкциями, приведенными в документе «L p WAN Конфигуратор. Руководство пользователя».

      Конфигурирование должно осуществляться подготовленным техническим персоналом, владеющим навыками работы с вычислительной техникой и знакомым с задачами АС.

      Использование по назначению¶

      Требования безопасности¶

      К работам по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту счетчика допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III до 1000 В.

      ВНИМАНИЕ: ВСЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МОНТАЖОМ СЧЕТЧИКОВ, ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ СЕТИ.

      При проведении работ по монтажу и обслуживанию счетчика должны соблюдаться «Правила устройства электроустановок», «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

      При монтаже счетчика на месте эксплуатации диаметр подключаемых к счетчику проводов должен выбираться в зависимости от величины максимального тока нагрузки в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».

      ВНИМАНИЕ: ПРИ МОНТАЖЕ СЧЕТЧИКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО КОНТАКТА СИЛОВОГО ПРОВОДА В КОЛОДКЕ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОСЛАБЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАГРЕВА И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВЫГОРАНИЯ КЛЕММ НЕОБХОДИМО:

      Эксплуатационные ограничения¶

      Напряжение, подводимое к параллельным цепям счетчика, не должно превышать значения 1,2Uном в соответствии с модификацией по таблице 2.5.

      Максимальный ток нагрузки не должен превышать максимальный ток счетчика в соответствии с модификацией по таблице 2.5.

      Схемы подключения счетчиков¶

      Схемы подключения счетчиков приведены в приложении Б.

      Счетчики «Меркурий 234» имеют возможность соединения цепей тока и напряжения (для использования в счетчиках прямого включения». Для соединения цепей тока и напряжения необходимо установить винты «1», «2» и «3» как показано на рисунке 5.1.

      Рисунок 5.1 – Винты для соединения цепей тока и напряжения счетчика «Меркурий 234»

      ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД МОНТАЖОМ СЧЕТЧИКА «Меркурий 234» НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ИЛИ СНЯТЬ ВИНТЫ «1», «2», «3» В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ СЧЕТЧИКА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ Б.

      Подключение счетчиков к измерительным цепям тока и напряжения на объекте эксплуатации, включая цепи измерительных трансформаторов тока и напряжения, должно производиться в соответствии со схемой объекта эксплуатации и документацией на измерительные трансформаторы.

      Предприятие-изготовитель не несет ответственности за нарушения схем подключения счетчика и потребителя к электроустановкам и за неисправности электроустановок, приводящие к различиям значений учтенной счетчиком энергии от реальных потребленных значений.

      В трехфазных счетчиках прямого включения со сменным модулем (модификации ARTM -01, -02) питание на сменный модуль (NBIOT, DUAL SIM, модуль телемеханики и т. п.) поступает от фазы С. Если фаза С не подключена к счетчику (при подключении только фазы А и (или) фазы В), питание на сменный модуль не поступает и связь со счетчиком через данный модуль связи не устанавливается.

      В трехфазных счетчиках трансформаторного включения со сменным модулем (модификации ARTM кроме -01, -02) питание на сменный модуль поступает от линейного напряжения ВС. Если фаза В или С не подключена к счетчику, питание на сменный модуль не поступает и связь со счетчиком через данный модуль связи не устанавливается.

      Подготовка к работе¶
      Общие сведения¶

      Перед монтажом счетчика:

      1. Извлечь счетчик из потребительской тары.
      2. Проверить комплектность согласно формуляру.
      3. Произвести внешний осмотр счетчика, убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса и крышки силовых зажимов.
      4. Проверить наличие пломбы поверителя и дату поверки.
      5. Ознакомиться с настоящим руководством, назначением клемм силовой колодки и разъемов интерфейсов.
      6. Подготовить крепежные детали, необходимые для монтажа.
      7. Проверить соответствие прокалывающих зажимов сечению и типу проводов.

      Рекомендуемый инструмент и принадлежности приведены в таблице 5.1.

      Таблица 5.1 – Рекомендуемый инструмент и принадлежности

      TSD-M 6NM Phoenix

      Для затяжки винтов силовых зажимов счетчика

      Бита для отвертки динамометрической

      PZ2/SL (крест со шлицом)

      Размер шлица PZ2/SL 5 мм

      Наконечник штыревой втулочный

      Для обжима многожильного провода под силовой зажим счетчика (сечение 16 мм 2 , длина втулки 18 мм)

      Кримпер (клещи для обжима)

      Для обжима штыревого наконечника

      Для фиксации скобы на опоре

      Клещи натяжные винтовые*

      BTS (OPV) Telenco

      Для натяжения и резки ленты

      Для фиксации ленты

      Самонесущий изолированный провод*

      Cечение 16 мм 2

      Зажим прокалывающий ответвительный*

      Для ответвления провода СИП

      Для натяжения и крепления провода СИП

      * Для крепления на опору линии электропередач

      ** Для крепления на стену

      Монтаж счетчика на опору линии электропередач¶

      Порядок установки счетчиков «Меркурий 208», «Меркурий 238» на опору:

      1. Закрепить скобу для монтажа счетчика на опоре (входит в комплект поставки) с помощью монтажной ленты. Монтажную ленту завести двумя обхватами через два ряда проушин скобы.
      2. Совместить направляющие на задней стенке счетчика и скобы.
      3. Надеть счетчик на скобу движением сверху вниз.
      4. Снять крышку зажимов.
      5. Снять изоляцию на длину 35 мм с провода, подключаемого к силовому зажиму счетчика «Меркурий 238» (18 мм – для счетчика «Меркурий 208»).
      6. Обжать конец провода с помощью кримпера двумя наконечниками НШВ вплотную друг к другу (одним наконечником – для счетчика «Меркурий 208»), соответствующими сечению провода. Рекомендуемая форма обжатия – квадрат или прямоугольник (рисунок 5.2).

      Рисунок 5.2 – Обжим провода СИП наконечниками НШВ для счетчика «Меркурий 238» (слева) и «Меркурий 208» (справа)

      ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОБЖАТОГО МНОГОЖИЛЬНОГО ПРОВОДА ПРИВОДИТ К ОСЛАБЛЕНИЮ СОЕДИНЕНИЯ, НАГРЕВУ И ПОСЛЕДУЮЩЕМУ ВЫГОРАНИЮ КЛЕММ ВСЛЕДСТВИЕ ПЛОХОГО КОНТАКТА.

      1. Вставить провод в силовой зажим без перекосов. Не допускается попадание в зажим участка провода с изоляцией, а также выступ за пределы колодки оголенного участка.
      2. Затянуть верхний винт с рекомендуемым усилием 2,5–3,0 Н∙м с помощью динамометрической отвертки. Затягивание следует производить аккуратно, без рывков во избежание срыва резьбы. Убедиться, что провод зажат, слегка потянув за него.
      3. Затянуть нижний винт. Убедиться, что провод зажат, слегка потянув за него.
      4. Подключить остальные провода, повторив пп. 5–9.
      5. Через 5 мин повторно подтянуть винты силовых зажимов.
      6. Установить крышку зажимов.
      7. Подключить входные провода СИП к магистральному проводу с помощью прокалывающих зажимов.
      8. Убедиться в работоспособности счетчика: индикатор функционирования начнет светиться.
      9. Опломбировать крышку зажимов.
      10. Сделать отметку в формуляре о дате установки счетчика и ввода его в эксплуатацию.

      Рекомендуется в первую очередь затянуть верхний винт клеммы, подергиванием провода убедиться, что провод зажат, затем затянуть нижний винт клеммы. Затяжку винтов производить без рывков, рекомендуемый момент затяжки 2,5–3,0 Н∙м.

      Для обеспечения надежного контакта после завершения монтажа повторно подтянуть винты силовых зажимов.

      Максимальный внешний диаметр токоведущей части одножильного провода или диаметр наконечника для подключения к силовым зажимам счетчика 7 мм.

      Монтаж счетчика на плоскую поверхность¶

      Порядок установки счетчиков «Меркурий 204», «Меркурий 234»:

      1. Установить верхний дюбель-гвоздь на место эксплуатации.
      2. Повесить счетчик на петлю на задней стенке корпуса клеммной колодкой вниз.
      3. Зафиксировать счетчик на стене с помощью двух проушин снизу.
      4. Снять крышку зажимов.
      5. Вставить провод в силовой зажим без перекосов. Не допускается попадание в зажим участка провода с изоляцией, а также выступ за пределы колодки оголенного участка.
      6. Затянуть верхний винт с рекомендуемым усилием 2,5–3,0 Н·м с помощью динамометрической отвертки. Затягивание следует производить аккуратно, без рывков во избежание срыва резьбы. Убедиться, что провод зажат, слегка потянув за него.
      7. Затянуть нижний винт. Убедиться, что провод зажат, слегка потянув за него.
      8. Подключить остальные провода, повторив пп. 5–7.
      9. Через 5 мин повторно подтянуть винты силовых зажимов.
      10. Установить крышку зажимов, зафиксировать ее винтами.
      11. Подать напряжение на счетчик и убедиться в его работоспособности: на ЖКИ начнет отображаться цикл автоматической индикации параметров.
      12. Опломбировать крышку зажимов.
      13. Сделать отметку в формуляре о дате установки счетчика и ввода его в эксплуатацию.

      ВНИМАНИЕ! Подключение счетчика «Меркурий 234» со сменным модулем при отсутствии подключения цепи нейтрали может привести к выходу из строя сменного модуля. Для данного счетчика после подачи напряжения следует проконтролировать наличие и значение напряжения между контактами фазы С и нейтрали.

      Рекомендуется в первую очередь затянуть верхний винт клеммы, подергиванием провода убедиться, что провод зажат, затем затянуть нижний винт клеммы. Затяжку винтов производить без рывков, рекомендуемый момент затяжки 2,5–3,0 Н∙м.

      Для обеспечения надежного контакта после завершения монтажа повторно подтянуть винты силовых зажимов.

      Максимальный внешний диаметр токоведущей части одножильного провода или диаметр наконечника для подключения к силовым зажимам счетчика 7 мм.

      Монтаж счетчика¶

      Перед монтажом счетчика извлечь счетчик из транспортной упаковки и произвести внешний осмотр, убедиться в отсутствии видимых повреждений, наличии и сохранности пломб.

      При монтаже счетчиков «Меркурий 208», «Меркурий 238» на опоре:

      1. Закрепить скобу для монтажа счетчика на опоре с помощью дюбелей или стальной монтажной ленты.
      2. Совместить направляющие на задней стенке счетчика и скобы.
      3. Надеть счетчик на скобу движением сверху вниз.
      4. Подключить силовые провода к клеммной колодке снизу.

      Допускается возможность монтажа и подключения счетчиков «Меркурий 208», «Меркурий 238» с использованием прокалывающих зажимов.

      Установить счетчик на место эксплуатации клеммной колодкой вниз.

      Подключить к счетчику снизу цепи напряжения и тока в соответствии со схемой объекта эксплуатации, схемой, приведенной на клеммной крышке, и схемам, приведенным в приложении Б настоящего документа.

      Рекомендуется в первую очередь затянуть верхний винт клеммы, подергиванием провода убедиться, что провод зажат, затем затянуть нижний винт клеммы. Затяжку винтов производить без рывков, рекомендуемый момент затяжки 2,5 – 3,0 Н∙м.

      Для обеспечения надежного контакта рекомендуется после первичной затяжки винтов клемм спустя несколько минут повторно протянуть винты.

      Максимальный внешний диаметр токоведущей части одножильного провода или диаметр наконечника для подключения к силовым клеммам счетчика 7 мм.

      После подключения цепей тока и напряжения установить клеммную крышку, зафиксировать ее винтами (для счетчиков «Меркурий 204», «Меркурий 234»).

      Подать на счетчик напряжение и убедиться в его работоспособности:

      • на ЖКИ счетчиков «Меркурий 204», «Меркурий 234» отображается значение учтенной энергии по текущей тарифной зоне;
      • индикатор функционирования счетчиков «Меркурий 208», «Меркурий 238» светится.

      ВНИМАНИЕ! Подключение счетчика «Меркурий 234» со сменным модулем при отсутствии подключения цепи нейтрали может привести к выходу из строя сменного модуля. Рекомендуется для данного счетчика проконтролировать наличие и значение напряжения между контактами фазы С и нейтрали после подачи напряжения.

      Опломбировать клеммную крышку счетчика, сделать отметку в формуляре о дате установки и ввода в эксплуатацию.

      Монтаж антенны¶

      При использовании счетчиков с радиоинтерфейсами GSM, NBIOT , LoRaWAN , XNB в случае применения внешних антенн рекомендуется использовать антенны с магнитным или клейким креплением. Антенна должна устанавливаться в месте, не экранированном металлом и обеспечивающим лучшие условия для прохождения радиоволн.

      Счетчик может комплектоваться «лепестковой» или «штыревой» антенной. Примеры антенн приведены на рисунке 5.3.

      Рисунок 5.3 – «Лепестковая» (слева) и «штыревая» (справа) антенны

      Использование антенны, подключаемой непосредственно в антенное гнездо счетчика без дополнительного кабеля и размещаемой под клеммной крышкой счетчика, рекомендуется только в местах надежного приема радиосигнала.

      Счетчики модификаций «F0x» и «Gn» могут иметь размещенные внутри счетчика встроенные антенны соответствующих интерфейсов.

      ВНИМАНИЕ! В связи со значительным ослаблением радиосигналов металлическими поверхностями, не рекомендуется размещать в металлических шкафах счетчики со встроенными антеннами и счетчики с антеннами под клеммной крышкой.

      При необходимости на объекте эксплуатации для счетчиков модификаций « Gn » могут быть использованы любые серийно выпускаемые антенны GSM/ NBIOT со следующими параметрами:

      • рабочий диапазон частот 900 и 1800 МГц;
      • коэффициент усиления не менее 3 dBi ;
      • минимально достаточная на конкретном объекте длина антенного кабеля, желательно не более 3 м;
      • разъем на кабеле для подключения к антенному входу счетчика SMA — M .

      ВНИМАНИЕ! Имеющиеся в свободной продаже антенны различных частотных диапазонов могут выглядеть одинаково, но иметь разные технические характеристики.

      При монтаже антенны следует выполнять рекомендации:

      1. Антенну любого типа располагать как можно выше от поверхности земли (пола).
      2. «Лепестковую» антенну на клейкой основе располагать вертикально, питающим проводом вниз, т. е. наклеивать на вертикально расположенное неметаллическое основание (дерево, пластик, стекло и т. п.). При отсутствии неметаллических поверхностей допускается наклеивать антенну на металлические поверхности, при этом ожидается незначительное ухудшение качества приема.
      3. Лицевую сторону «лепестковой» антенны (противоположную клеевому слою и поверхности, на которую антенна наклеена) направить на ближайшую базовую станцию соответствующего оператора связи.
      4. Штыревую антенну на магнитном/клейком основании размещать на металлическом основании вертикально, штырем вверх.

      ВНИМАНИЕ! Крепление антенны на металлическую поверхность приводит к значительному ухудшению приема сигнала в этом направлении.

      ВНИМАНИЕ! Скрутка неиспользуемого кабеля в бухту «виток к витку» не допускается.

      Возможные причины плохого качества связи при использовании беспроводных интерфейсов связи:

      1. Ошибки в планировании радиопокрытия при размещении базовых станций.

      В случае разворачивания сети базовых станций собственными силами или с привлечением подрядных организаций следует обратиться в компанию-разработчик соответствующей радиотехнологии для получения рекомендаций по радиопланированию, в том числе, по изменению местоположения и (или) ориентации базовых станций.

      1. Неудачное местоположение или неверная ориентация антенны.

      В случае неудачного расположения антенны следует смонтировать антенну в другом месте с соблюдением приведенных выше рекомендаций.

      Рекомендации по использованию SIM-карт¶

      Требования к SIM-карте:

      • формат miniSIM;
      • стандарт GSM (900/1800 МГц);
      • отключен контроль PIN-кода;
      • активирована услуга GPRS;
      • положительный баланс счета.

      Для отключения PIN-кода и активации услуги GPRS следует предварительно установить SIM -карту в любой мобильный телефон и действовать согласно инструкции к телефону.

      ВНИМАНИЕ: УСТАНОВКА И ЗАМЕНА SIM-КАРТ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ.

      ВНИМАНИЕ: При использовании счетчиков с радиоинтерфейсами GSM или NBIOT рекомендуется использовать специализированные термостойкие M2M SIM-карты, доступные для приобретения через сотовых операторов. Использование «обычных» SIM-карт может привести к отсутствию связи при колебаниях температуры.

      ВНИМАНИЕ: Счетчики с индексом «G1» в коде не имеют возможности работы по CSD и обеспечивают передачу данных только по GPRS/EDGE.

      Рекомендации по подключению интерфейсов¶

      ВНИМАНИЕ: ИНТЕРФЕЙСНЫЕ КАБЕЛИ ПОДКЛЮЧАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ.

      Подключение интерфейса RS485 производить в соответствии со схемами, приведенными на рисунках Б.10, Б.11 приложения Б.

      Счетчики имеют внутреннее питание интерфейса RS485.

      В счетчике «Меркурий 234» без индекса «X» в коде, при необходимости для питания интерфейса RS485 можно использовать внешний источник постоянного тока. Также может использоваться источник резервного питания счетчика. Требования к источнику внешнего питания интерфейса RS485:

      • напряжение питания 6-12 В;
      • выходной ток не менее 250 мА;
      • рекомендуется встроенная защита источника питания от перегрузки и короткого замыкания.

      В счетчике «Меркурий 234» с индексом «X» в коде внутреннее питание интерфейса RS485 при пропадании основного питания обеспечивается за счет источника резервного питания ~230 В.

      При подключении нескольких счетчиков в сеть по интерфейсу RS485 необходимо использовать топологию сети «общая шина».

      Для улучшения качества связи рекомендуется для интерфейса RS485 применять согласующие резисторы. Согласующие резисторы должны устанавливаться на обоих концах линии RS485. Согласующие резисторы должны иметь сопротивление 120 Ом ±10 %. При суммарной длине линии RS485 менее 5 метров применение согласующих резисторов необязательно.

      ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ СЧЕТЧИКОВ В СЕТЬ ПО ИНТЕРФЕЙСУ RS485 НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕЛАТЬ ОТВЕТВЛЕНИЯ ЛИНИИ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 1 М

      Элементы подключения счетчика «Меркурий 204» (со снятой крышкой) с элементами подключения приведены на рисунке 5.4. Схема подключения интерфейсов и вспомогательных цепей приведена на рисунке Б.10 приложения Б.

      Рисунок 5.4 Элементы подключения счетчика «Меркурий 204»

      Элементы подключения счетчика «Меркурий 234» с индексом «Х» приведены на рисунке 5.5. Схема подключения интерфейсов и вспомогательных цепей приведена на рисунке Б.11 приложения Б.

      Рисунок 5.5 Элементы подключения счетчика «Меркурий 234» с индексом «Х»

      Элементы подключения модуля телемеханики в составе счетчика «Меркурий 234» приведены на рисунке 5.6.

      Рисунок 5.6 Элементы подключения модуля телемеханики

      Схемы подключения приведены в приложении Б.

      Подключение интерфейсов RS485 производить в соответствии со схемой Б.13. При подключении используется розетка типа ECH350R-5P, входящая в состав счетчика. Контакт NC не используется.

      Для подключения должен использоваться 2-х жильный кабель типа витая пара категории 3 и выше с сечением жил от 0,4 до 0,5 мм 2 с использованием наконечников.

      В случае использования интерфейса RS485 для подключения 32 и более устройств рекомендуется использовать повторители интерфейса RS485.

      Элементы подключения модуля RS485 в составе счетчика «Меркурий 234» приведены на рисунке 5.7. Схема подключения указана на шильдике модуля сверху.

      Рисунок 5.7 – Вид счетчика «Меркурий 234» с модулем RS485
      с элементами подключения

      Элементы подключения модуля GSM в составе счетчика «Меркурий 234» приведены на рисунке 5.8. Схема подключения указана на шильдике модуля сверху. Порт RS485 модуля GSM предназначен для подключения других счетчиков к модулю GSM.

      Рисунок 5.8 – Вид счетчика «Меркурий 234» с модулем GSM
      с элементами подключения

      Подключение интерфейса Ethernet производить в соответствии со схемой Б.14. При подключении к сети Ethernet используется разъем типа TJ8P8C (RJ45). Подключение производится прямым кабелем типа витая пара категории 5 и выше.

      Подключение внешних датчиков типа «сухой контакт» производить в соответствии со схемой на рисунке Б.15. При подключении датчиков используется розетка типа ECH350R-5P. Монтаж сигнальных линий от датчиков дискретных сигналов выполняется на клеммы с креплением «под винт». Для подсоединения должен использоваться кабель сечением жил от 0,5 до 1,5 мм 2 с использованием наконечников.

      Подключение управляемых устройств производить в соответствии со схемой Б.16. При подключении управляемых устройств используется розетка типа ECH350R-5P. Для подсоединения должен использоваться кабель сечением жил от 0,5 до 1,5 мм 2 с использованием наконечников.

      Сетевой адрес и пароли доступа¶

      Сетевой адрес счетчика без индекса «D» в коде находится в интервале от 1 до 239 включительно и при выпуске с завода-изготовителя соответствует трем последним цифрам серийного номера. В случае если три последние цифры больше 239, то адрес соответствует двум последним цифрам. Сетевой адрес 0 заменяется на 1.

      Сетевой адрес счетчика с индексом «D» в коде находится в интервале от 17 до 124 включительно и при выпуске с завода-изготовителя соответствует трем последним цифрам серийного номера. В случае если три последние цифры больше 124, то адрес соответствует двум последним цифрам. В случае если сетевой адрес меньше 17, то к нему прибавляется 10 до тех пор, пока адрес не станет 17 или больше.

      ВНИМАНИЕ: Перед запуском счетчика в эксплуатацию рекомендуется изменить сетевой адрес и пароль счетчика, установленный на предприятии-изготовителе, с целью предотвращения несанкционированного доступа к программируемым параметрам счетчика через интерфейсы связи.

      Пароль доступа одинаков для всех интерфейсов счетчика, т. е. при изменении пароля для одного интерфейса, этот же пароль будет установлен для остальных интерфейсов.

      Паролем для протокола «Меркурий» являются первые шесть символов пароля для протокола «СПОДЭС». При изменении пароля для протокола «СПОДЭС» (включая первые шесть символов) также изменяется пароль для протокола «Меркурий» на эти первые шесть символов.

      Восстановление пароля для протокола «СПОДЭС» (при его утрате) осуществляется только в условиях сервисного центра на заводе-изготовителе.

      Заводские настройки¶

      Заводские настройки счетчика приведены в приложении В.

      Порядок работы¶
      Индикация и управление¶

      Счетчики «Меркурий 204» и «Меркурий 234» имеют ЖКИ и две кнопки управления навигацией по меню для отображения измеряемых величин и состояния счетчика.

      Для отображения измеряемых величин счетчиков «Меркурий 208» и «Меркурий 238» используется выносной дисплей «Меркурий 258», отображение и навигация по меню которого соответствуют ЖКИ счетчиков «Меркурий 204», «Меркурий 234» и более подробно описаны в паспорте выносного дисплея.

      Значения учтенной энергии по тарифным зонам и другие параметры могут быть считаны как с ЖКИ счетчика, так и через интерфейсы связи. Счетчики «Меркурий 204» и «Меркурий 234» обладают возможностью снятия показаний и прочей информации на встроенном ЖКИ без подключения сети.

      Счетчики выдают показания на ЖКИ непосредственно в инженерных единицах, в частности, в кВт⋅ч при измерении активной энергии и в квар⋅ч при измерении реактивной энергии. ЖКИ имеет восемь десятичных разрядов, из них первые шесть индицируют целое значение электроэнергии в кВт·ч, а два разряда после запятой – значение электроэнергии в сотых долях кВт·ч.

      При включении счетчиков «Меркурий 204» и «Меркурий 234» производится включение всех сегментов ЖКИ.

      Все надписи на ЖКИ выводятся на русском языке, исключая значение « Cos φ». При продажах с англоязычной торговой маркой «Mercury» возможна поставка счетчиков с надписями на ЖКИ на русском или на английском языке в зависимости от заказа. Внешний вид ЖКИ приведен на рисунке 5.9.

      Рисунок 5.9 – Внешний вид ЖКИ

      В основном поле ЖКИ отображается до 8 цифр значения выбранного параметра с единицами измерения, в дополнительном поле – до 8 цифр его OBIS -кода (тип по международной классификации IEC 62056-61). Высота цифр значения параметра и его OBIS -кода 12 и 8 мм соответственно. Описание символов ЖКИ приведено в таблице 5.2.

      Таблица 5.2 – Описание назначения символов ЖКИ

      ТАРИФ или ,

      СУММА или

      Текущий отображаемый тариф (цифры 1…4). При отображении символа СУММА отображается информация по сумме тарифов

      ДЕНЬ МЕСЯЦ ГОД ПРЕД

      Текущий отображаемый период. Например, отображение МЕСЯЦ ПРЕД означает, что отображаются данные измерений за предыдущий месяц, отображение ДЕНЬ – за текущий день

      ДАТА или

      ВРЕМЯ или

      Индикатор частоты электросети

      Причина отключения встроенного реле – превышение лимита мощности либо энергии

      Причина отключения встроенного реле – дистанционное отключение энергоснабжающей компанией

      или АВС

      Индикатор фазы (для трехфазного счетчика). При отображении основных параметров индикатор фаз указывает на наличие напряжения в каждой из фаз. Мигание какого-либо индикатора свидетельствует о снижении уровня напряжения в соответствующей фазе ниже 10% от номинального значения. При отображении остальных параметров индикатор показывает, к какой из фаз относится отображаемая информация. Одновременное мигание трех индикаторов означает нарушение порядка следования фаз

      Индикатор отображения технических потерь (в трансформаторах и линиях электропередач)

      М или МАКС

      Индикатор отображения максимума мощности

      Направление потока энергии при индикации значений потребленной энергии, направление вектора полной мощности при индикации тока, напряжения, мощности

      Обнаружено вскрытие корпуса, или крышки силовых зажимов. Пиктограмма исчезает после чтения журнала внешних воздействий

      Обнаружено воздействие магнита

      Обнаружен небаланс токов фазы и нейтрали

      Встроенное реле отключено

      Заряд батареи в норме

      или

      Низкий заряд батареи

      Уровень сигнала (качество связи с выносным дисплеем)

      Выход параметров качества электроэнергии за допустимые пределы

      или

      Индикатор наличия событий (нарушения ПКЭ, несанкционированного доступа, включая магнитное воздействие, диагностики, самодиагностики, сообщение об аварии или неисправности сети)

      Полный перечень отображаемых параметров с соответствующими OBIS -кодами приведен в таблице 5.3 для основных параметров и в таблице 5.4 для вспомогательных параметров. Состав параметров, которые выводятся в автоматическом режиме, задается в настройках параметров индикации счетчика. Настройку можно выполнить с помощью ПО «Конфигуратор СПОДЭС».

      Таблица 5.3 – Список основных параметров по группам

      Учтенная энергия нарастающим итогом

      Накопленная активная энергия потребления нарастающим итогом по сумме тарифов

      Накопленная активная энергия потребления нарастающим итогом по тарифу номер N, здесь и далее N может принимать значения 1, 2, 3, 4

      Накопленная активная энергия отдачи нарастающим итогом по сумме тарифов*

      Накопленная активная энергия отдачи нарастающим итогом по тарифу N*

      Накопленная реактивная энергия потребления нарастающим итогом по сумме тарифов

      Накопленная реактивная энергия потребления нарастающим итогом по тарифу N

      Накопленная реактивная энергия отдачи нарастающим итогом по сумме тарифов

      Накопленная реактивная энергия отдачи нарастающим итогом по тарифу N

      Накопленная реактивная энергия первого квадранта

      Накопленная реактивная энергия первого квадранта по тарифу N

      Накопленная реактивная энергия второго квадранта

      Накопленная реактивная энергия второго квадранта по тарифу N

      Накопленная реактивная энергия третьего квадранта

      Накопленная реактивная энергия третьего квадранта по тарифу N

      Накопленная реактивная энергия четвертого квадранта

      Накопленная реактивная энергия четвертого квадранта по тарифу N

      Максимумы мощности за текущий месяц, за 1 предыдущий месяц… за 3 предыдущих месяца

      месяц в формате ММ_ГГ

      Утренний максимум активной мощности потребления за расчетный период

      Вечерний максимум активной мощности потребления за расчетный период

      Утренний максимум активной мощности отдачи за расчетный период

      Вечерний максимум активной мощности отдачи за расчетный период

      Утренний максимум реактивной мощности потребления за расчетный период

      Вечерний максимум реактивной мощности потребления за расчетный период

      Утренний максимум реактивной мощности отдачи за расчетный период

      Вечерний максимум реактивной мощности отдачи за расчетный период

      Х – номер месяца от 0 до 3, 0 – текущий месяц

      Учтенная энергия за текущий день

      Накопленная активная энергия потребления за текущий день по сумме тарифов

      Накопленная активная энергия потребления за текущий день тарифу N

      Накопленная активная энергия отдачи за текущий день по сумме тарифов*

      Накопленная активная энергия отдачи за текущий день тарифу N*

      Накопленная реактивная энергия потребления за текущий день по сумме тарифов

      Накопленная реактивная энергия потребления за текущий день тарифу N

      Накопленная реактивная энергия отдачи за текущий день по сумме тарифов

      Накопленная реактивная энергия отдачи за текущий день тарифу N

      Накопленная реактивная энергия первого квадранта

      Накопленная реактивная энергия первого квадранта по тарифу N

      Накопленная реактивная энергия второго квадранта

      Накопленная реактивная энергия второго квадранта по тарифу N

      Накопленная реактивная энергия третьего квадранта

      Накопленная реактивная энергия третьего квадранта по тарифу N

      Накопленная реактивная энергия четвертого квадранта

      Накопленная реактивная энергия четвертого квадранта по тарифу N

      Учтенная энергия за предыдущий день

      Накопленная активная энергия потребления за предыдущий день по сумме тарифов

      Накопленная активная энергия потребления за предыдущий день тарифу N

      Накопленная активная энергия отдачи за предыдущий день по сумме тарифов*

      Накопленная активная энергия отдачи за предыдущий день тарифу N*

      Накопленная реактивная энергия потребления за предыдущий день по сумме тарифов

      Накопленная реактивная энергия потребления за предыдущий день тарифу N

      Накопленная реактивная энергия отдачи за предыдущий день по сумме тарифов

      Накопленная реактивная энергия отдачи за предыдущий день тарифу N

      Накопленная реактивная энергия первого квадранта

      Накопленная реактивная энергия первого квадранта по тарифу N

      Накопленная реактивная энергия второго квадранта

      Накопленная реактивная энергия второго квадранта по тарифу N

      Накопленная реактивная энергия третьего квадранта

      Накопленная реактивная энергия третьего квадранта по тарифу N

      Накопленная реактивная энергия четвертого квадранта

      Накопленная реактивная энергия четвертого квадранта по тарифу N

      Учтенная энергия за текущий месяц, за 1 предыдущий месяц… за 11 предыдущий месяц

      месяц в формате ММ_ГГ

      Накопленная активная энергия потребления за месяц Х по сумме тарифов

      Накопленная активная энергия потребления за месяц Х по тарифу N

      Накопленная активная энергия отдачи за месяц Х по сумме тарифов*

      Накопленная активная энергия отдачи за месяц Х по тарифу N*

      Накопленная реактивная энергия потребления за месяц Х по сумме тарифов

      Накопленная реактивная энергия потребления за месяц Х по тарифу N

      Накопленная реактивная энергия отдачи за месяц Х по сумме тарифов

      Накопленная реактивная энергия отдачи за месяц Х по тарифу N

      Накопленная реактивная энергия первого квадранта

      Накопленная реактивная энергия первого квадранта по тарифу N

      Накопленная реактивная энергия второго квадранта

      Накопленная реактивная энергия второго квадранта по тарифу N

      Накопленная реактивная энергия третьего квадранта

      Накопленная реактивная энергия третьего квадранта по тарифу N

      Накопленная реактивная энергия четвертого квадранта

      Накопленная реактивная энергия четвертого квадранта по тарифу N

      Х – номер месяца от 0 до 12, 0 – текущий месяц

      Учтенная энергия за текущий год

      Накопленная активная энергия потребления за текущий год по сумме тарифов

      Накопленная активная энергия потребления за текущий год тарифу N

      Накопленная активная энергия отдачи за текущий год по сумме тарифов*

      Накопленная активная энергия отдачи за текущий год тарифу N*

      Накопленная реактивная энергия потребления за текущий год по сумме тарифов

      Накопленная реактивная энергия потребления за текущий год тарифу N

      Накопленная реактивная энергия отдачи за текущий год по сумме тарифов

      Накопленная реактивная энергия отдачи за текущий год тарифу N

      Накопленная реактивная энергия первого квадранта

      Накопленная реактивная энергия первого квадранта по тарифу N

      Накопленная реактивная энергия второго квадранта

      Накопленная реактивная энергия второго квадранта по тарифу N

      Накопленная реактивная энергия третьего квадранта

      Накопленная реактивная энергия третьего квадранта по тарифу N

      Накопленная реактивная энергия четвертого квадранта

      Накопленная реактивная энергия четвертого квадранта по тарифу N

      Учтенная энергия за предыдущий год

      Накопленная активная энергия потребления за предыдущий год по сумме тарифов

      Накопленная активная энергия потребления за предыдущий год тарифу N

      Накопленная активная энергия отдачи за предыдущий год по сумме тарифов*

      Накопленная активная энергия отдачи за предыдущий год тарифу N*

      Накопленная реактивная энергия потребления за предыдущий год по сумме тарифов

      Накопленная реактивная энергия потребления за предыдущий год тарифу N

      Накопленная реактивная энергия отдачи за предыдущий год по сумме тарифов

      Накопленная реактивная энергия отдачи за предыдущий год тарифу N

      Накопленная реактивная энергия первого квадранта

      Накопленная реактивная энергия первого квадранта по тарифу N

      Накопленная реактивная энергия второго квадранта

      Накопленная реактивная энергия второго квадранта по тарифу N

      Накопленная реактивная энергия третьего квадранта

      Накопленная реактивная энергия третьего квадранта по тарифу N

      Накопленная реактивная энергия четвертого квадранта

      Накопленная реактивная энергия четвертого квадранта по тарифу N

      Лимит мощности

      Пороговая величина активной мощности для ограничения режима потребления

      Лимит энергии

      Пороговая величина активной энергии по тарифу N для ограничения режима потребления

      * Отображается только для счетчиков с двунаправленным учетом электроэнергии

      Таблица 5.4 – Список вспомогательных параметров по группам

      Активная мощность

      Активная мощность по сумме фаз

      Активная мощность по фазе A (для трехфазных счетчиков)

      Активная мощность по фазе B (для трехфазных счетчиков)

      Активная мощность по фазе C (для трехфазных счетчиков)

      Реактивная мощность

      Реактивная мощность по сумме фаз

      Реактивная мощность по фазе A (для трехфазных счетчиков)

      Реактивная мощность по фазе B (для трехфазных счетчиков)

      Реактивная мощность по фазе C (для трехфазных счетчиков)

      Полная мощность

      Полная мощность по сумме фаз

      Полная мощность по фазе A (для трехфазных счетчиков)

      Полная мощность по фазе B (для трехфазных счетчиков)

      Полная мощность по фазе C (для трехфазных счетчиков)

      Напряжение сети

      Напряжение сети для однофазных счетчиков

      Напряжение сети по фазе A (для трехфазных счетчиков)

      Межфазное напряжение AB (для трехфазных счетчиков)

      Напряжение по фазе B (для трехфазных счетчиков)

      Межфазное напряжение BC (для трехфазных счетчиков)

      Напряжение по фазе C (для трехфазных счетчиков)

      Межфазное напряжение AC (для трехфазных счетчиков)

      Угол между фазными напряжениями (для трехфазных счетчиков)

      Угол между фазами А и B

      Угол между фазами В и C

      Угол между фазами A и C

      Ток нагрузки

      Ток (для однофазных счетчиков)

      Ток фазы A (для трехфазных счетчиков)

      Ток фазы B (для трехфазных счетчиков)

      Ток фазы C (для трехфазных счетчиков)

      Ток нейтрали (для однофазных счетчиков)

      Дифференциальный ток (величина небаланса токов фазы и нейтрали)

      Коэффициент мощности

      Коэффициент мощности (для однофазных счетчиков) или коэффициент мощности по сумме фаз (для трехфазных)

      Коэффициент мощности по фазе A (для трехфазных счетчиков)

      Коэффициент мощности по фазе B (для трехфазных счетчиков)

      Коэффициент мощности по фазе C (для трехфазных счетчиков)

      Частота сети

      Коэффициент искажения фазных напряжений

      Коэффициент искажения напряжения для однофазных счетчиков

      Коэффициент искажения напряжения фазы A (для трехфазных счетчиков)

      Коэффициент искажения напряжения фазы B (для трехфазных счетчиков)

      Коэффициент искажения напряжения фазы C (для трехфазных счетчиков)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *