Гост 6570 75: ГОСТ 6570-75 Счетчики электрические активной и реактивной энергии индукционные. Общие технические условия

Содержание

Каталог стандартов (ГОСТ и ГОСТ Р)

Обозначение ГОСТ 6570-75
Тип документа Государственный стандарт (ГОСТ)
Статус НД Заменен
Взамен ГОСТ 6570-60
Заменяющий ГОСТ 6570-96
Заглавие Счетчики электрические активной и реактивной энергии индукционные. Общие технические условия
Title Electrical induction active and reactive energy meters. General technical specifications
Объем 51
Введён 1.1.1976
Срок действия 1.7.1997
Коды КГС П32 Приборы для измерения электрической мощности и количества электричества
Коды ОКС 17.220.20 Измерения электрических и магнитных величин *Включая измерительные приборы, измерительные трансформаторы *Счетчики электроэнергии в зданиях см. 91.140.50
91.140.50 Системы электроснабжения *Включая счетчики электроэнергии в зданиях, аварийное электроснабжение и т.д.
Коды ОКП 422800 Счетчики электрические и электронные
Изменения 1) 07.01.1986 Текстовое изменение Сведения о регистрации: 4649 Дата регистрации: 12.20.1985
2) 11.01.1987 Текстовое изменение Сведения о регистрации: 2401 Дата регистрации: 06.23.1987
3) 01.01.1989 Текстовое изменение Сведения о регистрации: 3613 Дата регистрации: 10.31.1988
4) 07.01.1990 Текстовое изменение Сведения о регистрации: 4147 Дата регистрации: 12.26.1989
Область применения
Примечения Данные о замене ГОСТ 6570-75 опубликованы в ИУС № 06-1997
Ограничение срока действия снято Протокол № 4-93 МГС от 21.10.93 (ИУС № 4-94)
Ключевые слова
Разработчик Российская Федерация
Ссылка для скачивания ГОСТ 6570-75

RussianGost|Official Regulatory Library — GOST 6570-75

Electrical induction active and reactive energy meters. General technical specifications


Счетчики электрические активной и реактивной энергии индукционные. Общие технические условия

Status: Not effective — Superseded

The standard applies to stationary single-phase and three-phase electric meters of the induction system (hereinafter-meters) used to account for active and reactive energy of alternating current with a frequency of 45 to 65 Hz in temperate and tropical climates in closed rooms in the absence of corrosive vapor in the air and gases. The standard does not apply to model meters, total energy meters, prepaid meters, meters with a maximum load indicator, meters with a pulse sensor, meters of energy loss in copper and steel, as well as measuring transformers connected to meters. The standard fully complies with ST SEV 1108-78.


Стандарт распространяется на стационарные однофазные и трехфазные электрические счетчики индукционной системы (в дальнейшем-счетчики), применяемые для учета активной и реактивной энергии переменного тока частотой от 45 до 65 Гц в условиях умеренного и тропического климата в закрытых помещениях при отсутствии в воздухе этих помещений агрессивных паров и газов. Стандарт не распространяется на образцовые счетчики, на счетчики полной энергии, счетчики с предварительной оплатой, счетчики с указателем максимума нагрузки, счетчики с датчиком импульсов, счетчики потерь энергии в меди и стали, а также на измерительные трансформаторы, подключаемые к счетчикам. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1108-78.

Choose Language: EnglishGermanItalianFrenchSpanishChineseRussian

Format: Electronic (pdf/doc)

Page Count: 51

Approved: 

State Committee of Standards of the Council of Ministers of the USSR, 2/27/1975

SKU: RUSS73170






The Product is Contained in the Following Classifiers:

PromExpert » SECTION I. TECHNICAL REGULATION » V Testing and control » 4 Testing and control of products » 4.13 Testing and control of products of engineering industry » 4.13.2 Machines and equipment for special purposes » 4.13.2.14 Fire equipment, machinery and equipment for public utilities »

PromExpert » SECTION I. TECHNICAL REGULATION » V Testing and control » 3 Activities of testing laboratories » 3.2 Technical equipment of testing laboratories » 3.2.2 Measuring instruments and test equipment » 3.2.2.4 Instruments for electrical and magnetic measurements »

ISO classifier » 17 METROLOGY AND MEASUREMENTS. PHYSICAL PHENOMENA » 17.220 Electricity. Magnetism. Electrical and magnetic measurements » 17.220.20 Measurement of electrical and magnetic quantities »

National standards » 17 METROLOGY AND MEASUREMENTS. PHYSICAL PHENOMENA » 17.220 Electricity. Magnetism. Electrical and magnetic measurements » 17.220.20 Measurement of electrical and magnetic quantities »

ISO classifier » 91 CONSTRUCTION MATERIALS AND CONSTRUCTION » 91.140 Installations in buildings » 91.140.50 Power supply systems »

National standards » 91 CONSTRUCTION MATERIALS AND CONSTRUCTION » 91.140 Installations in buildings » 91.140.50 Power supply systems »

National Standards for KGS (State Standards Classification) » Latest edition » P Measuring devices. Automation and computing facilities » P3 Instruments for electrical and magnetic measurements » P32 Instruments for measuring electrical power and amount of electricity »

The Document is Replaced With:

GOST 6570-96: Electrical induction active and reactive energy meters

As a Replacement Of:

GOST 6570-60: Electric counters of alternating current

The Document References:

GOST 15150-69: Machines, instruments and other industrial products. Modifications for different climatic regions. Categories, operating, storage and transportation conditions as to environment climatic aspects influence

GOST 15151-69: Machines, instuments and other industrial products for tropics. General specifications.

GOST 2.601-68: Unified system for design documentation. Exploitative documents

GOST 2930-62: Measuring instruments. Characters and signs

The Document is Referenced By:

GOST 13.2.001-80: Reprography. Copirography. Electrophotocopying reproduction machine. Types and main parameters

GOST 19734-80: Input control devices for residential and public buildings

GOST 20073-81: General-purpose stationary air piston compressors. Acceptance rules and methods of tests

GOST 21253-75: Automatic filling and metering-and-filling machines

GOST 25472-82: Iron ores. Method for the determination of coefficient of potentiality of grind

GOST 26602-85: Windows. Methods of determination of thermal resistance

GOST 31168-2003: Houses. Method for determination of specific heat consumption for building heating

GOST 9413-78: Lighting panels for dwelling-houses. General specifications

GOST R 50703-94: Heading machines having cutter heads mounted on booms. Test methods

MDS 81-43.2008: Guidelines for determining the costs associated with the construction and installation works on a rotational basis

MI 2132-91: State system for ensuring uniformity of measurements. Automated energy accounting and control systems based on IISE and KTS Energy. Measuring channels. Method of verification

MI 2275-93: State system for ensuring uniformity of measurements. Energy accounting and control system based on a set of technical means (CTS) Automated energy. Measuring channels. Method of verification

MI 2307-94: State system for ensuring uniformity of measurements. Induction electricity meters. The program and methods of accelerated testing to confirm the verification interval

MI 2337-95: State system for ensuring uniformity of measurements. Electric meters for active and reactive energy induction with built-in pulse shaping devices. Method of verification

RD 153-34.0-11.209-99: Recommended Practice. Automated Electric Energy and Power Monitoring and Metering Systems. Standard Method for Measurements of Electric Energy and Power

RD 34.11.111-89: Methodology instructions. State analysis of metrological industrial support at energy providers and sectoral research institutes

RD 34.11.333-97: Standard Method for Measurements of Quantity of Electrical Energy

RD 34.11.334-97: Standard Method for Measurements of Electrical Power

SO 153-34.11.325-90: Procedural Guidelines for the Determination of Error in Measurement of Active Electric Power During Generation and Distribution

RD 34.11.114-98: Automated Electric Energy and Power Monitoring and Metering Systems. Basic Specified Metrological Characteristics. General Requirements

Customers Who Viewed This Item Also Viewed:


System for ensuring the reliability and safety of construction sites. Loads and impacts. design standards

Language: English

Security of Financial (banking) Operations. Information Protection of Financial Organizations. Basic Set of Organizational and Technical Measures

Language: English

Thermal-sensitive paper for printing devices. General specifications

Language: English

Construction in seismic regions of Ukraine

Language: English

Aviation turbine fuels and kerosine. Determination of smoke point

Language: English

Distillate fuels. Determination of free water and particulate contamination by visual inspection method

Language: English

Vessels and apparatus. Norms and methods of strength calculation. General requirements

Language: English

Vessels and apparatus. Norms and methods of strength calculation. Calculation of cylindrical and conical shells, convex and flat bottoms and covers

Language: English

Vessels and apparatus. Norms and methods of strength calculation. Strengthening the holes in the shells and bottoms at internal and external pressures. Calculation of the strength of the shells and the bottoms with external static loads on the fitting

Language: English

Vessels and apparatus. Norms and methods of strength calculation. Calculation of the strength and tightness of flange connections

Language: English

Stainless corrosion resisting, heat-resisting and creep resisting steel and alloy on iron-nickel-based products. Specifications

Language: English

Seismic building design code

Language: English

Aviation gas turbine fuels. Method for determining thermal oxidative stability

Language: English

Hazard classification of chemical products. General requirements

Language: English

Warning labeling of chemical products. General requirements

Language: English

Safety data sheet for chemical products. General requirements

Language: English

Jet aircraft fuel with antistatic additive. Method for determination of specific conductivity.

Language: English

Electrically welded steel tubes. Specifications

Language: English

Crushed stone and gravel of solid rocks for construction works. Specifications

Language: English

Thick sheet rolled stock of normal quality carbon steel

Language: English

YOUR ORDERING MADE EASY!

RussianGost.com is an industry-leading company with stringent quality control standards and our dedication to precision, reliability and accuracy are some of the reasons why some of the world’s largest companies trust us to provide their national regulatory framework and for translations of critical, challenging, and sensitive information.

Our niche specialty is the localization of national regulatory databases involving: technical norms, standards, and regulations; government laws, codes, and resolutions; as well as RF agency codes, requirements, and Instructions.

We maintain a database of over 220,000 normative documents in English and other languages for the following 12 countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Mongolia, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan.

Placing Your Order

Please select your chosen document, proceed to the ‘checkout page’ and select the form of payment of your choice. We accept all major credit cards and bank wire transfers. We also accept PayPal and Google Checkout for your convenience. Please contact us for any additional arrangements (Contract agreements, PO, etc.).

Once an order is placed it will be verified and processed within a few hours up to a rare maximum of 24 hours.

For items in stock, the document/web link is e-mailed to you so that you can download and save it for your records.

For items out of stock (third party supply) you will be notified as to which items will require additional time to fulfil. We normally supply such items in less than three days.

Once an order is placed you will receive a receipt/invoice that can be filed for reporting and accounting purposes. This receipt can be easily saved and printed for your records.

Your Order Best Quality and Authenticity Guarantee

Your order is provided in electronic format (usually an Adobe Acrobat or MS Word).

We always guarantee the best quality for all of our products. If for any reason whatsoever you are not satisfied, we can conduct a completely FREE revision and edit of products you have purchased. Additionally we provide FREE regulatory updates if, for instance, the document has a newer version at the date of purchase.

We guarantee authenticity. Each document in English is verified against the original and official version. We only use official regulatory sources to make sure you have the most recent version of the document, all from reliable official sources.

Электросчетчик: менять или не менять, если точность не та? — Счетчики и учет электроэнергии — Свет — Личный опыт

В последнее время вопрос о замене электросчетчиков – один из самых частых. Очевидно, что идет массовая кампания по замене приборов учета. Горожане в большинстве случаев сомневаются в необходимости замены приборов, и подозревают управляющие компании в нехорошем стремлении заработать. Потому что гражданам ненавязчиво предлагается купить приборы у конкретного продавца, а обходится счетчик и услуга по его замене недешево… При каких условиях электросчетчик меняется на новый, и кто оплачивает замену прибора, если он установлен не в квартире, а на лестничной клетке?

«ОФИЦИАЛЬНО»: НУЖНО МЕНЯТЬ… Листовка на стенде «Ульяновскэнерго» в РИЦ (на Фестивальном, 12) уже прошлом году сообщала, что в связи со вступлением в силу постановления Правительства РФ № 530 от 31.08.2006 г., изменились требования к классам точности электросчетчиков граждан. Суть требований: потребитель ДОЛЖЕН использовать приборы с классом точности не менее 2,0 (и выше). Если точность прибора меньше (в большинстве случаев – это 2,5), то, сообщает листовка, счетчик должен быть заменен. За счет потребителя. Если прибор не прошел очередную ПОВЕРКУ, то, в случае установления этого факта на основании постановлений 530 и 307 гражданину предоставляется 30 дней для «приведения прибора в соответствие с действующими правилами». Оплата в этот период производится ПО СРЕДНЕМУ за последние 6 месяцев. Но, если гражданин не устранил замечания и не заменил прибор, то станет платить за электроэнергию по НОРМАТИВУ… Вывод: если класс точности вашего прибора меньше 2,0 – МЕНЯЙТЕ, иначе будете платить по нормативу.

Есть еще документ, которым руководствуются, например, энергетики. Документ этот – письмо Государственного Комитета РФ по стандартизации и метрологии (Госстандарта России) от 15.01.2001 г. № 410/30-78. В письме говорится, что в соответствии с ГОСТ 6570-96 ВЫПУСК счётчиков электрической энергии класса точности 2,5 ЗАПРЕЩЕН с 1 июля 1997г. Решением НТК (научно-технической комиссии) указанные приборы с 1 октября 2000 года НЕ ПОДЛЕЖАТ ПОВЕРКЕ. Приборы с точностью 2,5 и должны быть постепенно (до 2016 года) ЗАМЕНЕНЫ современными счётчиками класса точности 2,0.

Далее в этом письме сообщается о необходимости разработки РЕГИОНАЛЬНЫХ программ по замене приборов классом точности 2,5. Некоторые ульяновские коммунальщики еще помнят, что в Ульяновске БЫЛА городская программа по замене счетчиков с классом точности 2,5. Вспоминают, что замена прибора должна была производиться за счет городского бюджета. Однако, программу свернули. Отыскать ее следы просто не успел…

Вывод из письма Госстандарта: производить поверку счетчиков класса точности 2,5 с 2000 года НЕЛЬЗЯ. По мере окончания срока поверки приборы должны быть заменены в соответствии с региональными программами. Объективности ради. В письме Госстандарта объясняется ПРИЧИНА замены счетчиков: «приборы с максимальным током до 20 А являются источником возгорания при подключении мощных бытовых приборов. Более 50% всех поверенных счетчиков с точностью 2,5 надо браковать по порогу чувствительности и превышению предела допускаемой основной погрешности».

В итоге: если ваш счетчик не прошел поверку по причине ее запрета с 2000 года (то есть, не по вашей вине – Г. А.) и не был заменен в соответствии с письмом Госстандарта, меняйте сегодня САМИ и за свой счет. Иначе – НОРМАТИВ. НЕ ВСЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО Лучше всего – показывать на примере… На необходимость замены моего счетчика не раз намекал контролеры. Мол, прибор старый. Но, пока никаких «бумажек» мне не приходило, я не тороплюсь: есть на что деньги потратить.

Модель моего счетчика — СО-И446М (на фото), класс точности – 2,5, дата изготовления – 1989 год, ГОСТ 6570-75, срок службы – 25 лет. То есть, по всем указанным выше документам выходит, я просто ОБЯЗАН его заменить. Причем, сделать это НЕМЕДЛЕННО! Однако, не все так однозначно. Действительно, подавляющее большинство проанализированных ситуаций, вопросов и ответов на тему – обязательно ли менять счетчик с точностью 2,5 на 2 — содержат утвердительный ответ: МЕНЯТЬ. Но. Самое интересное обнаружилось в документальной практике споров.

В деле № 09-01-10-04/394-ВО антимонопольной службы (УФАС) по Волгоградской области о 29 декабря 2009 года «фигурировала» именно модель моего счетчика. Суть спора: волгоградские энергетики потребовали от гражданина Д. заменить счетчик. Основные аргументы энергетиков изложены выше. Однако, УФАС с ними не согласилась, и приняла следующее решение: «ОАО „Волгоградоблэлектро“ в срок до… прекратить нарушение части 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции“, выразившееся в ущемлении интересов гражданина Д. посредством требования замены прибора учета электрической энергии и направления уведомления на замену приборов учета электрической энергии по основаниям, не предусмотренным действующим законодательством… В срок до… отозвать направленные ранее гражданину Д. уведомления на замену прибора учета электрической энергии… и не требовать его замены ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ прибора.

При очередном направлении гражданам-потребителям уведомления на замену прибора учета электрической энергии не требовать его замены до истечения срока эксплуатации прибора…» Интересующимся деталями сообщу и другие выводы УФАС: «В настоящее время действуют ГОСТ Р 52320-2005 «Электромеханические счетчики активной энергии. Классы точности 0,5, 1, 2.». Согласно п. 1 указанного ГОСТа действие данного стандарта распространяется на электросчетчики класса 0,5, 1, и 2. На электросчетчики класса 2,5 данный ГОСТ не распространяется. ГОСТ Р 52320-2005 был введен впервые и не отменял ГОСТ 6570-96, действовавший на момент установления счетчика у гражданина Д. Счетчики класса точности 2,5 могут быть использованы в течение срока их эксплуатации, установленного п. 1.38.5 ГОСТ 6570-75 (средний срок службы счетчиков класса точности 2,5 произведенных с 01.01.1989 — 25 лет), так как на момент установления электросчетчика абоненту Д. действовал именно ГОСТ 6570-75.

В соответствии с Положением о научно-технических комиссиях (НТК) Госстандарта России, утвержденным Приказом Госстандарта РФ от 11.02.2003 № 57, документы, исходящие от научно-технической комиссии, носят рекомендательный характер. Протокол № 12 научно-технической комиссии (НТК) Госстандарта не является актом, применение которого общеобязательно. Срок эксплуатации, как видно из материалов дела, истекает у счетчика, установленного у абонента Д, в 2015 году.

Таким образом, ОАО «Волгоградоблэлектро“ не располагало достаточными фактами, имеющими значение для направления абоненту уведомления на замену прибора учета». Справедливости ради: есть и судебные решения не в пользу граждан. Так, Нижегородский областной суд оставил в силе решение Балахнинского районного суда от 4 мая 2009, решив, что обязание гражданина произвести замену устаревшего счетчика (точности 2,5 на 2) правомерно. Правда, в этом решении суда я не увидел подробного, как это было сделано в решении Волгоградской УФАС, анализа аргументов и документов…

ЕСЛИ СЧЕТЧИК – НА ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ Кто оплачивает в этом случае его обслуживание и замену? Версий и споров по этому поводу тоже много. Логика в рассуждении «если счетчик — не в моей квартире, я не могу отвечать за его сохранность и поэтому не должен платить за его замену», конечно, есть. Но житейская логика – это одно, а смысл законодательства — другое. Одни, ссылаясь на статью 543 Гражданского Кодекса, утверждают, что обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Другие, почитатели Жилищного Кодекса, утверждают: если в договоре с управляющей организацией счетчики на лестничной клетке включены в перечень общедомового имущества, то за его замену вы не должны платить.

Обнаруженная мною судебная практика – не на стороне потребителя. Упомянутый Нижегородский суд решил, что ОТВЕЧАЕТ за счетчик на лестничной клетке ПОТРЕБИТЕЛЬ электроэнергии (поскольку электросчетчик — собственность потребителя). Решение Верховного Суда РФ от 26 мая 2008 г. № ГКПИ08-1022 также не поддержало претензий собственника…

Уважаемые собственники, внимательно проанализируйте технические данные ваших электросчетчиков, и, если понадобится, перечитайте статью.

Уважаемые энергетики и директора управляющих компаний. Если я в чем-то не прав (или неточен) сообщите об этом. Пока же я заполняю информационный вакуум. На мой взгляд, процесс замены счетчиков не настолько однозначен, чтобы сводить его до примитивной и молниеносной замены приборов класса точности 2,5.

Источник: http://antontsev.livejournal.com/73995.html

ГОСТ РФ | Росстандарт

Общероссийский классификатор стандартов → МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ → Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения

17.220. Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения

← 1 2 3 4 5 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 … 70 71 72 73 74 →

  • Название: Счетчики электрические активной и реактивной энергии индукционные. Общие технические условия
    Название (англ): Electrical induction active and reactive energy meters. General technical specifications
    Назначение:
  • Название: Счетчики электрические активной и реактивной энергии индукционные. Общие технические условия
    Название (англ): Electrical induction active and reactive energy meters. General technical specifications
    Назначение:
  • Название: Счетчики электрические активной и реактивной энергии индукционные. Общие технические условия
    Название (англ): Electrical induction active and reactive energy meters. General specifications
    Назначение: Настоящий стандарт распространяется на стационарные однофазные и трехфазные счетчики электрической энергии индукционные однотарифные и многотарифные (за исключением устройства переключения тарифов, требования к которым устанавливаются в технических условиях), применяемые для учета активной и реактивной энергии переменного тока частотой от 45 до 65 Гц в условиях умеренного и тропического климата в закрытых помещениях при отсутствии в воздухе этих помещений агрессивных паров и газов.
    Стандарт не распространяется на образцовые счетчики, счетчики с предварительной оплатой, счетчики с указателем максимума нагрузки, счетчики с датчиком импульсов
  • Название: Счетчики электрические активной и реактивной энергии индукционные. Общие технические условия
    Название (англ): Electrical induction active and reactive energy meters. General specifications
    Назначение: Настоящий стандарт распространяется на стационарные однофазные и трехфазные счетчики электрической энергии индукционные однотарифные и многотарифные (за исключением устройства переключения тарифов, требования к которым устанавливаются в технических условиях), применяемые для учета активной и реактивной энергии переменного тока частотой от 45 до 65 Гц в условиях умеренного и тропического климата в закрытых помещениях при отсутствии в воздухе этих помещений агрессивных паров и газов.
    Стандарт не распространяется на образцовые счетчики, счетчики с предварительной оплатой, счетчики с указателем максимума нагрузки, счетчики с датчиком импульсов
  • Название: Меры емкости. Общие технические условия
    Название (англ): Capacitance measures. General specifications
    Назначение:
  • Название: Меры емкости. Общие технические условия
    Название (англ): Capacitance measures. General specifications
    Назначение:
  • Название: Меры электрической емкости. Общие технические требования
    Название (англ): Measures of electrical capacitance. General technical requirements
    Назначение: Настоящий стандарт распространяется на низковольтные и восоковольтные меры электрической емкости с номинальными значениями емкости от 1,0х10 в минус 4 степени до 1,1х10 в 12 степени пФ, применяемые в качестве мер или элементов измерительных цепей переменного тока частотой от 20 Гц до 1 МГц.
    Стандарт не распространяется на государственные эталоны емкости, образцовые меры емкости, трансформаторные эквиваленты мер, электронные имитаторы мер, на меры, применяемые исключительно как встроенные элементы мостов переменного тока, установок и электрических измерительных устройств
  • Название: Меры электрической емкости. Общие технические требования
    Название (англ): Measures of electrical capacitance. General technical requirements
    Назначение: Настоящий стандарт распространяется на низковольтные и восоковольтные меры электрической емкости с номинальными значениями емкости от 1,0х10 в минус 4 степени до 1,1х10 в 12 степени пФ, применяемые в качестве мер или элементов измерительных цепей переменного тока частотой от 20 Гц до 1 МГц.
    Стандарт не распространяется на государственные эталоны емкости, образцовые меры емкости, трансформаторные эквиваленты мер, электронные имитаторы мер, на меры, применяемые исключительно как встроенные элементы мостов переменного тока, установок и электрических измерительных устройств
  • Название: Меры электрической емкости. Общие технические требования
    Название (англ): Measures of electrical capacitance. General technical requirements
    Назначение: Настоящий стандарт распространяется на низковольтные и восоковольтные меры электрической емкости с номинальными значениями емкости от 1,0х10 в минус 4 степени до 1,1х10 в 12 степени пФ, применяемые в качестве мер или элементов измерительных цепей переменного тока частотой от 20 Гц до 1 МГц.
    Стандарт не распространяется на государственные эталоны емкости, образцовые меры емкости, трансформаторные эквиваленты мер, электронные имитаторы мер, на меры, применяемые исключительно как встроенные элементы мостов переменного тока, установок и электрических измерительных устройств
  • Название: Приборы автоматические следящего уравновешивания ГСП. Общие технические условия
    Название (англ): SSI self-balancing servoinstruments. General specifications
    Назначение: Настоящий стандарт распространяется на аналоговые автоматические приборы электромеханического следящего уравновешивания (далее — приборы) Государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП), предназначенные для измерения силы и напряжения постоянного тока, а также неэлектрических величин, преобразованных в указанные выше электрические сигналы и активное сопротивление

← 1 2 3 4 5 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 … 70 71 72 73 74 →

%d0%93%d0%9e%d0%a1%d0%a2%206570-96 — со всех языков на все языки

  • 1 охрана труда

    Большой англо-русский и русско-английский словарь > охрана труда

  • 2 тапер

    БНРС > тапер

  • 3 disvezzare

    Большой итальяно-русский словарь > disvezzare

  • 4 избирательный резонатор

    Англо-русский словарь технических терминов > избирательный резонатор

  • 5 Matrimonial Causes (Polygamous Marriages) Act

    Юридический термин: Закон о судопроизводстве по делам о полигамных браках

    Универсальный англо-русский словарь > Matrimonial Causes (Polygamous Marriages) Act

  • 6 Public Pants Wetting

    Универсальный русско-английский словарь > Public Pants Wetting

  • 7 Glasvlies

    Универсальный немецко-русский словарь > Glasvlies

  • 8 гликолаза

    n

    food.ind. Glykolase, glykolytisches Ferment

    Универсальный русско-немецкий словарь > гликолаза

  • 9 ἀνεξόμεθ’

    ἀνεξόμεθα, ἀνέχω

    hold up: fut ind mid 1st pl

    Morphologia Graeca > ἀνεξόμεθ’

  • 10 patellae

    English-Ukrainian dictionary > patellae

  • 11 ángulo de resbalamiento

    Испанско-русский универсальный словарь > ángulo de resbalamiento

  • 12 hématoporphyrie congénitale

    сущ.

    мед. болезнь Гюнтера, эритропоэтическая уропорфирия

    Французско-русский универсальный словарь > hématoporphyrie congénitale

  • 13 членить

    , вин. п.

    dividir en partes (en elementos), desmembrar vt, desarticular vt

    * * *

    v gener. desarticular, desmembrar, dividir en partes

    Diccionario universal ruso-español > членить

  • 14 миелопероксидаза

    Dictionnaire russe-français universel > миелопероксидаза

  • 15 cyweiniaist

    Welsh-English dictionary > cyweiniaist

  • 16 скрепление деталей

    Русско-чешский словарь > скрепление деталей

  • 17 eje oscilante

    Spanish-English dictionary > eje oscilante

  • 18 rolling stock

    s.

    flota, inventario rodante, equipo rodante, conjunto de vehículos de una empresa.

    Nuevo Diccionario Inglés-Español > rolling stock

  • 19 трасса на временном разрезе

    Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > трасса на временном разрезе

  • 20 thermochemical driving force

    Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > thermochemical driving force

См. также в других словарях:

  • МЮЗИК-ХОЛЛ — (англ. music hall) вид эстрадного театра. Первые мюзик холлы возникли в Великобритании в сер. 19 в …   Большой Энциклопедический словарь

  • Darłowo — Coat of arms …   Wikipedia

  • Buchreihe von Meisterwerken der alten chinesischen Kochkunst — Die Buchreihe von Meisterwerken der alten chinesischen Kochkunst (chinesisch 中国烹饪古籍丛刊 Zhongguo pengren guji congkan; deutsch: Sammlung von alten chinesischen Werken zur Kochkunst und Diätetik) enthält die größte Anzahl wichtiger… …   Deutsch Wikipedia

  • Bernard Ravenel — est un historien et un militant politique français. Sommaire 1 Biographie 1.1 Le professeur d histoire 1.2 Un des fondateurs du PSU 1.3 …   Wikipédia en Français

  • Отсевной — прил. Грубый, с отрубями, оставшимися при просеивании (о муке). Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • РЕЗВИТЬСЯ — РЕЗВИТЬСЯ, влюсь, вишься; несовер. 1. Играть и веселиться, находясь в движении. Дети резвятся в саду. 2. перен. Вести себя шумно и развязно (разг. неод.). Газеты резвятся вокруг нового скандала. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова …   Толковый словарь Ожегова

  • БЕЗВЛАСЫЙ — БЕЗВЛАСЫЙ, безволосый. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

  • арабалл — сущ., кол во синонимов: 1 • сосуд (187) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

  • Lowayalu — (Lactho), Provinz des Reiches Anam in Hinterindien …   Pierer’s Universal-Lexikon

  • superprize — n. * * * …   Universalium

  • vicariousness — noun the quality of being vicarious …   Wiktionary

«За Правду и Справедливость» : Давайте разбираться

Путину Владимиру Владимировичу

от Карпенко Сергея Владимировича,

проживающего по адресу:

ул. Гурьянова, д. 12, кв. 60, г. Калуга, 248029

          По вопросу незаконных действий в

          сфере электроэнергетики ЖКХ г. Калуги

В г. Калуге ответственными должностными лицами в сфере ЖКХ создана простая, но эффективная мошенническая схема для воровства денежных средств у потребителей электроэнергии. Согласно этой схеме за потребленную электроэнергию жители г. Калуги платят в 10 раз больше, чем  это предусмотрено нормативным документом на счетчик по учету расхода электроэнергии, которым является Государственный стандарт ГОСТ 657075.

В наш дом и в другие дома г. Калуги  такая мошенническая схема пришла в 2006 г. и продолжает действовать до сих пор.  Указанная мошенническая схема построена на использовании однофазных пятиразрядных счетчиков СОИ446 электрической энергии переменного напряжения 220 В и частоты 50 Гц производства Вильнюсского завода электроизмерительной техники (завод ВЗЭТ), выпускавшихся им до 1991 года в соответствии  с техническими требованиями ГОСТ 657075.

Суть внедренной в Калуге этой схемы, методика ее применения на практике и объем произведенного мошенничества поясняется ниже на примере моего приквартирного счетчика по учету расхода электроэнергии.

1. Однофазный пятиразрядный счетчик СОИ446 электрической энергии производства Вильнюсского завода ВЗЭТ,  изготовленный в 1984 г. в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 657075 (см. приложение 2, с.1, п. 1.1; с.40, п.5.1.м), фальсифицируется путем удаления на его лицевой панели (щитке) запятой, которая в соответствии с п. 1.33 этого ГОСТа (см. приложение 2, с.17) является косвенным признаком обязательного наличия в нем младшего разряда, расположенного крайним справа и отсчитывающего дольные значения кВтчаса электроэнергии, которые  при   расчетах за потребленную электроэнергию не принимаются во внимание, так как младший разряд является технологическим разрядом, используемым только на стадии производства  счетчика для технологии поверки его технических требований (см. приложение 1, письмо ЗАО  «ЛЭМЗ«, лист  10).

2. Производственное объединение «Калужские городские электрические сети« «МРСК Центра и Приволжья«  (далее по тексту ПО «КГЭС«), начальником которого является Емельянов В. В., негласно удаляет из приквартирного электрощита питания счетчик учета расхода электроэнергии моей квартиры. Затем вместо него устанавливает также негласно указанный фальсифицированный счетчик учета электроэнергии СОИ446, изготовленный по техническим требованиям ГОСТ 657075, о чем свидетельствует указанное на его лицевой панели (щитке) обозначение этого ГОСТа (см.  приложение 2, с.40, п. 5.1. м).

3.   Но после установки фальсифицированного  счетчика работники  ПО «КГЭС« не предоставили на него эксплуатационный документ в виде паспорта, несмотря на то, что согласно п. 1.39 ГОСТ 657075 (см. приложение 2, с.18) он должен быть приложен к счетчику. Причем указанный эксплуатационный документ на фальсифицированный счетчик  до сих пор  ПО «КГЭС« прячет от меня.

4.  После установки фальсифицированного счетчика СОИ446 ПО «КГЭС« и ОАО «Калужская сбытовая компания« (далее по тексту ОАО «КСК«, начальник Голиков А.Н.), ссылаясь на отсутствие в нем запятой между его четвертым и пятым разрядами (см. 

2

приложение 1, листы 15, 16), стали утверждать, что в таком счетчике якобы все его пять разрядов отсчитывают целочисленные значения кВтчасов электроэнергии (т.е. его крайний разряд справа по причине отсутствия в нем запятой якобы не является  младшим разрядом, отсчитывающим дольные значения кВтчаса), что противоречит п. 1.33 ГОСТ 6570-75 (см. приложение 2, с.17), и поэтому по их мнению в таком счетчике необходимо производить при расчетах учет электроэнергии по всем его пяти разрядам. Но утверждение указанными выше компаниями о том, что в однофазном пятиразрядном счетчике СОИ446, изготовленном по техническим требованиям ГОСТ 657075 и в котором между четвертым и пятым разрядами отсутствует запятая, является признаком его фальсификации, так как игнорируются те факты, что:

однофазный пятиразрядный счетчик СОИ446 изготовлен Вильнюсским заводом ВЗЭТ по техническим требованиям ГОСТ 657075, о чем свидетельствуют нанесенные на его лицевой панели (щитке) изображение его товарного знака и обозначение этого ГОСТа (см.  приложение 2, с. 40,  п.п. 5.1.з и 5.1.м);

технические требования однофазного пятиразрядного счетчика СОИ446 Вильнюсского завода ВЗЭТ соответствуют техническим требованиям п.1 раздела 1 ГОСТ 657075 (см. приложение 2, с.1)

однофазные пятиразрядные счетчики СОИ446 Вильнюсского завода ВЗЭТ изготавливаются в соответствии  с техническими требованиями ГОСТ 657075  только с младшим (крайним справа) разрядом, отсчитывающим дольные значения кВтчаса, и запятой (см. приложение 2, с.17, п. 1.33), являющейся косвенным признаком наличия этого разряда в счетчике. Значения показаний младшего разряда  при  расчетах за  потребленную электроэнергию не принимаются во внимание, так как этот разряд является технологическим разрядом, используемым только на стадии производства  счетчика для технологии поверки его технических требований (см. приложение 1, письмо ЗАО  «ЛЭМЗ«, лист 10); 

удаление запятой на лицевой панели (щитке) однофазного пятиразрядного счетчика СОИ446, изготовленного по техническим требованиям  ГОСТ 657075, не приводит к удалению из счетчика младшего разряда,  отсчитывающего дольные значения кВтчаса, или к превращению его в старший разряд, отсчитывающий целочисленные значения кВтчасов электроэнергии, так как эта запятая служит только косвенным признаком  наличия в счетчике младшего разряда, отсчитывающего дольные значения кВтчаса, и она никаким образом не влияет на электрические и конструктивные параметры младшего разряда, а также не является конструктивным элементом счетчика и никакими другими конструктивными элементами с младшим разрядом, отсчитывающим дольные значения кВтчаса, она не связана, а является всего лишь элементом маркировки, выполненной типографской краской. И с точки зрения технических требований ГОСТ 657075 отсутствие в этом счетчике указанной запятой является лишь признаком его фальсификации. А утверждение о том, что в однофазном пятиразрядном счетчике  СОИ446, на лицевой панели (щитке) которого указано обозначение стандарта «ГОСТ 657075» при отсутствующей  в нем запятойучет им расхода электроэнергии в кВтчасах осуществляется по всем 5ти цифрам его счетного механизма, является признаком  мошенничества;

поскольку однофазный пятиразрядный счетчик СОИ446, изготовлен по техническим требованиям ГОСТ 657075, то фальсификация  его путем удаления в нем запятой между четвертым и пятым его разрядами, не приводит к изменению алгоритма учета им расхода

3

электроэнергии, так как и после фальсификации его младший (крайний справа) разряд никуда не исчезает и продолжает оставаться механически связанным с остальными четырьмя старшими разрядами счетчика. В связи с этим учет расхода электроэнергии в кВтчасах указанным фальсифицированным счетчиком должен осуществляется так же,  как нефальсифицированным счетчиком такого же типа,  т.е. по 4м старшим разрядам его счетного механизма, отсчитывающим целочисленные значения кВтчасов и расположенным слева от пятого (крайнего справа) младшего разряда счетчика, а показания младшего (крайнего справа) разряда счетчика, отсчитывающего дольные значения кВтчаса, при этом не должны учитываться. 

Но  ОАО «КСК« и ПО «КГЭС« в нарушение технических требований Государственного нормативного документа на счетчик СОИ446, которым является ГОСТ 657075, неправомерно требуют от потребителей электроэнергии по причине отсутствия в фальсифицированном счетчике запятой производить учет электроэнергии, в соответствии со своим мошенническим алгоритмом, т.е. по всем пяти разрядам счетного механизма счетчика, каждый из которых якобы отсчитывает целочисленные значения кВтчасов. Но удаление мошенническим путем из счетчика СОИ446 запятой эквивалентно формальному переносу ее вправо и расположению ее после пятого разряда этого счетчика, что в свою очередь приводит к мнимому увеличению значений показаний каждого разряда счетчика на порядок, которые используется ПО «КГЭС« для обмана потребителей электроэнергии при учете ее расхода,  а ОАО «КСК«  для указания в расчетных документах  суммы за потребленную электроэнергию в 10 раз больше, чем предусмотрено нормативными положениями ГОСТ 657075. Причем 10% (десять процентов) этой суммы является законным платежом, соответствующим нормативным положениям  ГОСТ 657075, а остальная ее часть 90% (девяносто процентов) незаконным мошенническим платежом, так как эта сумма получена ОАО «КСК» от плательщика с помощью его обмана путем фальсификации однофазного пятиразрядного счетчика СОИ446 удалением в нем запятой, разделяющей в нем старшие разряды и младший (крайний справа) разряд, отсчитывающий дольные значения кВтчасов электроэнергии, которые при расчетах за потребленную электроэнергию не учитываются.

5. Вместе с тем (как следует из пояснений рядовых работников ПО «КГЭС«, обслуживающих приквартирные счетчики),  счетчик СОИ446 моей квартиры и счетчики такого же типа других потребителей г. Калуги были установлены в 2006 г. на бесплатной основе в приквартирных щитах электропитания на основании программы замены старых счетчиков за счет госбюджетных средств Муниципального образования г. Калуги. Но вместо счетчиков, находившихся в эксплуатации, новые счетчики, разрешенные Госстандартом РФ для эксплуатации на ее территории, не устанавливались, а вместо них были установлены фальсифицированные счетчики  СОИ446,  причем из числа бывших в эксплуатации счетчиков и имевших исчерпанный или почти исчерпанный рабочий ресурс. Поэтому выделения финансовых госбюджетных средств Муниципального образования г. Калуги на их закупку реально не требовалось. Например, счетчик  СОИ446 моей квартиры,  установленный в 2006 г., имел согласно техническим требованиям ГОСТ 657075 остаточный рабочий ресурс (при нормативном рабочем ресурсе 25 лет) всего около 3х лет. Причем ГОСТ 657075 на момент  установки в 2006 г. в г. Калуге фальсифицированных счетчиков СОИ446 был заменен (см. приложение 2, с.1,  ручную корректировку учтенного экземпляра этого ГОСТа) и согласно «Информационному указателю стандартов ИУС №497« исключен из Госреестра стандартов РФ, а счетчики СОИ446, следовательно, запрещены для постановки их на эксплуатацию в РФ. 

4

Мошеннические действия ПО «КГЭС«, ОАО «КСК«  и УЖКХ г. Калуги со счетчиками СОИ446 достигли своих целей потому, что эти организации, пользуясь доверчивостью, технической неграмотностью потребителей электроэнергии,  а также тем, что  ПО «КГЭС« при негласной подмене находящихся в эксплуатации счетчиков фальсифицированными счетчиками СОИ446 также негласно изъяло у потребителей электроэнергии эксплуатационные документы на установленные фальсифицированные счетчики СОИ446. Этим потребители электроэнергии были заведены в заблуждение в части выбора правильного алгоритма учета электроэнергии. А для заведения в такое заблуждение автора настоящих строк ПО «КГЭС«, ОАО «КСК«  и УЖКХ г. Калуги в своей переписке умышленно избегали делать ссылки на ГОСТ 657075 и цитировать его отдельные положения. Так все три указанные выше организации для обоснования своих ложных доводов в своей переписке ссылались на ГОСТ 657075 всего лишь 3 раза и то в ложном контексте, а прокуратуры г. Калуги и Калужской области ни разу, в то время как автором этих строк для обоснования своих объективных доводов в переписке с ними это было сделано не менее 126 раз. 

После установки ПО «КГЭС« фальсифицированных  счетчиков СОИ446 ОАО «КСК« в своих квитанциях на оплату электроэнергии незаконно стало требовать, чтобы для учета расхода электроэнергии при расчетах с фальсифицированного счетчика СОИ446 снимались показания со всех его пяти  разрядов, каждый из которых якобы отсчитывает целочисленные значения потребленной электроэнергии, что привело к тому, что жители г. Калуги стали платить за потребленную им электроэнергию в десять раз больше,  чем положено. Таким образом, ложное утверждение о том, что в однофазном пятиразрядном счетчике СОИ446 с удаленной в нем запятой учет электроэнергии при расчетах производится по всем его пяти разрядам, отсчитывающим якобы целочисленные значения электроэнергии, является не более чем мошенничеством, используемым ОАО «КСК«,  ПО «КГЭС« и УЖКХ г. Калуги для сокрытия фактов фальсификации счетчиков СОИ446 и для создания видимости законной постановки их на эксплуатацию и самой эксплуатации фальсифицированных счетчиков СОИ446 в г. Калуге.

  Анализ указанных технических требований на лицевой панели (щитке) фальсифицированного счетчика СОИ446 и в письме ЗАО «ЛЭМЗ» (см. приложение 1, лист 10), являющегося профильным предприятием по разработке и производству счетчиков электрической энергии для нужд РФ, с нормативными положениями ГОСТ 657075 достоверно показал, что имеет место мошенничество ОАО «КСК«, ПО «КГЭС« и УЖКХ г. Калуги как с самим счетчиком СОИ446 при постановке  его на эксплуатацию, так и при учете им расхода электроэнергии и при взимании платы за потребленную электроэнергию.

На мои неоднократные обращения (см. приложение 1, листы 26, 9, 12) с просьбой произвести перерасчет уплаченной ранее суммы за потребленную электроэнергию вместо ответа по существу ОАО «КСК« были присланы мне только мошеннические отписки (см. приложение 1,  листы 78, 11, 1516) с доводами,  основанными:

на игнорировании нормативных положений Государственного стандарта ГОСТ 657075 на счетчик СОИ446 и использовании подложного документа в виде учебного пособия «Схемы включения счетчиков электрической энергии», являющегося в сравнении с ГОСТ 657075 документом ничтожного технического и правового статуса, который недопустимо использовать вместо ГОСТ 657075 для идентификации самого счетчика и его технических параметров (см.приложение 1,  листы 78);

  на ссылке на никогда не существовавший  и не значившийся в Госреестре стандартов 

5

СССР и в РФ ГОСТ 657097 (см. приложение 1,  листы 11, 12);

на извращенном толковании нормативных положений ГОСТ 657075 о том, что якобы:

а) счетчик СОИ446 изготавливался по техническим требованиям этого ГОСТа без запятой т.е. без младшего разряда, отсчитывающего дольные значения кВтчаса,  и в нем все его 5 разрядов являются целочисленными, т.е. отсчитывают целочисленные значения   кВтчасов (см. приложение 1,  листы 7, 11);

б) счетчик СОИ446 изготавливался по техническим требованиям этого ГОСТа как без запятой т.е. без младшего разряда, отсчитывающего дольные значения кВтчаса,  и что в нем все его 5 разрядов являются целочисленными, так и с запятой, т.е. с младшим разрядом, отсчитывающим дольные значения кВтчаса, а остальные 4 старшие  разряды отсчитывают целочисленные значения   кВтчасов (см. приложение 1,  листы 15, 16);

Поданное мною 26.11.2013 г. заявление в Прокуратуру Калужской области по вопросу незаконных действий в сфере электроэнергетики ЖКХ (см. приложение 1,  листы 112) не было рассмотрено УЖКХ г. Калуги по существу, так как все его ответы являются мошенническими отписками (см. приложение 1, листы 1721, 2638) с доводами, основанными не на законодательных нормативных положениях Государственного стандарта ГОСТ 657075 на счетчик СОИ446, а на: 

извращенном толковании технических требований на счетчик СОИ446, изложенных в ГОСТ 657075 (см. приложение 1, листы 17-19, 3132);

использовании подложного документа в виде фальшивого акта № 5848 проверки электросчетчика заявителя от 30.12.2013 г., составленного ПО «КГЭС« в одностороннем порядке и с искажением в нем технических требований ГОСТ 657075 (см. приложение, лист 19);

  использовании подложного документа в виде фальсифицированной версии паспорта на счетчик СОИ446, изготовленной не типографским способом, как это было сделано заводомизготовителем ВЗЭТ при массовом производстве счетчиков СОИ446 (см. приложение 1,  лист 37), а примитивным кустарным способом (см. приложение 1, листы 2830).

Причем вместо того, чтобы пресечь мошеннические действия в части постановки на эксплуатацию фальсифицированных счетчиков СОИ446, учета по ним расхода электроэнергии и взимания платы за потребленную электроэнергию, УЖКХ г. Калуги в лице его начальника Скуборева А. Н., фактически одобряет и прикрывает своими отписками мошеннические действия ПО «КГЭС» и ОАО « КСК«, по существу становясь их соучастником.

Наряду с этим по результатам рассмотрения моего заявления, поданного в прокуратуру Калужской области 26.11.2013 г. (см. приложение 1, листы 112) Прокуратура г. Калуги в лице заместителя прокурора г. Калуги Дмитриева А.Н. и и.о. прокурора г. Калуги Лукьяненко Ю.В. вынесла незаконное решение (см. приложение 1, листы 3940, 5051) в отказе прокурорского реагирования на мошеннические действия ПО «КГЭС« (начальник Емельянов В.В.), ОАО «КСК« (начальник Голиков А.Н., заместитель начальника Белов В.А.) и УЖКХ г. Калуги начальник Скуборев А.Н.) в сфере электроэнергетики ЖКХ. И это несмотря на мои многократные обращения с подробно обоснованными и доказательными доводами (см. приложение 1, листы 1, 2224, 4349, 52-53), основанными на нормативных положениях Государственного стандарта  ГОСТ 657075 на счетчик СОИ446, которые были напрочь проигнорированы ими. 

Так как решение прокуратуры г. Калуги было вынесено не на основании положений официального нормативного документа на счетчик СОИ446, которым является 


Mongolia Laws|Official Regulatory Library — GOST 6570-75

Electrical induction active and reactive energy meters. General technical specifications


Счетчики электрические активной и реактивной энергии индукционные. Общие технические условия

Status: Not effective — Superseded

The standard applies to stationary single-phase and three-phase electric meters of the induction system (hereinafter-meters) used to account for active and reactive energy of alternating current with a frequency of 45 to 65 Hz in temperate and tropical climates in closed rooms in the absence of corrosive vapor in the air and gases. The standard does not apply to model meters, total energy meters, prepaid meters, meters with a maximum load indicator, meters with a pulse sensor, meters of energy loss in copper and steel, as well as measuring transformers connected to meters. The standard fully complies with ST SEV 1108-78.


Стандарт распространяется на стационарные однофазные и трехфазные электрические счетчики индукционной системы (в дальнейшем-счетчики), применяемые для учета активной и реактивной энергии переменного тока частотой от 45 до 65 Гц в условиях умеренного и тропического климата в закрытых помещениях при отсутствии в воздухе этих помещений агрессивных паров и газов. Стандарт не распространяется на образцовые счетчики, на счетчики полной энергии, счетчики с предварительной оплатой, счетчики с указателем максимума нагрузки, счетчики с датчиком импульсов, счетчики потерь энергии в меди и стали, а также на измерительные трансформаторы, подключаемые к счетчикам. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1108-78.

Choose Language: EnglishSpanishChineseGermanItalianFrenchMongolian

Format: Electronic (pdf/doc)

Page Count: 51

Approved: State Committee of Standards of the Council of Ministers of the USSR, 2/27/1975

SKU: RUSS73170






The Product is Contained in the Following Classifiers:

PromExpert » SECTION I. TECHNICAL REGULATION » V Testing and control » 4 Testing and control of products » 4.13 Testing and control of products of engineering industry » 4.13.2 Machines and equipment for special purposes » 4.13.2.14 Fire equipment, machinery and equipment for public utilities »

PromExpert » SECTION I. TECHNICAL REGULATION » V Testing and control » 3 Activities of testing laboratories » 3.2 Technical equipment of testing laboratories » 3.2.2 Measuring instruments and test equipment » 3.2.2.4 Instruments for electrical and magnetic measurements »

ISO classifier » 17 METROLOGY AND MEASUREMENTS. PHYSICAL PHENOMENA » 17.220 Electricity. Magnetism. Electrical and magnetic measurements » 17.220.20 Measurement of electrical and magnetic quantities »

National standards » 17 METROLOGY AND MEASUREMENTS. PHYSICAL PHENOMENA » 17.220 Electricity. Magnetism. Electrical and magnetic measurements » 17.220.20 Measurement of electrical and magnetic quantities »

ISO classifier » 91 CONSTRUCTION MATERIALS AND CONSTRUCTION » 91.140 Installations in buildings » 91.140.50 Power supply systems »

National standards » 91 CONSTRUCTION MATERIALS AND CONSTRUCTION » 91.140 Installations in buildings » 91.140.50 Power supply systems »

National Standards for KGS (State Standards Classification) » Latest edition » P Measuring devices. Automation and computing facilities » P3 Instruments for electrical and magnetic measurements » P32 Instruments for measuring electrical power and amount of electricity »

The Document is Replaced With:

GOST 6570-96: Electrical induction active and reactive energy meters

As a Replacement Of:

GOST 6570-60: Electric counters of alternating current

The Document References:

GOST 15150-69: Machines, instruments and other industrial products. Modifications for different climatic regions. Categories, operating, storage and transportation conditions as to environment climatic aspects influence

GOST 15151-69: Machines, instuments and other industrial products for tropics. General specifications.

GOST 2.601-68: Unified system for design documentation. Exploitative documents

GOST 2930-62: Measuring instruments. Characters and signs

The Document is Referenced By:

GOST 13.2.001-80: Reprography. Copirography. Electrophotocopying reproduction machine. Types and main parameters

GOST 19734-80: Input control devices for residential and public buildings

GOST 20073-81: General-purpose stationary air piston compressors. Acceptance rules and methods of tests

GOST 21253-75: Automatic filling and metering-and-filling machines

GOST 25472-82: Iron ores. Method for the determination of coefficient of potentiality of grind

GOST 26602-85: Windows. Methods of determination of thermal resistance

GOST 31168-2003: Houses. Method for determination of specific heat consumption for building heating

GOST 9413-78: Lighting panels for dwelling-houses. General specifications

GOST R 50703-94: Heading machines having cutter heads mounted on booms. Test methods

MDS 81-43.2008: Guidelines for determining the costs associated with the construction and installation works on a rotational basis

MI 2132-91: State system for ensuring uniformity of measurements. Automated energy accounting and control systems based on IISE and KTS Energy. Measuring channels. Method of verification

MI 2275-93: State system for ensuring uniformity of measurements. Energy accounting and control system based on a set of technical means (CTS) Automated energy. Measuring channels. Method of verification

MI 2307-94: State system for ensuring uniformity of measurements. Induction electricity meters. The program and methods of accelerated testing to confirm the verification interval

MI 2337-95: State system for ensuring uniformity of measurements. Electric meters for active and reactive energy induction with built-in pulse shaping devices. Method of verification

RD 153-34.0-11.209-99: Recommended Practice. Automated Electric Energy and Power Monitoring and Metering Systems. Standard Method for Measurements of Electric Energy and Power

RD 34.11.111-89: Methodology instructions. State analysis of metrological industrial support at energy providers and sectoral research institutes

RD 34.11.333-97: Standard Method for Measurements of Quantity of Electrical Energy

RD 34.11.334-97: Standard Method for Measurements of Electrical Power

SO 153-34.11.325-90: Procedural Guidelines for the Determination of Error in Measurement of Active Electric Power During Generation and Distribution

RD 34.11.114-98: Automated Electric Energy and Power Monitoring and Metering Systems. Basic Specified Metrological Characteristics. General Requirements

Customers Who Viewed This Item Also Viewed:


System for ensuring the reliability and safety of construction sites. Loads and impacts. design standards

Language: English

Security of Financial (banking) Operations. Information Protection of Financial Organizations. Basic Set of Organizational and Technical Measures

Language: English

Thermal-sensitive paper for printing devices. General specifications

Language: English

Construction in seismic regions of Ukraine

Language: English

Aviation turbine fuels and kerosine. Determination of smoke point

Language: English

Distillate fuels. Determination of free water and particulate contamination by visual inspection method

Language: English

Vessels and apparatus. Norms and methods of strength calculation. General requirements

Language: English

Vessels and apparatus. Norms and methods of strength calculation. Calculation of cylindrical and conical shells, convex and flat bottoms and covers

Language: English

Vessels and apparatus. Norms and methods of strength calculation. Strengthening the holes in the shells and bottoms at internal and external pressures. Calculation of the strength of the shells and the bottoms with external static loads on the fitting

Language: English

Vessels and apparatus. Norms and methods of strength calculation. Calculation of the strength and tightness of flange connections

Language: English

Stainless corrosion resisting, heat-resisting and creep resisting steel and alloy on iron-nickel-based products. Specifications

Language: English

Seismic building design code

Language: English

Aviation gas turbine fuels. Method for determining thermal oxidative stability

Language: English

Hazard classification of chemical products. General requirements

Language: English

Warning labeling of chemical products. General requirements

Language: English

Safety data sheet for chemical products. General requirements

Language: English

Jet aircraft fuel with antistatic additive. Method for determination of specific conductivity.

Language: English

Electrically welded steel tubes. Specifications

Language: English

Crushed stone and gravel of solid rocks for construction works. Specifications

Language: English

Thick sheet rolled stock of normal quality carbon steel

Language: English

YOUR ORDERING MADE EASY!

MongoliaLaws.org is an industry-leading company with stringent quality control standards and our dedication to precision, reliability and accuracy are some of the reasons why some of the world’s largest companies trust us to provide their national regulatory framework and for translations of critical, challenging, and sensitive information.

Our niche specialty is the localization of national regulatory databases involving: technical norms, standards, and regulations; government laws, codes, and resolutions; as well as RF agency codes, requirements, and Instructions.

We maintain a database of over 220,000 normative documents in English and other languages for the following 12 countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Mongolia, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan.

Placing Your Order

Please select your chosen document, proceed to the ‘checkout page’ and select the form of payment of your choice. We accept all major credit cards and bank wire transfers. We also accept PayPal and Google Checkout for your convenience. Please contact us for any additional arrangements (Contract agreements, PO, etc.).

Once an order is placed it will be verified and processed within a few hours up to a rare maximum of 24 hours.

For items in stock, the document/web link is e-mailed to you so that you can download and save it for your records.

For items out of stock (third party supply) you will be notified as to which items will require additional time to fulfil. We normally supply such items in less than three days.

Once an order is placed you will receive a receipt/invoice that can be filed for reporting and accounting purposes. This receipt can be easily saved and printed for your records.

Your Order Best Quality and Authenticity Guarantee

Your order is provided in electronic format (usually an Adobe Acrobat or MS Word).

We always guarantee the best quality for all of our products. If for any reason whatsoever you are not satisfied, we can conduct a completely FREE revision and edit of products you have purchased. Additionally we provide FREE regulatory updates if, for instance, the document has a newer version at the date of purchase.

We guarantee authenticity. Each document in English is verified against the original and official version. We only use official regulatory sources to make sure you have the most recent version of the document, all from reliable official sources.

ГОСТ 7221-2014 / Auremo

.

ГОСТ 7221-2014

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПОЛОСКИ ИЗ ЗОЛОТА, СЕРЕБРА И СПЛАВОВ НА ИХ ОСНОВЕ

Технические характеристики

Полосы из золота, серебра и их сплавов. Технические характеристики

МКС 77.150.99

Дата введения 2015-09-01

Предисловие


Цели, основные принципы и основной порядок работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0−92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения »и ГОСТ 1.2−2009« Система межгосударственной стандартизации. Межгосударственные стандарты, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены »

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 304 «Благородные металлы, сплавы и промышленные изделия», ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

2 В ИЗМЕНЕНИИ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТА Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №67-П от 30 мая 2014 г.)

Путем голосования принят стандарт:

Краткое название страны по МК (ISO 3166) 004-97 Код страны МК (ISO 3166) 004-97 Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения AM
Агентство Фармстандарт
Беларусь BY
Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан KZ
Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан кг
Кыргызстандарт
Россия EN
Росстандарт
Таджикистан ТДж
Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2014 г. N 1786-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 7221-2014 введен в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2015 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 7221−80

Информация об изменениях настоящего стандарта публикуется в ежегодном справочном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и дополнений — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты песен также размещаются в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

1 Область применения


Настоящий стандарт распространяется на холоднокатаные полосы из золота, серебра и сплавов на их основе для технических целей и для ювелирных изделий.

2 Нормативные ссылки


Настоящий стандарт содержит ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 427-75. Линейка измерительная металлическая. Технические условия

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 6835-2002 Золото и сплавы на его основе. Марка

ГОСТ 6836-2002 Серебро и сплавы на его основе. Марка

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 12555.1-83 Сплавы серебряно-платиновые. Метод определения серебра

ГОСТ 12555.2-83 Сплавы серебро-платина. Метод спектрального анализа

ГОСТ 12558.1-78 Сплавы палладий-серебро. Метод определения серебра

ГОСТ 12558.2-78 Сплавы палладий-серебро. Метод спектрального анализа

ГОСТ 12561.1-78 Сплавы палладий-серебро-медь. Метод определения меди и серебра

ГОСТ 12561.2-78 Сплавы палладий-серебро-медь. Метод спектрального анализа

ГОСТ 12562.1-82 Сплавы золото-платиновые. Метод определения золота

ГОСТ 12562.2−82 Сплавы золото-платиновые. Методы спектрального анализа

ГОСТ 12563.1-83 Сплавы золото-палладий. Метод определения золота

ГОСТ 12563.2-83 Сплавы золото-палладий. Метод спектрального анализа

ГОСТ 12564.1-83 Сплавы золото-палладий-платина. Метод определения золота, палладия, платины

ГОСТ 12564.2-83 Сплавы золото-палладий-платина. Метод спектрального анализа

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия.Версии для разных климатических зон. Категории, условия использования, хранения и транспортирования воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16321.1-70 Сплавы серебро-медь. Метод определения массовой доли серебра

ГОСТ 16321.2-70 Сплавы серебро-медь. Метод спектрального анализа

ГОСТ 17234-71 Сплавы золота. Метод определения золота и серебра

ГОСТ 17235-71 Сплавы золота. Спектральный метод определения висмута, сурьмы, свинца и железа

ГОСТ 22864-83 Металлы драгоценные и их сплавы.Общие требования к методам анализа
_______________
В Российской Федерации также действует ГОСТ Р 52599-2006.


ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические условия
_______________
В Российской Федерации ГОСТ Р 53228-2008.

ГОСТ 27973.0-88 Золото. Общие требования к методам анализа
_______________
В Российской Федерации также действует ГОСТ Р 53372-2009.

ГОСТ 27973.1-88 Золото. Методы атомно-эмиссионного анализа
_______________
В Российской Федерации действует также ГОСТ Р 53372-2009.

ГОСТ 27973.2-88 Золото. Метод атомно-эмиссионного анализа с индукционной плазмой
_______________
В Российской Федерации действует также ГОСТ Р 53372-2009.

ГОСТ 27973.3-88 Золото. Метод атомно-абсорбционного анализа
_______________
В Российской Федерации действует также ГОСТ Р 53372-2009.

ГОСТ 28353.0-89 Серебро. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 28353.1-89 Серебро. Метод атомно-эмиссионного анализа

ГОСТ 28353.2−89 Серебро. Метод атомно-эмиссионного анализа с индукционной плазмой

ГОСТ 28353.3-89 Серебро. Метод атомно-абсорбционного анализа

ГОСТ 28798-90 Головка измерительная пружина. Общие технические условия

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования
_______________
В РФ ГОСТ Р 53228-2008.

ГОСТ 30649-99 Сплавы на основе благородных металлов для ювелирных изделий. Марка

Примечание — При использовании данного стандарта целесообразно проводить проверку действия эталонов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты». »Издаются по состоянию на 1 января текущего года, а также выпуски ежемесячного информационного указателя« Национальные стандарты »за текущий год.Если эталонный стандарт заменен (изменен), при использовании этого стандарта следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменяется без замены, то ситуация, в которой данная ссылка применяется в той степени, которая не влияет на эту ссылку.

3 Термины и определения


В этом стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3,1 dent: Локальные углубления различных размеров и форм с наклонными краями.

3,2 pinholes: a Дефект поверхности в виде одиночной глухой или группы точечных вмятин.

3,3 плен: Дефект поверхности в виде расслоения, часто азкабановой формы, вытянутый в направлении основы и соединенный с основным металлом с одной стороны.

3,4 стратификация: Разрыв металла, ориентированный по направлению деформации.

3,5 трещина: Дефект поверхности, представляющий собой разрыв металла.

3,6 царапина: дефекты поверхности в виде вмятин неправильной формы и произвольного направления.

4 символа и сокращения


Полосы легенды размещены по схеме:

Используйте следующие сокращения для обозначения состояния поставки: M — мягкое, T — жесткое.

Обозначения — примеры лент:

Полоса из сплава марки СРМ 925, мягкая, толщиной 1.60 мм, ширина 250 мм, длина 500 мм:

Штанга СРМ 925 М 1,6x250x500 ГОСТ 7221-2014


То же, из сплава марки СРАП 80-20, цельное, толщина 0,30 мм, ширина 80 мм, длина 200 мм:

Лента СРАП 80-20 Т 0,3х80х200 ГОСТ 7221-2014

5 Технические требования

5.1 Основные параметры и характеристики (свойства)

5.1.1 Полосы из золота, серебра и сплавов на их основе (далее — лента) должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться в соответствии с утвержденным в установленном порядке технологическим регламентом.

5.1.2 Толщина полос и предельные отклонения по толщине должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

В миллиметрах

Ширина полос
Номинал
Предельное отклонение
От 0,10 до 0,25 вкл.
-0,02
SV. От 0,25 до 0,45 вкл.
-0,03
SV.От 0,45 до 0,70 вкл.
-0,04
SV. От 0,70 до 1,20 вкл.
-0,05
SV. От 1,20 до 1,80 вкл.
-0,07
SV. От 1,80 до 2,50 вкл.
-0,09
SV. От 2,50 до 4,00 включительно
-0,10
SV. От 4.00 до 5.00 включительно
-0,12
SV. С 5.00 до 10.00 включительно
-0,14
Примечание — По согласованию с потребителем допускается изготовление лент с другими предельными отклонениями

5.1.3 Ширина полосы Длина полосы и предельные отклонения в ней в зависимости от толщины должны соответствуют значениям, указанным в таблице 2.

таблица 2

В миллиметрах

Номинальная толщина Предельное отклонение ширины при ширине
Предельное отклонение длины по длине
50; 60; 70; 80; 100
120; 160; 180; 200; 250; 300 200 250 320 400 500
От 0.От 10 до 0,32. -1,8
-2 -3-4
SV. 0,32−0,90 вкл.
К 2.0-2 -3-4
SV. От 0,90 до 4,00 включительно
Is 3.0 -3-4
SV. С 4.00 до 10.00 включительно
Is 3.0 -4,0 -4-5
Примечание — По согласованию с потребителем допускается изготовление полос разной ширины и длины и / или других ограничивающих ограничений


Допускается в партии произвольной ширины и длины полос: не более 10% от веса партии.

5.1.4 Теоретическая масса 1 см полосок из золота, серебра и сплавов на их основе приведена в Приложении А.

5.1.5 Химический состав лент для технических целей должен соответствовать ГОСТ 6835, ГОСТ 6836, для ювелирного производства — ГОСТ 30649.

Примечание — По согласованию с потребителем допускается изготовление лент из других сплавов на основе золота и золота. серебро.

5.1.6 Полоса изготавливается в мягком (отожженном) и твердом (неотожженном) состоянии.

Состояние металла необходимо указывать в заказе.Если в заказе указан статус доставки, полоса изготавливается в твердом (неотожженном) состоянии.

5.1.7 Поверхность полос не должна быть захваченной, трещин, расслоений.

Допускается цвет тонировки, локальные полосы потемнения и повреждения поверхности (вмятины, царапины, наколы, следы зачистки), без выведения полосы при контрольной развертке для допусков по толщине.

5.1.8 Полосы должны быть обрезаны равномерно и не должны иметь рваных краев.

5.1.9 Физико-механические свойства лент приведены в Приложении Б.

5.1.10 Свойства ювелирных сплавов на основе золота и серебра приведены в ГОСТ 30649.

5.2 Этикетка, упаковка

5.2.1 На углу каждой полосы нанесена маркировка, содержащая:

марка

металл, сплав;

— номер партии.

— торговая марка производителя.

Маркировка полос толщиной менее 0,32 мм невозможна.

5.2.2 стопка полос, обернутая бумагой по ГОСТ 8273, должна быть упакована в прочные деревянные ящики или набитые фанерными полосами и упакована в тканевые мешки.

Свободное пространство в ящике заполнено мягким упаковочным материалом для защиты полосок от механических повреждений.

Может применяться для других типов упаковки и материалов для обеспечения безопасных переходов при транспортировке и хранении.

5.2.3 Коробки (мешки) опломбировать или запечатать сургучными пломбами производителя. Печать (штамп) должна иметь четкий оттиск.

В каждом случае прикрепляется к пункту бирки мешка:

— наименование потребителя;

— наименование производителя;

— стоимость пакета;

— количество посылок;

— масса нетто, г;

— масса брутто, г;

— номер реестра.

Ящики этикеточные по ГОСТ 14192 с указанием манипуляционного знака «Хрупкое. Осторожно ».

5.2.4 Масса брутто упаковочного пространства не должна превышать 10 кг.

5.2.5 Каждая полоса партии сопровождается документом о качестве, который содержит:

— товарный знак или название и товарный знак производителя;

— символ браслета;

— номер партии;

— химический состав;

— количество бэндов в партии.;

— много полос в партии, г;

— месяц и год выпуска;

штамп технического контроля.

Документ о качественной упаковке, упакованной на последнем месте, являющийся соответствующей пометкой.

6 Правил приемки

6.1 Раздевать партии. Партия должна состоять из лент одной марки металла или сплава, одного размера, одного статуса поставки. Вес партии не ограничен.

6.2 Проверка качества поверхности и размеров на соответствие требованиям 5.1.2, 5.1.3, 5.1.6, 5.1.7 должны подвергаться не менее 25% полос партии, но не менее трех полос.

6.3 Для проверки химического состава на соответствие 5.1.4 пользователь выбирает одну полоску из партии, производителя — образец из каждой плавки.

6.4 При получении неудовлетворительных результатов по химическому составу проводится повторное испытание на удвоенной пробе или на пробе, взятой из той же партии. Результаты повторных тестов распространяются на всю партию.

6.5 Маркировке подвергают каждую полосу, проверяя упаковку и массу брутто каждой единицы упаковки.

7 методов контроля

7.1 Толщина полосок измеряется на расстоянии не менее 25 мм от вершины угла и не менее 15 мм от края микрометра по ГОСТ 6507. Ширина и длина полосок для измерения металла линейка по ГОСТ 427.

Допускается применение других средств измерений, обеспечивающих требуемую точность.

7.2 Проверка качества поверхностных полос на соответствие требованиям 5.1.6 и 5.1.7 осуществляется визуальным осмотром без использования увеличительных устройств.

7.3 Вес полос определяется на лабораторных гирях по ГОСТ 24104, вес брутто на весах по ГОСТ 29329.

7.4 Химический состав определяет: золото

— по ГОСТ 27973.0, ГОСТ 27973.1, ГОСТ 27973.2, ГОСТ 27973.3;

серебро — 28353.0 ГОСТ, ГОСТ 28353.1, ГОСТ 28353.2, ГОСТ 28353.3;

Сплавы на основе золота

— ГОСТ 12562.1, ГОСТ 12562.2, ГОСТ 12563.1, ГОСТ 12563.2, ГОСТ 12564.1, ГОСТ 12564.2, ГОСТ 17234, ГОСТ 17235, ГОСТ 22864;

Сплавы на основе серебра

— ГОСТ 12555.1, ГОСТ 12555.2, ГОСТ 12558.1, ГОСТ 12558.2, ГОСТ 12561.1, ГОСТ 12561.2, ГОСТ 16321.1, ГОСТ 16321.2, ГОСТ 22864 или другими методами, сертифицированные в установленном порядке и отвечающие требованиям настоящего стандарта. .

7.5 Визуальный осмотр маркировки и упаковки.

8 Транспортировка и хранение

8.1 Транспортировка, хранение и учет полос осуществляется в соответствии с порядком хранения, транспортировки и учета драгоценных металлов.

8.2 Транспортировка и хранение лент следует предохранять от загрязнения, механических повреждений, влаги, агрессивных сред, паров сернистых соединений.

Условия хранения в климатических условиях 1.1 по ГОСТ 15150, условия транспортирования — 3 по ГОСТ 15150.

9 Гарантия производителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие химического состава и размера лент из золота, серебра и сплавов на их основе требованиям настоящего стандарта при условиях транспортировки и хранения, предусмотренных настоящим стандартом.

Гарантийный срок ремешка 10 лет со дня изготовления. Датой изготовления должна быть дата выдачи сертификата качества.

Приложение А (справочное).Теоретическая масса 1 кв. См полосок из золота, серебра и сплавов на их основе

Приложение A
(справочная информация)


Теоретическая масса 1 см полосы из золота, серебра и сплавов на их основе

Таблица A. 1

злотых
Толщина полосы, мм

Теоретическая масса полоски 1 см г, из марок

99,99 злотых; 99,9
Slsr 75-25 Clsrm 95-2,5 Clsrm 75-12,5 Clsrm 58,5-8 Clsrm 58,5-20 HWP 98 злотых 95
0,10
0,1930 0,1596 0,1835 0,1545 0,1324 0,1360 0,1886 0,1824
0,12
0,2316 0,1915 0,2202 0,1854 0,1589 0,1632 0,2263 0,2189
0,14
0,2702 0,2234 0,2569 0,2163 0,1854 0,1904 0,2640 0,2554
0,15
0,2895 0,2394 0,2753 0,2318 0,1986 0,2040 0,2829 0,2736
0,16
0,3088 0,2554 0,2936 0,2472 0,2118 0,2176 0,3018 0,2918
0,18
0,3474 0,2873 0,3303 0,2781 0,2383 0,2448 0,3395 0,3283
0,20
0,3860 0,3192 0,3670 0,3090 0,2648 0,2720 0,3772 0,3648
0,22
0,4246 0,3511 0,4037 0,3399 0,2913 0,2992 0,4149 0,4013
0,25
0,4825 0,3990 0,4588 0,3863 0,3310 0,3400 0,4715 0,4560
0,30
0,5790 0,4788 0,5505 0,4635 0,3972 0,4080 0,5658 0,5472
0,35
0,6755 0,5586 0,6423 0,5408 0,4634 0,4760 0,6601 0,6384
0,40
0,7720 0,6384 Площадь 0.7340 0,6180 0,5296 0,5440 0,7544 0,7296
0,45
0,8685 0,7182 0,8258 0,6953 0,5958 0,6120 0,8487 0,8208
0,50
0,9650 уровней 0,7980 0,9175 0,7725 0,6620 0,6800 0,9430 0,9120
0,55
1,0615 0,8778 1 0093 0,8498 0,7282 0,7480 1,0373 1,0032
0,60
1,158 0,958 1,101 0,927 0,794 0,816 1,132 1,094
0,70
1,351 1,117 1,285 1,082 0,927 0,952 1,320 1,277
0,80
1 544 1,277 Одна тысяча четыреста шестьдесят восемь 1,236 1,059 1 088 1 509 1,459
0,90
1,737 1,436 1,652 1,391 1,192 1,224 1,697 1,642
Из 1.00
1 930 1 596 1835 1,545 1,324 1,360 1,886 1824
1,10
2,123 1,756 2,019 1,700 1,456 1 496 2 075 2,006
1,20
2,316 1 915 2 202 1854 1 589 1,632 2,263 2,189
1,50
2 895 2,394 2,753 2,318 1,986 2,040 2 829 2,736
1,60
3 088 2,554 2 936 К 2.472 2,118 2,176 3 018 2,918
1,80
3 474 2 873 3 303 2,781 2,383 2,448 3 395 3 283
Из 2,00
3 860 3,192 3 670 3 090 2 648 2,720 3,772 3 648
2,20
из 4.246 3 511 4 037 3,399 2 913 2 992 4 149 4,013
2,50
4 825 3 990 4,588 3 863 3,310 3 400 4 715 4,560
2,80
5 404 4 469 5,138 4 326 3 707 3 808 5 281 5,107
Из 3.00
5 790 4 788 Пять тысяч пятьсот пять 4 635 3 972 4 080 5 658 5,472
Из 4,00
7,720 6 384 7,340 6,180 5 296 5 440 7 544 7,296
5,00
9,650 7 980 9,175 7 725 6 620 6 800 9 430 9,120
6,00
11 580 9 576 11 010 9 270 7 944 8,160 11 316 10,944
7,00
13 510 11 172 12 845 10 815 9 268 9 520 13 202 12,768
8,00
15,440 12 768 14 680 12 360 10 592 10 880 15 088 14,592
9,00
17 370 14,364 16 515 13 905 11 916 12 240 16 974 16,416
10,00
По 19,300 15 960 18 350 15,450 13 240 13 600 18 860 18,240

Продолжение таблицы A.1

Толщина полосы, мм

Теоретическая масса полоски 1 см г, из марок

до 99,99 мс; МС К 99.9
SRM 95 SRM — 87,5 SRM 50 Српл 96-4
Српл 88−12 СРПД 80-20 SRAP 70-30 Сбдм 50-30
0,10
0,1050 0,1041 0,1028 0,0966 0,1072 0,1119 0,1079 0,1095 0,1056
0,11
0,1155 0,1145 0,1131 0,1063 0,1179 0,1231 0,1187 0,1205 0,1162
0,12
0,1260 0,1249 0,1234 0,1159 0,1286 0,1343 0,1295 0,1314 0,1267
0,14
0,1470 0,1457 0,1439 0,1352 0,1501 0,1567 0,1511 0,1533 0,1478
0,15
0,1575 0,1562 0,1542 0,1449 0,1608 0,1679 0,1619 0,1643 0,1584
0,16
0,1680 0,1666 0,1645 0,1546 0,1715 0,1790 0,1726 0,1752 0,1690
0,18
0,1890 0,1874 0,1850 0,1739 0,1930 0,2014 0,1942 0,1971 0,1901
0,20
0,2100 0,2082 0,2056 0,1932 0,2144 0,2238 0,2158 0,2190 0,2112
0,22
0,2310 0,2290 0,2262 0,2125 0,2358 0,2462 0,2374 0,2409 0,2323
0,25
0,2625 0,2603 0,2570 0,2415 0,2680 0,2798 0,2698 0,2738 0,2640
0,30
0,3150 0,3123 0,3084 0,2898 0,3216 0,3357 0,3237 0,3285 0,3168
0,35
0,3675 0,3644 0,3598 0,3381 0,3752 0,3917 0,3777 0,3833 0,3696
0,40
0,4200 0,4164 0,4112 0,3864 0,4288 0,4476 0,4316 0,4380 0,4224
0,45
0,4725 0,4685 0,4626 0,4347 0,4824 0,5036 0,4856 0,4928 0,4752
0,50
0,5250 0,5205 0,5140 0,4830 0,5360 0,5595 0,5395 0,5475 0,5280
0,55
0,5775 0,5726 0,5654 0,5313 0,5896 0,6155 0,5935 0,6023 0,5808
0,60
0,630 0,625 0,617 0,580 0,643 0,671 0,647 0,657 0,634
0,70
0,735 0,729 0,720 0 676 0.750 дюйм 0,783 0,755 0,767 0,739
0,80
0,840 0,833 0,822 0,773 0,858 0,895 0,863 0,876 0,845
0,90
0,945 0,937 0,925 0,869 Из 0,965 1 007 0,971 0,986 0,950
Из 1.00
1 050 1 041 1 028 0,966 1 072 1,119 1 079 1 095 1,056
1,10
1,155 1,145 1,131 1 063 1,179 1,231 1,187 1 205 1,162
1,20
1,260 1,249 1,234 1,159 1,286 1,343 1,295 1,314 1,267
1,50
1,575 1,562 1,542 1,449 1 608 1,679 1,619 1,643 1,584
1,60
1,680 1,666 1,645 1 546 1,715 1,790 1,726 1,752 1,690
1,80
1890 1874 1850 1,739 1 930 2,014 1 942 1 971 1 901
Из 2.00
2 100 2,082 2,056 1 932 2 144 2,238 2 158 2,190 2,112
2,20
2,310 2,290 2,262 2,125 2,358 2,462 2 374 2 409 2,323
2,50
2 625 2 603 2,570 2,415 2 680 2 798 2 698 2 738 2,640
2,80
2 940 2 915 2 878 2 705 3 002 3,133 3 021 3 066 2,957
Из 3.00
3 150 3,123 3 084 2 898 3 216 3 357 3 237 3 285 3168
Из 4,00
4 200 4 164 4 112 3 864 4 288 4 476 4 316 4,380 4,224
5,00
5 250 5 205 5,140 4 830 5,360 5 595 5 395 5 475 5,280
6,00
6 300 6 246 6 168 5,796 6 432 6 714 6 474 6 570 руб. 6,336
7,00
7,350 7 287 7 196 6 762 7 504 7 833 7,553 7 665 7,392
8,00
8 400 8328 8 224 7 728 8 576 8 952 8 632 8 760 8,448
9,00
9 450 9 369 9 252 8 694 9 648 10 071 9 711 9 855 9,504
10,00
10 500 10 410 10 280 9 660 10,720 11 190 10 790 10 950 10,560

Приложение B (ссылка).Физико-механические свойства лент из золота, серебра и сплавов на их основе

Приложение B
(справка)

Таблица B. 1

злотых
Марка

Расчетная плотность, г / см

Температура плавления (диапазон), ° C

Твердость HV *, МПа (кгс / мм), состояние материала

твердое, не менее мягкий, не более
99,99 злотых; 99,9
19,30 1063 490 (50) 290 (30)
Slsr 75-25
Из 15.96 1040-1045 1130 (115) 390 (40)
Slsr 60-40
14,45 1026−1030 1130 (115) 390 (40)
Clsrm 95-2,5
18,35 1005-1030 1370 (140) 490 (50)
Clsrm 75-12,5
15,45 885−900 2650 (270) 1370 (140)
Clsrm 58,5-8
из 13.24 880−905 2650 (270) 1670 (170)
Clsrm 58,5−20
13,60 830-845 2650 (270) 1670 (170)
К 99,99 мс; МС К 99.9
10,50 962 780 (80) 490 (50)
SRM 95
из 10,41 870-910 1180 (120) 490 (50)
SRM 92,5
10,36 779-896 1670 (170) 755 (77)
SRM 91,6
10,35 779-888 1130 (115) (85)
SRM 90
10,32 779-875 1670 (170) 735 (75)
SRM — 87.5
из 10.28 779-855 1690 (172) 780 (80)
SRAP 70-30
10,95 1155-1220 780 (80)
Примечание — испытание на твердость проводилось на полосах толщиной 1,0 мм.

Ноутбук HP ProBook 6570b Технические характеристики продукта

Стандарты беспроводной локальной сети

  • IEEE 802.11b

  • IEEE 802.11g

  • IEEE 802.11n

  • IEEE 802.11a

  • IEEE 802.11b

  • IEEE 802.11g

  • IEEE 802.11n

  • IEEE 802.11a

  • IEEE 802.11b

  • IEEE 802.11g

  • IEEE 802.11n

  • IEEE 802.11b

  • IEEE 802.11g

  • IEEE 802.11n

Взаимодействие

Диапазон частот

2,4 ГГц

2,4 ГГц и 5 ГГц

2,4 ГГц и 5 ГГц

2,4 ГГц

Антенная конструкция

2 передачи; 2 приема (2×2)

2 передачи; 2 приема (2×2)

NA

NA

Скорость передачи данных

  • 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Мбит / с

  • 802.11g : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит / с

  • 802.11n : множество возможных скоростей передачи данных, от 6 Мбит / с до 300 Мбит / с, в зависимости от комбинации полосы пропускания, схемы кодирования модуляции и Используемый защитный интервал, как определено в спецификации IEEE 802.11n.

  • 802.11a : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит / с

  • 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Мбит / с

  • 802.11g : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит / с

  • 802.11n : 66 возможных скоростей передачи данных в диапазоне от 6 Мбит / с до 300 Мбит / с, в зависимости от на комбинации полосы пропускания, схемы кодирования модуляции и защиты Используемый интервал, как определено в спецификации IEEE 802.11n

  • 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Мбит / с

  • 802.11a / g : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит / с

  • 802.11n : 6, 6.5, 9, 12, 13, 13,5, 18, 19,5, 24, 26, 27, 36, 39, 40,5, 48, 52, 54, 58,5, 65, 78, 81, 104, 108, 117, 121,5, 130, 135, 162, 216, 243, 270, 300 Мбит / с

  • 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Мбит / с

  • 802.11a / g : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит / с

  • 802.11n : множество возможных скоростей передачи данных, от 6 Мбит / с до 300 Мбит / с, в зависимости от комбинации полосы пропускания, схемы кодирования модуляции и Используемый защитный интервал, как определено в IEEE 802.11n спецификация

Частотная поддержка

NA

NA

NA

Модуляция

  • Расширенный спектр прямой последовательности

  • DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM

  • Расширенный спектр прямой последовательности

  • DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM

  • Расширенный спектр прямой последовательности

  • DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM

  • Расширенный спектр прямой последовательности

  • DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM

Безопасность 1

  • Аутентификация : WPA и WPA2, 802.1x (EAP_TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAPFAST)

  • Протоколы аутентификации : PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2

  • Шифрование : 64 и 128-битный WEP, AES-CCMP, CKIP, TKIP

  • Поддержка функций безопасности Cisco (подтвержденная совместимость с Cisco Aironet инфраструктурные продукты в рамках программы Cisco Compatible Extensions Program Версия 4) только с Microsoft Windows Vista и XP.

  • Аутентификация : WPA и WPA2, 802.1x (EAP_TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAPFAST)

  • Протоколы аутентификации : PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2

  • Шифрование : 64 и 128-битный WEP, AES-CCMP, CKIP, TKIP

  • Поддержка функций безопасности Cisco (подтвержденная совместимость с Cisco Aironet инфраструктурные продукты в рамках программы Cisco Compatible Extensions Program Версия 4) только с Microsoft Windows Vista и XP.

  • Поддерживает 64- и 128-битные WEP, WPA, WPA2, AES с аппаратным ускорением, 802.1x типы аутентификации EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2, LEAP, EAP-FAST

  • Поддержка функций безопасности Cisco (подтвержденная совместимость с Cisco Aironet инфраструктурные продукты в рамках программы Cisco Compatible Extensions Program Версия 4) только с Microsoft Windows Vista и XP.

  • Поддерживает 64- и 128-битные WEP, WPA, WPA2, AES с аппаратным ускорением, Типы аутентификации 802.1x EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2, LEAP, EAP-FAST.

Подканалы

Многонациональная поддержка с частотными диапазонами и каналами, соответствующими местным правила

Многонациональная поддержка с частотными диапазонами и каналами, соответствующими местным правила

Многонациональная поддержка с частотными диапазонами и каналами, соответствующими местным правила

Многонациональная поддержка с частотными диапазонами и каналами, соответствующими местным правила

Протокол доступа к среде передачи

CSMA / CA (предотвращение столкновений) с ACK

CSMA / CA (предотвращение столкновений) с ACK

CSMA / CA (предотвращение столкновений) с ACK

CSMA / CA (предотвращение столкновений) с ACK

Модели сетевой архитектуры

Роуминг

IEEE 802.11 роуминг между точками доступа диапазона 2,4 ГГц.

Роуминг в соответствии с IEEE 802.11 между точками доступа в диапазоне 2,4 ГГц.

Роуминг между точками доступа в соответствии с IEEE 802.11.

Роуминг между точками доступа в соответствии с IEEE 802.11.

Выходная мощность (для CCK и OFDM) 2

15 дБм тип.

17 дБм макс.

13.5 дБм, номинальное значение

Потребляемая мощность

  • Передача : 1,4 Вт (в среднем, с одним пространственным потоком)

  • Прием : 1,3 Вт (в среднем с двумя цепями приема)

  • Режим ожидания 3 : 30 мВт (в среднем)

  • Радио выключено : 20 мВт (макс.)

  • Передать : 2.3 Вт (макс., С двумя пространственными потоками)

  • Прием : 1 Вт (макс. С двумя пространственными потоками)

  • Режим ожидания 3 : 35 мВт (в среднем)

  • Радио выключено : 20 мВт (макс.)

  • Связанный с холостым ходом : 250 мВт

  • Неактивный несвязанный : 150 мВт

  • Передача / прием, канал 20 МГц : 2.0 Вт (макс.)

  • Передача / прием, канал 40 МГц : 2,0 Вт (макс.)

  • Передача : 2,0 Вт (макс.)

  • Прием : 1,6 Вт (макс.)

  • Связано с точкой доступа, режим ожидания : номинально 250 мВт

  • Кнопка беспроводной связи выключена : 100 мВт номинально

  • Радио отключено : номинальное значение 75 мВт

Управление питанием

Чувствительность приемника 4

54 Мбит / с: -74 дБм, 6 Мбит / с: -91 дБм

54 Мбит / с: -76 дБм, 6 Мбит / с: -92 дБм

270 Мбит / с: -61 дБм, 54 Мбит / с: -72 дБм, 11 Мбит / с: -85 дБм, 1 Мбит / с: -92 дБм

72.2 Мбит / с: -70 дБм, 54 Мбит / с: -74 дБм, 11 Мбит / с: -88 дБм, 1 Мбит / с: -95 дБм

Антенные соединения

2 разъема типа U.FL, номинальное сопротивление 50 Ом

2 разъема типа U.FL, номинальное сопротивление 50 Ом

Высокоэффективная двухдиапазонная антенна с пространственным разнесением, установленная в корпус для дисплея

Высокоэффективная двухдиапазонная антенна с пространственным разнесением, установленная в корпус для дисплея

Форм-фактор

Половинная мини-карта PCI-Express

Половинная мини-карта PCI-Express

Половинная мини-карта PCI-Express

PCI-Express Half-MiniCard 1.2

Вес

3,4 г (0,0075 фунта)

3,4 г (0,0075 фунта)

6 г (0,013 фунта)

6 г (0,013 фунта)

Размеры

3,1 x 26,8 x 30,0 мм (0,12 x 1,06 x 1,18 дюйма)

3,1 x 26,8 x 30,0 мм (0,12 x 1,06 x 1,18 дюйма)

4.75 x 26,8 x 30 мм (0,19 x 1,06 x 1,18 дюйма)

4,75 x 26,8 x 30 мм (0,19 x 1,06 x 1,18 дюйма)

Рабочее напряжение

3,3 В +/- 9%

3,3 В +/- 9%

3,3 В +/- 10%

3,3 В +/- 9%

Температура

Влажность

Высота

  • Эксплуатация : от 0 до 3048 м (10000 футов)

  • В нерабочем состоянии : от 0 до 15 240 м (50 000 футов)

  • Эксплуатация : от 0 до 3048 м (10000 футов)

  • В нерабочем состоянии : от 0 до 15 240 м (50 000 футов)

  • Эксплуатация : от 0 до 3048 м (10000 футов)

  • В нерабочем состоянии : 15 240 м (от 0 до 50 000 футов)

  • Эксплуатация : от 0 до 3048 м (10000 футов)

  • В нерабочем состоянии : 15 240 м (от 0 до 50 000 футов)

Светодиод активности

  • Светодиод выключен — Радио выключено

  • Светодиод горит постоянно — Радио включено

  • Светодиод выключен — Радио выключено

  • Светодиод горит постоянно — Радио включено

  • Светодиод выключен — Радио выключено

  • Светодиод горит постоянно — Радио включено

  • Светодиод выключен — Радио выключено

  • Светодиод горит постоянно — Радио включено

Примечание:

1 .Проверьте последнюю версию программного обеспечения / драйверов на наличие обновлений по поддерживаемым функциям безопасности.

2 . Максимальная выходная мощность может варьироваться в зависимости от страны в соответствии с местным законодательством.

3 . В режиме опроса с энергосбережением и при питании от батареи.

4 . Чувствительность приемника измеряется при уровне ошибок пакета 8% для 802.11b (модуляция CCK) и пакета частота ошибок 10% для 802.11a / g (модуляция OFDM).

5 . Для поддержки Cisco Compatible Extensions с Microsoft требуется клиентская утилита поставщика WLAN. Windows XP.WLAN также может быть совместима с некоторыми сторонними соискателями программного обеспечения. Поставщик WLAN Расширения IHV, необходимые для поддержки Cisco Compatible Extensions для Microsoft Windows Vista.

Para medir a potência da corrente deve ser usado. Medição de energia elétrica atual

Os watts podem ser divididos em trêsategorias — baixa frequência (e corrente contínua), radioofrequência e óptica. Os watts da faixa de rádio para a finalidade a que se destinam são divididos em dois tipos: potência transmissão, включая na interrupção da linha de transmissão, e potência absvida, conectada ao final da linha como uma carga coordenada.Зависимо от метода преобразования функциональных данных о средствах массовой информации и информации о средствах массовой информации для работы, о средствах массовой информации для работы с аналоговыми сообщениями (exibição e gravação) и в цифровом формате.

Medidores de baixa frequência e energia CC

Os LF-wattímetros são usadosprincipalmente em redes de fontes de alimentação industryis de frequência para medir o consumo de energy, podem ser monofásicas e trifásicas. Um subgrupo separado é varômetros — medidores de potência reativa.Os Instruments Digitais Geralmente Combinam Concidade de medir potência ativa e reativa.

  • Аналоговые ваттметры LF-де-um sistema eletrodinâmico ou ferrodinâmico têm duas bobinas no mecanismo de medição, uma das quais é conectada em série à carga e a outra em paralelo. A Interação dos campos magnéticos das bobinas cria um moment que desvia a flecha do dispositivo, proporcional ao produto da corrente, tensão e cosseno ou seno da diferença de fase (para medir a potência ativa ou reativa).
    • ПРИМЕРЫ Ts301, D8002, D5071
  • Os wattímetros digitais LF possible dois sensores como circuitos de entrada — corrente e tensão, conectados em série e paralelos à carga, respectivamente, os sensores podem basear-se na medição de transformadores, termistores, termopares e outros. Как информация о сенсорах, которые поступают, ADC são передаёт для um dispositivo de computação no qual os ativos e poder reativo, as informações finais serão exibidas em um display digital e, se needário, em dispositivos externos (para armazenados, imprimiros).).
    • ПРИМЕРЫ MI 2010A, CP3010, § 02

Wattímetros de potência Absorvida por radiofrequência

Os Watts de potência Absorvida formam um subgrupo muito grande e ampamente usado de watts de radiofrequência. A divisão de espécies desse subgrupo está Principalmente associada ao uso de vários tipos de transdutores primários (cabeças Receptoras). Em Watts Disponíveis Comercialmente, são usados ​​conversores baseados em termistor, termopar e Detector de pico; com muito menos frequência, em trabalhos Experimentais, os sensores são usados ​​com base em outros princípios — motor de lagoa, galvanomagnético и т. д.Ao trabalhar com wattímetros de potência Absorvida, deve-se lembrar que, devido à compareência imperfeita da impedância de entrada das cabeças Receptoras com a impedância de onda da linha, parte da energy é Refletida eo wattímetro realmente , которые отличаются от того, что происходит в квантидаде KP × P pad onde KP — coeficiente de reflexão de potência.

  • Os wattímetros de termistor (bolométricos) consistem em um converter de Recebimento baseado em um termistor (ou bolômetro) e uma ponte de medição com uma fonte de baixa frequência alimentação CA para aquecer or termistor.O princípio de operação de um convertor de termistor consiste na зависимости от сопротивления до терминов em sua temperatura de aquecimento, que, por sua vez, depende da potência disipada do sinal fornecido a ele. Medição é realizada compareo a potência do sinal medido disipado no termistor e aquecendo-o com uma corrente de baixa frequência que causa o mesmo aquecimento do termistor. Durante a medição, potência total disipada pelo termistor (ao aplicar synchronamente o sinal medido ea corrente de aquecimento) и, следовательно, сопротивляется термистору в мантиде, а mesma com a ajuda de uma ponte de mediçanteça, que à que de aquecimento.Нет примеров моделей термисторов, или баланса для ручной реализации; Нет баланса современных ватт, как и в цифровом формате. Как desvantagens dos wattímetros de termistor são sua pequena faixa dinâmica — potência máxima de dissipação — alguns miliwatts; essa limitação é superada pelo uso de atenuadores que Divine a energia, mas Introductionzem um erro adicional.
  • Os wattímetros calorimétricos diferem dos termistores, pois uma carga separada é usada para Absorver a potência medida, da qual o calor é transferido para o convert do termistor através de uma água destilada media ou um líquido especial.O meio líquido circa a uma vazão estritamente especificada, lavando a carga de entrada, o convertor e o trocador de calor de resfriamento.
    • ПРИМЕРЫ M3-13, MK3-68, MK3-70
  • Os medidores termoelétricos de energia usam um termopar (ou bloco de termopares) de aquecimento direto ou indireto como convertor primário. Ao medir, junção quente do termopar aquece sob, влияние на potência de entrada do sinal medido, e é gerada uma termo-fem.Как информационные материалы о медиасанале в форме умного человека DC são alimentadas a uma unidade eletrônica (аналоговый или цифровой), onde são processadas e alimentadas a um dispositivo indicador.
    • ПРИМЕРЫ M3-51, M3-56, M3-93
  • Os watts dos detectores de pico são de design simples, ao contrário de outros tipos de watts, eles são capazes de medir não apenas a potência de um sinal contínuo, mas também a potência de pico dos pulsos de rádio, no entanto à baixa Precisão das medições, eles raramente são usados ​​no momento.De acordo com o princípio de operação, esse wattímetro é um voltímetro CA retificador com carga na entrada com uma resistência à impedância de onda do cabo e com um dispositivo de relatório calibrado em termos de potência.

Wattímetros da potência passante de um alcance de rádio

Em watts de potência transferida como convertor primário, geralmente é usado um acoplador direcional — um dispositivo que permite que uma fração muito pequena de energia seja ramificada do caminho main de transmissão.A parte desviada da energia é fornecida a um convertor secundário, por exemplo, um detect ou cabeçote termistor, de onde o sinal de informação de medição é fornecido ao converor funcional e, além disso, ao dispositivo indicador. Em frequências relativamente baixas (nas faixas LW e CB), é diffícil o uso de acopladores direcionais, neste caso, sensores de corrente e tensão na linha podem ser usados ​​\ u200bcomo конверсии основных процессов, cujas de medioçaços (multiplicação de valores levando em consideração a diferença de fase).) Os sensores podem ser, por exemplo, um transformador de tensão e um transformador de corrente. Esse método de medição geralmente é usado em dispositivos especializados для управления сайда-де-энергия да антенна по ум трансмиссор де радио. Em frequências ultra altas, nos caminhos do guia de ondas, o método motor de lagoa ou os sensores embutidos na parede do guia de ondas — termistor, termoelétrico, galvanomagnético — podem ser usados ​​\ u200bpara medida medida potência medir a potência medir a potência transfer.

  • ПРИМЕРЫ M2-23, M2-32, NAS

Оптические ваттметры

  • ПРИМЕРЫ ОМК3-69, ОМ3-65

Ном. И дизайн

  • Nomes de espécies
    • Medidor de potência — outro nome para os wattímetros de alcance óptico e de rádio
    • Quilowattímetro — um dispositivo para medir potência de grandes valores (unidades de centenas de quilowatts
    • ).
    • Милливаттметр — устройство для измерения мощности (мощность 1 Вт)
    • Varmeter — устройство для медицины и реактивного питания
    • Ваттварметр — инструмент для измерения мощности и энергии
  • Для индикации типов электронных устройств (baixa frequência), это традиционное использование специальной системы записи, не требующей качественных диспозитивов в зависимости от марки в системе (принцип работы базовой системы 925 — 950, установленной на 950).
  • Ts xx — изменения системы
  • F xx U xx — устройство электронной системы
  • N xx — gravadores
  • Os Watts dos rádios e faixas ópticas são marcados de acordo com GOST 15094
    • M1 -xx — medidores de potência de referência de alta Precisão
    • M2- xx PM2- xx — мощность передачи (faixa de rádio)
    • M3- xx PM3- xx — Ватт на поглощение (alcance do rádio)
    • M5- xx — приемники (кабели)
    • OM3- xx — medidores de potência óptica Absorvidos
  • Как основные характеристики падронизадас

    • Faixa de medição
    • Erro de medição permissionido (para medição eletrônica — classe de Precisão)
    • Разрешение VSWR — для частотной частоты радио

    Literatura e documentação

    Literatura

    • Referência de Instrumentação Elétrica ; Эд.К.К. Ильюнина — Л .: Энергоатомиздат,
    • Manual de medição por rádio : Em 3 t.; Эд. Насонова В.С. — М .: Сов. радио
    • Maizda F. Instrumentos e métodos de medição eletrônicos — M .: Mir,
    • Manual de dispositivos eletrônicos : Em 2 t.; Эд. Д.П. Линде — М .: Энергия,

    Нормативный и технический документ

    • ГОСТ 8476-78 Ваттметры и вариометры. Especificações gerais
    • GOST 8476-93 Аналоговые устройства для электронных средств связи с прямым и вспомогательным оборудованием.Часть 3. Requisitos especiais para Wattsímetros e varômetros
    • GOST 8.392-80 Sistema estadual para garantir a uniformidade das medições. Ваттиметры микронных сигналов основного канала и основного канала передачи данных на частотах 0,03–78, 33 ГГц. Métodos e meios de verificação
    • GOST 8.397-80 Sistema estadual para garantir a uniformidade das medições. Медиадрес де потенсия де гиа де онда де пульсо де байша потенсия на частотах 5,64–37,5 ГГц. Métodos e meios de verificação
    • ГОСТ 8.497-83 Sistema estadual para garantir a uniformidade das medições. Ампериметры, вольтиметры, ватты, варометры. Метод проверки
    • Sistema de estado GOST 8.569-2000 para garantir a uniformidade das medições. Посредством микроконтроллера потока на частоте 0,02 ГГц на 178,6 ГГц. Метод проверки и калибровки
    • IEC 61315 (1995) Calibração de medidores de potência (Watts) de fontes de radiação de fibra óptica

    Conectado em série à carga e conectado em paralelo a ela.Для определения мощности, необходимо умножить, как leituras делают amperímetro и do voltímetro.

    Mais frequency, a energia nas redes CA é medida diretamente com. Este dispositivo Possui duas bobinas, uma das quais (corrente) é conectada em série à carga, a outra (bobina de tensão) — em paralelo.

    Рис. 1. Circuitos de comutação de wattímetro para medir a potência de corrente trifásica: a — com carga uniforme; б — ао конектарные рецепторы энергии, объединяющие триангуло, и ума carga de fase uniforme; in — com uma carga desigual de fases.


    Para medir potência em redes CA monofásicas aplique dispositivos de elemento único de um sistema ferrodinâmico do tipo D307 e do tipo portátil D568. O dispositivo Possui Duas Bobinas. Ума бобина де тенсао ком ум гранд нумеро де вольтас эста локализада дентро де ума бобина де корренте фикса е монтада эм эйксо. Seta indicadora do dispositivo também é fixada no eixo. A interção das correntes das bobinas serial e paralela cria um moment que gira o eixo com a seta. Os desvios da seta são proporcionais à potência ativa do рецептор.Uma mudança na direção da corrente (isto é, fase) em 180 ° em um dos enrolamentos do wattímetro faz com que a seta se desvie na direção oposta. Portanto, os grampos das bobinas (corrente e tensão), que são conectados e conectados à fonte, são chamados de geradores e são indicados por um asterisco.

    Para medição em circuitos de corrente trifásicos com carga de fase uniforme use um medidor de energia de elemento único include em uma das fases, de acordo com o circuito mostrado na Fig.1, а, б. Nesse caso, as leituras do dispositivo devem ser triplicadas.

    O dispositivo de estar ligado para que uma corrente de fase flua através do enrolamento serial e o enrolamento paralelo seja ligado à tensão de fase.

    Sob uma carga desigual de fases, a potência em sistemas de três fios pode ser medida por dois watts, включая como mostrado na Рис. 1, c. Nesse caso, a potência levada em consideração por cada um dos watts é igual a:


    Ao adicionar as leituras dos dois watts:

    Assim, a potência em sistemos de trifs. dois watts ou um wattímetro de dois elementos, isto é, um instrumento que consiste em dois wattímetros monofásicos operando em um eixo comum e fechados em um alojamento.Diagrama de circuito um wattímetro trifásico e um circuito para conectá-lo à rede são mostrados na Рис. 2)


    Рис. 2. Эскема для преобразования в ваттметр в красный (380 В, 50 Гц) с преобразователем напряжения и напряжения


    Para medir a corrente trifásica em circuitos de quatro fios, são utilizados três watts, cada um dos quais mede a potência ativa de uma fase. A potência ativa do circuito é Definida como a soma das leituras de todos os watts.

    Nossa indústria produz medidores de energia portáteis trifásicos dos tipos D85, D542, D124 etc., e painéis D304, D305, D335, D345, D345, D349, D1503 etc. D174.

    Os enrolamentos em série desses medidores de energia são conectados através de um transformador de corrente com enrolamento secundário 5 A e através de um transformador de corrente intermediateária 5 / 0,3, тип I1820. Параллельные параметры для напряжений 127 и 220 В, включая прямое и напряжение 380 В — напряжение преобразования напряжения 380/127 В; класс точности 2.5. Оснащен устройством мощности мощностью 4000 кВт.

    Medição de energia Corrente elétrica

    Para medir a energia da corrente elétrica, são utilizados contadores. Nas designações dos contadores, letras e númerosignam: C — contador; А — energia ativa; P — energia reativa; О — монофасика; 3 ou 4 — para uma rede de três ou quatro fios; U é универсальный; E — индукционная система медицинского обслуживания; Т — десемпенхо тропический; 670, 672 и др. — проектные.

    Deve-se observar apenas que os contadores de dois e três elementos para medições em sistemas de corrente trifásica de três e quatro fios Possuem dois discos.

    Os medidores elétricos de corrente contínua (SA — ампер-хора, CB — вольт-хора, SCW — киловатт-хора) для систем электро и ферродинамических são produzidos para conexão direta ou para inclusão em peças auxiliares.

    Os medidores de eletricidade não são instalados nos navios e o consumo de energia é levado em consideração de acordo com a carga média diária

        ГОСТ 6570–75 «Medidores elétricos de индукция энергии ativa e reativa. Especificações gerais.»

        GOST 8476–93″ Dispositivos analógicos mostrando medidores elétricos de ação direta e suas partes auxiliares. Parte 3. Requisitos especiais para medidores e varômetros. »

        ГОСТ 25372–82 «Medidores de energia elétrica. Convenções».

        GOST 25990-83 «Medidores elétricos de energia ativa da classe de Precisão 2.0. Controle de aceitação. de corrente alternada.Especificações gerais «,

    Инструменты для медикаментозного сопротивления, емкости, индукции и промышленного использования

        ГОСТ 6746-94 «Средство для электрического сопротивления. Especificações gerais. «

        ГОСТ 7165-93« Pontes CC para medir resistência. »

        GOST 21175–75« Medidas de indutância. Especificações gerais. »

        GOST 23737–79« Medidas de resistência elétrica. Condições técnicas gerais. ”

    Dispositivos para medição frequência atual

    E angulo de fase

        GOST 7590–93 «Dispositivos anal direógicos mostrandric de elastes de elas.Часть 4. Requisitos especiais para medidores de frequência.

        ГОСТ 8039–93 «Аналоговые устройства для медицинских целей, связанные с прямым и вспомогательным оборудованием. Часть 5. Requisitos especiais para medidores de fase, medidores de fator de potência e sincronoscópios. ”

        Dispositivos para medir индукция magnética, força do campo magnético e fluxo magnético.

        ГОСТ 6746–75 «Medidas de Capidade. Especificações gerais. «

        ГОСТ 9486–79« Medindo pontes CA.Condições técnicas gerais. ”

    Outros aparelhos elétricos

        ГОСТ 9181–74 «Medidores elétricos. Embalagem, rotulagem, transporte e armazenamento. »

        ГОСТ 9829–81« Osciloscópios com feixe de luz. Condições técnicas gerais.

        ГОСТ 11013–81 «Гальванометры магнитоэлектрические осцилографические. Especificações gerais. «

        ГОСТ 15855–77« Среды времени и частоты. Термины и определения ».

        ГОСТ 27537–87 «Индикация цифровая.Especificações gerais. «

        GOST 23854–79« Medidores de nível. Requisitos técnicos gerais e métodos de teste. »

        GOST 27300–87« IIS. Requisitos gerais, integridade e regras para compilação da documentação operacional ».

        Емкости ГОСТ 28885–90 ». Métodos de medição e teste «.

    Dispositivos secundário para medição e regulamento não elétrico 925 квант.Especificações gerais. «

    GOST 9736–91« Диспетчерские электрические средства прямого обмена данными для медицинских количеств, не являющихся электрическими ».

    Измерение мощности с помощью ваттметра. Приборы для измерения электрической мощности и количества электроэнергии

    Ваттметры можно разделить на три категории — низкочастотные (и постоянного тока), радиочастотные и оптические. Ваттметры радиодиапазона по своему прямому назначению делятся на два типа: передаваемая мощность, включенная в разрыв линии передачи, и потребляемая мощность, подключенная к концу линии в качестве согласованной нагрузки.В зависимости от способа функционального преобразования измерительной информации и ее вывода оператору ваттметры бывают аналоговыми (показывающими и записывающими) и цифровыми.

    Измерители низкой частоты и постоянного тока

    НЧ-ваттметры

    применяются в основном в сетях электроснабжения промышленной частоты для измерения потребляемой мощности, могут быть однофазными и трехфазными. Отдельную подгруппу составляют варметры, — счетчики реактивной мощности. Цифровые инструменты обычно сочетают в себе возможность измерения активной и реактивной мощности.

    • Аналоговые низкочастотные ваттметры электродинамической или ферродинамической системы имеют в измерительном механизме две катушки, одна из которых подключена последовательно к нагрузке, другая — параллельно. Взаимодействие магнитных полей катушек создает крутящий момент, который отклоняет стрелку устройства, пропорциональный произведению тока, напряжения и косинуса или синуса разности фаз (для измерения соответственно активной или реактивной мощности).
      • ПРИМЕРЫ Ts301, D8002, D5071
    • Цифровые НЧ-ваттметры
    • имеют в качестве входных цепей два датчика — тока и напряжения, подключенных последовательно и параллельно нагрузке, соответственно, датчики могут быть на основе измерительных трансформаторов, термисторов, термопар и др.Информация с датчиков через АЦП передается на вычислительное устройство, в котором указана активная и реактивная мощность, затем итоговая информация отображается на цифровом дисплее и, при необходимости, на внешних устройствах (для хранения, печати данных и т. Д.).
      • ПРИМЕРЫ МИ 2010А, СР3010, ЩВ02

    Ваттметры радиочастотного поглощения

    Ваттметров потребляемой мощности составляют очень большую и широко используемую подгруппу радиочастотных ваттметров.Видовое деление этой подгруппы в основном связано с использованием различных типов первичных преобразователей (приемных головок). В имеющихся в продаже ваттметрах используются преобразователи на основе термистора, термопары и пикового детектора; гораздо реже в экспериментальной работе используются датчики на других принципах — пондемоторные, гальваномагнитные и др. При работе с ваттметрами потребляемой мощности следует помнить, что из-за несовершенного согласования входного импеданса приемных головок с волной импеданс линии, часть энергии отражается и ваттметр фактически измеряет не падающую мощность, а поглощенную, которая отличается от падающей на величину, равную KP × P pad , где KP — мощность отражения коэффициент.

    • Термисторные (болометрические) измерители мощности состоят из приемного преобразователя на основе термистора (или болометра) и измерительного моста с источником низкочастотного переменного тока для нагрева термистора. Принцип работы термисторного преобразователя заключается в зависимости сопротивления термистора от температуры его нагрева, которая, в свою очередь, зависит от рассеиваемой мощности подаваемого на него сигнала. Измерение проводится путем сравнения мощности измеряемого сигнала, рассеиваемой в термисторе, и его нагрева с мощностью тока низкой частоты, которая вызывает такой же нагрев термистора.Во время измерения общая мощность, рассеиваемая термистором (при подаче на него измеряемого сигнала и тока нагрева) и, соответственно, сопротивление термистора поддерживается на прежнем уровне с помощью измерительного моста, который уравновешивается изменением в токе нагрева. В первых моделях термисторных ваттметров балансировка производилась вручную, в современных ваттметрах — автоматическая балансировка, показания отображаются в цифровом виде. Недостатками термисторных ваттметров являются их небольшой динамический диапазон — максимальная мощность рассеивания — несколько милливатт, это ограничение преодолевается за счет использования аттенюаторов, которые делят мощность, но вносят дополнительную погрешность.
      • ПРИМЕРЫ M3-22A, M3-28
    • Калориметрические ваттметры отличаются от термисторных тем, что для поглощения измеряемой мощности используется отдельная нагрузка, от которой тепло передается термисторному преобразователю через рабочую среду — дистиллированную воду или специальную жидкость. Жидкая среда циркулирует со строго заданным расходом, по очереди омывая входную нагрузку, преобразователь и охлаждающий теплообменник.
      • ПРИМЕРЫ M3-13, MK3-68, MK3-70
    • В термоэлектрических измерителях мощности в качестве первичного преобразователя используется термопара (или блок термопар) прямого или косвенного нагрева.При измерении горячий спай термопары нагревается под действием входной мощности измеряемого сигнала, при этом возникает термо-ЭДС. Информация об измерениях в виде сигнала постоянного тока поступает в электронный блок (аналоговый или цифровой), где обрабатывается и поступает на показывающий прибор.
      • ПРИМЕРЫ M3-51, M3-56, M3-93
    • Ваттметры с пиковым детектором просты в использовании, в отличие от других типов ваттметров, они способны измерять не только мощность непрерывного сигнала, но и пиковую мощность радиоимпульсов, однако из-за невысокой точности измерений , в настоящее время они используются редко.По принципу действия такой ваттметр представляет собой выпрямительный вольтметр переменного тока, имеющий на входе нагрузку с сопротивлением, равным волновому сопротивлению кабеля, и с калиброванным по мощности показывающим устройством.

    Ваттметры проходящей мощности радиодиапазона

    В ваттах передаваемой мощности в качестве первичного преобразователя обычно используется направленный ответвитель — устройство, которое позволяет отводить очень небольшую часть энергии от основного пути передачи.Отведенная часть энергии поступает во вторичный преобразователь, например, детектор или терморезисторную головку, откуда сигнал измерительной информации поступает в функциональный преобразователь и, далее, в индикаторное устройство. На относительно низких частотах (в диапазонах LW и CB) использование направленных ответвителей затруднено, в этом случае датчики тока и напряжения в линии могут использоваться как первичные преобразователи, информация об измерениях с которых далее обрабатывается в функционале преобразователь (умножение значений с учетом разности фаз) Датчиками могут быть, например, трансформатор напряжения и трансформатор тока.Этот метод измерения обычно используется в специализированных приборах для управления выходной мощностью антенны радиопередатчиком. На сверхвысоких частотах в волноводных путях для измерения передаваемой мощности можно использовать метод пондвигателя или датчики, встроенные в стенку волновода — термисторные, термоэлектрические, гальваномагнитные.

    • ПРИМЕРЫ M2-23, M2-32, NAS

    Ваттметры оптические

    • ПРИМЕРЫ ОМК3-69, ОМ3-65

    Наименования и обозначения

    • Обозначения видов
      • Измеритель мощности — другое название для ваттметров радио- и оптического диапазона
      • Киловаттметр — прибор для измерения мощности больших величин (единиц сотен киловатт
      • Милливаттметр — прибор для измерения мощности малых величин (менее 1 ватта)
      • Варметр — прибор для измерения реактивной мощности
      • Ваттварметр — прибор для измерения активной и реактивной мощности
    • Для обозначения типов электрических (низкочастотных) ваттметров традиционно используется отраслевая система обозначений, в которой устройства маркируются в зависимости от системы (основной принцип работы).
      • D xx — устройства электродинамического система
      • Ц хх — устройства выпрямительной системы
      • F xx U xx — устройства электронной системы
      • N xx — регистраторы
    • Ваттметры радио и оптического диапазонов маркируются по ГОСТ 15094
      • М1 -xx — измерители мощности эталонные высокой точности
      • M2- xx PM2- xx — ваттметры передаваемой мощности (радиодальность)
      • M3- xx PM3- xx — ваттметры потребляемой мощности (радиодальность)
      • М5- хх — приемные преобразователи (головки) ваттметров
      • OM3- xx — измерители поглощенной оптической мощности

    Основные унифицированные характеристики

    • Диапазон измерения
    • Допустимая погрешность измерения (для электронного измерения — класс точности)
    • Допустимый КСВ — для радиочастотных ваттметров

    Литература и документация

    Литература

    • Ссылка на электрические приборы ; Эд.К.К. Ильюнина — Л .: Энергоатомиздат,
    • Справочник радиоизмерительных приборов : В 3 т .; Эд. Насонова В.С. — М .: Сов. радио,
    • Maizda F. Электронные измерительные приборы и методы измерений — М .: Мир,
    • Справочник по электронным приборам : В 2 т .; Эд. Д.П. Линде — М .: Энергия,
    • .

    Нормативно-техническая документация

    • ГОСТ 8476-78 Ваттметры и варометры. Общие технические условия
    • ГОСТ 8476-93 Приборы аналоговые электрические счетчики прямого действия и их вспомогательные части.Часть 3. Особые требования к ваттметрам и варметрам
    • ГОСТ 8.392-80 Государственная система обеспечения единства измерений. Маломощные ваттметры СВЧ и их первичные измерительные преобразователи в диапазоне частот 0,03-78,33 ГГц. Методы и средства проверки
    • ГОСТ 8.397-80 Государственная система обеспечения единства измерений. Импульсные волноводные измерители мощности малой мощности в диапазоне частот 5,64–37,5 ГГц. Методы и средства проверки
    • ГОСТ 8.497-83 Государственная система обеспечения единства измерений. Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры. Метод проверки
    • ГОСТ 8.569-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. Маломощные измерители мощности СВЧ диапазона частот 0,02–178,6 ГГц. Методика поверки и калибровки
    • IEC 61315 (1995) Калибровка измерителей мощности (ваттметров) волоконно-оптических источников излучения

        ГОСТ 6570–75 «Электросчетчики индукционные активной и реактивной энергии.Основные Характеристики. «

        ГОСТ 8476–93« Приборы аналоговые электрические счетчики прямого действия и их вспомогательные части. Часть 3. Особые требования к счетчикам мощности и варометрам ».

        ГОСТ 10287–83« Счетчики электрические постоянного тока. Общие технические условия. »

        ГОСТ 25372–82« Счетчики электрической энергии. Условные обозначения ».

        ГОСТ 25990-83« Электросчетчики активной энергии класса точности 2.0. Приемочный контроль ».

        ГОСТ 26035-83« Электросчетчики электрической энергии переменного тока. .Общие технические условия »,

    Приборы для измерения электрического сопротивления, емкости, индуктивности и взаимной индуктивности

        ГОСТ 6746-94 «Меры электрической емкости. Основные Характеристики. «

        ГОСТ 7165-93« Мосты постоянного тока для измерения сопротивления ».

        ГОСТ 21175–75« Меры индуктивности. Общие технические условия ».

        ГОСТ 23737–79« Меры электрического сопротивления. Общие технические условия. ”

    Приборы для измерения частоты электрического тока

    А фазовый угол

        ГОСТ 7590–93 «Приборы аналоговые электрические счётчики прямого действия и их вспомогательные части.Часть 4. Особые требования к частотомерам.

        ГОСТ 8039–93 «Приборы аналоговые электрические счетчики прямого действия и их вспомогательные части. Часть 5. Особые требования к фазометрам, измерителям коэффициента мощности и синхроноскопам. »

        Приборы для измерения магнитной индукции, напряженности магнитного поля и магнитного потока.

        ГОСТ 6746–75 «Пределы вместимости. Основные Характеристики. «

        ГОСТ 9486–79« Мосты переменного тока измерительные. Общие технические условия.”

    Электроприборы прочие

        ГОСТ 9181–74 «Счетчики электрические. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение.

        ГОСТ 9829–81 «Осциллографы световые. Общие технические условия. »

        ГОСТ 11013–81« Гальванометры осциллографические магнитоэлектрические. Основные Характеристики. «

        ГОСТ 15855–77« Измерения времени и частоты. Термины и определения ».

        ГОСТ 27537–87 «Устройства цифровой индикации.Основные Характеристики. «

        ГОСТ 23854–79« Уровнемеры. Общие технические требования и методы испытаний ».

        ГОСТ 27300–87 «ИИС. Общие требования, полнота и правила составления эксплуатационной документации ».

        ГОСТ 28885–90 «Конденсаторы. Методы измерения и тестирования. «

    Устройства вторичные для измерения и регулирования неэлектрические количества электрические методы

    Подключены последовательно к нагрузке и подключены параллельно к ней.Для определения мощности необходимо умножить показания амперметра и вольтметра.

    Чаще всего мощность в сетях переменного тока измеряется напрямую с помощью. Это устройство имеет две катушки, одна из которых (ток) подключена последовательно к нагрузке, другая (катушка напряжения) — параллельно.

    Рис. 1. Схема подключения ваттметра для измерения мощности трехфазного тока: а — при равномерной нагрузке; б — при подключении приемников энергии треугольником и равномерной фазной нагрузкой; в — при неравномерной нагрузке фаз.


    Для измерения мощности в однофазных сетях переменного тока применяют одноэлементные устройства ферродинамической системы типа Д307 и переносные типа Д568. Устройство имеет две катушки. Катушка напряжения с большим количеством витков расположена внутри катушки с фиксированным током и установлена ​​на оси. Стрелка указателя устройства также закреплена на оси. Взаимодействие токов последовательной и параллельной катушек создает крутящий момент, вращающий ось со стрелкой. Отклонения стрелки пропорциональны активной мощности приемника.Изменение направления тока (т.е. фазы) на 180 ° в одной из обмоток ваттметра вызывает отклонение стрелки в противоположном направлении. Поэтому зажимы катушек (тока и напряжения), которые соединены вместе и подключены к источнику, называются генераторами и обозначаются звездочкой.

    Для измерения в цепях трехфазного тока с равномерной фазной нагрузкой используют одноэлементный измеритель мощности, включенный в одну из фаз по схеме, показанной на рис.1, а, б. В этом случае показания прибора должны быть утроены.

    Устройство должно быть включено так, чтобы фазный ток протекал через последовательную обмотку, а параллельная обмотка включалась на фазное напряжение.

    В условиях неравномерной фазовой нагрузки мощность в трехпроводных системах может измеряться двумя ваттметрами, включенными, как показано на рис. 1, в. В этом случае мощность, учитываемая каждым из ваттметров, равна:


    При сложении показаний обоих ваттметров:

    Таким образом, мощность в трехпроводных трехфазных системах может измеряться двумя ваттметрами или одним двухэлементным ваттметром, т.е.е., устройство, состоящее из двух однофазных ваттметров, работающих на общей оси и заключенных в один корпус. Принципиальная схема трехфазного ваттметра и схема подключения его к сети через них показаны на рис. 2.


    Рис. 2. Схема подключения ваттметра к сети (380 В, 50 Гц) с измерительными трансформаторами тока и напряжения


    Для измерения трехфазного тока в четырехпроводных цепях используются три ваттметра, каждый из которых измеряет активную мощность одной фазы.Активная мощность схемы определяется как сумма показаний всех ваттметров.

    В нашей отрасли выпускаются трехфазные переносные счетчики мощности типа Д85, Д542, Д124 и др., А также щитовые щитовые Д304, Д305, Д335, Д345, Д349, Д1503 и др. На судах отечественной постройки устанавливаются счетчики мощности типа Д164. и D174.

    Последовательные обмотки этих измерителей мощности подключаются через трансформатор тока с вторичной обмоткой 5 А и через промежуточный трансформатор тока 5/0.3 типа I1820. Параллельные обмотки на напряжение 127 и 220 В включают напрямую, а на 380 В — через измерительный трансформатор напряжения 380/127 В; класс точности 2.5. Такие приборы могут измерять мощность до 4000 кВт.

    Измерение энергии электрического тока

    Для измерения энергии электрического тока используются счетчики. В обозначениях счетчиков буквы и цифры означают: С — счетчик; А — активная энергия; P — реактивная энергия; О — однофазный; 3 или 4 — для трех- или четырехпроводной сети; U универсален; А — индукционная измерительная система; Т — тропическое исполнение; 670, 672 и др.- структурный дизайн.

    Следует только отметить, что двух- и трехэлементные счетчики для измерений в трех- и четырехпроводных трехфазных системах тока имеют два диска.

    Электросчетчики постоянного тока (SA — ампер-часы, SW — вольт-часы, SCW — киловатт-часы) электро- и ферродинамических систем выпускаются для прямого включения или для включения с вспомогательными частями.

    Счетчики электроэнергии на судах не устанавливаются, а потребление энергии учитывается исходя из среднесуточной нагрузки

    Kuris instrumentas naudojamas galiai matuoti.Galios matuoklis yra. Pagrindinės standartizuotos charakteristikos

        ГОСТ 6570-75 «Активные и реактивные энергоносители. Bendrosios techninės sąlygos «.

        GOST 8476–93″ Tiesioginio veikimo analoginiai elektriniai matavimo prietaisai ir jų pagalbinės dalys. 3 dalis. Specialieji vatmetrų ir varometrų reikalavimai «.

        ГОСТ 10287–83 «Elektriniai nuolatinės srovės skaitikliai. Bendrosios techninės sąlygos «.

        Tokiu atveju nereikia atjungti matuojamos grandinės.Ką galima išmatuoti naudojant tinkamą energijos skaitiklį? Matuojant elektriniai dydžiaibūdinga įvairiems elektros prietaisams, mus ypač domina įtampa, srovė ir galia, kurią jie priima. Kada nuolatinė srovė nuolatinė vertė nėra apie ką diskutuoti. Harmonikų atveju kintamoji srovė situacija yra visiškai aiški. Bet kai kalbama apie neharmoninę kintamąją srovę ar net kintamąją srovę su nuolatinės srovės komponentu, situacija yra daug sudėtingesnė.

        ГОСТ 25372–82 «Электросскайтикляй. Легенда ».

        ГОСТ 25990-83 „2.0 tikslumo klasės elektriniai aktyviosios energijos skaitikliai. Priėmimo kontrolė ».

        ГОСТ 26035-83« Elektros kintamosios srovės elektros skaitikliai. Bendrosios techninės sąlygos »,

    Elektrinės varžos, talpos, индуктивумо и абипусио индуктивумо матавимо prietaisai

        ГОСТ 6746-94 «Elektros talpos matai. Bendrosios techninės sąlygos «.

        Kiti elektriniai matavimo prietaisai

        Paprastai yra klasikiniai kišeniniai jutikliai ir kai kurie naujesni skaitmeniniai.Norėdami išmatuoti galią ir energiją, savo kolekcijose galime rasti seną vatmetrą arba Mechaninį skaitiklį. Dabar galite įsigyti keletą modernių skaitmenini energijos stebėjimo prietaisų. Šie visiškai sukurti prietaisai paprastai leidžia matuoti kelis kiekius vienu metu. Ką ji iš tikrųjų matuoja, kiek ji yra patikima ir kaip išmatuotas vertes naudoti treniruotėse?

        Šis prietaisas, be kita ko, leidžia išmatuoti įtampą, srovę, aktyviąją ir tariamąją galią, galios koeficientą, bendrą matavimo metu sunaudotą energiją ir įjungtus viršrousvešiós priet, jungtus viršrousvešión priet.Norint Patikrinti, ar išmatuotos vertės galioja, buvo atlikti keli matavimai naudojant skirtingus prietaisus.

        ГОСТ 7165-93 «Nuolatinės srovės tiltai atsparumui matuoti».

        ГОСТ 21175-75 «Induktyvumo matai. Bendrosios techninės sąlygos ».

        GOST 23737–79« Elektrinės varžos matai. Bendrosios techninės sąlygos ».

    Prietaisai dėl matavimai dažnis elektros srovė

    Ir fazinis kampas

        GOST 7590-93 «Tiesioginio veikimo analoginiai elektriniai matavimo prietaisai ir jų pagalbinės dalys.4 дали. Specialieji dažnio matuokli reikalavimai «.

        Skaitmeniniai prietaisai buvo dubliuojami kaip analogai, kad būt galima geriau kontroliuoti duomenų tikslumą. Aparatas ir prietaisas buvo prijungti naudojant toliau aprašytą preparatą. Išmatuotos skirtingų prietaisų vertės pateikiamos lentelėje.

        Матавимай родо, кад кай матуоямос гармонинес кинтамосиос сровес, виси įтайсай родо атитинкамас вертеш. Perjungimo šaltini atveju, kai ištraukiama srovė turi neharmoninę bangos formą, prietaisai reikšmingai skiriasi duomenimis.Apie dabartinę prasmę nėra daug ką pasakyti. Galios koeficiento duomenys yra vienodai absurdiški. Lentelėje pateikiami įtampos matavimai prietaisų grupėje, kurie buvo susieti su konkrečiu produktu.

        ГОСТ 8039-93 «Tiesioginio veikimo analoginiai elektriniai matavimo prietaisai ir jų pagalbinės dalys. 5 дали. Specialūs reikalavimai fazių skaitikliams, galios koeficiento matuokliams ir sinchroskopams “.

        Prietaisai magnetinei Indukcijai, magnetinio lauko stiprumui ir magnetiniam srautui matuoti.

        Prietaisas prietaisų įtampai ir srovei matuoti

        Iš esmės yra dvi jungtys iš eilės su trijų kontaktų jungtimi. Lizdai yra prijungti prie kiekvienos iš jų įtampos jutiklių. Norėdami sukurti skirtingus įrengini derinius, vienas iš lizdų yra dvigubai didesnis. Схема Джунгимо, пав. 2 ик-пав. Prijunkite prietaisą prie vieno iš lizdų, prijunkite voltmetrą prie jo gnybtų ir ampermetrą prie kito lizdo. Тада įkiškite kištuką į kitą lizd, Patikrinkite grandinę ir junkite maitinimą.

        Mes galime prijungti skirtingus elektros prietaisus prie atskirų lizdų ir sukurti nuoseklius lygiagrečius jų derinius. Geriausia derinti lempas, virykles su skirtingomis išvestimis, taip pat droselius ir kondensatorius. Tačiau tuo atveju nuoseklusis ryšys dviejų instrumentų nebegalima prijungti prie ampermetro, todėl reikia naudoti kitą gaminį. Išmatuoti elementai bus sujungti į vieną, o mes prisijungsime prie kito, kur ampermetras jau yra.

        ГОСТ 6746-75 «Talpos matai.Bendrosios techninės sąlygos ».

        GOST 9486–79« Kintamosios srovės matavimo tiltai. Bendrosios techninės sąlygos ».

    Kiti elektriniai matavimo prietaisai

        ГОСТ 9181–74 «Elektriniai matavimo prietaisai. Pakavimas, ženklinimas etiketėmis, gabenimas ir sandėliavimas ».

        GOST 9829–81« viesos pluošto osciloskopai. Bendrosios techninės sąlygos ».Tipiška užduotis yra įjungti grandinę, pasakyti kai kurias išmatuotas vertes ir tada leisti ją apskaičiuoti su žinomomis reikšmėmis, tačiau apie tai kalbėsime tik po skaičarsiavimeo ir aptaičarsiavimo ir aptičarsiavimo ir aptisti. Savaime suprantama, kad siūlomas užduotis galima savavališkai pakeisti pakeitus vestas reikšmes.

        Arba galios koeficientas, aktyvioji ir tariamoji galia. Palyginkite su išmatuotomis vertėmis. Kondensatoriai atitinka idealią talpos sąlygą, galios koeficientas iš tikrųjų yra lygus nuliui … Vietoj droselio galime naudoti pirminę mažo transformatoriaus apviją.Tada einame kaip lentelėje.

        ГОСТ 11013–81 «Осцилографические магнитоэлектрические гальванометры. Bendrosios techninės sąlygos ».

        GOST 15855-77« Laiko ir dažnio matavimai. Terminai ir apibrėžimai ».

        ГОСТ 27537–87 «Skaitmeniniai vaizduokliai. Bendrosios techninės sąlygos ».

        ГОСТ 23854-79« Lygio matuokliai. Bendrieji techniniai reikalavimai ir bandymo metodai ».

        Mes išmatuojame ritės ir fluorescencinės lempos įtampą. Parodykime, kad net ir šiuo atveju bendra įtampa nėra lygi paprastų atskirų įtampų sumai.Ištraukta srovė iš tinklo žymiai sumažėja, o galios koeficientas padidėja. Mes parodome fazės poslinkio tarp srovės ir įtampos derinimą.

        Prijungdami lemputes nepamirškime, kad šaltų šviesos gijų atsparumas yra daug mažesnis nei dirbant vardine galia. Pluošto temperatūra sujungimo metu padidėja, naudojant skirtingas lemputes skirtingais būdais, priklausomai nuo pluošto galios ir šilumos talpos. Plokštėse ir plokštėse esančios spiralės atsparumas kaitinimui reikšmingai nesikeičia.

        ГОСТ 27300–87 «ИИС.Bendrieji eksploatacinių dokumentų rengimo reikalavimai, išsamumas ir taisyklės “.

        ГОСТ 28885-90 «Конденсаторы. Матавимо ир бандымо методы «.

    Prietaisai antraeilis dėl matavimai ir Regiavimas neelektrinis elektriniai dydžiačičiči Norėdami nustatyti galią, turite padauginti ampermetro ir voltmetro rodmenis.

    Дауг dažniau kintamosios srovės tinklų galia matuojama tiesiogiai naudojant. Šis prietaisas turi dvi rites, iš kurių viena (srovė) jungiama nuosekliai su apkrova, kita (įtampos ritė) — lygiagrečiai.

    1 пав. Vatmetro perjungimo grandinės trifazės srovės galiai matuoti: a — esant vienodai apkrovai; б — jungiant energijos imtuvus su trikampiu ir vienoda fazių apkrova; c — su nevienoda fazine apkrova.


    Vienfazių kintamųjų tinklų galios matavimui Naudojami D307 typeo ferrodinaminės sistemos vieno elemento įtaisai ir D568 tipo nešiojamieji renginiai.Įrenginyje yra dvi ritės. Įtampos ritė su dideliu apsisukimų skaičiumi yra stacionarios srovės ritės viduje ir yra fiksuota ant ašies. Indikatoriaus rodyklė yra fiksuota ir ašyje. Nuosekli ir lygiagrečių ritinių srovių sąveika sukuria sukimo momentą, kuris pasuka rodyklės ašį. Rodyklių nuokrypiai yra proporcingi imtuvo aktyviajai galiai. Srovės (т. Y. Fazės) krypties pokytis 180 ° vienoje iš vatmetro apvijų sukelia rodyklės nukreipimą priešinga kryptimi. Todėl ritinių gnybtai (srovė ir įtampa), kurie yra sujungti kartu ir prijungti prie šaltinio, vadinami generatoriais ir pažymėti žvaigždute.

    Matuojama trifazėse srovės grandinėse su vienoda fazine apkrova naudokite vieno elemento vatmetrą, prijungtą prie vienos iš fazių pagal grandinę, parodytą fig. 1, а, б. Tokiu atveju prietaiso rodmenys turi būti trigubai didesni.

    Prietaisas turi būti įjungtas taip, kad fazinė srovė tekėt per nuosekliąją apviją, o lygiagreti apvija būtų sujungta su fazės įtampa.

    Esant netolygiai fazių apkrovai, trijų layų sistemų galią galima išmatuoti dviem vatmetrais, įjungtais, kaip parodyta fig.1, в. Šiuo atveju galia, į kurią atsižvelgia kiekvienas vatmetras, yra lygi:


    Pridedant abiejų vatmetrų rodmenis:

    Gali Trijmati artemis. Y. renginį, susidedantį iš dviejų vienfazių vatmetrų, veikianči bendroje ašyje ir uždaryto viename korpuse. Trifazio vatmetro ir jo prijungimo prie tinklo schema yra parodyta Рис. 2.


    Paveikslėlis: 2.Vatmetro prijungimo prie tinklo (380 В, 50 Гц) схема matavimo srovės ir įtampos transformatoriais


    Norint išmatuoti trifazę srovę keturių layų grandinėse, naudojami trys vatmetrai, kurių kiekvienas matuoja vienos fazės aktyviąją galią. Aktyvi grandinės galia nustatoma kaip visų vatmetrų rodmen suma.

    Mūsų pramonė gamina trifazius nešiojamuosius vatmetrus, kurių tipas D85, D542, D124 ir kt., Ir skydines plokštes D304, D305, D335, D345, D349, D1503 ir kt. Vidaus statomuose laivuose yra sumontuoti D164 ir D174 tipo vatmetrai.

    i vatmetrų nuosekliosios apvijos sujungiamos per srovės transformatorių, kurio antrinė apvija yra 5 A, ir per I1820 tipo tarpinį srovės transformatorių 5 / 0,3. Lygiagretios 127 и 220 V tampos apvijos įjungiamos tieiogiai, o esant 380 V — per tampos matavimo transformatorių 380/127 V; 2.5 tikslumo klasė. Tokie įtaisai gali išmatuoti galią iki 4000 кВт.

    Elektros srovės energijos matavimas

    Skaitikliai naudojami elektros srovės energijai matuoti. Skaitiklių žymėjime raidės ir skaičiai reiškia: C — skaitiklis; А — актыви энергия; Р — реактивная энергия; О — vienfazis; 3 арба 4 — триджа арба кетуриų лайне тинклуи; U — универсал; I — индукционная система; Т — tropinė versija; 670, 672 ir kt.- dizainas.

    Reikėt tik pažymėti, kad dviejų ir trijų elementų skaitikliai, skirti matuoti trifazės srovės trijų ir keturių lay sistemose, turi du diskus.

    Elektriniai ir ferodinaminių sistemų elektriniai nuolatinės srovės skaitikliai (CA — amperos valandos, SV — voltos valandos, SCRT — kilovatvalandės) gaminami tiesioginiam prijungimui arba įjalimbinismui dag.

    Laivuose elektros skaitikliai nėra montuojami, o į sunaudotą energiją atsižvelgiama atsižvelgiant į vidutinę dienos apkrovą

    в таком случае может энергетик настоять на замене, за чей счет это будет сделано и что будет, если не поменять счетчик

    Для учета потребленной электроэнергии используются счетчики.Наиболее распространены счетчики двух типов: индукционные, электролитические и электронные. Если раньше наибольшей популярностью пользовались индукционные счетчики из-за своей демократичной стоимости, то сегодня их заменяют электронные счетчики. При покупке прибора важно обращать внимание на срок эксплуатации счетчика.

    Требования и срок службы электросчетчика

    Каждый, кто пользуется счетчиками электроэнергии, знает, что сегодня часто проводят плановую замену счетчиков электроэнергии. Это связано с тем, что энергоемкая бытовая техника, например, электроплиты, кондиционеры, микроволновые печи и т. Д., появился и стал популярным в использовании. Старые счетчики, используемые в повседневной жизни, не рассчитаны на слишком высокие токи, поэтому при значительных нагрузках они могут вызвать пожар.

    В настоящее время старые счетчики электроэнергии не подлежат изготовлению, ремонту и государственной поверке.

    Старые счетчики подлежат замене по истечении срока их годности. Для определения даты необходимо знать время, когда проводился последний осмотр устройства. С этой даты нужно отсчитать 16 лет.

    Требования к электросчетчикам:

    1. Устанавливаемое устройство должно соответствовать списку, в котором перечислены отечественные и импортные устройства, сертифицированные и допущенные к эксплуатации в нашей стране.
    2. Если счетчик был установлен или обновлен, его необходимо зарегистрировать. Для этого нужно обратиться в Энергосбыт, который отправит специалиста для пломбировки устройства. Важно, чтобы показания счетчика правильно указывались на пломбах.
    3. Счетчики нельзя устанавливать выше 170 см от пола. Его высота должна быть удобна для диспетчера, который будет читать информацию.

    Чтобы избежать многих проблем, лучше приобретать отечественные электросчетчики, прошедшие обязательную сертификацию. В случае поломки такие счетчики можно отремонтировать или заменить по гарантии. При использовании трехфазных счетчиков на них должны быть поставлены пломбы с государственным освидетельствованием, срок действия которых не превышает одного года.

    Особенности электросчетчика СО 505

    Следует отметить, что данная модель электросчетчика уже снята с производства. Если срок его эксплуатации закончился, его необходимо изменить на ЭСР-52. Электросчетчик измеряет активную энергию переменного тока, если используется однофазная двухпроводная схема. Счетчик выпускается 30 лет, что говорит о его надежности и практичности.

    Электросчетчик СОЭ-52 удобно устанавливать в многоквартирном доме или на даче.

    При покупке счетчика важно обращать внимание на его технические характеристики. Необходимо определить, подходит ли счетчик для использования в той или иной электрической сети. Приобретая счетчик, нужно узнать, сколько лет он может прослужить и как часто ему нужно устраивать проверки.

    Характеристики электросчетчика:

    • Он не боится резких перепадов температуры.
    • Счетчик устойчив к влаге.
    • Не боится резких скачков напряжения.
    • Поверхности трущихся механических частей отличаются высокой степенью чистоты, что обеспечивает надежность и долговечность счетчиков.
    • В счетчике установлены средства, предотвращающие хищение электроэнергии. Включает в себя прозрачный кожух, блокиратор обратного хода, механизм обратного счетчика.

    Материалы, из которых изготовлены счетчики, не поддерживают горение. Корпус сделан из очень прочного пластика, устойчивого к ударам.Такие особенности делают эту модель особенно популярной среди пользователей. Покупка счетчиков у отечественного производителя обеспечивает гарантийный срок эксплуатации.

    Срок годности электросчетчика: на что обращать внимание

    Механический счетчик должен проверяться лицензированным специалистом один раз в восемь лет. Электронные счетчики следует сдавать на проверку один раз в 10-16 лет. Периодичность их осмотра зависит от модели электрического устройства.

    Срок службы счетчика можно продлить, если он был признан годным к использованию.

    Потребители должны осознавать свои права и обязанности, которые защищает закон. Те, кто не осведомлен о своих правах и не умеет учитывать потребление ресурсов устройства, часто оказываются в конфликтных ситуациях. Неправильная работа счетчиков в квартире или частном доме может привести к финансовым потерям.

    На что обращать внимание:

    • В паспорте счетчика должна быть запись о том, что прибор прошел заводские испытания на пригодность.Важно, чтобы была четкая дата, когда проводился аудит.
    • Все документы на счетчики должны храниться в течение всего срока эксплуатации.
    • В техпаспорте вы можете прочитать об обязательной периодичности проверок. Счетчики необходимо сдать на поверку не позднее установленного срока.

    Своевременная сдача агрегата на осмотр может повлиять на сокращение срока оплаты услуг. Сетки сдаются на осмотр, после чего их снимает и устанавливает квалифицированный специалист.Если счетчик старого типа был признан технически непригодным, то нужно как можно скорее приобрести новый счетчик.

    Гарантийный срок на приборы учета однофазные

    С помощью электросчетчика можно измерить стоимость электроэнергии. Современные электросчетчики компактны и многофункциональны. Но даже самые инновационные счетчики необходимо заменять по истечении срока их годности.

    В большинстве случаев срок использования электросчетчиков составляет не более 16 лет.

    Насколько точно работает оборудование, определяет метрологическая служба. В правилах замены счетчиков электроэнергии указано, что проводить данную процедуру без участия энергораспределительной компании категорически запрещено. Чтобы получить разрешение на установку нового устройства, вы должны пригласить представителя сервисной службы.

    Какой должна быть техника:

    • Устройство должно пройти процедуру сертификации.
    • После установки оборудование необходимо зарегистрировать.
    • Счетчик должен быть снабжен винтами, фиксирующими его, а также пломбами, выданными государственным калибратором и энергоснабжающей организацией.
    • Счетчики желательно устанавливать в шкафах, КРУ, панелях, панелях, нишах или стенах.
    • Установите устройство в сухом месте. Зимой температура воздуха не должна быть ниже нуля.

    Старые счетчики необходимо заменить новыми. Основными причинами этих замен являются постоянно растущие цены на электроэнергию, которые необходимо строго учитывать.На частоту проверок счетчиков не влияет срок их эксплуатации.

    Порядок действий: как определить ресурс счетчика электроэнергии

    Даже электронные модели имеют ограниченный срок службы. Такие счетчики работают постоянно. Непрерывная работа рано или поздно приводит к тому, что устройство изнашивается. В период между проверками производитель не может гарантировать точность показаний счетчика.

    У большинства моделей срок службы счетчика составляет не более 25 лет, эта цифра также является сроком его гарантированной эксплуатации.

    Чтобы счетчик можно было использовать, необходимо время от времени проводить проверки. Благодаря испытательным стендам можно определить не только точность показаний прибора, но и состояние его механических элементов. Проверять счетчик нужно, когда блок питания отправляет уведомление о необходимости его поверки.

    Процедура:

    • В нормах написано, что период поверки исчисляется с момента пуска счетчика, а не с даты его изготовления.
    • Чек можно оформить в источнике питания, либо обратиться за помощью в независимую сертифицированную лабораторию.

    Для проведения проверки не нужно разбирать счетчик и отключать его от сети. С помощью мультимера контролируйте ряд параметров. Процедуру проверки и образец можно найти в Интернете измерителя Mercury. Наиболее популярные счетчики для чеков: СО-И446М, СО2, СО-И449, СО-И446, ЭЭ6706.

    Сколько живет электросчетчик (видео)

    Счетчик используется для измерения потребляемой энергии.Со временем он изнашивается, что приводит к некорректной работе прибора и снижению его точности. Вы можете изменить это с помощью регулярных проверок. На время и сроки эксплуатации счетчиков влияет модель и класс прибора (на каждый прибор дается гарантия). Процедуру проверки работы индукционного, электрического или электронного счетчика должен выполнять только квалифицированный специалист.

    Световые приборы и счетчики электроэнергии

    Вы получили письмо от энергосбытовой компании с просьбой заменить счетчик электроэнергии.Насколько обязательно это требование? За чей счет замена? Что будет, если не изменить? Ответы на эти вопросы опубликовало оренбургское издание Ural56.ru, однако они будут полезны жителям других регионов РФ.

    В каких случаях требуется замена счетчика электроэнергии?

    Если у вас есть электросчетчик с классом точности ниже 2, то такой счетчик придется заменить. Это необходимо сделать в соответствии с пунктами 138 и 142 «Основных положений функционирования розничных рынков», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, в котором говорится, что «приборы учета класса точности 2.0 подлежат использованию для учета электроэнергии, потребляемой гражданами и выше».

    Однако это не означает, что необходимо немедленно заменить счетчик с классом точности 2,5.

    Пункт 142 того же постановления гласит, что «приборы учета класса точности ниже указанного в пункте 138, используемые гражданами на момент вступления в силу настоящего документа, могут использоваться до истечения установленного срока их эксплуатации.По истечении установленного срока эксплуатации такие счетчики электроэнергии заменяются счетчиками класса точности не ниже указанного в пункте 138. »

    Средний срок эксплуатации индукционных приборов учета 25-30 лет. Обычно это указывается в паспорте на электросчетчик. Если счетчику больше 25 лет, его необходимо заменить во избежание неприятных разборок с энергетиками. Правда, паспортов на счетчики до сих пор нет ни у кого, но это не беда.Класс точности и год выпуска счетчика отображается на лицевой панели счетчика под стеклом. Следует обратить внимание на целостность этого стекла и корпуса самого счетчика. Если есть повреждения, то необходимо заменить счетчик вне зависимости от даты поверки, класса точности и года выпуска.

    Если счетчик электроэнергии стоит в подъезде (на лестничной площадке), кто должен его заменить?

    Менять счетчик по истечении срока его службы придется не только тем владельцам квартир, в которых счетчики установлены внутри, но и тем, у кого приборы учета установлены в напольных распределительных щитах на лестничных клетках.Согласно законодательству индивидуальный прибор учета не является общей собственностью.

    Что касается арендаторов, не приватизировавших свое жилье, то ответственность за прибор учета несет собственник квартиры, то есть муниципалитет. Однако арендатор должен платить за потребленную энергию, а поскольку в законодательстве прямо не оговаривается обязанность по установке приборов учета, существует опасность, что муниципалитет просто не захочет менять счетчик, и арендатору придется платить за электричество по норме.И это недешево. Конечно, можно обратиться в суд с просьбой заставить администрацию поменять счетчик, но это длительный процесс и вряд ли будет стоить дешевле, чем стоимость замены прибора.

    Какие штрафы за отказ в замене счетчика?

    Штрафы за отказ потребителя заменить счетчик законом не предусмотрены. Они не имеют права подавать электроэнергию и отключать вентиляторы старых счетчиков электроэнергии, но платить придется по норме.Для семьи, например, в городе Орск Оренбургской области, проживающей в одно-, двух- или трехкомнатной квартире, это обойдется в 202 рубля 91 копейку на человека. Для владельцев более трех комнат — 330 руб.

    В последнее время вопрос о замене счетчиков электроэнергии — один из самых частых. Очевидно, идет массовая кампания по замене приборов учета. Граждане в большинстве случаев сомневаются в необходимости замены устройств и подозревают управляющие компании в плохом желании заработать.Потому что граждан ненавязчиво приглашают покупать приборы у конкретного продавца, а счетчик и услуга по его замене стоят дорого …
    При каких условиях меняют электросчетчик на новый, и кто оплачивает замену прибор, если он установлен не в квартире, а на подъезде?

    «ОФИЦИАЛЬНЫЙ»: НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ …
    В листовке на стенде «Ульяновскэнерго» в ТРЦ (Фестивальная, 12) в прошлом году сообщалось, что в связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ №530 от 31.08.2006 изменились требования к классам точности электросчетчиков граждан. Суть требований: потребитель ДОЛЖЕН использовать приборы с классом точности не менее 2,0 (и выше). Если точность прибора меньше (в большинстве случаев — 2,5), то согласно инструкции счетчик подлежит замене. За счет потребителя.
    Если прибор не проходит очередную ПРОВЕРКУ, то, если этот факт будет установлен на основании постановлений 530 и 307, гражданину дается 30 дней на «приведение прибора в соответствие с действующими правилами».Оплата в этот период СРЕДНЯЯ за последние 6 месяцев. Но, если гражданин не устранил замечания и не заменил прибор, он оплатит электроэнергию согласно ПОЛОЖЕНИЮ …
    Вывод: если класс точности вашего прибора меньше 2,0 — ИЗМЕНИТЬ, иначе заплатите в соответствии со стандартом
    Существует также документ, регулирующий, например, энергетику. Данный документ представляет собой письмо Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарта России) от 15 января 2001 г.410 / 30-78. В письме указано, что в соответствии с ГОСТ 6570-96, с 1 июля 1997 года ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПУСК счетчиков электрической энергии класса точности 2,5. Решением НТК эти устройства с 1 октября 2000 года запрещены. НЕ подлежит проверке. Приборы с точностью 2,5 и должны быть постепенно (до 2016 г.) заменены современными счетчиками класса точности 2,0. Далее в этом письме сообщается, что необходимо разработать РЕГИОНАЛЬНЫЕ программы для замены приборов с классом точности 2.5.
    Некоторые ульяновские коммунальщики еще помнят, что в Ульяновске БЫЛА городская программа по замене счетчиков с классом точности 2,5. Напоминают, что замену устройства следовало произвести за счет городского бюджета. Однако программу свернули. Просто не успел найти ее следы …
    Вывод из письма Госстандарта: с 2000 года калибровка класса точности 2,5 метра НЕВОЗМОЖНА. По окончании периода поверки приборы должны быть заменены в соответствии с региональными программами .
    Объективности ради. В письме Госстандарта поясняется ПРИЧИНА замены счетчиков: «приборы с максимальным током до 20 А являются источником возгорания при подключении мощных бытовых приборов. Более 50% всех поверенных счетчиков с точностью 2,5 должны быть забракованы по порогу чувствительности и превышению предела допускаемой основной погрешности. «
    Как следствие: если ваш счетчик не прошел поверку из-за его запрета с 2000 года (то есть не по вашей вине — Г.А.) и не был заменен в соответствии с буквой Госстандарта, сегодня меняйте СЕБЯ и за свой счет. В противном случае — НОРМАТИВНО.

    НЕ ВСЕ ТАК
    Лучше всего — покажи на примере …
    На необходимость замены моего счетчика не раз намекали контроллеры. Мол, аппарат старый. Но, пока никаких «бумажек» я не получил, никуда не тороплюсь: есть на что потратиться.
    Модель моего счетчика СО-И446М (на фото), класс точности — 2.5, срок изготовления — 1989 г., ГОСТ 6570-75, срок службы — 25 лет. То есть по всем вышеперечисленным документам получается, что я просто ОБЯЗАТЕЛЬНО его заменил. Причем делайте это НЕМЕДЛЕННО!
    Однако не все так просто.
    Действительно, подавляющее большинство проанализированных ситуаций, вопросов и ответов по теме — обязательно ли менять счетчик с точностью от 2,5 до 2 — содержат утвердительный ответ: ИЗМЕНИТЬ. Но. Самое интересное раскрылось в документальной практике споров.
    В деле № 09-01-10-04 / 394-ВО Антимонопольной службы (УФАС) по Волгоградской области 29 декабря 2009 года «проявилась» именно модель моего счетчика. Суть спора: Волгоградские энергетики потребовали от гражданина Д. замены счетчика. Основные аргументы энергетиков изложены выше.
    Однако УФАС с ними не согласилось и приняло следующее решение: «ОАО« Волгоградоблэлектро »вовремя … прекратить нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 г.135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в нарушении интересов гражданина Д. требованием замены счетчика электрической энергии и направлением уведомления о замене счетчика электроэнергии по основаниям, не предусмотренным действующим законодательством. Вовремя … отозвать ранее отправленные гражданину Д. уведомления о замене счетчика электроэнергии … и не требуют его замены ДО СРОКА ПРИБОРА . В следующем направлении к гражданам-потребителям уведомления о замене счетчика электроэнергии не требуют замены до тех пор, пока прибор не достигнет конца срока службы… »
    Интересующиеся подробностями сообщат и другие заключения УФАС:
    « В настоящее время ГОСТ Р 52320-2005 «Счетчики активной энергии электромеханические. Классы точности 0,5, 1, 2 ». Согласно пункту 1 указанного ГОСТа действие настоящего стандарта распространяется на электросчетчики класса 0,5, 1 и 2. Настоящий стандарт не распространяется на электросчетчики класса 2,5.
    ГОСТ Р 52320-2005 был введен впервые и не отменял ГОСТ 6570-96, действовавший на момент установки счетчика гражданином Д.
    Счетчики класса точности 2,5 могут использоваться в течение срока их эксплуатации, установленного п. 1.38.5 ГОСТ 6570-75 (средний срок службы счетчиков класса точности 2,5, выпускаемых с 01.01.1989, составляет 25 лет), так как при Момент установки счетчика электроэнергии на абонента Д. действовал точно ГОСТ 6570-75.
    В соответствии с Положением о научно-технических комиссиях (НТК) Госстандарта России, утвержденным Приказом Госстандарта Российской Федерации №57 от 11 февраля 2003 г., документы научно-технической комиссии носят рекомендательный характер.
    Протокол № 12 Научно-технической комиссии (НТК) Госстандарта не является актом, применение которого является общеобязательным.
    Срок службы, как видно из материалов дела, истекает у счетчика, установленного у абонента Г в 2015 году.
    Таким образом, ОАО «Волгоградоблэлектро» не располагало достаточными фактами для направления абоненту уведомления о замене счетчика.
    Справедливости ради: есть судебные решения не в пользу граждан. Таким образом, Нижегородский областной суд оставил без изменения решение Балахнинского районного суда от 4 мая 2009 года, признав законной обязанность гражданина произвести замену устаревшего счетчика (точность 2,5 на 2). Правда, в этом судебном решении я не увидел подробного, как это было сделано в решении Волгоградского УФАС, анализа доводов и документов …

    ЕСЛИ СЧЕТЧИК НА ЛЕСТНИЦЕ
    Кто оплачивает его содержание а замена в этом случае?
    По этому поводу также существует множество версий и споров.Логика в аргументе «если счетчика нет в моей квартире, я не могу отвечать за его безопасность и, следовательно, мне не придется платить за его замену», конечно, есть. Но житейская логика — это одно, а смысл законодательства — другое.
    Некоторые, ссылаясь на статью 543 Гражданского кодекса, утверждают, что обязанность по обеспечению надлежащего технического состояния приборов учета электроэнергии лежит на энергоснабжающей организации, если иное не предусмотрено законом или иными правовыми актами. Другие, поклонники Жилищного кодекса, утверждают: если в договоре с управляющей организацией лестничные счетчики внесены в список общего имущества, то за его замену платить не надо.
    Обнаруженная мною судебная практика не на стороне потребителя. Вышеупомянутый нижегородский суд постановил, что НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за потребителя электроэнергии на подъезде (поскольку счетчик электроэнергии является собственностью потребителя). Решение Верховного Суда РФ от 26 мая 2008 г. № ГКПИ08-1022 также не поддержало исковые требования собственника …

    Уважаемые владельцы, внимательно проанализируйте технические данные ваших счетчиков электроэнергии, и , при необходимости перечитайте статью.
    Уважаемые энергетики и руководители управляющих компаний. Если я в чем-то ошибаюсь (или неточен), сообщите об этом. А пока заполняю информационный вакуум. На мой взгляд, процесс замены счетчиков не настолько прост, чтобы свести его к примитивной и молниеносной замене приборов класса точности 2,5.

    60S2, 60S2A, 65Si7, 1,5028, 60Si7, 1,5027

    60С2, 60С2А, 65Си7, 1.5028, 60Si7, 1.5027 — пружинная сталь по PN H-84032, ГОСТ 14959-79

    900 1,5-1,8
    ГОСТ Марка
    Химический состав%
    C: Si; Mn: P: S: Cr: Ni: Cu
    PN 60S2
    0,57-0,65 0,6-0,9 <0,04 <0,04 <0,03 <0,04 <0,25
    PN 60S2A
    0,57-0,63 1,6-2,0 0,6-0,9 <0,03 <0,03 <0,03 <0,40 <0,25
    DIN 65Si7 / 1.5028
    0,6-0,7 1,5-1,8 0,7-1,0 <0,035 <0,035
    EN 60Si7 / 1,5027
    0,57-0,64 1,5-2,0 0,6-0,9 <0,04 < 0,04
    NF 61SC7
    0,57-0,64 1,6-2,0 0,6- 0,9 <0,035 <0,035
    UNI 60Si7
    0,57-0,64 1,5-2 , 0 0,6-0,9 <0,035 <0,035
    AISI 9260
    0,55-0,65 1,7-2,2 0,65-1,10 <0,035 < 0,040
    ГОСТ 60S2
    0,57-0,65 1,5-2,0 0,6-0, 9 <0,035 <0,035 <0,03 <0,25 <0,2
    JIS SUP6
    0,56-0,64 1,5-1,8 0,7-1,0 <0,03 <0,03 <0,3
    ГБ / т 60Si2Mn
    0,56-0,64 1,5-2,0 0,7-1,0 <0,035 <0,035 <0,35 <0,35 <0,25
    GB / T 60Si2MnA
    0,56-0,64 1,6-2,0 0,6-0,9 <0,03 <0,03 <0,35 <0,35 <0,25

    60S2, 60S2A, 65Si7, 1.5028, 60Si7, 1.5027 — описание

    Пружинная сталь для закалки в масле с низкой прокаливаемостью, чувствительная к обезуглероживанию, нечувствительная к отпускной хрупкости.

    Сталь используется для пружинных деталей, таких как пружины и пружины для трамваев, узкоколейных железных дорог, автомобилей и транспортных средств, подверженных средним нагрузкам, плоских рессор, спиральных рессор, автомобильных рессор толщиной более 8 мм, дисковых рессор, торсионных валов. Рекомендуется, чтобы толщина стержня из стали не превышала 20 мм.

    Сталь 60С2А характеризуется лучшими прочностными свойствами, чем 60С2.


    60S2 — Механические и физические свойства

    Физические свойства при температуре окружающей среды:

    • Плотность: 7,68 г / см 3
    • Удельная теплоемкость: 0,46 кДж / (кг * K)
    • Линейная коэффициент расширения: 11,0 K -1
    • Теплопроводность: 18,84 Вт / (м * K)
    • Удельное электрическое сопротивление: 0,360 Ом * см
    • Модуль Юнга E: 21,0 кГ / мм 2
    • Модуль сдвига G: 8,0 кг / мм 2

    Механические свойства стали 60S2:

    • Стержни:
      • Диаметр конуса оттиска:> 3,5 мм
      • Твердость в отожженном состоянии: 269 HB
      • Твердость сырой конд.: 302 HB
      • Процент уменьшения площади Z:> 25%
      • Относительное удлинение A:> 6%
      • Предел прочности на разрыв Rm:> 1270 МПа
      • Предел текучести Re:> 1175 МПа
    • Винтовые цилиндрические пружины:
      • Обычно:
        • Твердость: 41,5-48,5 HRC
        • Твердость: 375-444 HB
      • Амортизирующие блоки:
    • Винтовые пружины:
      • Обычно:
        • Твердость: 40,0-46, 5 HRC
        • Твердость: 375-444 HB
      • Пружинная закалка:

    Механические свойства стали 60S2A:

    • Пруток:
      • Горячекатаный или горячекатаный:
        • Предел текучести Re :> 1375 МПа
        • Предел прочности на разрыв Rm:> 1570 МПа
        • Относительное удлинение A:> 6%
        • Процентное уменьшение площади Z:> 20%
        • Твердость — сырой конд.: 302 HB
        • Твердость в отожженном состоянии: 269 HB
        • Диаметр конуса оттиска:> 3,5 мм
    • Винтовые цилиндрические пружины:
      • Обычно:
        • Твердость: 41,5-48,5 HRC
        • Твердость: 375-444 HB
      • Амортизирующие элементы:
    • Винтовые пружины:
      • Обычно:
        • Твердость: 40,0-46,5 HRC
        • Твердость: 375-444 HB
      • Упрочнение пружины:
    • Зажим стержня пружины для крепления рельсов:
    • Пружина холоднокатаная:
      • Холоднокатаная — Толщина: 0,1-4,0 мм — Прочность на разрыв Rm: 780-1180 МПа
      • Отожженная — Толщина: 0,1-4,0 мм
        • Относительное удлинение A:> 8%
        • Предел прочности на разрыв Rm: <880 МПа

    Термическая обработка и обработка

    Рекомендуемые параметры обработки и термообработки метров для сплава 60S2:

    • Поковка: 1180-800 ° C
    • Прокат: 1180-850 ° C
    • Закалка: 860-880 ° C / o, w
    • Отпуск: 440-480 ° C
    • Нормализационный отжиг : 840-860 ° C
    • Мягкий отжиг: 640-680 ° C

    Рекомендуемые методы охлаждения для формовки пластмасс:

    Горячая прокатка, при которой загружается сырой слиток, холодный или горячий, в зависимости от толщины проката изделие:

    • до 50мм — естественное охлаждение на воздухе.
    • 51-150 мм — естественное охлаждение в штабеле или в яме — открытое или закрытое и неотапливаемое с термостатом, установленным на 100 ° C.
    • 151-200 мм — охлаждение в закрытой неотапливаемой яме с термостатом, установленным на 100 ° C.
    • свыше 200 мм — дегидрирование.

    Горячая прокатка, где шихта представляет собой холодную заготовку или сляб, прокат или ковку, в зависимости от толщины проката:

    • до 100 мм — свободное охлаждение на воздухе.
    • 101-150 мм — естественное охлаждение в штабеле или в яме — открытое или закрытое и неотапливаемое с термостатом, установленным на 100 ° C.
    • 151-200 мм — охлаждение в закрытой неотапливаемой яме с термостатом, установленным на 100 ° C.

    Горячая штамповка, при которой загружается сырой слиток, холодный или горячий, в зависимости от толщины поковки:

    • до 50 мм — свободное охлаждение на воздухе.
    • 51-200 мм — охлаждение в изоляционном материале или в неотапливаемой, закрытой яме, в обоих случаях до прибл. 100 ° С.
    • свыше 200 мм — отжиг против оплавления

    Горячая поковка, где шихта представляет собой холоднокатаную заготовку или сляб, в зависимости от толщины поковки:

    • до 100 мм — свободное охлаждение на воздухе.
    • 101-300 мм — охлаждение в изоляционном материале или в неотапливаемой закрытой яме, в обоих случаях до прибл. 100 ° С.
    • свыше 300 мм — охлаждение в печи или в закрытой яме, нагретое до 100 ° C.


    Этот стальной сплав мы поставляем как:


    Замены, эквиваленты и другие обозначения:

    60S2, 60S2-Sh, 60S2-VD, 60S2G, 60Si2Mn, 60Si2MnA, 60Si7, 65Si7, 71SC7, 65Si7, 71SC7, , 71Si7, 60Si7, SUP6, SUP7, 60S2A, SPS3, SPS4, 9260, H

    , C2332

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *