 |
Реклама. ООО ГК "Велунд Сталь" ИНН 9725035180 Erid: 2SDnjdphxRi
|  |
Краткий исторический экскурс

Необходимость точного учёта потреблённой электроэнергии возникла одновременно с появлением первых коммерческих электростанций - причём вопрос сильно усугублялся пресловутой "войной токов". Напомним, что в то далёкое время (конец XIX века!) ещё не существовало нынешних стандартов на передачу электроэнергии - и Томас Эдисон с одной стороны, а с другой Джордж Вестингауз и Никола Тесла склоняли потребителей к взаимно-несовместимым системам передачи с постоянным и переменным током, соответственно. Самый первый "электросчётчик" был разработан и использован для систем постоянного тока: его принцип действия был основан на законе Фарадея для электролиза. Фактический учёт электроэнергии происходил за счёт изменения массы медных электродов при прохождении потребляемого тока через раствор специального электролита. Проще говоря, от компании-поставщика электроэнергии к потребителю периодически приходил "мальчик на побегушках", в прямые обязанности которого входили замена/взвешивание этих электродов в "счётчике". Разумеется, такая система была мало удобна чисто практически, да и с вопросами организации потенциального учёта с помощью неё переменного тока возникали существенные сложности. Проблема решилась, когда независимо друг от друга Тесла, Феррарис и Шелленбергер обнаружили эффект вращающегося магнитного поля, что предопределило появления бесколлекторного электродвигателя переменного тока и индукционного счётчика электроэнергии (и попутно сильно склонило чашу весов в пользу систем генерации и передачи переменного тока).
Современное состояние
Если сейчас заглянуть в раздел электротовары практически любого специализированного магазина приборов учёта электроэнергии, то там до сих пор можно найти "правнуков" первых индукционных счётчиков, поскольку данный принцип учёта электроэнергии за всё прошедшее время практически не изменился. По сути, индукционный счётчик является очень специфическим электродвигателем, в котором ротором служит лёгкий алюминиевый диск на оси. С ним дистанционно взаимодействуют токи, проходящие через катушку к потребителю - и заставляющие диск вращаться со скоростью, пропорциональной количеству ежесекундно потребляемой электроэнергии (за техническими деталями типа "устранение самохода индукционного счётчика", "механизм блокировки обратного вращения" и т.д. отошлём заинтересованного читателя к учебникам по электротехнике, где все сопутствующие вопросы детально разобраны). Ось алюминиевого диска в приборе связана с механическим счётным устройством, которое преобразует количество совершённых диском оборотов в понятные потребителю киловатт-часы потраченной им электроэнергии. Индукционный счётчик принципиально пригоден для учёта как однофазного, так и трёхфазного тока - в последнем случае количество катушек также возрастает до трёх, соответственно трём отдельным фазам, к которым подключён потребитель.
Однако относительная простота устройства индукционных счётчиков сейчас стала их же основным недостатком: например, как с помощью такого счётчика организовать двухтарифную (многотарифную) систему учёта потребленной электроэнергии, привязанную ко времени суток? Или как организовать сбор данных для АСКУЭ (Автоматизированной Системы Контроля и Учёта Энергоресурсов)? Поэтому современные счётчики электроэнергии преимущественно изготавливаются с применением твёрдотельной электроники и с использованием специализированных микросхем либо микропроцессоров. Такие счётчики не только точнее и "умнее" индукционных, но также обладают целым рядом сервисных функций - например, имеют отдельный цифровой выход для считывания архива показаний, включая мониторинг состояния сети. Кроме того, электронные счётчики в последнее время часто дополнительно комплектуют специальными устройствами передачи собранных данных (например, PLC-модемами для трансляции необходимой информации непосредственно по проложенной силовой сети), что позволяет сделать сбор данных от потребителей полностью автоматическим, без участия отдельного человека-контролёра из поставляющей электроэнергию организации.  |
|