Счетчики электроэнергии какие можно ставить: Счетчики электроэнергии: какой лучше поставить, как выбрать и купить

Требования к средствам учета электроэнергии

Для учета электрической энергии используются приборы учета, типы которых утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и внесены в государственный реестр средств измерений.

Технические параметры и метрологические характеристики счётчиков электрической энергии должны соответствовать требованиям ГОСТ 52320-2005 Часть 11 «Счетчики электрической энергии», ГОСТ Р 52323-2005 Часть 22 «Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S», ГОСТ Р 52322-2005 Часть 21 «Статические счетчики ивной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии — ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»).

Основным техническим параметром электросчетчика является «класс точности», который указывает на уровень погрешности измерений прибора. Классы точности приборов учета определяются в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными для классификации средств измерений.

 

Требования к приборам учета электрической энергии, потребляемой юридическими лицами:

 

1.   В зависимости от значения максимальной мощности (указанной в акте разграничения) и уровня напряжения на месте установки измерительного комплекса класс точности прибора учёта должен быть:

·      Для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства напряжением 35 кВ и ниже с максимальной мощностью (согласно акту разграничения) менее 670 кВт — счетчики класса точности не менее 1,0.

·      Для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше класса точности не менее 0,5S.

Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями с максимальной мощностью не менее 670 кВт, подлежат использованию счетчики, позволяющие измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, класса точности не менее 0,5S, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более или включенные в систему учета.

(основание п. 139 ПП РФ №442 от 04.05.2012)

2.   На винтах, крепящих корпус счётчика должна быть пломба с клеймом госповерителя (основание п. 1.5.13 ПУЭ).

3.   На крышке клеммной колодки счётчика должна быть пломба энергоснабжающей организации (основание п. 1.5.13 ПУЭ).

4.   Прибор учёта должен быть допущен в эксплуатацию в установленном порядке (основание п. 137 ПП РФ №442 от 04.05.2012).

5.   Собственник прибора учёта обязан:

·      обеспечить эксплуатацию прибора учёта;

·      обеспечить сохранность и целостность прибора учёта, а также пломб и (или) знаков визуального контроля;

·      обеспечить снятие и хранение показаний прибора учёта;

·      обеспечить своевременную замену прибора учёта;

(основание п. 145 ПП РФ №442 от 04.05.2012).

6.Энергоснабжающая организация должна пломбировать:

клеммники трансформаторов тока;

крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам;

токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты;

испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;

решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики;

приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики.

Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается.

Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации.

Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями.

(Основание – п. 2.11.18 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей)

Требования к учету электрической энергии с применением измерительных трансформаторов:

Измерительные трансформаторы тока по техническим требованиям должны соответствовать ГОСТ 7746-2001 («Трансформаторы тока. Общие технические условия»).

1.   Класс точности измерительных трансформаторов, используемых в измерительных комплексах для установки (подключения) приборов учета, должен быть не ниже 0,5. (основание п. 139 ПП РФ №442 от 04.05.2012).

2.   Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке — не менее 5% (основание п. 1.5.17 ПУЭ).

3.   Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами (основание п. 1.5.18 ПУЭ).

4.   Использование промежуточных трансформаторов тока для включения расчетных счетчиков запрещается (основание п. 1.5.18 ПУЭ).

5.   Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений (основание п. 1.5.19 ПУЭ).

6. Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25 % номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения класса точности 0,5. Для обеспечения этого требования допускается применение отдельных кабелей от трансформаторов напряжения до счетчиков (основание п. 1.5.19 ПУЭ).

7. Измерительные трансформаторы напряжения по техническим характеристикам должны соответствовать ГОСТ 1983-2001 («Трансформаторы напряжения. Общие технические условия»).

Требования к приборам учета электрической энергии, потребляемой гражданами (физическими лицами):

1.   Счётчики должны иметь класс точности не менее 2,0 (основание п. 138 ПП РФ №442 от 04. 05.2012).

2.   На винтах, крепящих корпус счётчика должна быть пломба с клеймом госповерителя (основание п. 1.5.13 ПУЭ).

3.   На крышке клеммной колодки счётчика должна быть пломба энергоснабжающей организации (основание п. 1.5.13 ПУЭ).

4.   К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений (основание п. 80 ПП РФ №354 от 06.05.2011г.).

5.  Оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения.

Ввод установленного прибора учета в эксплуатацию, то есть документальное оформление прибора учета в качестве прибора учета, по показаниям которого осуществляется расчет размера платы за коммунальные услуги, осуществляется исполнителем в том числе на основании заявки собственника жилого или нежилого помещения, поданной исполнителю. (основание п. 81 ПП РФ №354 от 06.05.2011г.).

6.   Эксплуатация, ремонт и замена приборов учета осуществляются в соответствии с технической документацией. Поверка приборов учета осуществляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений (основание п. 81(10) ПП РФ №354 от 06.05.2011г.).

7. Прибор учета должен быть защищен от несанкционированного вмешательства в его работу (основание п. 81(11) ПП РФ №354 от 06.05.2011г.).

Требования к приборам учета и их установке


Приборы учета — совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии, телеметрические датчики, информационно — измерительные системы и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме.


Счетчик электрической энергии — электроизмерительный прибор, предназначенный для учета потребленной электроэнергии, переменного или постоянного тока. Единицей измерения является кВт*ч или А*ч.


Расчетный счетчик электрической энергии — счетчик электрической энергии, предназначенный для коммерческих расчетов между субъектами рынка.


Для учета электрической энергии используются приборы учета, типы которых утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и внесены в государственный реестр средств измерений. Классы точности приборов учета определяются в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными для классификации средств измерений.


Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) сетевой организации и потребителя. В случае если расчетный прибор учета расположен не на границе балансовой принадлежности электрических сетей, объем принятой в электрические сети (отпущенной из электрических сетей) электрической энергии корректируется с учетом величины нормативных потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности электрических сетей до места установки прибора учета, если соглашением сторон не установлен иной порядок корректировки.


Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.


Не разрешается устанавливать счетчики в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40 °С, а также в помещениях с агрессивными средами.


Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.


Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.


Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 — 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.


В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей).


Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т.п. должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков и трансформаторов тока. Кроме того, должна быть обеспечена возможность удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1°. Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны.


Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.


Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.

Требования к расчетным счетчикам электрической энергии


Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке — пломбу сетевой организации.


На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 месяцев, а на однофазных счетчиках — с давностью не более 2 лет.


Основным техническим параметром электросчетчика является «класс точности», который указывает на уровень погрешности измерений прибора. В соответствии с разделом «Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках» «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, требования к контрольным и расчетным приборам учета электроэнергии, в зависимости от групп потребителей, должны быть следующими:



















Объект измерений


Классы точности, не ниже, для:


Прибор учета

активной энергии

Прибор учета

энергии

Трансформатор

тока

Трансформатор

напряжения


Объекты сетевых предприятий


Линии электропередачи 220 кВ и выше

0,2S

0,5 (1,0)

0,2S

0,2

Линии электропередачи и вводы 35 — 110 кВ

0,5S 0,2S*

1,0

0,5S

0,5

Линии электропередачи и вводы 6 — 10 кВ с присоединенной мощностью 5 МВт и более

0,5S

1,0

0,5S

0,5

Отходящие линии и ввода 0,4 кВ

0,5

1,0

0,5

-


Объекты потребителей электрической энергии


Потребители мощностью 100 МВт и более

0,2S*

0,5 (1,0)

0,2S*

0,2*

Потребители мощностью >670 кВт (до 100 МВт)

0,5S

1,0

0,5S*

0,5

Потребители мощностью <670 кВт при присоединении:

  • к сетям 110 кВ и выше

0,5S

1,0

0,5S*

0,5

  • к сетям 6 — 35 кВ

0,5S*

1,0

0,5S*

0,5

  • к сетям 0,4 кВ с присоединенной мощностью >150 кВА

1,0*

2,0

0,5

-

  • к сетям 0,4 кВ <150 кВА

1,0*


0,5

-

Потребители — граждане

2,0


0,5

-

* — при новом строительстве или модернизации.
  • Для потребителей, присоединенная мощность которых превышает 670 кВт, устанавливаются приборы учёта, позволяющие измерять почасовые объёмы потребления электрической энергии, класса точности 0,5S и выше.
  • Для потребителей, присоединенная мощность которых не превышает 150 кВ•А, должны использоваться ПУ, позволяющие учитывать приём активной электроэнергии не менее чем по 4 тарифам. Для присоединений, работающих в реверсивных режимах, выбираются приборы учёта с возможностью фиксации количества электроэнергии по приёму и по отдаче.
  • Для потребителей, присоединенная мощность которых превышает 150 кВ•А, учёт должен осуществляться по активной и реактивной электроэнергиям (для реверсивных присоединений — по приёму и отдаче) не менее чем по 4 тарифам.
  • Для потребителей, присоединенная мощность которых превышает 670 кВт, для измерения почасовых объёмов потребляемой электроэнергии, а также для потребителей с любой присоединённой мощностью, рассчитывающихся по двухставочным тарифам и одноставочным тарифам, дифференцированным по числу часов использования заявленной мощности, с целью измерения и регистрации фактических значений мощности и определения годового числа часов использования заявленной мощности, вновь устанавливаемые ПУ должны быть электронными, с энергонезависимой памятью, позволяющей хранить профиль нагрузки, настроенный на 30 минутные интервалы. Глубина хранения профиля мощности не менее 35 суток. ПУ должны иметь функцию резервного питания.

Схемы подключения электросчетчиков*

Схема подключения однофазного электросчетчика

Схема подключения трехфазного электросчетчика к трехфазной 3-х или 4-х проводной сети

Схема подключения трехфазного электросчетчика с помощью трех трансформаторов тока к трехфазной 3-х или 4-х проводной сети

Схема подключения трехфазного электросчетчика с помощью трех трансформаторов тока и трех трансформаторов напряжения к трехфазной 3-х или 4-х проводной сети

* — представленные выше схемы подключения электросчетчиков являются типовыми и могут отличаться в зависимости от завода-изготовителя и места установки. При установке электросчетчика необходимо руководствоваться паспортом завода-изготовителя на данное изделие.

Требования к измерительным трансформаторам

Класс точности трансформаторов тока и напряжение для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не более 0,5.

Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке — не менее 5 %.

Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами.

Использование промежуточных трансформаторов тока для включения расчетных счетчиков запрещается.

Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений.

Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25 % номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения класса точности 0,5. Для обеспечения этого требования допускается применение отдельных кабелей от трансформаторов напряжения до счетчиков.

Трансформаторы напряжения, используемые только для учета и защищенные на стороне высшего напряжения предохранителями, должны иметь контроль целости предохранителей.

При нескольких системах шин и присоединении каждого трансформатора напряжения только к своей системе шин должно быть предусмотрено устройство для переключения цепей счетчиков каждого присоединения на трансформаторы напряжения соответствующих систем шин.

На подстанциях потребителей конструкция решеток и дверей камер, в которых установлены предохранители на стороне высшего напряжения трансформаторов напряжения, используемых для расчетного учета, должна обеспечивать возможность их пломбирования. Рукоятки приводов разъединителей трансформаторов напряжения, используемых для расчетного учета, должны иметь приспособления для их пломбирования.

Какие типы электрических счетчиков используются с солнечными панелями?

Солнечная энергетическая система — это больше, чем просто солнечные батареи. Они являются звездой шоу, производя электричество без выбросов и затрат из старого доброго солнечного света. Но они не смогут обеспечить вас бесплатной электроэнергией без других компонентов, таких как инверторы, распределительные щиты и счетчики.

Метры, в частности, часто упускают из виду компоненты солнечной системы. Но счетчики — это ваша связь с вашими инвестициями в солнечную энергию. Они могут сказать вам, например, сколько электроэнергии вырабатывает ваша система, сколько энергии вы используете и сколько энергии вы все еще покупаете у коммунальных предприятий.

В этом блоге мы хотим отдать должное счетчикам. Мы поговорим о каждом типе счетчика электроэнергии, о том, как он связан с вашей солнечной системой и нужен ли он вам.

Типы счетчиков электроэнергии

Существует два основных класса счетчиков электроэнергии, которые могут быть установлены в вашем доме или на предприятии: проходные счетчики и счетчики CT.

Проходные счетчики

Это счетчики электроэнергии, которые чаще всего устанавливаются в жилых домах и небольших зданиях. Они, как правило, больше по размеру, что делает их менее подходящими для зданий, требующих больших электрических сетей.

Счетчики CT

Счетчики CT — это то, что чаще всего можно увидеть в больших коммерческих зданиях. Если в здании есть однофазное электричество, то оно будет включать два ТТ. Если в здании трехфазное электричество, оно будет включать три ТТ.

Эти типы счетчиков могут быть намного меньше, что делает их идеальными для зданий, где требуется более крупная электросеть. Проходные счетчики для больших зданий потребуют неподходящих крупных компонентов (проводов, самой коробки и т. д.).

Следующие три типа счетчиков, которые будут или могут быть установлены с вашей солнечной системой, будут либо проходными счетчиками, либо счетчиками CT.

Типы счетчиков электроэнергии, используемых с солнечными панелями

Коммунальные счетчики

Что они делают энергетическая компания.

Однако после установки солнечной батареи у вас возникнет еще несколько потребностей в учете, которые не могут быть выполнены с помощью традиционного одностороннего счетчика. Вместо этого многие солнечные системы оснащены чистыми счетчиками или интеллектуальными счетчиками. Они работают в двух направлениях, что позволяет им правильно учитывать чистую энергию, которую вы использовали, то есть всю энергию, которую вы потребляете, за вычетом энергии, произведенной вашей солнечной системой.

Почему ваш счетчик коммунальных услуг должен также быть чистым счетчиком или интеллектуальным счетчиком

Большинство солнечных систем не являются независимыми от коммунальной сети. Эти системы называются системами, связанными с сетью, и сочетают в себе экономичные, энергонезависимые элементы автономной солнечной энергии с легкодоступным электричеством из электросети.

Вы можете компенсировать 100% своего использования с помощью солнечной системы, привязанной к сети. Однако солнечная система может производить электричество только тогда, когда светит солнце, а электричество вам понадобится независимо от погоды и времени суток. Чтобы обойти это, ваша система будет спроектирована таким образом, чтобы производить «дополнительную» электроэнергию в солнечную погоду.

Вы можете использовать дополнительную энергию, когда ваша система не производит, но эту дополнительную электроэнергию нужно где-то хранить в это время. Для этого есть два основных варианта: аккумуляторы или электросеть.

Аккумуляторы чаще всего используются в небольших жилых помещениях. Несмотря на то, что технологии и цены продолжают совершенствоваться, батареи имеют высокую цену, что делает их непомерно дорогими для многих домовладельцев.

Другой вариант, коммунальная сеть, является наиболее популярным и доступным. Благодаря программе под названием Net Metering, которая доступна во многих штатах, вы можете хранить избыточную электроэнергию в сети и получать кредит от коммунальной компании. Затем, когда ваша система не производит, вы можете получать электроэнергию из сети в обмен на эти кредиты.

Здесь необходимы двунаправленные счетчики коммунальных услуг. Вместо того, чтобы просто измерять электроэнергию, которую вы получаете из коммунальной сети, они также измеряют электроэнергию, которую вы передаете в сеть. Это чистое использование покажет, сколько электроэнергии вы добавили из сети по отношению к тому, сколько электроэнергии вы использовали из сети, что привело либо к избытку кредитов, либо к оплате коммунальных услуг.

Вам нужен счетчик коммунальных услуг с солнечной системой?

Всем владельцам солнечной системы, подключенной к сети, потребуется двунаправленный счетчик коммунальных услуг, чтобы отслеживать электроэнергию, которую солнечные системы передают в сеть.

Фотоэлектрический счетчик

Что они делают

Фотоэлектрический счетчик используется для измерения количества электроэнергии, выработанной вашей солнечной системой. Это однонаправленный счетчик, так как вы не будете передавать энергию в свою солнечную систему.

Это самый точный способ точно измерить, сколько полезной электроэнергии вырабатывает ваша система, так как ее мониторинг на уровне панели или инвертора не будет учитывать небольшие потери производства, поскольку энергия поступает от одного компонента системы. ваша система к следующей.

Вам нужен PV-метр с солнечной системой?

Этот счетчик можно использовать для кредитов на возобновляемую солнечную энергию (SREC), если вы живете в штате, где есть рынок SREC и гарантии производительности.

SREC — это кредит, который вы получаете за каждую 1000 киловатт-часов (или 1 мегаватт-час), произведенную вашей системой. Затем вы можете продать их на рынке SREC вашего штата по рыночной цене для получения дополнительного дохода от вашей солнечной системы.

В Paradise Energy мы гарантируем производительность наших систем с нашей гарантией Triple 10, поэтому отслеживание производства солнечной энергии имеет решающее значение. Если ваша система не производит того, что, по нашим оценкам, она будет производить, мы буквально выплатим вам разницу.

Если вы можете и планируете продавать свои SREC, или если ваш установщик солнечных батарей предлагает гарантию на производство, вам понадобится PV-метр.

Счетчики PV, подключенные к Интернету

Многие счетчики PV должны быть подключены к Интернету. Это значительно упрощает мониторинг производства вашей солнечной системы.

Вместо того, чтобы физически выходить на улицу и считывать показания счетчика, вы сможете сделать это с помощью своего компьютера или смарт-устройства. Многие производители инверторов (такие как SolarEdge, SMA и Enphase) работают напрямую с измерительными компаниями, чтобы интегрировать эту информацию в информационную панель системы или онлайн-портал, где вы сможете следить за своей системой.

Фотоэлектрические счетчики, подключенные к Интернету, также облегчают вашему установщику удаленный мониторинг вашей системы и соблюдение гарантии производительности.

Большинство счетчиков PV с подключением к Интернету будут счетчиками CT, независимо от размера вашей электросети.

Счетчик потребления

Что они делают

Счетчик потребления точно покажет вам, сколько электроэнергии вы использовали, включая электроэнергию, полученную непосредственно от вашей солнечной системы, и электроэнергию, полученную от коммунальной компании. Это почти всегда расходомер CT, независимо от размера вашего здания.

Вам нужен счетчик потребления с солнечной системой?

Если ваш установщик солнечных батарей пообещал вам систему, которая на 100 % удовлетворяет ваши потребности в электроэнергии, но она не соответствует требованиям, может быть полезно более внимательно изучить общее потребление электроэнергии.

Увеличение не всегда легко заметить, так как, казалось бы, небольшие изменения в вашем доме или офисе могут привести к заметному увеличению потребления электроэнергии. Или ваша солнечная система может быть спроектирована слишком маленькой для удовлетворения ваших потребностей в электроэнергии.

В любом случае, расходомер поможет разобраться в причинах расхождений.

Многие производители инверторов начинают включать мониторинг потребления в свои инверторы, что дает владельцам солнечных систем более полное представление об использовании ими электроэнергии.

Хотя счетчик потребления не является необходимым компонентом солнечной энергии, он может быть полезен для точного определения вашего потребления электроэнергии.