Как снять показания счетчика электроэнергии
Закон обязывает потребителей оплачивать использованную электрическую энергию в полном объеме. Расчет осуществляется с помощью специальных приборов учета — электросчетчиков. Они выпускаются в достаточно большом разнообразии моделей и модификаций. Устаревшие индукционные электрические счетчики сегодня практически не используются. В большинстве квартир, частных домов, офисов установлены современные электромеханические или электронные счетчики.
Одними из самых востребованных на рынке считаются модели торговой марки «Пульсар» производства ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН». Эти приборы учета электроэнергии демонстрируют высокую точность и надежность, имеют длительный межповерочный период (16 лет) и служат несколько десятилетий. Но, чтобы не переплачивать за пользование электроэнергией, важно не только установить качественный счетчик, но и знать, как правильно считывать его показания. Ниже пойдет речь о том, как снять показания со счетчика электроэнергии.
Считывание данных с электромеханического прибора
Одним из элементов вычислительного механизма электромеханического прибора учета электроэнергии является барабан — набор колесиков с цифрами. При поступлении сигнала на барабан — на переднюю панель выводятся соответствующие цифры. Всего их шесть: первые пять отображаются на черном фоне, последняя — на красном. Снять показания просто: нужно переписать пять «черных» цифр. Эти показания — общее количество израсходованных киловатт-часов с того момента, когда установлен счетчик. Если первые цифры на счетчике нули, их можно не записывать. Например, на передней панели отображаются показания «05012». Можно записать «5012». «Красная» цифра на счетчике — это 1/10 киловатт-час. Это показание можно округлить или не учитывать вообще.
Чтобы узнать, сколько электроэнергии было использовано, вам нужны будут показания за предыдущий отчетный период.
От текущих показаний отнимаем предыдущие, получаем расход за отчетный период. Например, показания на конец прошлого месяца — «4802», на конец текущего — «5012».5012 – 4802 = 210 вКт*ч — это расход за отчетный месяц.
Изучив показания за несколько периодов, вы можете сделать вывод о том, насколько рационально расходуете электроэнергию, а соответственно — найти способы экономии.
Как считывать данные, если прибор обнулился
В электромеханическом счетчике объем энергии, израсходованной от нулевого показания до следующих «пяти нулей», равен 100 000 кВт*ч. Если счетчик работает достаточно долго, в один момент вы можете заметить, что он обнулился. Как посчитать расход, если почти все цифры на счетчике — нули? Вам необходимо:
- снять показания счетчика электроэнергии, записав все цифры, даже нули. Например, «00005»;
- перед этими показаниями приписать единицу — «100005»;
- найти показания за предыдущий отчетный период, например, «99887»;
- вычесть разницу между показаниями: 100 005 – 99887 = 118 кВт*ч. Это и есть расход электроэнергии за отчетный период.
Вам также может понравиться
Трехфазный счетчик электроэнергии «Пульсар 3/Т3» RS485 без кнопки
Предназначен для измерения и учета в одно- или многотарифном режиме активной или реактивной электрической энергии.
Счётчик может быть использован автономно или в составе автоматизированных систем контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ).
Межповерочный интервал — 16 лет;
Средний срок службы — 32 года;
Средняя наработка на отказ — 318 160 часов;
Срок службы счётчика от одной литиевой батареи — не менее 16 лет.
от 6328₽
Купить оптом
Электросчетчик «Пульсар 1Т» ЖКИ RS485 оптопорт без кнопки
Предназначен для учёта активной и реактивной энергии в 2-х проводных цепях переменного тока промышленной частоты.
Счётчик может быть использован автономно или в составе автоматизированных систем контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ).
Выпускаются по ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012
Номер в государственном реестре средств измерений РФ: 76979-19
Средний срок службы — 32 года;
Средняя наработка на отказ — 318 160 часов;
Срок службы счётчика от одной литиевой батареи — не менее 16 лет.
от 5482₽
Купить оптом
Электросчетчик «Пульсар 1Т» ЖКИ LoRa оптопорт без кнопки
Предназначен для учёта активной и реактивной энергии в 2-х проводных цепях переменного тока промышленной частоты.
Счётчик может быть использован автономно или в составе автоматизированных систем контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ).
Выпускаются по ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819. 21-2012, ГОСТ 31819.23-2012
Номер в государственном реестре средств измерений РФ: 76979-19
Межповерочный интервал — 16 лет;
Средний срок службы — 32 года;
Средняя наработка на отказ — 318 160 часов;
от 2947₽
Купить оптом
Считывание данных с электронного прибора
Электронный счетчик отличается от электромеханического не только принципом работы, но и особенностями считывания показаний. Вместо барабана в электронном счетчике установлен цифровой дисплей. На экран выводятся не только показания расхода энергии, но также дата, время, параметры физических величин сети —: частота, сила тока, мощность и другие.
Электронный счетчик имеет и другие преимущества:
- возможность самому задать сценарий вывода показаний;
- наличие интегрированной памяти, в которой хранятся показания за предыдущие периоды;
- возможность дистанционной передачи показаний;
- возможность интеграции в единую систему учета и контроля данных о расходе электроэнергии.
Чтобы снять показания такого прибора, необходимо переписать цифры до запятой — это количество израсходованных киловатт-часов. Цифра на счетчике после запятой показывает 1/10 ватт*ч. Она не учитывается либо округляется. Подсчет расхода выполняется так же, как при считывании показаний электромеханического прибора. Берутся данные на конец отчетного периода, от них отнимаются показания, полученные на конец предыдущего отчетного периода.
Как считывать данные с многотарифного электросчетчика
Многотарифные счетчики «Пульсар» — эффективное решение для экономии энергии, если ее расход оплачивается по нескольким тарифам. Они позволяют вести учет энергии по четырем тарифам в двенадцати сезонах. Рассмотрим, каким образом считывать показания многотарифного счетчика электроэнергии и определять расход.
Каждый тариф обозначается на счетчике отдельной маркировкой — Т1, Т2, Т3, Т4. Переписываем показания по каждой маркировке. Например:
- Т1 — 2022 кВт;
- Т2 — 1813 кВт;
- Т3 — 1310 кВт;
- Т4 — 1045 кВт.
Далее смотрим показания по всем тарифам за предыдущий отчетный период (можно найти в памяти устройства). Например:
- Т1 — 1862 кВт;
- Т2 — 1712 кВт;
- Т3 — 1205 кВт;
- Т4 — 1000 кВт.
Данные демонстрируются автоматически. Необходимо дождаться, когда на экране появится информация по конкретному тарифу.
Следующий шаг — считаем расход электроэнергии по каждому тарифу:
- 2022 – 1862 = 160 кВт;
- 1813 – 1712 = 101 кВт;
- 1310 – 1205 = 105 кВт;
- 1045 – 1000 = 45 кВт.
Эти данные и заносятся в квитанцию.
Как считывать данные дистанционно
Передать показания счетчика удаленно можно по цифровому каналу RS-485. Для этого счетчик оснащается соответствующим модулем. В данном случае непосредственный доступ к прибору не требуется. Показания передаются на компьютер, с установленным специальным программным обеспечением, находящийся в диспетчерском пункте. Компьютер осуществляет обработку текущих данных, а также хранит показания в памяти для последующего анализа и контроля.
Проверка корректности работы электросчетчика
Потребитель может сомневаться в том, что счетчик правильно ведет учет расхода энергии. Основная причина сомнений — показания растут даже тогда, когда (как считает потребитель) отключены все приборы, потребляющие электроэнергию. Но следует учесть, что в выключенном состоянии бытовая техника обычно работает в режиме ожидания. Телевизор, микроволновка, компьютер, электрозвонок и другие приборы в минимальных количествах потребляют энергию, даже если не включены в настоящее время. Чтобы убедиться в корректности работы счетчика, нужно отключить абсолютно все оборудование от сети электропитания. Если прибор учета остановился, значит, он работает исправно.
Подсчет данных после установки нового прибора
После установки электросчетчика потребителю выдается акт, в котором фиксируются начальные показания. В расчет не принимаются «красная» цифра (после запятой в электронном счетчике), а также нули до первой значимой цифры. По завершении первого отчетного периода после установки необходимо снять показания нового счетчика. Чтобы рассчитать расход, от этого числа нужно вычесть данные, записанные в акте на момент установки. В результате получаем расход за данный период. В дальнейшем расчет ведется обычным способом — вычислением разницы между данными за текущий и предыдущий отчетный периоды.
Куда передавать данные
Снять данные о расходе электрической энергии мало. Согласно действующему законодательству, потребители обязаны передавать их в службу энергосбыта по месту проживания. Сотрудники данной службы регулярно проверяют правильность передачи данных путем поквартирного обхода и считывания информации со счетчиков.
Если потребитель не передал показания счетчика на установленную дату, оплата за потребление начисляется в соответствии с данными за предыдущий отчетный период. Если служба энергосбыта не получает данные в течение полугода, энергопотребление рассчитывается в соответствии с нормативными показателями.
На сегодняшний день разработана целая система передачи информации со счетчиков, каждый потребитель может выбрать для себя наиболее комфортный способ. Предусмотрены такие варианты:
- передача данных на бумажном носителе. Необходимо снять показания со счетчика, посетить ближайший центр службы энергосбыта, заполнить форму для текущих данных;
- через интернет. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном портале службы энергосбыта и передать информацию через личный кабинет, не покидая дома или офиса;
- позвонить в контакт-центр службы энергосбыта. Для этого целесообразно использовать мобильное устройство или стационарный аппарат с тоновым режимом набора. Важно предварительно снять показания счетчика и следовать инструкциям, которые диктует автоответчик.
-
автоматическая передача данных. Для этого необходима установка электросчетчика с одним из интерфейсов: RS485, M-Bus, PLC, GSM/GPRS, оптопорт, импульсный выход; либо имеющего встроенный радиомодуль с технологией передачи данных «Пульсар IoT» или «LoRa». В этом случае никаких действий по передаче показаний от жильца не требуется, достаточно только вовремя оплачивать счета за электроэнергию. Данный способ является самым удобным как для энергосбытовой компании, так и для жильцов.
Как рассчитывать сумму для оплаты
Многие абонентские службы избавили потребителей от необходимости самостоятельно считать оплату за энергопотребление на основании данных со счетчиков. Все, что от вас требуется, — своевременно снять показания и передать их в компанию энергосбыта. Автоматизированная система вносит данные счетчиков на лицевые счета абонентов, производит расчеты, формирует счета для оплаты. Потребитель должен только оплатить выставленный счет.
Но вы можете рассчитать сумму оплаты самостоятельно. Для этого количество использованной электрической энергии за отчетный промежуток времени умножается на действующий тариф (стоимость одного киловатт-часа энергии) в вашем регионе.
Если у вас установлен многотарифный счетчик, оплата рассчитывается по каждому тарифу путем перемножения расхода на стоимость киловатт-часа в соответствии с действующим тарифом. После этого выводится итоговая стоимость — плюсуются суммы по всем тарифам.
Сбор данных по радиоканалу «Пульсар IoT»
Сбор данных по радиоканалу «LoRa»
Сбор данных по цифровому интерфейсу RS485
Обязанность передавать показания прибора учета электроэнергии \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс
- Главная
- Правовые ресурсы
- Подборки материалов
- Обязанность передавать показания прибора учета электроэнергии
Подборка наиболее важных документов по запросу Обязанность передавать показания прибора учета электроэнергии (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
- Электроэнергетика:
- 1 группа электробезопасности
- Аварийная бронь
- Аварийный запас
- АИИС КУЭ
- Акт допуска прибора учета в эксплуатацию
- Показать все
- Электроэнергетика:
- 1 группа электробезопасности
- Аварийная бронь
- Аварийный запас
- АИИС КУЭ
- Акт допуска прибора учета в эксплуатацию
- Показать все
- Приборы учета:
- Акт допуска прибора учета в эксплуатацию
- Акт опломбировки
- Замена водосчетчика
- Замена счетчика КОСГУ
- Замена счетчиков на воду
- Показать все
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 03.06.2021 по делу N 88-10087/2021
Категория спора: Поставка электроэнергии.
Требования ресурсоснабжающей организации: 1) О взыскании задолженности; 2) О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Истец указал на ненадлежащее исполнение ответчиками обязательства по оплате потребленной электроэнергии.
Решение: 1) Удовлетворено в части; 2) Удовлетворено в части.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины — удовлетворено в части.При этом суды исходили из того, что размер задолженности подтвержден материалами дела и представленным истцом расчетом, который судом проверен и признан арифметически верным. Из информации по лицевому счету, представленному истцом, достоверно следует, что при расчете задолженности учтены все платежи, внесенные ответчиками, в том числе, те, о внесении которых представлены квитанции в материалы настоящего дела. Ответчиками в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ доказательств потребления электроэнергии в меньшем объеме, чем заявлено истцом, не представлено. Истечение срока поверки прибора учета электроэнергии не может служить основанием для уменьшения размера задолженности, поскольку ответчики, добросовестно исполняя свои обязанности по оплате потребленной электроэнергии, имели реальную возможность заменить прибор учета, а также своевременно передавать показания счетчиков истцу, чего сделано не было.
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Апелляционное определение Московского городского суда от 10.12.2020 по делу N 2-3257/2020
Категория спора: Поставка электроэнергии.
Требования ресурсоснабжающей организации: 1) О взыскании задолженности; 2) О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Истец заявляет, что у ответчиков образовалась задолженность по оплате электроэнергии.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено в части.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины — удовлетворено.При этом суд исходил из того, что размер задолженности подтвержден материалами дела и представленным истцом расчетом, который судом проверен и признан арифметически верным. Из информации по лицевому счету, представленному истцом, достоверно следует, что при расчете задолженности учтены все платежи, внесенные ответчиками, в том числе, те, о внесении которых представлены квитанции в материалы настоящего дела. Ответчиками в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ доказательств потребления электроэнергии в меньшем объеме, чем заявлено истцом, не представлено. Истечение срока поверки прибора учета электроэнергии не может служить основанием для уменьшения размера задолженности, поскольку ответчики, добросовестно исполняя свои обязанности по оплате потребленной электроэнергии, имели реальную возможность заменить прибор учета, а также своевременно передавать показания счетчиков истцу, чего сделано не было.
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Статья: Бездоговорное и безучетное потребление электроэнергии и газа
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2023)Однако судебная практика исходит из того, что фактическое пользование энергией следует считать в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцептом абонентом оферты, предложенной энергоснабжающей организацией. Поэтому данные отношения должны рассматриваться как договорные (абз. 10 п. 2 Информационного письма ВАС РФ от 5 мая 1997 г. N 14 «Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров»). То есть, если договор-документ отсутствует, но абонент в установленном законом порядке присоединился к сетям, потребляет электрическую энергию, передает показания приборов учета, а энергоснабжающая организация принимает их и выставляет счета за пользование электрической энергией, оснований для вывода о бездоговорном потреблении не имеется.
Проверьте мощность вашего передатчика
Технический уголок
механический волюметр, используемый в некоторых трансиверах Yaesu. |
Чек мощность вашего передатчика
В В прошлом многие любители имели в своей хижине 50-омную фиктивную нагрузку, внешний ваттметр и осциллограф для точного измерения излучаемых сигналов своим передатчиком. Сегодня, с электронной революцией, многие из этих аксессуары исчезли из большинства новых гамшаков. Они бесполезны, как некоторые RTX предоставляет их встроенными. Но редкие радиоприемники оснащены осциллографом! Так, не проверяя, уверены ли вы в точности вашего цифрового волюметра? Как узнать, если ваш передатчик обеспечивает номинальную мощность излучения, если все любители дадут вам «59» в радиусе 8000 км вокруг вашего QTH?
Это интересно ответить на этот вопрос, потому что всегда расстраивает покупка радиоприемника с мощностью 100 Вт PEP, но это практически передает менее половины этой мощности в пиковом SSB на антенна. Но есть на самом деле не является преимуществом делать аппаратную модификацию на аудио (схема микрофона) увеличить его мощность и достичь этих 100 W в SSB, если схема микрофона способна полностью управлять вашей радиостанцией. Схема современной RTX, безусловно, способна. Все, что вы закончите это добавление искажений, снижение настроек, которые вы держите на своем усиление микрофона и производство большего количества QRM групп… Некоторые делают, но хороший любительское радио не должно.
С другой стороны, вы уверены, что ваша антенная система хорошо принимает вся мощь вашего последнего этапа?
Если у вас есть второй трансивер вы уже можете сделать некоторые измерения в работе обоих точно в одинаковых условиях, переключившись с одного другому несколько раз и попросив вашего корреспондента QRK или настоящий отчет RST.
Но ничто не может устоять перед точностью электронного измерения, с помощью внешнего КСВ-метра или, лучше, осциллографа.
Взять возможность этого теста проверить функционирование обоих приборы и их ограничения в измерении истинного излучения мощность вашего передатчика.
КСВ-метры
КСВ-метров а ваттметры показывают разную точность, некоторые показывают среднюю мощность, другие пик PEP. Одни активны, другие пассивны, другие используют цифровые или аналоговые показания с использованием одной или двух игл со скрещенными иглами, причем эта последняя модель пользуется наибольшей популярностью. Наконец все больше и больше моделей могут отображать как значения, средние, так и пиковые значения благодаря переключателя, а также прямой и отраженной мощности и КСВ одновременно. Так что хорошо проверьте, в каком режиме установлен ваш перед чтением.
Среди все модели КСВ-метров доступны на месте, очень мало хороши в точном чтении голосовых пиков, потому что движения счетчика слишком медленные. Если кто увидит полные 100 Вт на SSB, у него либо отличный измеритель пиковых показаний, либо или (s) он перегружает свое радио. я бы сказал, что большинство, к сожалению, обеспокоено вторым методом.
С «нормальный» драйв, я имею в виду среднюю речь, вы обычно видят только около 40 ватт на среднем счетчике при выполнении 100 Вт PEP на выходе. Это нормально, когда мы умеем работать SSB!!! Даже не пытайтесь накачать усиление, чтобы получить больше чтения. Ты просто перегрузит и сократит время жизни вашего RTX.
Пассивный пиковые КСВ-метры всегда медленные, вялые и никогда не читаются полный фактический выпуск. Большинство из них будет иметь пиковую мощность около 80 Вт, когда вы передаете фактическую пиковую мощность 100 Вт! Все, что они делают добавляет небольшой электролитический колпачок к измерителям, чтобы дать некоторое «время зависания». Забудьте об этой модели.
Это как говорится, сегодня большинство пассивных КСВ-метров и ваттметров показывают допустимая погрешность в пределах 3-10%, разумная для их цены. Они из конечно не лабораторные приборы которые стоят до тысячи долларов и больше.
Тогда у вас есть активных пиковых КСВ-метра . Это будут самые точным, используя электронную схему, которая усиливает показания перед отображением. Но они всегда не в состоянии читать евангельский голос! Если вы можете отрегулировать усиление микрофона и быть в пределах нормального ALC спецификации для этого радио, у вас достаточно микрофона. Большинство, если не все современные RTX уважают этот способ работы.
Если вы можете сильно насвистывать в микрофон и получить почти 100 Вт на метр, вам хватит микрофонного привода. Не беспокойтесь о том, что вы читаете на SSB и если вам не хватает мощности. Если вы работаете на мощности 100 Вт CW, вам следует делать это и в SSB. тоже и другие режимы (кроме AM, мощность которого по замыслу будет достигать 25 Вт), в пределах погрешности вашего измерителя.
Взять другой пример. Если мой линейный усилитель потребляет 1 кВт, я обычно вижу только около 300 Вт на средних метровых голосовых пиках. ты не думаешь что мои голосовые пики действительно 1 кВт? Выйти и взять конец моей антенны, когда я излучаю… Я на 100% уверен, что вы получите вернуться ко мне после того, как парамедики разбудят вас и, вероятно, перевязал ваши раны на руках! (для читателей, которые не знать еще этот эффект, знать, что энергия — и ток — протекание в антенне мощностью 1 кВт способно вас шокировать.
Так что в эмиссии никогда касаться антенны, ни ее радиалов, ни диполя. Его концы также могут обгореть, если они соприкасаются с землей или создать короткое замыкание, если разъемы PL влажные).
Сейчас Нижняя линия. По мнению некоторых продвинутых радиолюбителей, очень и очень несколько ваттметров или КСВ-метров заслуживают признания при измерении SSB голосовые пики. Если вас беспокоит эта так называемая проблема вы беспокоитесь о проблеме, которая, вероятно, на самом деле не существовать. Ну, если только у вас нет проблем с радио, но это встречается довольно редко. В случае сомнений вы можете обратиться к своему дилеру для проверки мощность вашего RTX во всех режимах. Это будет стоить вам часа работа радиоинженера или около 50 евро.
Кому читать : КСВ, радиационная стойкость
А если мой микрофон был неисправен?
Большинство все радиоприемники настроены с завода на управление микрофоном соответствуют штатным микрофонам. Поэтому, если вы используете стандартный ручной микрофон или стандартный настольный микрофон, регуляторы усиления микрофона «должны» заканчиваться устанавливается в среднем диапазоне регулятора усиления микрофона (обычно устанавливается до «50» на Kenwood TS-570D или до «5» на Icom IC-706, который находится на полпути в обоих случаях). Вот как ты хотите, чтобы ваш микрофон настроен. Так что, если вы добавите дополнительные микрофоны, у вас будет чтобы настроить усиление в соответствии с тем, что у вас есть, и пусть радио будет в середине своего диапазона для усиления.
Как настроить усиление микрофона во время разговора? Марк Кит, псевдоним NM5K, дайте нам метод что кажется довольно точным. Настройте трансивер на фиктивную нагрузку и установить его выходную мощность на 100 Вт «полная мощность». Используйте средний КСВ-метр, или, если это пиковый измеритель, установите его на «средний» (RMS).
Тогда установите усиление микрофона на самое низкое значение. Затем говорите в микрофон в ваш нормальный уровень громкости, и скажите «рентген» пару раз в самая низкая настройка микрофона. Затем отрегулируйте усиление микрофона на ступень выше. время, и снова скажите «рентген» пару раз, в то время как на каждое увеличение усиления микрофона. Когда вы доберетесь до сути где увеличение коэффициента усиления не влияет на указанный ваттметр чтение, у вас есть полный микрофонный привод. Бьюсь об заклад, что если вы попробуете это на ваше радио, вы окажетесь на полпути на своем микрофоне диск при использовании стандартного микрофона.
|
Когда вы дойдете до точки, где у вас нет изменений, установите его обратно на первая настройка, которая дала максимальное показание, и ты чертовски хорош близкий к правильному параметру. Наблюдать за прицелом при этом даже лучше, но этот метод предназначен для пользователей, не имеющих прицела. И да, так как это средний расходомер, вы, скорее всего, только см. голосовые пики менее 40 Вт или около того, зависит от голоса. Если вы добавьте предусилитель в обычную схему микрофона, вы перегрузите свой RTX собственной цепи и в конечном итоге на «1» до вашего микрофона параметр. Сделает его по-настоящему обидчивым и легким для перегрузки.
Если вы сделали «рентгеновский» тест и могли пройти весь путь до конец микрофонного усиления, и все еще наблюдалось увеличение среднего мощности и вообще не подавать признаков отсечения, тогда возможно что вам понадобится предусилитель, чтобы получить полную мощность. Это будет довольно очевидная мощность ниже нормы, как только вы привыкнете к тому, что нормальный должен выглядеть на вашем конкретном измерителе. Вы также можете сделать Жесткий тест на свисток…
Примечание что нужно многим старым радиоприемникам (Icom, Yaesu, старше 10 лет) внешние микрофонные предусилители. Также имейте в виду, что радио будет читать разные также из-за различий в звуковых частотах.
Итог… Если вы видите точку отсутствия увеличения при регулировке, т.к. когда «нормально», нет смысла добавлять какие-либо предусилители. А также нет смысла беспокоиться о том, что тот или иной счетчик читает по голосу. достигает максимума, если только он радикально не отличается от нормального. Движения счетчика просто не успеваю.
По вывод, непонимание действия КСВ-метра или ваттметра и как микрофоны и их особенности работы очень распространены среди новых любители. Вот почему многие перегружаются, когда на самом деле этого делать не собираются. Их одурачивают эти проклятые КСВ-метры или эти микрофоны. или менее взволнован…
Однако проблема может возникнуть, когда ваш старый трансивер передает всю свою мощность. а не ваша новая модель по неизвестной причине. В этом конкретном случае, конечно, есть что-то другое между обеими буровыми установками. Большинство того времени это, вероятно, недокументированная настройка во вторичном меню, которое необходимо изменить на вашем новом RTX. В худшем случае вы необходимо произвести аппаратную модификацию аудиосхемы (например, для серия Kenwood TS-570D, вот аудиоблок и схему изменить) или более мягко, вы можете изменить настройки в главном или сервисном меню ваш RTX. Но большинство радиолюбителей никогда не порекомендуют вам выполнять какие-либо аппаратные операции на новом радио.
Сейчас есть лучшая альтернатива для измерения вашей мощности: это использование осциллограф. Вот хороший способ проверить ситуацию, который дайте понять, действительно ли ваш передатчик выдает номинальные мощность или нет без риска ошибки.
Процедура для измерения фактической мощности
После этот долгий технический перерыв, давайте проверим мощность излучения ваш трансивер. Вам нужно будет подключить передатчик к внешнему ваттметру, затем на осциллограф, а затем на фиктивную нагрузку 50 Ом. Ты мог бы иметь возможность просто использовать адаптер BNC «T» для подключения фидера к вход осциллографа (вам понадобится вход, который может принимать уровни сигнала 70-100 вольт RMS). Если ваш объем не может терпеть такое высокое уровня напряжения, придумайте способ использовать стандартный пробник 10:1 для отбора проб. ВЧ-напряжение… возможно, на одном из разъемов ваттметра или через короткий СО-239/PL-259 пигтейл, открывающий коаксиальные разъемы для доля дюйма.
Читать:
Как использовать осциллограф
Комплект осциллограф в режиме самозапуска (чтобы он постоянно развертки) с частотой развертки 50-60 Гц или около того.
Комплект входную чувствительность, чтобы осциллограф считывал полную шкалу для сигнал около 100 вольт RMS (что будет пиковым значением 144 вольт или всего 288 вольт от пика до пика). Если вы использовали датчик 10:1, установка прицела на 5 вольт на вертикальное деление будет примерно верно.
Комплект передатчик на мощность 100 Вт, режим CW и ключ. Объем должен отображать РЧ-оболочку (вероятно, она будет отображаться сплошным бликом) что составляет около 3/4 полной шкалы на дисплее (70,7 вольт на 50 Ом). равна 100 Вт). И ваш измеритель передатчика, и ваш внешний ваттметр теперь должен показывать 100 Вт, плюс-минус их калибровка допуски.
Марка примечание о вертикальном положении сигнала на прицеле. Если вы хотите, увеличьте или уменьшите усиление так, чтобы полная мощность CW приводила к полное вертикальное отклонение прицела.
Сейчас, снимите ключ с передатчика, переключитесь на SSB, включите микрофон и начните говорить.
Что вы надеетесь увидеть, если передатчик работает правильно, что дисплей на прицеле подскакивает до полной шкалы (соответствует максимальное отклонение на CW) при громком разговоре в микрофон. В более низкие уровни голоса, он будет отклоняться меньше, чем на полную шкалу, вероятно от 20 до 50 Вт для приемопередатчика PEP мощностью 100 Вт.
Если говоря сильно в микрофон, обеспечивает полномасштабное вертикальное отклонение, то ваш передатчик выдает 100 Вт пиковой мощности (плюс-минус погрешность калибровки), и ничего страшного в этом нет.
Половина шкалы вертикальное отклонение будет 25 Вт. Четверть масштаба будет около 6 Вт; ты QRP!
Большинство мощности вашего излучения, независимо от режима (FM, FSK, CW, USB, LSB) должно быть около значения PEP более или менее 5-8%. Из Конечно, в AM по замыслу вы не можете передавать более 25 Вт на 100 W PEP SSB излучатель.
Процедура проста в настройке и соблюдении. В случае проблемы или если ваш передатчик по той или иной причине должен обслуживаться, не стесняйтесь обращаться к техническому персоналу вашего производителя, чтобы сделать тест и предоставить вам номера для каждого диапазона и режима, как я сделал с моим TS-570D.
Надеюсь, что эта процедура поможет вам в вашей диагностике.
я сердечно благодарим Дэйва Платта, AE6EO, за его технические знания .
Для дополнительная информация
Тектроникс (программное обеспечение осциллографа)
Тектроникс запоминающий осциллограф
Пикоскоп (скачать симулятор осциллографа)
Назад в Меню
Показания мощности передачи WiFi | Журнал Нельсона
~ нельсонминар
У меня есть роутер на расстоянии около 60 м от моего iMac, и я вижу его через окно. Я использую 802.11 на частоте 2,4 ГГц на расстоянии. Это работает на удивление хорошо. Я в тихой сельской местности. Сила сигнала не велика, и скорость не то, что я хотел бы. Прошивка Tomato, которую я использую, позволяет мне переопределить мощность передачи в маршрутизаторе, числа от 0 до 250. По умолчанию это 17 или 42, народная мудрость гласит, что до 70 «безопасно», хотя другие люди говорят, что любая настройка безопасна. Эти настройки также могут быть ограничены, в зависимости от того, в какой стране вы настроили маршрутизатор. Также очевидно, что они слишком высоки, и вы начинаете получать искажения. Или нет. Беспроводная связь пугает.
Вот некоторые показания сигнала, любезно предоставленные программой WiFi Signal Mac. Маршрутизаторы работают под управлением Tomato и/или Shibby и используют стандартные антенны. Показания сняты от света до холостого хода. Все показания приблизительны/изменчивы и достаточно небрежны, чтобы быть не очень хорошими. Непонятно, что на самом деле означают эти настройки; люди называют их «милливаттами», но неясно, правда ли это.
Все это использует канал 11. Ширина 20 МГц, AFAICT, хотя я настроил на 40. Измеренный шум -79до -82 дБм. Хотел бы я понять, как шум работает лучше. Я мог использовать эту ссылку, даже когда сообщаемый шум был на 90 213 выше, чем сигнал на 90 214. Это то, что Wi-Fi может сделать?!
Тесты iMac 2011:
Linksys WRT54GL 802.11g, расстояние 200 футов
- 12: -72 дБм
- 42 (по умолчанию): -75 дБм
- 70: -72 дБм
- 200: -67 дБм
ASUS RT-N16 802.11n, на расстоянии 200 футов
- 80: -68 дБм
- 200?: -68 дБм. (Может быть ограничено настройками страны США.)
другой ASUS RT-N16 802.11n, на расстоянии 10 футов
- 17 (по умолчанию): -50 дБм
Тесты Macbook Air 2011
ASUS RT-N16 802. 11n, на расстоянии 2 фута
- 80: -32 дБм
ASUS RT-N16 802.11n, на расстоянии 200 футов.
- 80: -69 дБм
Никаких реальных выводов из всего этого. Повышение мощности может иметь или не иметь существенного значения; заметно это происходит с WRT54GL, не так сильно с RT-N16. Уровень сигнала RT-N16 также кажется немного лучше, что вполне ожидаемо, поскольку аппаратное обеспечение у него на 5 с лишним лет старше, антенны и т. д. 9.0005
Одна вещь, которую я не записывал систематически, — это улучшения, которые приносит 802.11n. С ссылками 802.11g моя фактическая скорость соединения, по измерению Ookla Speed Test, составила 2 Мбит/с. Я могу получить полные 12 Мбит/с с 802.11n. Заявленный теоретический Мбит/с беспроводной связи также значительно выше, как и ожидалось. Насколько я понимаю, 802.11n лучше использует доступный сигнал, чем 802.11g.
См. также это обсуждение, в котором показано улучшение с -73 RSSI до -60 RSSI при увеличении мощности от 1 до 55. На другом графике показано улучшение с -80 до -72 RSSI при изменении мощности от 0 до 80. Эта статья также интересна. .
Обновление: расположение антенн
Ого! Я переставил свои антенны и поднял 5-6 дБм, что, когда у меня было только 6 дБм по шуму, в основном удваивает SNR.
Все приведенные выше тесты проводились с двумя или тремя антеннами на маршрутизаторе, направленными прямо вверх. Оказывается, это глупо, вы хотите, чтобы они были перпендикулярны. Я расположил 3 антенны на RT-N16 в форме буквы W (под углом 45 градусов), а не все 3 прямо вверх. Пошел примерно от -68dBm до -63dBm. Кто знал?
Обновление 2: антенны «хот-род»
Я попробовал антенны сторонних производителей, заявленные как усиление 9 дБм (по сравнению со стандартными 3 дБм). Не впечатлен. Измеренная мощность сигнала на моем iMac была одинаковой, около -63 дБм с обоими наборами антенн. Новые антенны более чем в 2 раза длиннее, что, я думаю, хорошо? Но разъем недостаточно жесткий и не держит собственного веса под углом 45°, который, как я понял, был лучше. Я думаю, что я не буду использовать эти.
Обновление 3: симметричные показания
Я забыл, что мой Wi-Fi-маршрутизатор RT-N16 в 200 футах также имеет отчет об RSSI, поэтому я могу видеть сигнал с другой стороны. Все эти показания представляют собой колебания +/- 3 дБм.
- iMac слышит -65. N16 слышит -58
- WRT54GL слышит -61. N16 слышит -52
- MacBook Air слышит -73. N16 слышит -71
Все эти устройства также сообщают об измерениях шума, но они радикально отличаются, например, -75 дБм на iMac и -92 дБм на WRT54GL. Понятия не имею, что это значит.
Обновление 4: ремонт в Сан-Франциско
Я попытался применить полученные знания об улучшении мощности Wi-Fi в Сан-Франциско. Другое окружение: у меня перед глазами 10+ сетей (в основном 2,4ГГц?) и стены дома генерируют гораздо больше помех, думаю из-за металлической планки в штукатурке. Во всяком случае, что я узнал:
- Изменение мощности xmit с 42 мВт на 100 мВт вообще не помогло
- Перестановка антенн на разброс W немного ухудшила ситуацию, если вообще что-то изменилось.
- 2,4 ГГц и 5 ГГц одинаково хорошо работают внизу, около 32 дБ SNR. Наверху (вдали от маршрутизатора) 2,4 ГГц имеет значительно более сильный сигнал. как 10-20 дБ SNR против 5-10 дБ.
- Необычные маршрутизаторы ASUS имеют настройку «устранения помех», которая, по-видимому, предназначена для плотных городских районов. Его включение никак не повлияло на силу сигнала, возможно, даже ухудшило отношение сигнал-шум примерно на 2 дБ. Тем не менее, я оставил его включенным с некоторой теорией, которая может помочь.
Хотел бы я, чтобы был какой-нибудь простой способ измерить надежность. Меня не волнует максимальная пропускная способность почти так же сильно, как надежная доставка пакетов на любой скорости.
Нравится:
Нравится Загрузка…
Опубликовано в Без рубрики Искать:Этот блог мои заметки для работы. Это общедоступно, но написано только для меня: подробнее о том, о чем этот блог. Мой блог для всеобщего обозрения — SomeBits.
- Блог ссылок
- лолслакбот
- Машинное обучение Coursera
- ОпенАдрессес
- Плоттер
- Без категории
- Векторные реки