Consommation actuelle des appareils. Comment savoir combien consomment divers appareils électriques dans la maison

Bonjour les collègues, je veux vous parler de ma petite expérience de mesure de la puissance d'appareils électroménagers et de mon ordinateur.

Préambule
Après m'avoir fait payer de grosses factures d'électricité, j'ai décidé de faire auditer mes appareils électriques et de vérifier quel appareil consomme vraiment combien et combien cela va me coûter. En conséquence, j'ai décidé d'acheter un compteur de kWh local (c'est-à-dire inséré dans une prise et non dans un panneau électrique).

Sélection de l'appareil
Ce qui est vendu dans les magasins de ma ville, pour le moins, ne me convenait pas du tout pour le prix (à partir de 1k roubles) et pour la fonctionnalité, j'ai donc acheté quelque chose EU Version Power Balance Energy Meter aux Chinois pour seulement 600 roubles. Un peu sur l'appareil. L'appareil vous permet de mesurer une puissance de 1 W à 3 kW, stocke des informations sur la consommation d'électricité par session et pour toute la durée, calcule le coût de l'électricité consommée à un prix donné kWh, affiche la tension dans le réseau, il y en a beaucoup d'alarmes lors du dépassement d'un seuil. En général, très confortable.

Nous mesurons tout et n'importe quoi
Lampe
La première chose que j'ai décidé de mesurer, c'est à quel point l'appareil affiche réellement la puissance de l'appareil électrique. Nous prenons une lampe à incandescence ordinaire et vérifions

Ouais, super, nous voyons que l'appareil montre exactement et qu'il n'y a pas de double standard dans la mesure de la puissance en Fédération de Russie et en Chine.

Un ordinateur
Ici, je voudrais immédiatement noter que mon ordinateur personnel est très spécifique et, je pense, la majorité a encore des ordinateurs normaux. Donc, j'ai un supermicro x6dvl-eg, 2 x Xeon 3GHz, 4GB ECC, 2 disques durs, 500W FSP, radeon 5670 512Mb. Bref, l'ancienne mère serveur laissée par le serveur mort, soudée et remise en service.
Moniteur DELL U2212HM

Nous allumons l'ordinateur via l'appareil et surveillons la consommation d'énergie.

Question : Pourquoi ai-je besoin d'une alimentation de 550 W si le système ne fonctionne pas bien avec un bord de 400 W avec le moniteur ? Fraude à la consommation ?
En général, les résultats sont tristes : tout ce système consomme en moyenne 250 watts. Ce qui est trop.

J'ai décidé de laisser l'appareil sur le réseau et de voir combien il fonctionne sur une longue période. En conséquence, nous avons
12 jours de disponibilité, dont le 3ème jour en mode torrent, le reste est de 2 à 4 heures par jour, la consommation d'électricité pendant 12 jours était de 24 kWh, ce qui, en termes de coût de 2,22 par kWh (pour moi), vient sur 60 roubles.

Calculez le coût par mois. Nous obtenons 60/12*31=155r. C'est un calcul amusant. c'est-à-dire que, en connectant Internet à la maison pour 400 roubles / mois, nous avons des frais généraux pour l'ordinateur pour 155 roubles supplémentaires pour l'électricité sans fonctionnement puissant.

Autres appareils électriques
Après avoir mesuré l'ordinateur, j'ai entrepris de mesurer tous les appareils électriques de la maison. Les résultats ont surpris. Il s'avère que TOUS les appareils que j'ai mesurés ont une puissance inférieure à celle déclarée par le fabricant d'environ 20 % ! Messieurs du vol ! Ont été mesurés à pleine puissance : fer, Machine à laver, micro-ondes, aspirateur.
Le seul appareil électrique correspondant à la puissance déclarée était un samovar soviétique de 1978. Élément chauffant c'est 1kW selon le passeport, en fait 950W.
Pour plaisanter - a mesuré le coût du lavage de 15 paires de chaussettes (simultanément) en Machine à laver. Il s'est avéré 2 roubles.

Mis à jour le 29/09/2012
A la demande des Khabrovites, je poste les résultats des mesures

Maintenant, si quelqu'un est intéressé à mesurer n'importe quel appareil, je pense que si j'ai ce dernier, je peux publier l'information.

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§ 22. Mesure de puissance courant alternatif
La puissance électrique est l'un des paramètres de fonctionnement les plus importants qui caractérise la consommation d'électricité par unité de temps. Dans les circuits à courant continu, la puissance dépend de l'intensité du courant traversant la charge et de la tension appliquée à celle-ci, et leur est liée par une simple relation P-U1. Puisqu'il existe une certaine relation entre l'intensité du courant et la tension (loi d'Ohm), la puissance dissipée par la résistance active r peut être déterminée par les formules: P-Rg, ou P \u003d -, où P - pouvoir électrique, 1 - courant, U - tension.
Évidemment, pour mesurer la puissance dans les circuits à courant continu, vous pouvez vous passer d'instruments de mesure électriques spéciaux (wattmètres), en connaissant les rapports indiqués. L'unité de puissance est de 1 W, c'est-à-dire la puissance consommée par la charge à un courant de 1 A et une tension de 1 V. Les plus grandes unités sont le kilowatt (kW) et le mégawatt (MW) : 1 MW = 1000 kW = 1 000 000 W .
Dans les circuits alternatifs, ces rapports ne sont utilisés que pour les charges à résistance purement active (lampes à incandescence, fours à résistance, appareils électroménagers), et s'il y a circuits électriques réactances inductives et capacitives, il faut également tenir compte du déphasage entre courant et tension, exprimé en termes de facteur de puissance (cos Dans les circuits à courant alternatif monophasé, connaissant la tension U appliquée à la charge, l'intensité du courant / qui la traverse, et > tête 9 le déphasage entre la tension U et l'intensité du courant /, on peut déterminer les puissances active, réactive et apparente par les formules :
de plus, la puissance active, comme dans les circuits à courant continu, se mesure en watts, kilowatts et mégawatts ; puissance apparente en volt-ampères (VA), kilovolt-ampères (kVA) et mégavolt-ampères (MB-A), puissance réactive en vars, kilovars et mégavars.
Résistance active dans les circuits AC correspond à la résistance dans les circuits DC, mais la valeur peut être supérieure ou inférieure à la résistance courant continu déterminé pour les conducteurs de courant électrique.
Cela est dû à l'effet de surface, qui consiste en un déplacement du courant alternatif du centre du conducteur vers sa surface, en relation avec laquelle la section efficace du conducteur diminue, pour ainsi dire, et des pertes supplémentaires dans le diélectrique ( hystérésis diélectrique), des fils d'acier, des noyaux magnétiques et des matériaux magnétiquement conducteurs entourant des conducteurs avec du courant (hystérésis magnétique) et, enfin, avec des courants de Foucault apparaissant dans des structures électriquement conductrices massives entourant un conducteur porteur de courant.
charge de phase Pt=P2=P3 la puissance est liée à la tension de ligne U, courant de ligne/ et le facteur de puissance cos φ par la relation suivante, par exemple, pour puissance active: R- =|LzS/ cos f. De plus, si la puissance d'une phase est connue, par exemple la puissance active Рl de la première phase, la puissance courant triphasé P sera égal à la valeur triple de la puissance d'une phase I \u003d ZYa1.
Lors de la mise en service, des méthodes directes et indirectes de mesure de puissance sont utilisées. Lors de la mesure directe de la puissance, des wattmètres sont utilisés, et indirectement, d'autres quantités sont d'abord mesurées, puis, en utilisant les relations connues entre ces quantités et la puissance, la puissance est déterminée.
Pour la mesure directe de la puissance, des wattmètres de puissance active portables monophasés et moins souvent triphasés sont généralement utilisés. Lors de la sélection d'un wattmètre et de l'assemblage du circuit de mesure, il est nécessaire de prendre en compte la relation entre la résistance de charge et la résistance interne des enroulements du wattmètre (courant et tension). Si la résistance de charge r est proportionnelle à la résistance du circuit de courant du wattmètre ou inférieure à celle-ci, le wattmètre doit être allumé conformément au schéma (Fig. 94, a). Lorsque la résistance de charge est proportionnelle à la résistance du circuit de tension du wattmètre ou supérieure à celle-ci, le wattmètre doit être allumé conformément au schéma (Fig. 94, b).
Des résultats plus précis peuvent être obtenus en tenant compte de la puissance consommée par le wattmètre lui-même. Pour ce faire, lorsque le wattmètre est allumé en fonction du circuit (Fig. 94, a), connaissant la résistance gi du circuit de tension du wattmètre et mesurant la tension U "appliquée à la charge, il faut soustraire la puissance consommée par son circuit de tension Ri à partir des lectures du wattmètre, en le déterminant par la formule ou en mesurant
gi le même appareil avec la charge éteinte.



Riz. 94. Schémas d'activation d'un wattmètre: a et b - de base, montage en c
À)
Lorsque le wattmètre est allumé en fonction du circuit (Fig. 94, b), connaissant la résistance de son circuit de courant r/ et mesurant l'intensité du courant /u traversant la charge, la puissance Pi -Prj consommée par son circuit de courant doit être soustrait des relevés du wattmètre.
Lors de la connexion d'un wattmètre à un circuit contrôlé, il est nécessaire de prendre en compte la polarité de ses sorties (le début de l'enroulement de courant et l'enroulement de tension). Ils sont généralement signalés par des astérisques. Sur la fig. 94, c montre l'inclusion correcte du wattmètre lorsqu'il est directement connecté au circuit testé, et sur la fig. 95 - l'inclusion correcte du wattmètre via des transformateurs d'instruments. À inclusion correcte wattmètre, si la puissance est positive, c'est-à-dire dirigée de la source d'alimentation vers la charge, la flèche de l'instrument déviera vers la droite ; si la puissance est négative, c'est-à-dire dirigée vers la source d'alimentation, la flèche de l'instrument déviera vers la gauche .

Riz. 95. Allumer des wattmètres via des transformateurs de mesure:
a - via des transformateurs de courant, 6 - via des transformateurs de courant et de tension
Par conséquent, pour lire les lectures du wattmètre, il est nécessaire d'échanger les fils adaptés à son enroulement de tension, et si le wattmètre est équipé d'un interrupteur de polarité, il suffit de basculer ce dernier dans une autre position fixe. Habituellement, ces positions sont marquées par des signes "+" et "-". Après cela, l'aiguille du wattmètre s'écartera vers la droite, il sera possible de prendre ses lectures, mais elles devraient déjà être enregistrées avec le signe «-».
Par exemple, un wattmètre pour mesurer la puissance traversant la ligne a été allumé selon le schéma (Fig. 96, a) et la flèche de l'appareil est allée vers la gauche. Pour effectuer des lectures, ils ont commuté les fils adaptés à son circuit de tension, comme indiqué sur la fig. 96b. Après cela, la flèche de l'appareil a dévié vers la droite et s'est installée contre la division 800. Cependant, puisque nous avons changé la polarité de l'appareil, nous devons écrire le résultat de la mesure avec le signe «-», c'est-à-dire P \u003d -800 W . De plus, l'industrie produit des wattmètres (généralement des compteurs à panneau) non seulement avec zéro au début de l'échelle, mais aussi au milieu.



Riz. 96. Commutation des circuits de tension du wattmètre pour lire les lectures
Ces wattmètres sont généralement installés sur des panneaux de contrôle pour mesurer la puissance sur les lignes de transmission, de sorte que le personnel opérationnel (de service) peut immédiatement déterminer non seulement l'ampleur, mais également la direction de la puissance (des bus à la ligne ou de la ligne à la sous-station les autobus).
Les wattmètres de puissance active portables sont généralement calibrés à un facteur de puissance égal à un. La limite de mesure de puissance dans ce cas est égale au produit valeurs nominales courant et tension. Par exemple, si courant nominal wattmètre 5 A, et Tension nominale 300 V, la limite de sa mesure en termes de puissance sera de 300x5 \u003d 1500 W. Si l'échelle de l'appareil est divisée en cent divisions, chaque division du wattmètre (prix de division) correspondra à 15 watts. Si, par exemple, la flèche de l'appareil s'arrête contre la 40e division, alors la puissance indiquée par le wattmètre sera égale à 15 x 40 = 600 watts. Les wattmètres à faible cosinus sont calibrés à un facteur de puissance autre que l'unité. Le prix de division et le facteur de puissance auquel l'étalonnage a été effectué sont indiqués par le fabricant sur l'échelle de l'appareil et dans son passeport.
Des méthodes de mesure indirectes sont utilisées pour déterminer la puissance (apparente) de plateau S, en mesurant le courant et la tension, puissance réactive, en mesurant la puissance active, le courant et la tension après avoir calculé la puissance apparente ou en calculant directement à l'aide de la formule Q \u003d y U2P - P2. En mesurant le courant /, la tension U et le facteur de puissance cos f, vous pouvez déterminer indirectement la puissance active P. Cependant, la mesure indirecte de la puissance active est très rarement utilisée.
Il convient de garder à l'esprit que l'utilisation de méthodes de mesure indirectes, lorsque vous devez utiliser plusieurs instruments, entraîne une complication du processus de mesure et une augmentation de son erreur, car elle est prise égale à la somme des erreurs de tous instruments utilisés pour la mesure.
Le facteur de puissance lors de la mise en service, par exemple lors de la détermination de la charge des moteurs électriques, est souvent mesuré indirectement par la formule, cependant, dans certains cas, la méthode de mesure directe est également utilisée à l'aide de compteurs de phase portables.
La méthode de mesure de puissance indirecte est également utilisée lorsqu'il est nécessaire de déterminer la valeur de puissance moyenne sur une longue période de temps à l'aide de compteurs (actif pour déterminer la puissance active et réactif pour déterminer la puissance réactive). Pour ce faire, la différence entre les relevés des compteurs au début et à la fin de la période pour laquelle vous souhaitez déterminer puissance moyenne, doit être divisé par la durée de cette période.
Dans un réseau à trois fils de courant triphasé, la puissance est généralement mesurée avec deux wattmètres monophasés ou un wattmètre de courant triphasé à deux éléments. Lors de la mesure de la puissance active, les wattmètres sont allumés selon le schéma (Fig. 97). Dans ce cas, si P, est la lecture du premier wattmètre W1, et P2 est la lecture du deuxième wattmètre W2, alors la puissance P du courant triphasé est déterminée comme la somme algébrique des lectures des deux wattmètres : P \u003d P1 + P2.
Les lectures des wattmètres sont enregistrées avec le signe "+" si leur inclusion correspond exactement au schéma ci-dessus, en tenant compte de la polarité des bornes et avec la position correspondante du commutateur de polarité. Avec une charge uniforme des phases, il est possible d'établir la dépendance des lectures des wattmètres sur le facteur de puissance (Fig. 98, a). Si cosφ=l, les deux wattmètres affichent toujours des valeurs identiques en signe et en grandeur (РХ=Р2). A cosφ=0,5, la lecture d'un wattmètre est égale à zéro (à charge inductiveР1=0, avec charge capacitive Рг=0). A cos φ<; 0,5 показание одного ваттметра отрицательно (Р, при индуктивной нагрузке, а Р2 при емкостной нагрузке), а другого - положительно (при индуктивной нагрузке Р2, при емкостной - Рг).

Riz. 97. Schéma de mesure de puissance avec deux wattmètres
Cette dépendance des lectures du wattmètre au facteur de puissance permet d'utiliser les mêmes wattmètres de puissance active non seulement pour mesurer la puissance active dans un réseau triphasé, mais aussi pour déterminer la puissance réactive Q, la tangente de l'angle tgφ et le facteur de puissance cos φ :



Riz. 98. Dépendance des lectures de wattmètres sur le facteur de puissance (a) et un graphique pour déterminer le facteur de puissance par rapport aux lectures de deux wattmètres (b)



Riz. 99. Allumer un wattmètre pour mesurer la puissance dans un réseau triphasé : o-actif, b-réactif
Le facteur de puissance peut être déterminé à partir du rapport Pt/P2 à l'aide du graphique illustré à la fig. 98b.
Dans un réseau triphasé symétrique avec une charge uniforme, un wattmètre peut mesurer la puissance active selon le circuit illustré à la fig. 99, a, et la puissance réactive selon le schéma, visant à la fig. 99, b. Si les lectures du wattmètre sont Pb, alors lors de la mesure selon le schéma (Fig. 99, a), la puissance active des trois phases P = bP \, et lors de la mesure selon le schéma (Fig. 99, b) , la puissance réactive des trois phases Q = ~ \ I3 Pb

Riz. 100. Allumer des wattmètres pour mesurer la puissance dans un réseau à quatre fils


Riz. 101. Allumer un wattmètre pour mesurer la puissance dans un réseau à quatre fils avec une répartition uniforme de la charge entre les phases
Les lectures des wattmètres lors de la mesure de la puissance dans un réseau alternatif à trois fils P \ -40 divisions, P2-100 divisions, l'échelle entière de chaque appareil est divisée en 150 divisions, la tension et le courant nominaux des appareils sont de 300 V et 5 A, respectivement.

Quels instruments de mesure électriques sont utilisés lors de la mise en service pour mesurer le courant, la tension et la puissance ?
Sélectionnez un voltmètre et une plage de mesure pour mesurer les tensions sur une charge avec une résistance de 30 000 ohms connectée à une source de 220 V CC via une résistance série de 100 000 ohms.
Dessinez un schéma de la méthode de compensation pour mesurer la tension et expliquez son essence.
Quelles précautions faut-il prendre lors de la mesure de tension dans des circuits à faible résistance ?
Sélectionnez un ampèremètre pour mesurer le courant dans une charge de 15 ohms alimentée par une alimentation de 2,5 V CC.
Quelles méthodes et quels appareils sont utilisés lors de la mise en service et je mesure l'intensité du courant dans les circuits commandés sans les couper ? Comment fonctionne un bloc test ?
Comment déterminer la puissance dans un circuit DC en mesurant le courant et la tension ?
Comment allumer correctement un wattmètre de courant monophasé lors de la mesure de puissance dans un circuit contrôlé?
Quelle est la puissance du circuit testé (mesurée à l'aide de la méthode des deux wattmètres) ?
Comment mesurer la puissance apparente d'un courant monophasé à l'aide d'un ampèremètre et d'un voltmètre ?

Contenu:

L'un des concepts de base en électricité est le courant. Il est déterminé par la quantité d'électricité qui traverse le conducteur pendant une unité de temps. Cette valeur est mesurée en ampères. À son tour, l'ampère est égal à un coulomb par seconde, le coulomb étant déterminé par le nombre d'électrons traversant la section transversale du conducteur.

Très souvent, vous devez décider comment mesurer. Ceci est d'une grande importance pour le fonctionnement des systèmes électriques, car le courant ne doit pas dépasser les valeurs établies fournies pour un circuit particulier. Des mesures opportunes aident à éviter les situations d'urgence et les pannes d'équipements électriques.

Se préparer à prendre des mesures

Tout d'abord, il est nécessaire de déterminer l'intervalle dans lequel les mesures seront prises. Il ne faut pas oublier que le multimètre vous permet de mesurer non seulement le courant, mais également la tension avec. Conformément à cela, pour tous les modèles, l'échelle est divisée en certains secteurs, destinés à chaque système électrique à tester. Par conséquent, vous ne pouvez pas utiliser un mètre de 10 ampères pour mesurer 200 ampères. Au mieux, tout peut faire avec juste un fusible grillé. Les instructions ou sur l'appareil lui-même indiquent la valeur maximale autorisée du courant mesuré.

Lors du passage au mode de mesure du courant, vous devez passer à une position spécifique de courant continu ou alternatif, qui correspond aux désignations DC et AC. Tout dépend du circuit qui sera testé et du type de source d'alimentation de ce circuit. Après cela, l'intervalle de mesure requis doit être réglé sur l'appareil. Afin d'éliminer complètement le fusible grillé, la limite supérieure de l'intervalle doit dépasser de manière significative l'intensité du courant possible. Si, lorsqu'il est connecté au circuit, l'appareil n'affiche rien, la valeur maximale de l'intervalle doit être abaissée en dessous.

Le multimètre est livré avec deux câbles. À une extrémité de chacun d'eux se trouve une sonde et un connecteur. Les deux câbles doivent être connectés à des prises adaptées à la mesure du courant. Leur désignation la plus précise est décrite dans les instructions.

Prendre des mesures avec un multimètre

Pour prendre des mesures, l'appareil est connecté au circuit. Il est très important qu'il n'y ait pas de haute tension dans le circuit de courant alternatif. Par conséquent, avant de toucher les fils, en particulier les fils dénudés, vous devez éteindre le circuit mesuré.


Après cela, le fil est coupé aux endroits les plus pratiques, dénudé et les deux extrémités sont connectées aux sondes. En même temps, ils ne doivent pas se toucher. Ensuite, le circuit peut être allumé et les mesures peuvent être lancées. Ainsi, la question de savoir comment mesurer l'intensité du courant avec un multimètre n'est pas particulièrement difficile. Vous devez avoir certaines compétences pour travailler avec l'appareil et suivre les règles de sécurité électrique.

Précautions de sécurité lors de l'utilisation d'un multimètre

Ne pas mesurer dans un environnement humide ou dans des conditions d'humidité élevée. En effet, l'humidité est un très bon conducteur d'électricité. Dans tous les cas, l'utilisation de gants de protection en caoutchouc est recommandée.

Avant de commencer à travailler, vous devez vérifier l'intégrité, qui peut être compromise en raison d'une utilisation prolongée. Dans de tels cas, la probabilité de choc électrique est très élevée.

En cas de choc électrique, la victime doit recevoir les premiers soins. Par conséquent, il est préférable de prendre les mesures avec un partenaire qui peut assurer en cas d'urgence.

Après les mesures, le courant doit être coupé à nouveau et les fils coupés connectés ensemble.

Savez-vous combien d'énergie il faut pour avoir un ordinateur allumé toute la nuit pour télécharger des torrents ? Ou, par exemple, combien peut coûter le téléchargement d'un seul film ? Tout semble être gratuit, puisque nous avons du "communisme de fichiers" dans le torrent, mais quand même - quel est le prix d'un film "gratuit" ?

Et combien coûtent quelques heures de télévision incluses dans le bruit de fond ? Eh bien, combien d'argent est dépensé pour un cycle de lavage dans une machine à laver ?

Bien sûr, l'option consiste à suivre les instructions de votre appareil, à connaître toutes les caractéristiques et à calculer les données nécessaires. Mais il existe une autre option - il suffit de tout prendre et de tout mesurer, rapidement et sans calculs intermédiaires, en confiant tout à l'automatisation.

C'est cette tâche que le "Power Meter Consumed by Household Appliances" de MasterKit, que j'ai décidé de tester, devrait résoudre.

L'appareil doit remplir plusieurs fonctions :

  • suivre le coût de l'électricité consommée
  • afficher la consommation électrique de la charge connectée
  • affichage de la tension secteur et de la consommation de courant

Équipement Comprend la boîte, l'instrument et les instructions.



Fig. 1. Ensemble d'appareils.

La fiche de l'appareil est fermée par un capuchon. J'ai été agréablement surpris de constater que les piles nécessaires pour sauvegarder les données lorsque l'appareil ou l'alimentation est éteinte sont incluses dans le kit. Des piles ont déjà été insérées dans l'appareil, elles sont protégées de la décharge par un ruban en plastique qui interrompt le contact. Nous retirons le ruban et les piles commencent immédiatement à alimenter l'appareil en énergie. Une batterie est nécessaire pour que toutes les données entrées dans la mémoire de l'appareil soient stockées pendant une longue période. Le couvercle de la batterie est fixé avec une vis, et non avec un loquet, comme d'habitude. D'une part, la vis est plus fiable, d'autre part, il est impossible de remplacer les piles sans l'aide d'un tournevis. Il est difficile de dire combien de temps durera un jeu de piles. L'écran dispose d'un indicateur de niveau de batterie.



Riz. 2. L'arrière du compteur.

Les spécifications sont énoncées comme suit :

  1. Tension nominale : 220 V ;
  2. Puissance de charge maximale : 3680 W ;
  3. Courant maximal : 16 A ;
  4. Plage de puissance affichée sur l'afficheur : 2…3680 W ;
  5. Valeur minimale de consommation d'énergie : 0,1 kWh ;
  6. Alimentation : 4,5 V à partir de trois piles AAA.

Après la mise en marche, la première étape consiste à régler le jour de la semaine et l'heure. Dans les instructions, le bouton des paramètres de l'appareil est désigné par "SET", cependant, nous ne trouverons pas un tel bouton sur le boîtier, à la place, le bouton "SET".

Commençons donc à configurer l'appareil :
- J'ai essayé de configurer l'appareil, en parcourant brièvement les instructions en diagonale. Après tout, comme vous le savez, les instructions ne sont lues que dans deux cas - lorsqu'il n'y a plus rien à lire et lorsque tout est déjà cassé :). Et puis une embuscade m'attendait. Je m'attendais à ce qu'appuyer sur le bouton "haut" augmente la valeur du paramètre réglable actuel et que le bouton "bas" la diminue. Cependant, toutes les valeurs ne sont modifiées que par le bouton "haut", et le bouton "bas" n'est utilisé que pour quitter le menu des paramètres (appui rapide) ou réinitialiser les paramètres (appuyer et maintenir enfoncé pendant 3 secondes). Bien sûr, la plupart des acheteurs seront légèrement surpris par cet endroit. Remplacez la flèche vers le bas par autre chose. Je l'ai compris juste en regardant les instructions (il y avait un montant avec les instructions, plus d'informations ci-dessous).

Les chiffres sur l'affichage ne sont normalement lisibles que lorsqu'ils sont vus sous un angle droit. Bien sûr, un bloc mobile avec un affichage serait plus pratique et pourrait être tourné, par exemple, avec l'affichage vers le haut. Mais, probablement, une telle décision aurait affecté le prix, et le coût de l'appareil est très démocratique.



Riz. 3. Affichage incliné.

Le compteur dispose de 3 modes d'affichage des informations sur l'écran :

  • Heure (au format 24h), jour de la semaine, puissance en W (W) et fréquence en Hz (Hz).
  • Tension actuelle en volts (V), courant en ampères (A) et temps total de consommation d'électricité (H - en heures).
  • La quantité totale d'électricité consommée (KWh - kilowattheure) et le coût de l'électricité consommée.

Comme vous pouvez le constater, l'appareil permet non seulement de calculer le coût de l'énergie consommée par n'importe quel appareil, mais également de voir à quel point les caractéristiques AC du réseau sont constantes (excusez le jeu de mots). Nous savons tous que la qualité des réseaux électriques domestiques, et par conséquent, la conformité de la tension (et éventuellement de la fréquence dans des cas exceptionnels) à la norme laisse beaucoup à désirer. Alors, si l'appareil nous montre que les valeurs mentionnées sont loin d'être idéales, n'hésitez pas à tirer la sonnette d'alarme. Sinon, une panne rapide de tout appareil domestique est possible.

J'ai déjà mentionné les instructions ci-dessus. Cela m'a donné beaucoup de joie - les modes d'affichage des informations sur l'écran dans les instructions et sur l'appareil étaient différents (voir les images des instructions et les photos de l'appareil ci-dessous). Bien sûr, ces erreurs n'induiront pas l'utilisateur en erreur, car il est clair sur l'appareil ce qui est mesuré, mais toujours pas bon.

J'ai demandé aux gars de Master Kit ce que c'était et… pourquoi. Ils ont été surpris et l'ont compris dans la soirée: il existe deux versions de l'appareil qui diffèrent par les affichages. Lorsque l'affichage a été modifié, l'instruction a également été modifiée, mais le fichier d'origine a été écrasé et enregistré de manière incorrecte, en conséquence, un mélange d'instructions est né. Maintenant tout est réparé, les instructions sensées sont sur le site, mais je posterai quand même les photos =)


Riz. 4. L'élément "Modes d'affichage des informations sur l'écran" dans les instructions.





Riz. 5. Modes d'affichage des informations sur l'écran du wattmètre.

La valeur maximale de la puissance mesurée est de 3680 W et le courant est de 16 A. Si ces valeurs sont dépassées, le voyant rouge s'allume à droite de l'affichage du compteur et la lettre "W" sur l'affichage dans le premier mode commence à clignoter. Je pense qu'il ne faut pas connecter une charge d'une puissance supérieure à 3680 W à l'appareil, vous pouvez facilement déclencher un incendie.

Essais
Pour les tests sur le terrain, j'ai d'abord choisi une machine à laver et j'ai été surpris de constater que seulement 0,3 kWh environ étaient consommés en deux cycles de lavage en mode rapide à l'eau froide. A l'occasion, je vérifierai la consommation lors du lavage à l'eau chaude, la notice promet 1,02 kWh par cycle.

Puis je suis tombé sur un sèche-cheveux, selon l'appareil, il consomme 1500 watts avec une puissance déclarée de 1600 watts ; fer - 2000 W (2100 W sont écrits sur le corps du fer). L'écart est dû soit à l'erreur du compteur, soit à l'erreur des fabricants d'électroménager :).

Malheureusement, je n'ai pas de pince ampèremétrique à portée de main, je ne peux donc pas déterminer la précision de ce wattmètre.

Maintenant plus proche des sujets informatiques. Consommateurs plus mesurés : ordinateur portable Acer Aspire 1690 - 58 W (ce portable a consommé 0,3 kW en mode vidéo pendant 5 heures) ; Moniteur Samsung SM 940N 19" - 24W; Moniteur Samsung SM 214T 21" - 55W; une unité centrale basée sur un processeur Intel Core i7 avec une simple carte vidéo et trois disques durs - 100 W au démarrage, 73 W en mode veille, 130 W lors de l'archivage en 8 flux.

Une autre unité centrale sur Core i7, mais avec un seul disque dur, consomme 58 W, pour 48 heures de téléchargement de torrents la nuit et de simple travail de bureau le jour, elle a consommé 2,8 kWh. Ceux. pour une année de fonctionnement continu, une telle unité centrale consommera environ 500 kW. Il serait intéressant de comparer la consommation de certains NAS, mais je n'en ai malheureusement pas.

Une bouilloire électrique bon marché d'une puissance revendiquée de 2000 watts consomme en réalité 1868 watts. 5 cycles d'ébullition de 1,5 litre d'eau à température ambiante augmentent la lecture du compteur de 0,7 kWh. Ceux. En gros, pour un coût de 1 kWh de 2,30 roubles, obtenir 1 litre d'eau bouillante coûte 23 kopecks.

Conclusion
Malgré les défauts de la notice, déjà corrigée, l'appareil est très utile et fonctionnel. Le prix recommandé de l'appareil dans le commerce de détail russe est de 1471 roubles. Je pense qu'il peut être considéré comme un analogue budgétaire (le prix de cet appareil avec livraison en Russie est de 112,5 livres). L'appareil remplit pleinement les fonctions qui lui sont assignées et vous permet d'évaluer l'efficacité de l'utilisation de l'électricité.

Alors maintenant, il n'est plus si difficile de savoir, en gros, combien il en coûtera pour laver une paire de chaussettes, de connaître le prix du téléchargement d'un film à partir de torrents et d'expliquer à maman en argent combien il en coûte pour faire fonctionner une télévision dans l'arrière-plan.
Taper un rapport pour votre patron la nuit ? Voyez combien cela coûte. Vous avez décidé de jouer à WOW ? Estimez la consommation d'énergie réelle pendant le jeu. Cela ne vous aidera peut-être pas à économiser de l'argent, mais de telles informations ne seront pas superflues.

De plus, l'appareil doit également être utilisé pour évaluer la fiabilité de votre réseau électrique. Pour qu'un jour ce ne soit pas atrocement douloureux (ay-yay-yay, un téléviseur plasma acheté il y a six mois a brûlé) - il vaut mieux mesurer toutes les caractéristiques à l'avance et prendre soin des mesures de sécurité. Ajouter des balises

Récemment, je vous ai expliqué pourquoi pour mesurer avec précision la puissance des appareils électriques alimentés par un réseau, vous avez besoin d'un appareil spécial - un wattmètre (wattmètre), et toute mesure utilisant des multimètres conventionnels ne peut pas être précise.

J'ai acheté mon premier wattmètre BEBUY il y a cinq ans dans l'une des boutiques en ligne chinoises. Comme beaucoup d'autres compteurs similaires, il est assez précis lors de la mesure de puissances de dizaines de watts, mais à faible puissance, la précision de mesure diminue.

Dans l'une des critiques de lampes à LED sur le site Web led-obzor.ru, j'ai vu la photo d'un wattmètre indiquant les valeurs de puissance en centièmes. J'ai demandé à l'auteur du site de quel type de compteur il s'agissait. Il s'est avéré que c'était Robiton. Ce fabricant propose deux modèles de wattmètres : Robiton PM-1 et Robiton PM-2. J'ai demandé aux représentants de la marque de me fournir les deux modèles pour un examen plus approfondi.

Les prix des appareils ne diffèrent pas beaucoup (PM-1 coûte 780 roubles, PM-2 blanc - 900 roubles, noir - 1000 roubles), mais ils diffèrent beaucoup en termes de capacités et de précision de mesure.

Capacités

Les deux appareils sont connectés à la prise euro et la charge dont la puissance doit être mesurée est connectée à la prise située sur le corps de l'appareil. Les deux appareils ont trois boutons de commande. Les deux appareils sont capables de mesurer une puissance allant jusqu'à 3600 watts.

L'appareil mesure la puissance, la quantité d'énergie consommée par la charge (kilowattheures) et le coût de l'énergie consommée. Le prix du kilowatt est paramétrable.

La résolution lors de la mesure de la puissance n'est pas très élevée, par conséquent, à une charge de 6 W, les lectures de l'appareil «sautent» entre 5,5 et 6,4 W tout le temps.

Le wattmètre Robiton PM-1 est adapté pour mesurer la puissance et le coût de l'énergie consommée par les appareils électriques de moyenne et haute puissance - ordinateurs, radiateurs, bouilloires, réfrigérateurs, machines à laver.

Robiton PM-2 a beaucoup plus de fonctionnalités et une plus grande précision.

Trois piles sont utilisées pour faire fonctionner l'horloge intégrée et enregistrer les lectures après avoir été déconnectées du secteur.

L'appareil affiche l'heure, la tension secteur, la fréquence, le courant, la puissance de charge, le facteur de puissance (facteur de puissance), le temps de mesure, la quantité d'énergie consommée par la charge (kilowatt-heures) et le coût de l'énergie consommée. Le prix du kilowatt est ajusté en tenant compte des consommations de jour et de nuit avec une comptabilisation à deux tarifs. Il est possible de réinitialiser le temps de mesure, la consommation d'énergie et le coût.

J'ai utilisé une alimentation à onde sinusoïdale pure APC Smart UPS 700INET en mode batterie comme source de tension de référence 230V.
Le plus précis de mes multimètres - Mastech MY65 (précision ± (0,1% + 3), c'est-à-dire ± 0,53 V à 230 V) a montré 231,2-232,0 V. Vraisemblablement, la source donne 231,5 V. Robiton PM2 a honnêtement montré 232 V. Le multimètre UNI-T UT61E surestimé, mais sa précision (±0,8%+10) n'est que de ±2,84V à 230V.

J'ai utilisé une résistance de 27 kΩ 2 W comme charge de mesure de faible puissance. MY65 (précision ± (0,3% + 1)) a montré que sa résistance est de 26950 ohms. La puissance doit être de 231,5/26950*231,5=1,9886W. Robiton PM-2 a montré 1,99 watts. Parfait exactement !
Le Robiton PM-1 affichait alternativement 1,8 et 2,0 watts.

De plus, j'ai mesuré la puissance des lampes à incandescence 25 et 75 watts. PM-1 a montré 25,7 et 75,4 watts, PM-2 - 25,95 et 75,58 watts.

J'ai eu l'occasion de comparer les résultats de mesure de puissance du wattmètre Robiton PM-2 avec les résultats obtenus sur des équipements de laboratoire coûteux pour mesurer la puissance, et même sur une charge à faible facteur de puissance et à consommation «irrégulière» - lampes LED. Pour dix échantillons différents de lampes d'une puissance de 3,4 à 13,8 W, les écarts variaient de 0,2 % à 2,1 %. Excellent résultat !

Malgré la large plage de mesure, Robiton PM-2 donne des résultats très précis même à faible puissance.

Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur?

Pour ouvrir les wattmètres, vous aurez besoin d'un tournevis triangulaire délicat. La conception PM-1 se compose de deux cartes.

Il y a un bouton d'étalonnage sur le tableau indicateur. J'ai décidé de ne pas prendre le risque et de ne pas appuyer dessus.

L'envers de la carte mère.

Conception Robiton PM-2.

Un wattmètre est un appareil peu coûteux et utile qui vous permet de connaître la consommation de divers appareils électriques. Avec lui, vous pouvez savoir combien un réfrigérateur consomme par jour, combien une machine à laver consomme par lavage ou savoir combien il en coûte pour faire bouillir une bouilloire. Avec cet appareil, vous pouvez déterminer quels appareils électriques de la maison consomment le plus d'énergie (croyez-moi, ce sont loin d'être les appareils les plus puissants) et apprendre à économiser de l'électricité.

Parmi les deux wattmètres Robiton, bien sûr, je recommande le Robiton PM-2 - il est plus précis et a beaucoup plus de capacités. publié