Старый электросчетчик: насколько законны требование его замены и доначисление платы за свет по нормативу «задним числом»?
Типичная история такова: в квартире (реже – но бывает, в частном доме) стоял, сколько помнят хозяева, старый счетчик электроэнергии с вращающимся диском. Такой тип приборов учета называется индукционным. И вот однажды, собственнику квартиры (частного дома) приходит уведомление о том, что у его прибора учета электроэнергии вышел срок эксплуатации а сам он обязан доплатить серьезную сумму начислений за электроэнергию за последние три года.
При этом показания счетчика до самого последнего времени потребитель регулярно передавал поставщику электроэнергии. А тот, в свою очередь, на их основании выставлял к оплате счета. Долгов за свет не было. Претензий к счетчику – тоже. Что произошло и можно ли «отбиться » от внезапно возникшего долга за свет? Давайте разберемся.
Когда старый счетчик электроэнергии признается неисправным
Счетчики, по которым расплачивается население (т .е. физические лица) должны иметь класс точности не менее 2,0. Класс точности – это величина, определяющая максимальную погрешность прибора учета при измерении. Например, счетчик класса точности 2,0 считает потребление электроэнергии с максимальной погрешностью в 2%.
Это требование сформулировано в п. 138 постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или ) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (ссылка на документ — https://base.garant.ru/70183216/).
Там же, но в п. 137, говорится, что счетчик должен
— соответствовать требованиям законодательства РФ об обеспечении единства средства измерения,
— быть допущенным к эксплуатации,
— иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или ) знаки визуального контроля.
Эти требования можно было бы развернуть и подробнее, но мы вернемся к классу точности. Дело в том, что до 2012 года допустимым для жилых помещений (квартир и частных домов) считался класс точности 2,5. А несколько десятилетий назад ставили и счетчики с классом точности 5.
Многие из этих приборов до сих пор еще стоят в квартирах, по ним ведутся расчеты за электроэнергию. И это понятно – поменять в сжатые сроки миллионы (и даже десятки миллионов) счетчиков невозможно.
Именно поэтому в том же постановлении №442 в п. 142 говорится о том, что счетчики с классом точности выше 2, эксплуатируемые на момент выхода постановления, могут использоваться до:
— истечения срока их поверки, либо утраты (выхода из строя), если это произошло раньше окончания срока поверки
— истечения срока эксплуатации счетчиков
После того, как выполняется одно из этих условий, счетчик подлежит замене на прибор учета, класс точности которого соответствует требованиям законодательства.
Тут стоит пояснить, что срок поверки (он же – межповерочный интервал, МПИ) это период времени, в течении которого производитель гарантирует правильность работы счетчика. После истечения МПИ счетчик нужно подвергнуть специальной процедуре (поверке ) в ходе которой подтверждается способность прибора считать расход электроэнергии с допустимой погрешностью.
Что касается срока эксплуатации, то это срок службы прибора учета, в течении которого производитель прогнозирует сохранение работоспособности счетчика. Теоретически, в случае если счетчик благополучно проходит поверку, его можно использовать и после истечения срока эксплуатации. Но в отношении старых счетчиков, не соответствующих требованию по классу точности, законодательство вполне очевидно. Закончился срок эксплуатации, значит – пора менять.
Резюме: счетчики с классом точности 2,5 и выше после 2012 года должны постепенно заменяться. И происходить это должно по мере того, как истекают сроки поверок (от 8 до 16 лет), либо сроки эксплуатации (около 30 лет).
Это что касается нормативной стороны дела.
Замена старых счетчиков электроэнергии: практика
Как происходит дело на практике, иллюстрирует история одного из посетителей ЭнергоВОПРОС.ру.
Жительница города Ивантеевка рассказала, что ей вручили платежку с большим долгом за электроэнергию, потребленную в 2016-2018 годах. При этом, по ее словам, она регулярно получала в МУП «Ивантеевские Электросети» квитанции на электроэнергию, оплачивала их, долгов не имел. Контролеры электросетей снимали показания счетчика, несколько раз проводили инструментальные проверки прибора учета. Никаких замечаний и предписаний не было.
Теперь счетчик требуют заменить, ссылаясь на то, что у того истек срок эксплуатации. Кроме того от собственницы требуют выплатить серьезную сумму долгов, возникших из-за доначисления платы за свет по нормативам за последние три года (ведь счетчик «задним числом» признали нерабочим).
Когда был установлен счетчик и когда у него истек срок эксплуатации, хозяйка квартиры не знает. Говорит, что счетчик стоял «всегда ». Документов на прибор учета у нее на руках нет.
В продолжение истории, собственница квартиры выслала фотографию своего счетчика. На ней видно, что прибор учета очень старый, 1955 года выпуска. Естественно, у него истек срок эксплуатации. Конечно же, он не удовлетворяет требованиям по точности. Такие приборы учета давно исключены из гос. реестра утвержденных средств измерений.
Согласно действующему законодательству, его необходимо менять. Вести расчет платы за электроэнергию, исходя из его показаний, нельзя. Она (плата за электроснабжение) в таком случае действительно должна рассчитываться по нормативу.
Соответственно, насколько можно понять, «Ивантеевские электросети», вдруг «поняли » что счетчик уже давно не может быть расчетным. Пересчитали за последние три года плату за свет по нормативу. Вычли из него тот объем, что вы уплатила по счетчику и разницу выставили к оплате. За три года – потому, что срок давности по такого рода делам именно три года.
Теперь хозяйка квартиры задается вопросом, что делать дальше, надо ли оплачивать выставленный долг?
Старый электросчетчик: можно ли оспорить доначисления?
На этот вопрос однозначного ответа нет. С одной стороны, согласно действующему законодательству, ответственность за исправность прибора учета электроэнергии несет потребитель.
В том числе отвечает и за то, чтобы у счетчика не вышел срок эксплуатации, а сам прибор был разрешен к использованию (этот момент прописан сразу в нескольких нормативных актах, в том числе, в Гражданском кодексе).
На эти положения энергокомпании и ссылаются, когда им предъявляют претензию мол, вы же знаете, что у счетчика истек срок эксплуатации, почему об этом не уведомляете потребителя? Ответ такой – мы не обязаны это делать. Счетчики – собственность потребителя, он и должен следить.
Впрочем, есть и другая сторона медали.
В «Основных положениях функционирования розничных рынков электрической энергии» в п. 172 говорится, что электросетевая компания обязана раз в год проводить осмотр прибора учета электроэнергии. По результатам составляется акт проверки.
Его содержание описывается в п. 176 «Основных положений»:
«Результатом проверки является заключение о пригодности расчетного прибора учета для осуществления расчетов за потребленную (произведенную ) на розничных рынках электрическую энергию (мощность ) и оказанные услуги по передаче электрической энергии, о соответствии (несоответствии ) расчетного прибора учета требованиям, предъявляемым к такому прибору учета, а также о наличии (об отсутствии) безучетного потребления или о признании расчетного прибора учета утраченным».
Соответственно, если проверки счетчика проводились правильно, то в актах по их итогам должно было быть указано, что счетчик устаревшего типа, что он не внесен в реестр утвержденных в РФ средств измерений и не может использоваться для расчета платы за электроэнергию.
А вот то, что после этих проверок показания счетчика принимались к расчету платы за потребление электроэнергии – это однозначное нарушение. Теперь электросеть пытается перенести ответственность за это нарушение на потребителя. Хотя сами они были (если проводили проверки в соответствии с требованиями законодательства) в курсе проблемы. Но никак не реагировали.
Соответственно, в такой ситуации потребитель имеет право потребовать обоснования (в письменном виде) начисления дополнительной платы за потребление электроэнергии. И если будет подтверждено, что сумма к оплате за электроэнергию была действительно скорректирована по причине несоответствия прибора учета требованиям действующего законодательства, то потребовать отмены доначисления плат за свет по нормативам за три года. Ведь вины потребителя в сложившемся положении нет.
Если сети, тем не менее, претензии свои не снимут, то обратиться в прокуратуру или жилищную инспекцию. Они должны будут отреагировать. Прецеденты есть. Вот, например, решение в пользу потребителя, принятое в такой ситуации в суде Забайкальского края http://sudact.ru/regular/doc/cNYwNP7ytpNJ/. Собственнику квартиры удалось отбиться от притязаний энергетиков.
Впрочем, как говорилось выше, есть решения и в пользу энергосбытов/электросетей. К сожалению, их гораздо больше…
Источник
Счетчик электроэнергии Ленэлектро 111.1 однофазный однотарифный механический 5(60) А на монтажную плату
Наличие
Доступно со склада самовывоза
Предназначен для учета и измерения активной электроэнергии в сетях 220 В частотой 50 Гц. Однотарифный. Класс точности 1,0. Номинальный ток 5(60) А. Измерительный элемент — шунт.
Гарантируем доставку вовремя!
Если мы опоздали, доставка — бесплатно.
Гарантия производителя с даты выпуска
Срок службы с ввода в эксплуатацию
Документы:
Что такое оптопорт? Ответить
Здравствуйте, Ольга! Оптопорт (ИК) порт –передача данных через инфракрасную связь.
Вам могут понадобиться
- Автоматические выключатели
- Защита рук
- Инструмент для снятия изоляции
- Комплектующие для щитов и коробок
- Контакторы и комплектующие
- Металлические щиты
- Мешки, пакеты, коробки, стретч
- Отвертки
- Пластиковые щиты
- Плоскогубцы, бокорезы, клещи
- Стабилизаторы напряжения
- Электротехнический инструмент
Бренд: ABB; Применение: Для переменного тока; Установка: на DIN-рейку; Напряжение: 230; Страна-производитель: Германия; Бытовой: Да; Количество модулей: 1; Количество полюсов: 1; Количество фаз: 1; Тип конструкции: Модульный;
Бренд: ABB; Применение: Для переменного тока; Установка: на DIN-рейку; Напряжение: 230; Страна-производитель: Германия; Бытовой: Да; Количество модулей: 1; Количество полюсов: 1; Количество фаз: 1; Тип конструкции: Модульный;
Бренд: Schneider Electric; Применение: Для переменного тока; Установка: на DIN-рейку; Напряжение: 230; Страна-производитель: Франция; Бытовой: Да; Количество модулей: 1; Количество полюсов: 1; Количество фаз: 1; Тип конструкции: Модульный;
Бренд: Schneider Electric; Применение: Для переменного тока; Установка: на DIN-рейку; Напряжение: 230; Страна-производитель: Франция; Бытовой: Да; Количество модулей: 1; Количество полюсов: 1; Количество фаз: 1; Тип конструкции: Модульный;
Бренд: ABB; Применение: Для переменного тока; Установка: на DIN-рейку; Напряжение: 230; Страна-производитель: Германия; Бытовой: Да; Количество модулей: 1; Количество полюсов: 1; Количество фаз: 1; Тип конструкции: Модульный;
Бренд: ABB; Применение: Для переменного тока; Установка: на DIN-рейку; Напряжение: 230; Страна-производитель: Германия; Бытовой: Нет; Количество модулей: 1; Количество полюсов: 1; Количество фаз: 1; Тип конструкции: Модульный;
Бренд: ABB; Применение: Для переменного тока; Установка: на DIN-рейку; Напряжение: 230; Страна-производитель: Германия; Бытовой: Да; Количество модулей: 1; Количество полюсов: 1; Количество фаз: 1; Тип конструкции: Модульный;
Бренд: ABB; Применение: Для переменного тока; Установка: на DIN-рейку; Напряжение: 230; Страна-производитель: Германия; Бытовой: Да; Количество модулей: 1; Количество полюсов: 1; Количество фаз: 1; Тип конструкции: Модульный;
Бренд: ABB; Применение: Для переменного тока; Установка: на DIN-рейку; Напряжение: 230; Страна-производитель: Германия; Бытовой: Нет; Количество модулей: 1; Количество полюсов: 1; Количество фаз: 1; Тип конструкции: Модульный;
Бренд: IEK; Вид: Встраиваемый; Применение: Для переменного тока; Установка: на DIN-рейку; Напряжение: 230; Страна-производитель: Китай; Бытовой: Да; Количество модулей: 1; Количество полюсов: 1; Количество фаз: 1;
Бренд: ABB; Применение: Для переменного тока; Установка: на DIN-рейку; Напряжение: 400; Страна-производитель: Германия; Бытовой: Да; Количество модулей: 3; Количество полюсов: 3; Количество фаз: 3; Тип конструкции: Модульный;
Бренд: IEK; Вид: Встраиваемый; Применение: Для переменного тока; Установка: на DIN-рейку; Напряжение: 230; Страна-производитель: Китай; Бытовой: Да; Количество модулей: 1; Количество полюсов: 1; Количество фаз: 1;
Бренд: IEK; Вид: Встраиваемый; Применение: Для переменного тока; Установка: на DIN-рейку; Напряжение: 230; Страна-производитель: Китай; Бытовой: Да; Количество модулей: 1; Количество полюсов: 1; Количество фаз: 1;
Бренд: ABB; Применение: Для переменного тока; Установка: на DIN-рейку; Напряжение: 230; Страна-производитель: Германия; Бытовой: Нет; Количество модулей: 1; Количество полюсов: 1; Количество фаз: 1; Тип конструкции: Модульный;
Бренд: ABB; Применение: Для переменного тока; Установка: на DIN-рейку; Напряжение: 400; Страна-производитель: Германия; Бытовой: Да; Количество модулей: 3; Количество полюсов: 3; Количество фаз: 3; Тип конструкции: Модульный;
Бренд: Schneider Electric; Применение: Для переменного тока; Установка: на DIN-рейку; Напряжение: 230; Страна-производитель: Франция; Бытовой: Да; Количество модулей: 1; Количество полюсов: 1; Количество фаз: 1; Тип конструкции: Модульный;
Бренд: ABB; Применение: Для переменного тока; Установка: на DIN-рейку; Напряжение: 400; Страна-производитель: Германия; Бытовой: Да; Количество модулей: 3; Количество полюсов: 3; Количество фаз: 3; Тип конструкции: Модульный;
Бренд: ABB; Применение: Для переменного тока; Установка: на DIN-рейку; Напряжение: 400; Страна-производитель: Германия; Бытовой: Да; Количество модулей: 2; Количество полюсов: 2; Тип конструкции: Модульный; Тип товара: Автомат;
Бренд: Schneider Electric; Применение: Для переменного тока; Установка: на DIN-рейку; Напряжение: 400; Страна-производитель: Франция; Бытовой: Да; Количество модулей: 3; Количество полюсов: 3; Количество фаз: 3; Тип конструкции: Модульный;
Бренд: Schneider Electric; Применение: Для переменного тока; Установка: на DIN-рейку; Напряжение: 230; Страна-производитель: Франция; Бытовой: Да; Количество модулей: 1; Количество полюсов: 1; Количество фаз: 1; Тип конструкции: Модульный;
Похожие товары
Продолжая работу с сайтом, вы даете согласие на использование сайтом cookies и обработку персональных данных в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга, статистических исследований, улучшения сервиса и предоставления релевантной рекламной информации на основе ваших предпочтений и интересов.
Источник
Как работает счетчик электроэнергии старого и нового образца
В статье подробно рассмотрена конструкция и принцип действия счетчика электроэнергии, как индукционного, так и электронного.
Все мы знаем, зачем нужен счетчик электроэнергии – для правильного учета расхода электричества. На основании показаний электросчетчика осуществляется оплата «за свет». В этой статье мы хотели бы рассказать читателям самэлектрик.ру об устройстве и принципе работы счетчика электроэнергии. Для вас мы рассмотрим как электронную модель, так и старого образца – индукционную. Содержание:
- Индукционный
- Электронный
Индукционный
Старые электросчетчики состоят из следующих элементов:
- Последовательная обмотка, именуемая также токовой катушкой. Состоит из нескольких витков толстого провода.
- Параллельная обмотка (катушка напряжения). Устроена, наоборот, из большого количества витков провода маленькой толщины.
- Счетный механизм. Устанавливается на оси алюминиевого диска.
- Постоянный магнит, назначение которого – тормозить и обеспечивать плавный ход диска.
- Диск из алюминия. Крепится на подшипниках и подпятниках.
Как видно на схеме, устройство индукционного счетчика электроэнергии достаточно простое. Что касается принципа работы, он также несложен. Сначала переменное напряжение подается на параллельную обмотку (катушку напряжения) и далее протекает на вторую, токовую катушку. Между двумя электромагнитами катушек возникают магнитные вихревые токи, которые, собственно, и способствуют вращению диска. Чем больше сила тока, тем быстрее будет крутиться диск. В свою очередь счетный механизм работает по следующему принципу: вращение от диска передается к барабану за счет червячной передачи (этому способствует установленный на оси диска червяк, который передает вращение через шестеренку, что видно на схеме выше).
Наглядно увидеть, как работает индукционный электросчетчик, вы можете на видео ниже:
Схема работы прибора учета электроэнергии старого типа
Обращаем ваше внимание на то, что принцип работы однофазного счетчика электроэнергии старого образца аналогичен трехфазной модели.
Электронный
В электронном счетчике, к примеру, Энергомера ЦЭ6803В, нет ни диска, ни червячной передачи. Устройство счетчиков электроэнергии нового образца показано на схеме и фото ниже:
Принцип действия электронной модели заключается в том, что датчики тока и напряжения передают сигналы на преобразователь. Последний, в свою очередь, передает код на микроконтроллер для дальнейшей расшифровки и передачи данных на дисплей. В результате мы видим, сколько киловатт электроэнергии израсходовано на данный момент.
На этом видео подробно рассматривается устройство электронного и индукционного счетчика:
Как устроены электросчетчики
Что касается многотарифных приборов учета, типа «день-ночь» или трехтарифные модели, в их устройстве дополнительно встроен модуль памяти, который запоминает количество тока, «намотанное» в разных режимах: днем и ночью. Это нужно для того, чтобы правильно подсчитывать оплату за электроэнергию (с 23:00 до 7:00 стоимость киловатта меньше, чем в остальное время суток). Про преимущества и недостатки двухтарифных электросчетчиков можете прочитать в нашей статье.
Существуют также модели приборов учета электроэнергии с пультом. В их конструкцию внесен механизм, который может блокировать систему подсчета израсходованного электричества.
Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, какое устройство и принцип работы счетчиков электроэнергии. Надеемся, информация была для вас понятной и полезной!
Будет полезно прочитать:
- Как работает магнитный пускатель
- Как снимать показания с электросчетчика
- Устройство и принцип действия реле напряжения
Схема работы прибора учета электроэнергии старого типа
Источник