Почему Аркашка??? (Страница 1) — Разговоры на свободные темы — Советы бывалого релейщика
Страницы 1 2 3 4 Далее
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
РСС
Сообщений с 1 по 20 из 74
1 Тема от
Никита Любимов 2015-03-13 13:58:24- Никита Любимов
- РЕЛЕктрик
- Неактивен
Тема: Почему Аркашка???
Коллеги, ни для кого не секрет, что такое на жаргоне релейщиков «Аркашка», но вот почему именно «Аркашка» до сих пор мне никто объяснить не может.
Давайте попробуем это выяснить?
Повторю, вопрос не в том, что это такое, а в том, почему так называется.
Предлагайте варианты. У меня пока версий нет.
Мои проекты: РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Старые журналы Видео про реле Вики РЗиА
Сайт Никита Любимов
2 Ответ от
Aster 2015-03-13 15:03:39- Aster
- Участник
- Неактивен
Re: Почему Аркашка???
Потому что “пикалка” 🙂
3 Ответ от
GRadFar 2015-03-13 15:34:43- GRadFar
- Почти пенсионер
- Неактивен
Re: Почему Аркашка???
Ну для всех авометров собирательное “цешка” понятно. ..
Думается, в доисторические времена был буржуйское устройство на таком же принципе, название его имело корень “arc” – отсюда аркашка точно по такому же принципу.
5 Ответ от
Уставкин 2015-03-13 16:02:17- Уставкин
- Пользователь
- Неактивен
Re: Почему Аркашка???
Никита Любимов пишет:А почему именно буржуйское?
Кстати, да.
Когда-то, где-то встречал вариант РК-шка.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Прибор цешка.
Советский мультиметр Ц-20Электронно-измерительный прибор “цешка” – это универсальный инструмент работы не только радиотехников и электриков. Им может успешно пользоваться любой человек, который привык своими силами устранять в доме неполадки, связанные с электричеством. Сегодня такие устройства доступны всем. Они выпускаются как в аналоговом (стрелочные), так и в цифровом исполнении. В советские времена таким незаменимым помощником был прибор Ц-20 и его аналоги.
Что такое “цешка”, какие измерения позволяет производить
Прибор Ц-20 – это самый известный советский мультиметр. Он был разработан для измерения следующих величин:
- Силы тока.
- Величины напряжения постоянной полярности.
- Напряжения синусоидального переменного тока с частотой 50 Гц.
- Сопротивления постоянному току.
Прибор позволяет проводить измерение заявленных параметров электричества в следующих пределах:
Узнаем как прозвонить провода мультиметром
- Для тока постоянного диапазон: от 0 до 0. 30 мА, 0–3.00 мА, 0–300.00 мА, 0-750.00 мА.
- Для напряжения постоянного диапазон: от 0 до 0.60 В, 0–1.50 В, 0–6.00 В, 0–120.00 В, 0–600.00 В.
- Для напряжения переменного диапазон: от 0.60 до 3.00 В, 1.50–7.50 В, 6.00–30.00 В, 0–120.00 В, 0–600.00 В.
- Для сопротивлений диапазон: от 5 до 500.00 Ом, 0.05–5.00 кОм, 0.50–50.00 кОм, 5.00–500.00 кОм.
Устройство имеет погрешность измерений, которая для тока и напряжения лежит в пределах 4 %, а для сопротивления – в пределах 2,5 %.
Особенности мультиметра Ц-20
Универсальный прибор “цешка” устроен довольно просто. Он помещен в карболитовый (для старых моделей) или пластиковый футляр. На передней панели расположен индикатор в виде стрелочной электромагнитной шкалы. Под ним есть ручки управления и группа разъемов для подключения проводов с измерительными щупами. Здесь все подписано, поэтому легко обучиться, как прозвонить мультиметром цепь.
Узнаем как пользоваться мультиметром: пошаговая инструкция
Схемотехнику “цешки” можно разделить на основные блоки:
- Выпрямительный.
- Для измерения постоянных и переменных величин напряжения.
- Для измерения постоянных величин тока.
- Для измерения сопротивления.
- Блок индикации
Каждый из них имеет свои особенности.
Блоки для измерения тока и напряжения содержат в себе набор гасящих резисторов. Каждый из них может поочередно подключаться в схему. Это зависит от предела измерений. Чем больше величина измеряемого электричества, тем сопротивление схемы больше. Далее погашенный ток поступает на стрелочный индикатор.
Выпрямительный блок преобразует переменный ток в постоянный при измерении переменного напряжения. Коммутация между режимами измерения осуществляется переключателем.
Блок измерения резисторов также включает в себя набор сопротивлений, но они служат добавочными элементами. Для функционирования ампервольтомметра Ц-20 в этом режиме в схеме предусмотрен дополнительный источник питания на химических элементах.
Расположение и назначение органов управления
В советском мультиметре предусмотрено всего два органа управления, расположенных под приборной шкалой:
- Ручка переключения режимов работы.
- Ручка установки нулевого положения индикаторной стрелки.
Первая реализована на многопозиционном переключателе, который коммутирует между собой:
- Блок 1 и индикаторный узел (ИУ) напрямую для измерения постоянных величин напряжения.
- Блок 1 и ИУ через выпрямительный блок для измерения переменных величин напряжения.
- Блок 2 и ИУ напрямую для измерения тока постоянного.
- Блок 3 и ИУ напрямую для измерения сопротивления.
В каждом конкретном режиме другие возможности коммутации отключены. Поэтому не сложно разобраться, как пользоваться “цешкой”.
Узнаем как пользоваться мультиметром DT 832: инструкция,…
Ручка регулировки стрелки работает только в режиме измерения сопротивления, так как в этом случае к индикатору подключается дополнительный источник питания.
Также прибор снабжен парой щупов для подключения к измеряемой схеме. Разобраться с их подключением легко, так как на нижней панели прибора расположена группа разъемов, каждый из которых подписан по пределу допустимого значения.
Измерение величины напряжения
Этот процесс не сложный, но требует внимательности. При измерении величины постоянного напряжения прибором “цешка”, выполняют следующий алгоритм действий:
- Измерительный щуп черного цвета подсоединяют к общему выводу (обозначен звездочкой на корпусе), а щуп красного цвета к разъему на заданный предел измерений под значок +V.
- Поворачивают ручку переключения режима измерений в сторону знака “постоянно”.
- Подсоединяют щупы к электричеству общим выводом на минус, а другим (красным) на плюс.
- Снимают замеры.
Чтобы не спалить прибор “цешку”, предел измерений выбирают в большем диапазоне, чем измеряемое напряжение. Если при замерах положение стрелки находится в начале шкалы, то предел понижают (ориентируясь, конечно, на величину полученного результата). Более точные показания прибора получаются, когда стрелка находится на второй половине шкалы.
При измерении переменного напряжения используют разъемы пределов под значком “~V”. Ручку переключения режимов ставят на значок “~”. Все остальные действия соответствуют далее описанным пунктам.
Определение силы тока
При измерении силы постоянного тока также не трудно понять, как пользоваться “цешкой”. Действия должны происходить в следующей последовательности:
- Черный щуп для измерений подключают к общему выводу, а щуп красного цвета – к выводу на заданный предел измерений под значком +mA.
- Ручка переключения режимов должна быть в положении “-“, что соответствует постоянному току.
- Цепь, в которой необходимо замерить ток, разрывают. В этот разрыв включают “цешку” мультиметр (последовательное соединение). При этом полярность подключения выглядит следующим образом: “+” разрыва линии – “общий” щуп прибора – “плюсовой” щуп – вывод нагрузки.
- Снимают показания.
Важно помнить, что “цешка” рассчитана на измерение небольших постоянных токов.
Прозвонка мультиметром цепей и замер сопротивлений
Измерение прибором величины сопротивления происходит следующим образом:
- Первый щуп подключают к общему выводу, второй – в разъем (выбрав правильный предел) под значком “rx”.
- Ручку изменения режимов также переводят в положение “rx”. При этом в схему включается дополнительный источник питания.
- Регулятором установки “0” переводят стрелку в нулевое положение на шкале.
- Щупы подсоединяют к сопротивлению, номинал которого необходимо измерить.
- Снимают показания.
Проводя измерения непосредственно в схеме, один из выводов сопротивления необходимо отпаять. В противном случае его может зашунтировать другой элемент. Из-за этого показания будут неверными. Также можно легко вывести из строя полевые транзисторы, если таковые имеются в схеме.
Чтобы просто прозвонить мультиметром целостность какого либо проводника, щуп подсоединяют к выводу “х1”, после чего смотрят на шкалу. При целом проводнике сопротивление будет стремиться к нулю. Если же есть обрыв, то сопротивление будет тяготеть к бесконечности.
Преимущества и недостатки устройства
К достоинствам “цешки” можно отнести простоту ее исполнения и проведения работ. Недостаток прибора в том, что погрешность стрелочного оборудования несколько больше, нежели электронного.
Заключение
Следует обратить внимание, что для каждого режима измерения на табло имеется своя шкала. Для токов и напряжений показания отсчитываются справа налево, а для сопротивлений наоборот. Для последних нужно умножать полученный результат на число, указанное напротив разъема подключения щупа.
Важно всегда помнить, что до начала использования мультиметра необходимо соблюсти все правила техники безопасности, касающиеся выполнения действий с электричеством!
Проверка диодного моста мультиметром: видео с инструкцией
Во многих устройствах, работающих от сети 220 В, установлен диодный мост. Это устройство состоит из четырех (для однофазной сети) или шести (для трехфазной) полупроводниковых кремниевых диодов. Он необходим для преобразования переменного тока в постоянный. На его вход подается переменный ток, а на выходе получается постоянное по знаку пульсирующее напряжение. Эти элементы схемы часто выходят из строя, выдергивая за собой предохранитель. Давайте посмотрим, как проверяют диодный мост на исправность разными способами.
- Что нужно знать о диодных мостах
- Расположение диодного моста на плате и меры предосторожности
- Самый простой и грубый чек
- Диодный мост Диодный мультиметр
- Полный тест диодного моста
Что нужно знать о диодных мостах
Для начала рассмотрим, что есть и что находится внутри диодного моста. Эти элементы схемы представлены в двух вариантах:
- Из дискретных (отдельных) диодов. Обычно припаивается к плате и подключается дорожками к нужной схеме.
- Диодные сборки. Сборки могут быть как однофазными мостами для выпрямления обоих полупериодов переменного напряжения, так и сборками из двух диодов, включенных в цепь общим катодом или анодом и другими вариантами коммутации.
В любом случае выпрямительный однофазный диодный мост состоит из четырех полупроводниковых диодов, соединенных последовательно-параллельно. Переменное напряжение подается на две точки, в которых соединены анод и катод (противоположные полюса диодов). Постоянное напряжение снимается с точек соединения тех же полюсов: плюс с катодов, минус с анодов.
На схеме места подключения напряжения переменного тока обозначены символами AC или «~», а выходы с постоянным напряжением «+» и «-». Нарисуйте себе эту схему, она нам пригодится при проверке.
Если представить реальный диодный мост и совместить его с этой схемой, то получится что-то вроде:
Расположение диодного моста на плате и меры предосторожности трансформатор. Стоит отметить, что в импульсных блоках, которые сейчас используются во всех бытовых приборах, перемычка установлена на вводе 220В. На его выходе напряжение достигает 310В – это амплитудное напряжение сети. В трансформаторных блоках питания их устанавливают во вторичной цепи, как правило, с низким напряжением.
Если устройство не работает и вы обнаружили перегоревший предохранитель, не спешите включать устройство после его замены. Во-первых, если есть проблемы на плате, снова перегорит предохранитель. Такой блок питания нужно включать через лампочку.
Для этого возьмите патрон и вкрутите в него лампу накаливания мощностью 40-100 Вт и подключите ее к разрыву фазного провода для подключения к сети. Если вы собираетесь часто ремонтировать блоки питания, то для подключения лампы можно сделать удлинитель с картриджем, устанавливаемым в разрыв силового кабеля, это поможет сэкономить ваше время.
Если короткое замыкание на плате – при подключении к сети через нее потечет большой ток, перегорит предохранитель или цепь на плате, или провод, или автомат выйдет из строя. Но если мы вставим в разрыв лампочку, сопротивление спирали которой ограничивает ток, она загорится в полном накале, сохранив целостность всего вышеперечисленного.
При отсутствии короткого замыкания или исправности блока допустимо либо слабое свечение лампы, либо полное его отсутствие.
Самая простая и грубая проверка
Нам понадобится индикаторная отвертка. Стоит он копейки и должен быть в ящике с инструментами в каждом доме. Просто нужно сначала потрогать ввод выпрямителя 220В, если индикатор загорается на фазном проводе, то напряжение есть, если нет, то проблема явно не в диодном мосту и нужно проверить кабель. Если на входе есть напряжение, проверяем напряжение на положительном выходе выпрямителя, оно может достигать в этот момент 310 В, индикатор вам это покажет. Если индикатор не горит, диодный мост разомкнут.
К сожалению, индикаторной отверткой больше ничего узнать не получится. О том, как пользоваться индикаторной отверткой, вы можете узнать из нашей статьи.
Диодный мост Диодный мультиметр
Любую деталь на плате можно вытащить для проверки или прозвонить без пайки. Однако точность проверки в этом случае снижается, т.к. возможно отсутствие контакта с дорожками платы, при видимой «нормальной» пайке, влияние других элементов схемы. Это касается и диодного моста, его можно не паять, но для проверки лучше и удобнее паять. Мост, собранный из отдельных диодов, довольно удобно проверять на плате.
Практически в каждом современном мультиметре есть режим проверки диодов, обычно он совмещен со звуком цепи.
В этом режиме выводится падение напряжения в милливольтах между датчиками. Если красный щуп подключен к аноду диода, а черный к катоду, такое соединение называется прямым или проводящим. При этом падение напряжения на PN переходе кремниевого диода лежит в пределах 500-750 мВ, что вы можете видеть на картинке. Кстати показывает тест в режиме измерения сопротивления, тоже можно, но есть специальный режим проверки диодов, результаты в принципе будут аналогичные.
Если поменять местами щупы – красный к катоду, а черный к аноду, то на экране будет либо единица, либо значение больше 1000 (около 1500). Такие замеры говорят об исправности диода, если в одном из направлений измерения они расходятся, то диод неисправен. Например, сработала прозвонка – пробит диод, в обе стороны высокие значения (как при обратном включении) – диод обрезан.
Важно! Диоды Шоттки имеют меньшее падение напряжения, порядка 300 мВ.
Так же есть экспресс проверка диодного моста мультиметром. Порядок действий следующий:
- Ставим щупы на вход диодного моста (~ или АС), если прозвонка работает – она сломана.
- Ставим красный щуп на “-“, а красный щуп на “+” – на экране отображается около 1000, меняем щупы местами – на экране 1 или 0L, или другое высокое значение – диодный мост работает. Логика такой проверки заключается в том, что диоды соединены последовательно в двух ветвях, обратите внимание на схему, они проводят ток. Если плюс питания подать на – (точка соединения анодов), а минус питание на «+» (точка соединения катодов), то это происходит при звонке телефона. Если один из диодов открыт, ток может протекать по другой ветви и можно сделать ошибочные измерения. Но если один из диодов пробит, то на экране будет отображаться падение напряжения на одном диоде.
На видео ниже наглядно показано, как проверить диодный мост мультиметром:
youtube.com/embed/UYyZf836geE” allowfullscreen=”allowfullscreen”>Полный тест диодного моста
Также можно проверить диодный мост мультиметром по следующей инструкции:
- Ставим красный щуп на «-», а черным коснитесь клемм, к которым подключено переменное напряжение «~», в обоих случаях на экране прибора должно быть около 500.
- Ставим черный щуп на «-», касаемся клемм «~ или AC» красным, один на экране мультиметра, значит диоды не проводят в обратную сторону. Первая половина диодного моста исправна.
- Черный щуп на «+», а красный на входы напряжения переменного тока, результаты должны быть как в 1 балле.
- Меняем щупы местами, повторяем замеры, результаты должны быть как в пункте 2.
То же самое можно сделать с помощью «цешки» (универсальный измерительный прибор советского производства). Как проверить диодный мост стрелочным мультиметром, рассказано в видео:
Кстати, проверку можно провести вообще без тестера – с батарейкой и контрольной лампочкой (или светодиодом). Когда диод включен правильно, через лампочку потечет ток, и она загорится.
В заключение хотелось бы отметить, что диодные мосты устанавливаются везде: в зарядном устройстве, сварочном аппарате, на инверторе, в блоках питания и т. д. Благодаря описанной методике можно проверить диоды на работоспособность при дом.
Будет полезно прочитать:
- Как пользоваться мультиметром
- Как проверить конденсатор в домашних условиях
- Проверка работоспособности резистора
- Как паять радиодетали из платы
Примечания провайдера IoT. Зооучетные устройства / Хабр
Продолжаю серию статей об опыте IoT-провайдера на базе сети LoRa. Начните здесь и здесь.
Итак, тестовая сеть запущена, и мы готовились к началу подключения пилотных абонентов.
Получилось как всегда: одного боялись, о другом даже не думали. В итоге первое получилось, а второе создало кучу проблем.
Больше всего мы боялись, что в реальных условиях сеть начнет работать как-то не так, как на тестах. Когда первый абонент показал нам 40 подвалов, в которых было около 50 счетчиков воды, стало по-настоящему интересно. Подвалы – это обычные подвалы 5- и 9-этажных домов. С крошечными зарешеченными окнами, сырыми, с крысами и кошками.
Однако после размещения всех радиомодулей оказалось, что боялись зря. Сеть работала без проблем, мы получили стабильное покрытие в радиусе двух километров от базовых станций. Кое-что, конечно, пришлось оптимизировать, но по мелочи. Именно с радиопокрытием проблем не было.
А вот сами счетчики нас удивили. В ЖКХ встретили зоопарк, а внутри документации бардак.
Сделаю небольшое отступление и поясню, что такое импульсный выход счетчика.
Импульсный выход – это два провода (или клеммная колодка), которые выходят из счетчика воды, электричества, тепла или газа. Если грубо, то между этими проводами периодически происходит короткое замыкание. То есть замыкается реле или геркон. На самом деле там не прямое КЗ, а просто падение сопротивления, но в данном случае это не имеет значения.
Каждое короткое замыкание является импульсом. Те. счетчик воды крутится, наматывает кубы воды и пропорционально отдает им эти самые импульсы в линию. Скажем, пока кубик крутился, он выдал 10 импульсов. Считая эти импульсы, мы понимаем, сколько ресурса прошло через тот или иной прибор учета. На плате радиомодуля есть счетчик импульсов, так что по сути нам нужно сделать там два контакта и все правильно настроить.
Радиомодуль на счетчике воды
Важно понимать, что счетчик никоим образом не сообщает нам свое конечное значение. Он не сможет передать через импульсный выход те показания, которые у него сейчас есть на табло.
Нет, он мотает в реальном времени и в реальном времени мы с ним должны считать. А при первом подключении радиомодуля можно еще и переписать и ввести в систему исходные значения, которые видны на дисплее счетчика. В дальнейшем мы добавим все показания к этому значению.
Итак, мы начали подключать счетчики. И столкнулся с первыми трудностями. В этой статье я сознательно буду опускать названия отдельных устройств, чтобы не создавать антирекламу. Надеюсь, что хоть один из производителей прочитает эту статью и сделает выводы.
Некоторые приборы учета были выполнены качественно и четко соответствовали документации. То есть если импульсная цена 100 за 1 куб. метр воды, то есть.
Но некоторые приборы учета почему-то в документации лежали. Можно было бы написать – 10 импульсов на куб. А по факту – 100. Причем цену импульса иногда выбивали прямо на самом счетчике, на корпусе. А это неправда.
Тогда мы очень удивились, как у адвокатского счетчика могут быть такие ляпы? Однако это не вызвало серьезных затруднений. На проблемных счетчиках импульсная цена выбиралась методом тыка и они все равно становились мониторными.
Еще один сюрприз ждал нас, когда начали подключать электросчетчики. У них там не реле, а открытый коллектор и важна полярность подключения. И снова документация части приборов учета нам наврала, перепутав плюс и минус. Снова вышли из положения грубой силой, благо вариантов всего два.
Квартирные электросчетчики подключены к радиомодулю. На фото не видно, что электронный до сих пор закрыт железными дверцами
Сюрпризы не прекратились. Нам приказали следить за жилым домом с индивидуальными счетчиками тепла. Дом находился не в нашем городе, а за сотню километров и осмотр делали местные инженеры. Те. они сфотографировали сами счетчики, свои паспорта и передали их нам.
Начали рыться в документации. Оказалось, что эти теплосчетчики имеют несколько вариантов интерфейсных выходов: M-Bus, RS-485 или импульсный. В документации скромно указано «зависит от модификации». И это все! Какая модификация, где искать, где это???
Связался с заводом. Дальше у меня был такой диалог:
– Добрый день. Как понять тип выхода интерфейса вашего теплосчетчика?
– Крайний левый кабель. Какого цвета проводка?
– Белый и коричневый.
– Ага. Это либо M-Bus, либо импульс.
– А как именно узнать?
– M-Bus, вроде, подписан.
– Нравится? А по модификации можно как-то узнать? Это где-то написано? Сериал могу сказать.
– Ммм… должно быть на коробке. На самом счетчике вроде бы нет. Сериал не поможет.
– А если коробку выбросили?
– Ммм…
В итоге ничего вразумительного завод нам не сказал. Что делать непонятно – счетчики на сто километров, дом еще не сдан, не включены. Если бы показания пошли, можно было бы встать между контактами с Цешкой. Но пока не можем. Мы уже думаем отправить туда тестовый модуль M-Bus. Требуем инструкцию с точным названием оборудования. M-Bus дороже, и я не буду знать, что добавить в цену.
Тогда нам помог поставщик. Ему удалось найти транспортные накладные. И он (а не завод!) оказался удивительно умным инженером, который все-таки помог опознать этот счетчик. Оказалось, нужно смотреть в паспорте, там модификация. И хотя в паспорте не было ее расшифровки, к счастью, у нее был поставщик. Вырулил.
Распиновка из паспорта теплосчетчика. Мы видим, что варианты 3 и 5 визуально совпадают. В паспорте нет расшифровки модификаций счетчика и отличить импульс от М-Bus проблематично.
Таких историй уже было много, а производители продолжают удивлять. Сейчас у нас уже есть огромная визитница с координатами руководителей или инженеров различных заводов, с которыми можно проконсультироваться. И мы не упускаем возможности навести мосты с очередным производителем, чтобы потом было у кого спросить. Удобно. А иногда и единственный вариант.
Должен сказать, что большинство фабрик по-прежнему радует адекватной поддержкой и компетентным выездным персоналом. Ничего плохого сказать не могу о СПБЗИП, Инкотекс, Энергомера, Ленэлектро, ЭМИС. Мы подружились с Екатеринбургским Каратом, и они даже испытали в нашей сети свой первый теплосчетчик с LoRa-модулем.
Тем не менее, некоторые растения НЕ из списка инженеров выше должны пройти обучение.
По мере накопления опыта и контактов работать стало немного легче. Однако я так и не смог привыкнуть к тому, что приборы адвокатского учета вообще это позволяют.
Оказалось, что у нас все еще хорошо. Казахстанские коллеги рассказали, что в их штате сейчас требуется телеметрическая выдача счетчиков. А так как обязательно, то есть, скажем, квартирные счетчики воды, из которых торчит провод. Есть телеметрический выход! Беда в том, что провод внутри счетчика никуда не подключен, он просто висит в воздухе. Правильно, к обычному счетчику воды просто прикрутили провод.
Так что нам повезло, через пень колоду, но наши интерфейсы хоть работают.
В общем за год я как-то привык и говорю, что это возможно. Но все думали – как? Почему? Возможный ответ всплыл во время нашего недавнего обсуждения проблемы в сообществе LoRa. Коллеги заметили, что некоторые счетчики разных заводов похожи как братья-близнецы. Возможно, кто-то бездумно скопировал у кого-то, или это вообще китайское существительное. Протащили через сертификацию и продали. Без понимания внутреннего содержания.
Не могу гарантировать, что это правда, но версия правильная.
Подводя итог, скажу, что если вы пойдете делать телеметрию в ЖКХ, то в вашем лексиконе гораздо чаще будет мелькать слово «зоопарк».
Отдельно хотелось бы сказать о начинке. По какой-то непонятной для меня причине (может быть, читатели подскажут почему) ресурсные люди любят запломбировать все, что только можно. На фото ниже – счетчик электроэнергии Энергомер. Снизу и сверху у него есть уплотнения. Сверху только интерфейсные выходы, они туда специально выведены. Так же есть печать. Получается, что если я установил счетчик, а через какое-то время решил прикрутить к нему мониторинг, то мне следует вызвать инженера из ресурсов. Не слишком удобно.
Счетчики энергии опломбированы снизу и сверху
И самое главное, что все эти сложности нас настигли только на этапе импульсного вывода. Но очень скоро стало ясно: на одном порыве далеко не уедешь. Были запросы на мониторинг более сложных приборов, например, трехфазных счетчиков электроэнергии или общедомовых счетчиков тепла.