Потребители часто выражают недовольство из-за роста тарифов на электричество и подвергают сомнению точность работы электросчётчиков. Многие утверждают, что за последние годы приборы учёта начали показывать большие значения, несмотря на то, что количество бытовой техники в доме осталось неизменным или увеличилось незначительно по сравнению с увеличением потребления. Иногда бывает так, что после установки местными властями или государством нового счётчика, приходится платить существенно больше. Сегодня мы постараемся выяснить, почему происходит увеличение показаний и как потребители могут легально снизить свои затраты на электроэнергию.
Эксперты выделяют шесть возможных причин данной ситуации: сезон, качество приборов учёта, замена счётчика на новый, особенности работы электросетей, неправильные или внешние подключения к домашней сети, а также мошеннические манипуляции со счётчиком. Далее мы предлагаем последовательно рассмотреть их все, провести критический анализ ситуации и найти решения, способные облегчить положение. Часто ностальгия по старым советским счётчикам, которые по мнению большинства работали «правильно», на самом деле – либо ошибочное представление, либо привычка к измерению потребления электроэнергии недостаточно точным или не всегда исправным прибором.

Причина 1. Сезон
Тема влияния сезонной нагрузки на электросеть знакома каждому взрослому, регулярно следящему за показаниями счётчиков электроэнергии. Особенно это становится заметным в холодное зимнее время, когда потребление электричества и газа увеличивается из-за необходимости обогрева домов. Однако, оказывается, что сезонная нагрузка не ограничивается лишь отоплением, и есть несколько факторов, часто упускаемых из вида, которые также вносят свой вклад.
При рассмотрении вопроса об увеличении электропотребления зимой, важно осознавать, что не только обогреватели являются источниками увеличенного энергопотребления. Продолжительность светлого времени суток играет значительную роль. Зимой, когда дни становятся короче, увеличивается необходимость в искусственном освещении, что приводит к дополнительному расходу электроэнергии. Мы начинаем включать люстры и светильники на несколько часов раньше ежедневно, что за месяц образует немало рабочих часов светового оборудования. Как минимум на это тратится 90 дополнительных часов ежемесячно.
Кроме того, пасмурная погода зимой также играет свою роль, заставляя людей включать свет ещё раньше, чем наступает закат. Праздничный сезон, с его многочисленными празднованиями, встречей гостей и торжественным новогодним времяпрепровождением также вносит свой вклад в увеличение потребления энергии. За период затяжных праздников, когда вся семья почти целый день дома, согласно исследованиям специалистов, дополнительно набегают 25% от среднего месячного объёма потребления. Современного потребителя от чрезмерных трат на освещение спасают только светодиодные лампочки, расходующие на 85-87% меньше энергии, чем модели накаливания.
Более холодная водопроводная вода в зимний период также приводит к увеличенному потреблению электроэнергии при использовании бойлеров для подогрева воды. Привычные нам сегодня требования к комфорту часто предполагают использование именно тёплой воды из-под крана, что требует постоянного поддержания её температуры на определённом уровне. А это дополнительные расходы электроэнергии, также увеличивающие сезонную нагрузку, ведь разница между температурой приходящей по водопроводу воды и конечной точкой нагрева больше, чем весной, летом или осенью. Кроме того, и сами бойлеры люди устанавливают там, где температура окружающего воздуха обычно ниже, что неминуемо требует от ТЭНа дополнительных циклов включения-выключения.
Кроме того, не стоит забывать и о таких мелких факторах влияния, как более частое использование электрочайников из-за желания выпить чего-то тёплого, увеличение количества часов домашних активностей, когда из-за погоды не особо хочется выходить на улицу, досуг с использованием телевизоров и компьютеров. Любые возможные дела человек старается перенести в дом, и всё это за несколько зимних месяцев вносит немалый вклад в общее энергопотребление.
Следует сказать, что сезонность оказывает влияние не только зимой, но и летом, когда увеличивается нагрузка на кондиционеры и вентиляторы. Ещё двадцать-тридцать лет назад мощной климатической техники в наших домах не было, а сегодня в летнюю жару многие эксплуатируют её ежедневно наравне с телевизором.
Таким образом, даже совершенно незначительные на первый взгляд перемены в аспектах повседневной жизни вносят немалый вклад в увеличение энергопотребления в холодный и жаркий сезон. Весна и осень, когда общую температуру можно считать более комфортной, показывают гораздо большую стабильность ежемесячного потребления электроэнергии.

Причина 2. Качество приборов учёта
Следующий фактор подразумевает совершенно два полярных случая: неправильно отображать потребление электроэнергии способны и очень старые советские счётчики, давно утратившие свою точность, и слишком дешёвые современные устройства китайского производства, на чью точность просто нельзя полагаться. В квартирах без длительного ремонта зачастую сохраняются, а потому и используются устаревшие модели, чья исправность на сегодняшний день вызывает сомнения, ведь их паспортный ресурс, скорее всего, уже истёк. В то же время в новостройках дешёвые и низкокачественные счётчики устанавливаются самими застройщиками с целью экономии затрат при сдаче квартиры покупателям, а потом просто не заменяются жильцами. Такую ситуацию однозначно предвидеть трудно, а заказать бесконтактную поверку прибора учёта не только дорого, но и банально не всегда возможно. В таких случаях людям проще, разумнее и бюджетнее уже будет приобретать совершенно новый счётчик от бренда с хорошей репутацией.
Следует понимать, что импортные товары при ввозе на территорию Украины проходят только общую проверку и сертификацию на предмет безопасности. Но никто не обязует функционально проверять контрольно-измерительное оборудование. Хотя подобные проверки всё равно выборочно проводят, их детальные механизмы и методы вызывают сомнения, а о таком понятии, как регулярность, и говорить не стоит. Возможно, контролирующие органы честно выполняют свои обязанности, но проверка всей партии однотипной техники экономически нецелесообразна, и заключение выносится на основании результатов изучения параметров и работы лишь нескольких единиц, в то время как остальные приборы вполне могут быть некорректно откалиброваны.
В задачу таможенной службы входит лишь проверка безопасности и формальной стороны вопроса – наличие у производителя необходимых сертификатов, наличие меток на украинском языке и минимальный пакет сопроводительных бумаг. В результате на рынок может поступить партия недорогого низкокачественного товара, который невероятно быстро раскупается людьми. В таком контексте несложно сделать вывод, что независимо от того, какие именно устройства вы используете в своём домохозяйстве, и как долго в вашем доме работают все виды энергоэффективных светильников, реальные показания будут искажаться, и начисления окажутся неточными. Однако следует отметить, что некорректность работы не всегда отклоняется в большую сторону. Может случиться, что в вашем распоряжении окажется устройство, которое, наоборот, показывает погрешность в меньшую, выгодную вам сторону.

Причина 3. Замена счётчика
Сегодня новые счетчики электроэнергии постепенно заменяют устаревшие индукционные модели. Такой переход связан не только с окончанием срока службы старых приборов, но и с необходимостью более точного учёта фактически потребляемой энергии. Вероятность фактора замены электросчётчика может в значительной мере пересекаться с рассмотренной выше причиной. Такую замену по разным причинам может инициировать и произвести ОСМД, управляющая компания, ЖЭК или городской поставщик электроэнергии. Мероприятия могут осуществляться и как элемент профилактической или регулярной поверки, и как реакция на предшествующий событиям запрос потребителей. Важно отметить, что многие локальные поставщики электроэнергии сейчас часто устанавливают новые счётчики на свой счёт. Хотя некоторым такое кажется фантастикой, на самом деле всё объяснимо: подобный подход более выгоден для них в сравнении с систематическими потери от недополученной оплаты за киловатты, неучтённые счётчиками устаревшей конструкции. Все недоплаты, сам прибор учёта и его монтаж быстро компенсируются абонентами, которые начинают платить по-новому.
Знакомые каждому человеку, живущему на постсоветском пространстве, индукционные счётчики с вращающимся диском, которые и до сих пор стоят у многих, постепенно уходят в прошлое. Это объясняется тем, что такие модели становятся невыгодными для компаний-поставщиков электроэнергии. Причём следует понять: это не жадность руководства энергосетей, а реальная необходимость. Всё дело в том, что советские модели в силу своей конструкции попросту не были способны учитывать небольшие объёмы потребления. Раньше бытовых приборов сверхмалой мощности просто не существовало, и такое потребление можно было смело игнорировать. А вот сегодня, с повсеместным увеличением числа таких энергоэффективных устройств, как зарядные устройства для смартфонов, различные гаджеты и просто экономичные светодиодные светильники или бытовая техника в режиме ожидания, старые индукционные счётчики сталкиваются с проблемой. Они не рассчитаны «видеть» те объёмы, которые потребляются. Однако в итоге оказывается, что суммарное количество неучтённой энергии выходит далеко за рамки погрешности и потерь, которые можно списать на технологию передачи электроэнергии без детальных пояснений. А вот новые, современные счётчики способны точно учитывать даже незначительные нагрузки, что позволяет избежать упущенных киловатт и, таким образом, предотвращает огромные убытки для энергокомпаний. Как потребители, мы можем быть сколь угодно не согласны с такой политикой энергокомпаний, однако они тоже стремятся защитить свои интересы, что вполне объяснимо. Благодаря использованию цифровой электроники современные счетчики электрической энергии способны учитывать даже минимальные нагрузки, которые старые индукционные приборы зачастую просто не фиксировали. Именно поэтому разница в показаниях после замены счётчика далеко не всегда свидетельствует о его неправильной работе.
На основе сказанного ранее можно сделать выводы о ключевом вопросе: именно появление современных счётчиков, способных учитывать даже небольшие нагрузки, привело к увеличению объёма учтённой потреблённой энергии. Очевидно, что население не начало платить за то, чего не существует – просто теперь тарифицируется и ранее «не видимая» счётчикам энергия. Использование специальных современных микросхем в новых счётчиках позволяет более чувствительно отслеживать фоновую нагрузку даже тех приборов и устройств, которые просто подключены в розетку. Например, современный счётчик вполне может учесть, сколько энергии потребляют в режиме ожидания такие бытовые устройства как телевизор, компьютер, динамики и умные колонки, микроволновки и электропечи, посудомоечные и стиральные машины, кофе-машины и пр. Учесть всё это ранее было не просто проблематично, но и невозможно для индукционных счётчиков. Зато сегодня это позволяет более точно определить объем потреблённой энергии и совершенно правомерно выставить потребителям соответствующий счёт.
В общем контексте подведём итог по двум предыдущим причинам. Если положить, что локальная энергоснабжающая компания без оплаты установила новые счётчики, она делала это по понятным теперь причинам. При этом, если сами изделия принадлежат к нижнему ценовому сегменту, существует немала вероятность, что они будут работать некорректно. Такое развитие событий вполне реалистично, и нужно понимать, что даже в том случае, если вы обнаружите очевидные неточности в показаниях, для замены счётчика на другой потребуется официальная поверка от сервисной службы компании-поставщика электроэнергии. С другой стороны, не в интересах компании ставить откровенно неисправный прибор: если монтажники установят счётчик, который будет указывать меньше, этот вариант не устроит поставщика, а потому некоторая проверка перед монтажом всё же производится. Возможен также вариант вызова независимого эксперта и получения от него заключения о неисправности или неверных показаниях приборов. После этого следует обращение в суд при больших шансах на выигрыш, но сам этот процесс требует дополнительных затрат и времени. В большинстве случаев люди выбирают первый путь, как более простой, даже несмотря на необходимость оплаты поверки счётчика. Важно осознавать, что шансы своими силами убедить поставщика в серьёзных неисправностях приборов учёта весьма невелики, но при достаточной настойчивости вполне можно добиться хотя бы замены имеющегося счётчика на аналогичный, но исправный. Компания вышлет мастера, который без лишних бумаг и волокиты в полуофициальном порядке установит в ваш распределительный щиток одно изделие вместо другого.

Причина 4. Особенности работы сетей
Чтобы понять, как работают новые электросчетчики, необходимо учитывать, что они непрерывно анализируют параметры электрической сети и рассчитывают объём потреблённой энергии с помощью встроенной электронной схемы. Благодаря этому точность измерений значительно выше по сравнению с приборами предыдущих поколений. Несмотря на все прогрессивные технологии, использующиеся в новых счётчиках, это всё же искусственное творение человека, приборы с рядом технических особенностей и слабых мест. Самым важным аспектом в этом контексте можно назвать тот факт, что и сами счётчики электроэнергии нуждаются в электричестве для работы. А это значит, они неминуемо будут подвержены тем же негативным явлениям, что и все другие электрозависимые устройства.
Новые цифровые счётчики при работе в режиме реального времени пересчитывают потребление энергии по специальному алгоритму. Он основан на формуле, в которую заложены не только параметры питающего напряжения и качества тока, но и поправочный коэффициент, позволяющий верно учесть соотношение между активной, реактивной и полной мощностью. Повлиять на эти расчёты потребитель не в силах, но понять, как они влияют на итоговые показания, можно без особых проблем. Предлагаем рассмотреть, как отдельные различные факторы сказываются на системе учёта электропотребления счётчиком.
Напряжение
По привычке мы говорим, что в бытовой розетке напряжение составляет 220 В, но даже в государственных нормативах прямо указано допустимое отклонение в пределах 10% в обе стороны. Это означает, что диапазон колебаний вольтажа от 198 В до 242 В совершенно нормален. Упомянутые цифры близки к критическим для бытовой техники пределам. При снижении напряжения до уровня в 180 В в работе домашних устройств возникают очень заметные искажения, а падение до уровня 170 В часто просто знаменуется невозможностью устройств работать. Но основную опасность составляет не понижение, а повышение напряжения. На многих приборах указан диапазон до 250 В, что является верхним пределом работоспособности. Если же случится скачок до 260 В, сохранность устройств не может быть гарантирована.
Некоторые современные счётчики обладают простейшими механизмами компенсации колебаний напряжения, а от более серьёзных перепадов и повреждения приборов должна помочь защитная автоматика. Однако, даже при наличии таких функций, показания счётчика могут отличаться от ожидаемых из-за других переменных. Уберечься от нестабильности вольтажа в питающей линии без соответствующих модулей защиты сложно: даже реле напряжения не нормализует вольтаж, а лишь отсекает питание при выходе в зону опасных значений. Реальная альтернатива – это полноценный блок-стабилизатор, но он чересчур громоздкий и ставится вне домашнего щитка, а раскошелиться на миниатюрную модификацию может далеко не каждый.
Достаточно наглядно все негативные моменты, обусловленные колебаниями напряжения, можно проиллюстрировать на примере различных нагревательных элементов. Они присутствуют в таких бытовых устройствах как электрочайники, утюги, электроплиты, бойлеры и обогреватели. Для более чёткого понимания представим их обобщённый образ как самый обычный кипятильник – металлическую спираль, погруженную в воду для нагрева. Принцип работы заключается в том, что при протекании электрического тока она нагревается и отдаёт своё тепло веществу, которым окружена. Данный процесс можно описать несколькими способами, но для нашего понимания важны закон Джоуля-Ленца (относящийся к тепловой составляющей) и закон Ома (касающийся электрической составляющей). Простыми словами можно говорить, что чем выше напряжение, тем больше сила тока, и, следовательно, выше скорость нагрева спирали. Условимся, что, если подать напряжение 220 В на кипятильник, погруженный в 1 литр воды, он закипит примерно через пять минут. Повышение напряжения до 260 В сократит время закипания до трёх минут, а снижение до 180 В увеличит его до семи минут.
Уверены, что общий принцип и условность читателям вполне понятны. Теперь, основываясь на указанных предпосылках, рассмотрим применение того же принципа к бойлеру мощностью 2 кВт. Важно осознать, что потребляемая прибором мощность является константой – неизменной величиной. Нагревательный элемент бойлера рассчитан только на неё, и лишь при ней он эффективен. Потому на практике ТЭН будет всегда фактически потреблять одинаковый объём энергии в единицу времени, независимо от изменений в других параметрах тока. Следовательно, для нагрева одного и того же объёма воды в резервуаре потребуется разное время, в зависимости от поданного вольтажа. Например, при нормальном напряжении бойлер может всегда требовать лишь 15 минут (четверть часа) для нагрева, и при этом будет использоваться 500 Вт, что составляет четверть от номинальной мощности в 2000 Вт. Если напряжение снизится, и бойлеру потребуется целый час для нагрева воды, за этот промежуток времени он потребит как раз свою номинальную мощность в 2 кВт. Таким образом, в нашем примере при низком напряжении для достижения того же по качеству результата счётчик будет учитывать потребление в четыре раза большего объёма энергии.
Обратим внимание читателей, что описанный нами пример нельзя в буквальном виде перекладывать на все виды бытовой техники. Только что мы изучили устройство, формирующее преимущественно активную нагрузку, в то время как в наших домах много техники, работающей как раз с полной мощностью (суммой активной и реактивной). К ним относится всё то, что в первую очередь приходит в голову при упоминании бытовых приборов: холодильники, микроволновки, телевизоры, компьютеры, стиральные машины и пр. Хотя физические законы, регулирующие их работу, существенно отличаются, сохраняется определённая зависимость между колебаниями напряжения и реальным потреблением энергии.
Частота тока
Для украинских электросистем проблема частоты, к счастью, не так актуальна, как в некоторых других странах. Этим объясняется и то, как мало внимания уделяется данному параметру по сравнению с напряжением. Тем не мерее, он тоже оказывает влияние на конечный результат. В соответствии с отраслевыми стандартами Украины частота тока должна составлять 50 Гц. Энергетические компании, как правило, успешно справляются с обеспечением этого значения, и поэтому счётчики крайне редко оборудованы механизмами защиты от изменения частоты. Однако даже небольшое отклонение, всего на 1% от номинального значения, может оказать немалое влияние на показания электросчётчиков. С учётом того, что современные счётчики с каждым годом содержат всё больше электронных компонент, изменения в частоте тока могут привести к неправильному учёту потреблённой электроэнергии. Кроме того, частота тока, подобно напряжению, непосредственно связана с фактором времени работы оборудования, влияя на эффективность функционирования и скорость работы различных устройств.
Мощность
Внимательные читатели не могли не обратить внимание, что применительно к мощности используется несколько разных терминов. Если вкратце, то существует активная мощность (основная, полезная энергия, направленная на достижение выполнение работы) и реактивная (бесполезная энергия, расходуемая преимущественно на протекание самого тока через кабель питания электроприбора. Таким образом, можно говорить, что полная мощность фактически представляет собой сумму активной и реактивной мощностей, в некотором соотношении распределяющихся в сети кабелей и проводов домашней электросети и устройствах-потребителях энергии. А раз так, предлагаем рассмотреть несколько важных для контекста бытовых приборов, где соотношение реактивной и активной мощностей существенно различается.
Приборы, используемые периодически, потребляют до 95% активной энергии. К ним относятся электроплиты, стиральные машины, обогреватели, микроволновки, электрочайники и т.д. Устройства, работающие постоянного, но циклически, расходуют полную мощность в пропорциях от 50:50 до 70:30. Это холодильники, компьютеры, некоторые телевизоры и даже настенные светильники в спальне, которые вы используете ежедневно, но только в определённые часы.
Разумеется, мы не зря подняли эту тему: согласно закону, потребители обязаны оплачивать только фактически полезно потреблённую энергию, то есть, активную мощность. Однако даже современные бытовые счётчики не способны различать эти типы мощности, что и приводит к тому, что приборы учёта всегда учитывают полную. Из-за этой «погрешности» возникает существенная разница в оплате, которую мы вынуждены покрывать. На производственных предприятиях, где потребление энергии составляет десятки мегаватт в месяц, устанавливают два счётчика: один измеряет полную мощность, а второй – только реактивную. Оплата осуществляется по разнице показаний, которая представляет собой как раз активную мощность. В обычных квартирах такой механизм отсутствует, и поэтому разницу в показаниях ощущают обычные жители, особенно остро – пенсионеры, у которых в домах мало новой техники, но при этом приходится переплачивать по сравнению с платёжками при старых счётчиках.
Дополним рассказ несколькими словами об особых типах устройств. К примеру, утюги разных брендов могут иметь значительное различие в соотношении активной и реактивной нагрузки. Оно связано с исполнением нагревательного элемента, быстротой его прогрева и способностью хранить тепло. Более дорогие модели быстро нагреваются и хорошо удерживают температуру, а это означает, что фаза использования их полезной мощности коротка, в отличие от «режима ожидания», когда ток продолжает течь по проводам. Вместе с тем, приборы с двигателями или трансформаторами имеют обмотки, формирующие замкнутые контуры. В таких случаях реактивная мощность всё равно порождается, но её считают «возвращённой в сеть», и хоть этот объём нивелирует свою бесполезность, он часто продолжает учитываться электросчётчиком.

Причина 5. Неправильные или внешние подключения к домашней сети
Причины стороннего подключения к квартирной электросети могут быть вызваны не только зловредными умыслами, но и простой халатностью электромонтажников. Этажные распределительные щитки часто используют прямые винтовые соединения с контактами фазы и нуля, вместо более технологичных соединений на клеммниках. Это может привести к случайному перепутыванию проводов, особенно при монтаже нескольких счётчиков в общий щиток.
Иногда из-за невнимательности нулевые провода могут быть перепутаны или даже объединены между несколькими квартирами. Для старых индукционных счётчиков важно было, чтобы ток поступал в каждую квартиру по своей паре проводов. Они учитывали потребление только при наличии правильной комбинации фазы и нуля. В современных электронных моделях требовательность снижена: они регистрируют потребление энергии, даже если через них проходит только «правильный» фазный провод, а второму позволено даже быть частью другой цепи.
Если нулевые проводники между двумя квартирами соединены или просто перепутаны, оба владельца будут оплачивать услуги вдвойне – за себя и за соседа. Хотя такие ситуации редки, иногда соседи, при совпадении нескольких факторов (типов счётчика и перепутанных нулевых проводах), фактически оплачивают услуги друг за друга. Если у вас есть сомнения, любой электромонтёр из ЖЭКа, имеющий доступ к этажному щитку, сумет помочь установить правду.
Часто люди жалуются на возможное воровство электроэнергии со стороны соседей. В реальности такое довольно проблематично: для этого необходимо иметь доступ в вашу квартиру или обладать глубокими знаниями в области электрики, чтобы провести сложные манипуляции. Когда распределительный щиток с защитной автоматикой и счётчиком установлен в вашей квартире, вероятность использования электроэнергии соседом за ваш счёт стремится к нулю. Чтобы подключиться к локальной энергосети вашей квартиры, соседу пришлось бы просверлить стену с вашей стороны, совершить коммутацию в ограниченном пространстве и под напряжением, а затем провести электропитание в своём доме. Возможность мошенничества сохраняется в панельных домах, где застройщик высверливал сквозные отверстия под розетки и выключатели. Тем не менее, выявить такую ситуацию довольно просто: достаточно вскрыть электроузел и проверить, нет ли лишних проводов. Если сосед всё же решил использовать энергию за ваш счёт, можно легко избавиться от него, отсоединив или отрезав кабель, соединяющий розетки. В отличие от мошенника, вы сможете сделать это совершенно безопасно, так как автоматы, отвечающие за подключение цепи к этой электрофурнитуре, находятся на вашей территории, и их отключение не представляет сложностей.
Мошеннические манипуляции со счётчиком
Разумеется, следует обсудить и тех товарищей, кто умышленно пытается воздействовать на свой электросчётчик, а затем выражает недовольство его работой. Некоторые граждане время от времени предпринимают попытки найти способы воздействия (зачастую, малоинвазивные) на показания. Один из самых распространённых методов – использование специальных магнитов, предназначенных для замедления движения цифр на счётчике. Очевидно, подобное вмешательство в работу устройств учёта является незаконным. В связи с этим многим потребителям часто не хватает информации о том, как установить такой магнит «правильно», и они устанавливают его, где им нравится. Результатом может стать как частичное замедление счётчика, способное привлечь внимание контролирующих органов и привести к штрафам, так и полный выход из строя прибора учёта, влекущий более серьёзные санкциям, вплоть до судов и крупных штрафов.
Сегодняшние методы диагностики наличия мошеннических устройств и средства защиты от таких манипуляций шагнули гораздо дальше. Простейший метод, который используют контролёры, – это тестирование корпуса счётчика с использованием небольших металлических шариков. Если где-то в системе есть магнит, шарики притягиваются к нему и сигнализируют о нарушении. В более продвинутых моделях, особенно в промышленности, где широко применяется автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ), информация о попытке кражи электроэнергии мгновенно передаётся на контрольный диспетчерский пульт. Такие системы иногда устанавливаются даже в новостройках, поэтому потребителям стоит хорошо подумать, прежде чем пытаться использовать подобные технологии. Вероятно, что данные о незаконных манипуляциях автоматически запишутся и передадутся в региональную энергоснабжающую компанию, чьи системы зарегистрируют событие, сформируют штраф и отправят к вам своих представителей для проведения внеплановой проверки.
Также существует группа методов мошенничества, «специалистами» в которой считают радиолюбителей. Они проектируют и изготавливают особые электронные схемы, способные блокировать работу микроэлектроники, находящейся внутри счётчика. Не стоит и говорить, что такая деятельность незаконна, а её эффективность сомнительна. Кроме того, следует понимать, что любые манипуляции подобного рода не всегда ведут к желаемому результату: в отдельных случаях счётчик может начать регистрировать даже больше энергии, чем реально потребляется. Что любопытно, иногда даже после удаления мошеннического устройства он может продолжать учитывать не потреблённые киловатты.
Написать комментарий