Varem selgitasime vahelduvvooluenergia arvestite praegust märgistamismeetodit:Energiaarvesti voolumärgistuse tõlgendamine: erinevus 5 (60) A ja 0,25–0,5 (60) A vahel ning põhjused
Käivitusvoolu ja kalibreerimisvoolu põhimõisted
Valdkonnaselektrienergia arvestimõõtmine, üldiselt tähendab elektriarvesti käivitusvool voolu väärtust, mis läbib ahelat, kui elektriarvesti hakkab mõõtma. See parameeter mõjutab otseselt elektrienergia arvesti võimet mõõta väikeseid voolusid, eriti erinevate ooterežiimi seadmete väikese energiatarbimise jälgimiseks tänapäevastes majapidamistes.
Teine oluline käivitusvooluga tihedalt seotud parameeter on kalibreerimisvool (tuntud ka kui põhivool, tähis Ib). See on voolu võrdlusväärtus elektrienergia arvesti asjakohaste karakteristikute määramisel ja see on aluseks elektrienergia arvesti mõõtekarakteristikute arvutamisel. Vanas standardis märkis elektrienergia arvesti tavaliselt vooluväärtust, näiteks "5 (60) A", kus sulgu ees olev väärtus on kalibreerimisvool.
Käivitusvoolu ja katkestusvoolu suhe erinevatel täpsustasemetel

Vastavalt riiklikule standardile GB/T 17215.321-2021 on erineva täpsusastmega elektrienergia arvestite käivitusvoolu ja katkestusvoolu suhe selgelt määratletud.
Klass 1.0 (st klass B) vahelduvvoolu elektrienergia arvestid kasutavad uut riiklikku standardset märgistamismeetodit: 0,25-0,5(60)A, kus 0,5 on Itr, mis tähistab "murdevoolu". Võib arvutada, et algvool=0.04Itr=0.04*0,5A=0.02A
Käivitusvoolu praktiline rakenduslik tähendus
Käivitusvoolu seadistusel on oluline mõju elektrienergia arvestite tegelikule kasutamisele. Võtke näiteks tüüpiline kodumajapidamises kasutatava elektrikasutuse stsenaarium: 1. klassi (B klass) ühefaasilise-energiaarvesti spetsifikatsiooniga 5 (60) A on käivitusvool 0,004 × 5 A=0.02A ja konversioonimäär on 0,02 A × 220 V* See tähendab, et kui kodumajapidamises olevate ooterežiimi seadmete koguvõimsus ületab 4,4 W, hakkab arvesti mõõtma. See on ka põhjus, miks arvesti liigub aeglaselt, kuigi kodus olevad seadmed ei ole sisse lülitatud - võis mitme seadme ooterežiimi energiatarbimise summa ületada energiaarvesti käivitusvoolu läve. Seetõttu on käivitusvoolu mõiste mõistmisel kasutajatele praktiline suunav tähtsus elektri säästmisel ja ooterežiimi energiatarbimise vähendamisel.
Proportsionaalne seos minimaalse voolu ja katkestusvoolu vahel erinevatel täpsustasemetel
Samuti vastavalt riiklikule standardile GB/T 17215.321-2021 erineva täpsusastmega elektrienergia arvesti minimaalse voolu ja katkestusvoolu proportsionaalne seos.
1,0 taseme (st tase B) kolmefaasiline vahelduvvoolu elektrienergia arvesti kasutab uut riiklikku standardset märgistamismeetodit: 0,2–0,5 (60) A, kus 0,2 on minimaalne vool 0,2 A ja 0,5 on Itr, mis tähendab "murdevoolu". Võib arvutada, et minimaalne vool=0.4Itr=0.4*0,5A=0.2A

Riiklike standardite areng ja muutused märgistamismeetodites
Tehnoloogia arenguga paraneb pidevalt ka energiaarvestite praeguste parameetrite märgistamismeetod. Varasemad energiaarvestid kasutasid üldiselt 5 (60) A märgistamismeetodit, samas kui uued energiaarvestid kasutavad 0,25–0,5 (60) A märgistusmeetodit.
5 (60) A on vana märgistus, 5 on kalibreerimisvool (või põhivool, tähis Ib). Vastavalt riiklikule standardile GB/T 17215.321-2008 (vana standard) on otseühendusega vahelduvvooluenergia arvesti täpsusaste 1, algvool=0.004Ib=0.004*5A=0.02A. Uus märgistusmeetod avalikustab otseselt minimaalse voolu (0,25 A) ja katkestusvoolu (0,5 A) ning kasutab GB/T 17215.321-2021 (uus standard) valemit: algvool=0.04Itr=0.04*0,5 A=0.02A. Arvutatakse ka selle vahelduvvooluenergia arvesti käivitusvool (hoolikad kasutajad võivad avastada, et kalibreerimisvoolu ja katkestusvoolu vaheline seos on järgmine: kalibreerimisvool Ib=katkestusvool Itr * 10). Samuti võib see parandada parameetrite läbipaistvust ja aidata kasutajatel mõista arvesti mõõtmise täpsust väikese koormuse osas.

Nagu ülevaates mainitud, teame riikliku standardi GB/T 17215.321-2021 kohaselt seni, kuni elektriarvestile on märgitud uus riikliku standardi vool, näiteks 0,25-0,5(60)A, et 0,5 on pöördevool Itr ja saame arvutada minimaalse voolu ja käivitusvoolu.





