• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


¿Qué es un medidor de watthora?

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

¿Qué es un medidor de watthora?


Definición de medidor de watthora


Un medidor de watthora se define como un dispositivo que mide y registra la potencia eléctrica que pasa a través de un circuito durante un período de tiempo.


Manipulación y seguridad


Un método común de manipulación implica colocar un imán en el exterior de los antiguos medidores de energía. El uso de cargas capacitivas e inductivas también puede reducir la velocidad del rotor.


Los medidores más modernos pueden almacenar el valor anterior con la fecha y hora. Así, se evita la manipulación. Las empresas de servicios públicos instalan medidores de informe remoto para detectar la manipulación.


Tipos de medidor de watthora


Medidor electromecánico de inducción


En este tipo de medidor, se hace girar un disco de aluminio no magnético y conductor eléctricamente en un campo magnético. La rotación es posible gracias a la potencia que pasa a través de él. La velocidad de rotación es proporcional al flujo de potencia a través del medidor.


Se incorporan trenes de engranajes y mecanismos de contador para integrar esta potencia. Este medidor funciona contando el número total de revoluciones, lo cual es relativo al uso de energía.


Un imán en serie está conectado en serie con la línea, que consta de una bobina de pocos giros con cable grueso. Un imán en derivación está conectado en paralelo con el suministro y consta de un gran número de giros con cable fino.


Se incluye un imán de frenado, un imán permanente, para detener el disco en caso de fallo de alimentación y colocarlo en posición. Esto se hace aplicando una fuerza opuesta a la rotación del disco.


El imán en serie produce un flujo directamente proporcional al flujo de corriente, y el imán en derivación produce otro flujo correspondiente al voltaje. Debido a su naturaleza inductiva, estos dos flujos se retrasan entre sí 90°.


b3fdb211ea3480341bb9eb4342ebd38f.jpeg


Se desarrolla una corriente de Foucault en el disco, que es la interfaz de los dos campos. Una fuerza correspondiente produce esta corriente al producto de la corriente instantánea, el voltaje y el ángulo de fase.


Se desarrolla un par de frenado en el disco por el imán de frenado posicionado sobre un lado del disco. La velocidad del disco se vuelve constante cuando se logra la siguiente condición: Par de frenado = Par de tracción.


La disposición de engranajes vinculada al eje del disco se implementa para registrar el número de revoluciones. Esto es para la medición de CA monofásica. Se pueden implementar un número adicional de bobinas para diferentes configuraciones de fases.


d727978e65c8f801d6cddde2a077a44a.jpeg


Medidor de energía electrónico


La principal característica del medidor electrónico, además de la medición del consumo de energía, es que puede mostrar el uso de energía en un LED o LCD. En algunos medidores avanzados, las lecturas se pueden transmitir a áreas remotas.


También puede registrar la cantidad de energía utilizable en horas punta y fuera de punta. Además, este medidor puede registrar los parámetros de suministro y carga como voltajes, potencia reactiva utilizada, tasa instantánea de demanda de uso, factor de potencia, demanda máxima, etc.


Medidor de energía inteligente


En este tipo de medidor, la comunicación en ambas direcciones (empresa de servicios a cliente y cliente a empresa de servicios) es posible.


La comunicación del cliente a la empresa de servicios incluye valores de parámetros, consumo de energía, alarmas, etc. La comunicación de la empresa de servicios al consumidor incluye instrucciones de desconexión/reconexión, sistema de lectura automática de medidores, actualización del software del medidor, etc.


Se implementan módems en este medidor para facilitar las comunicaciones. El sistema de comunicación incluye cable de fibra, comunicación por línea de potencia, inalámbrica, teléfono, etc.


Ventajas de los diferentes tipos de medidor de watthora


1d9b2c52bdfd5eca9e3cb99869b5dd58.jpeg

Dar propina y animar al autor

Recomendado

Fallas y Manejo de la Conexión a Tierra en Líneas de Distribución de 10kV
Características y dispositivos de detección de fallos a tierra monofásicos1. Características de los fallos a tierra monofásicosSeñales centrales de alarma:La campana de advertencia suena y se ilumina la lámpara indicadora etiquetada como «Fallo a tierra en el tramo de barra [X] kV [Y]». En sistemas con punto neutro conectado a tierra mediante una bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), también se ilumina la indicación «Bobina de Petersen en funcionamiento».Indicaciones del voltímetro d
01/30/2026
Modo de operación de puesta a tierra del punto neutro para transformadores de red eléctrica de 110kV~220kV
La disposición de los modos de operación de la conexión a tierra del punto neutro para las transformadoras de redes eléctricas de 110kV~220kV debe cumplir con los requisitos de resistencia aislante de los puntos neutros de las transformadoras, y también debe esforzarse por mantener la impedancia de secuencia cero de las subestaciones básicamente invariable, mientras se asegura que la impedancia de secuencia cero compuesta en cualquier punto de cortocircuito del sistema no supere tres veces la im
01/29/2026
¿Por qué las subestaciones utilizan piedras guijarros y roca triturada?
¿Por qué las subestaciones utilizan piedras, grava, guijarros y roca triturada?En las subestaciones, equipos como transformadores de potencia y distribución, líneas de transmisión, transformadores de voltaje, transformadores de corriente e interruptores de seccionamiento requieren puesta a tierra. Más allá de la puesta a tierra, exploraremos en profundidad por qué la grava y la roca triturada se utilizan comúnmente en las subestaciones. Aunque parezcan ordinarias, estas piedras desempeñan un pap
01/29/2026
HECI GCB para Generadores – Interruptor Rápido de Circuito SF₆
1. Definición y Función1.1 Papel del Interruptor de Circuito del GeneradorEl Interruptor de Circuito del Generador (GCB) es un punto de desconexión controlable ubicado entre el generador y el transformador elevador, sirviendo como interfaz entre el generador y la red eléctrica. Sus funciones principales incluyen aislar las fallas del lado del generador y permitir el control operativo durante la sincronización del generador y la conexión a la red. El principio de funcionamiento de un GCB no difie
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Haga clic para cargar archivo
Descargar
Obtener la aplicación IEE Business
Utiliza la aplicación IEE-Business para encontrar equipos obtener soluciones conectarte con expertos y participar en colaboraciones de la industria en cualquier momento y lugar apoyando completamente el desarrollo de tus proyectos y negocios de energía