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


Que é un contador de watios hora?

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Que é un contador de watios hora?


Definición de contador de watios hora


Un contador de watios hora defínese como un dispositivo que mide e rexistra a potencia eléctrica que pasa por un circuito durante un período de tempo.


Manipulación e seguridade


Un método común de manipulación implica colocar un imán no exterior dos contadores de enerxía antigos. O uso de cargas capacitivas e inductivas tamén pode reducir a velocidade do rotor.


Os contadores máis modernos poden almacenar o valor anterior con data e hora. Así, evítase a manipulación. As empresas de servizos públicos instalan contadores con informe remoto para detectar a manipulación.


Tipos de contador de watios hora


Contador de indución electromecánico


Neste tipo de contador, un disco metálico de aluminio non magnético e condutor eléctricamente é feito xirar nun campo magnético. A rotación é posible grazas á potencia que pasa a través del. A velocidade de rotación é proporcional ao fluxo de potencia a través do contador.


Incorpóranse mecanismos de trens de roldanas e contadores para integrar esta potencia. Este contador funciona contando o número total de revolucións, e é relativo ao uso de enerxía.


Un imán en serie está conectado en serie coa liña, que consta dunha bobina de poucas voltas con fío grosso. Un imán en paralelo está conectado en paralelo coa alimentación e consta dun gran número de voltas con fío fino.


Inclúese un imán de frenado, un imán permanente, para detener o disco no momento da fallo de corrente e poñer o disco en posición. Isto fai-se aplicando unha forza oposta á rotación do disco.


O imán en serie produce un fluxo que é directamente proporcional ao flujo de corrente, e o imán en paralelo produce outro fluxo correspondente á tensión. Debido á súa natureza inductiva, estes dous fluxos están desfasados 90º entre si.


b3fdb211ea3480341bb9eb4342ebd38f.jpeg


Desenvólvese unha corrente de Foucault no disco, que é a interface dos dous campos. Esta corrente produce unha forza correspondente ao produto da corrente instantánea, a tensión e o ángulo de fase.


Desenvólvese un torque de frenado no disco polo imán de frenado situado sobre un lado do disco. A velocidade do disco tornase constante cando se alcanza a seguinte condición: Torque de frenado = Torque motriz.


Implementa-se unha disposición de roldanas ligada ao eixo do disco para rexistrar o número de revolucións. Esto é para a medida de corrente alterna monofásica. Pódense implementar un número adicional de bobinas para diferentes configuracións de fase.


d727978e65c8f801d6cddde2a077a44a.jpeg


Contador de enerxía electrónico


A principal característica do contador electrónico, alemá da medida do uso de potencia, é que pode mostrar o uso de enerxía nun LED ou LCD. En algúns contadores avanzados, as lecturas poden transmitirse a áreas remotas.


Tamén pode rexistrar a cantidade de enerxía utilizable nas horas de máxima demanda e nas horas de mínima demanda. Ademais, este contador pode rexistrar os parámetros de suministro e carga como as tensións, a potencia reactiva utilizada, a taxa instantánea de demanda, o factor de potencia, a máxima demanda, etc.


Contador de enerxía inteligente


Neste tipo de contador, a comunicación en ambas direccións (da empresa de servizos públicos ao cliente e do cliente á empresa de servizos públicos) é posible.


A comunicación do cliente á empresa de servizos públicos inclúe valores de parámetros, consumo de enerxía, alarmas, etc. A comunicación da empresa de servizos públicos ao consumidor inclúe instrucións de desconexión/reconexión, sistema de lectura automática do contador, actualización do software do contador, etc.


Implementanse módems neste contador para facer a comunicación máis fácil. O sistema de comunicación inclúe fibra óptica, comunicación por liña de potencia, inalámbrica, teléfono, etc.


Ventajas dos diferentes tipos de contador de watios hora


1d9b2c52bdfd5eca9e3cb99869b5dd58.jpeg

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía