
Принципот на работа и конструкција на индуктивен тип мерач е многу прост и лесно разбирач, затоа што тие се широко користат за мерење на енергија во домашниот како и индустријалниот свет. Во сите индуктивни мерачи имаме две магнетни потоци кои се произведуваат од две различни алтернативни струи на метална диск. Збогоди алтернативните магнетни потоци, постои индуцирана електродинамичка сила, електродинамичката сила производена на една точка (како што е прикажано на дадениот дијаграм подолу) интерагира со алтернативната струја од другата страна, што резултира со производство на момент.

Слично, електродинамичката сила производена на точка два интерагира со алтернативната струја на точка еден, што резултира со повторно производство на момент, но во спротивна насока. Затоа, збогоди овие два момента кои се во различни насоки, металната диск се движи.
Ова е основниот принцип на работа на индуктивни мерачи. Сега нека изведеме математички израз за отклонување момент. Нека го земеме магнетниот поток на точка еден да биде F1 и магнетниот поток на точка два да биде F2. Сега моменталните вредности на овие два магнетни потоци може да се запишат како:

Каде, Fm1 и Fm2 се соодветно максималните вредности на магнетни потоци F1 и F2, B е фазна разлика помеѓу двата магнетни потока.
Можеме исто така да напишеме израз за индуцирани електродинамички сили на точка еден
на точка два. Така имаме израз за циркуларни струи на точка еден е
Каде, K е некој константен и f е фреквенција.
Нека нацртаме фазорска дијаграма јасно покажувајќи F1, F2, E1, E2, I1 и I2. Од фазорската дијаграма, е јасно дека I1 и I2 се соодветно задоцнуваат од E1 и E2 за агол A.
Аголот помеѓу F1 и F2 е B. Од фазорската дијаграма, аголот помеѓу F2 и I1 е (90-B+A) и аголот помеѓу F1 и I2 е (90 + B + A). Така пишуваме израз за отклонување момент како
Слично, изразот за Td2 е,
Целиот момент е Td1 – Td2, заменувајќи вредноста на Td1 и Td2 и простојувајќи изразот добиваме
Што е познато како општ израз за отклонување момент во индуктивни мерачи. Сега постојат два типа индуктивни мерачи и тие се пишуваат како следува:
Еднофазен тип
Трофазен тип индуктивни мерачи.
Овде ќе го обсудиме детално еднофазниот индуктивен тип. Дадена е слика на еднофазен индуктивен тип мерач.
Еднофазен индуктивен тип мерач на енергија се состои од четири важни системи кои се пишуваат како следува:
Подстапувачки систем:
Подстапувачкиот систем се состои од два електромагнета на кои се намотени притисниот и струјниот колац, како што е прикажано на дијаграмата подолу. Колецот кој се состои од оптоварната струја е наречен струјен колац, додека колецот кој е паралелен со напонот на напојувањето (т.е. напонот на колацот е истиот како напонот на напојувањето) е наречен притисен колац. На колаците се намотени сенкирачки полоси како што е прикажано на дијаграмата подолу за да се направи агол меѓу магнетниот поток и применетиот напон еднаков на 90 степени.
Поместување систем:
За да се намали тревка до голем степен, се користи мерач со пловечки вал, тревката е намалена до голем степен затоа што ротирачката диск која е направена од многу легко материјал како алуминиум не е во контакт со ниту една површина. Таа плува во воздухот. Еден прашање мора да се појави во нашата ум - како алуминиумската диск плува во воздухот? За да одговориме на овој прашање, треба да видиме деталите на конструкцијата на овој специјален диск, всушност тој се состои од мал магнет на и горната и долната површина. Горниот магнет е привлечен кон електромагнет во горниот лежиште, додека долниот површински магнет исто така привлекува кон долниот лежиштет магнет, затоа збогоди овие спротивни сили, легкиот ротирачки алуминиумски диск плува.
Брзина систем:
Постоян магнет се користи за производство на брзина момент во еднофазни индуктивни мерачи на енергија кои се поставени близу до крајот на алуминиумската диск.
Бројачки систем:
Броевите маркирани на мерачот се пропорционални на револуциите направени од алуминиумската диск, главната функција на овој систем е да запише бројот на револуции направени од алуминиумската диск. Сега нека го видиме работниот процес на еднофазниот индуктивен мерач. За да разбереме работата на овој мерач, нека го разгледаме дијаграмот даден подолу:
Овде сме претпоставиле дека притисниот колац е многу индуктивен по својата природа и се состои од многу голем број на намотки. Струјата која текува во притисниот колац е Ip која забастува за 90 степени од напонот. Оваа струја произведува магнетен поток F. F е поделен на две делови Fg и Fp.
Fg кој се движи на дел со мало противстојство преку страничните размаци.
Fp: Тој е одговорен за производството на подстапувачки момент во алуминиумската диск. Тој се движи од дел со голем противстојство и е во фаза со струјата во притисниот колац. F