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


Konstrukcija AC energetskog brojača

Electrical4u
Polje: Osnovna elektrotehnika
0
China

Konstrukcija naponskog mjerača struje

Naponski mjerači struje su osnovni dio za mjerenje potrošnje energije. Koriste se svugdje, bez obzira na veličinu potrošnje. Poznati su i kao vatsatni mjerači. Ovdje ćemo razmotriti konstrukciju i radni princip induktivnog tipa naponskog mjerača struje.
Da bismo razumjeli strukturu vatsatnog mjerača, moramo razumjeti četiri suštinska komponenta mjerača. Te komponente su sljedeće:

  1. Vodilni sustav

  2. Pokretni sustav

  3. Sustav za kočenje

  4. Sustav za registraciju

Vodilni sustav

Komponente ovog sustava su dva elektromagneta od silikata željeza. Gornji elektromagnet zove se shunt magnet i nosi naponsku bobinu sastavlenu od mnogo navijanja tanke žice. Donji elektromagnet zove se serijalni magnet i nosi dvije strujne bobine sastavljene od nekoliko navijanja deblje žice. Strujne bobine su spojene u seriju s kružnicom i struja opterećenja prolazi kroz njih.
Naponna bobina je spojena na opskrbnu mrežu i stvara visok omjer induktivnosti prema otporu. Na donjoj strani shunt magneta nalaze se bakrene trake koje pružaju frikcijsku kompenzaciju kako bi fazni kut između fluksa shunt magneta i naponskog nivoa bio točno 90o.

vatsatni mjerač

Pokretni sustav

Kao što možete vidjeti na slici, postoji tanki aluminijasti disk smješten u razmak između dva elektromagneta i montiran na vertikalnu valjak. U aluminijastom disku inducirane su cirkulacijske struje kada presijecaju fluks proizveden oba magneta. Kao rezultat međudjelovanja cirkulacijskih struja i dva magnetska polja nastaje odbojni moment u disku. Kako počnete potrošiti energiju, disk polako počinje rotirati, a više rotacija diska prikazuje potrošnju energije u određenom vremenskom intervalu. Obično se mjeri u kilovatsatima.

Sustav za kočenje

Glavni dio ovog sustava je stalni magnet zvan kočni magnet. Nalazi se blizu diska tako da u njega inducirane su cirkulacijske struje zbog gibanja rotirajućeg diska kroz magnetsko polje. Ove cirkulacijske struje reagiraju s fluksom i djeluju kočnim momentom koji suprotstavlja gibanju diska. Brzinu diska može se kontrolirati mijenjanjem fluksa.

Sustav za registraciju

Kao što naziv sugerira, registruje broj rotacija diska koji je proporcionalan potrošenoj energiji izraženoj u kilovatsatima. Postoji spindla diska koja je pokrenuta zupčanicom na valjku diska i pokazuje broj puta koliko se disk okrenuo.

Radni princip naponskog mjerača struje

Rad jednofaznih induktivnih naponskih mjerača struje temelji se na dvama glavnim fundamentalima:

  1. Rotacija aluminijastog diska.

  2. Raspored brojanja i prikazivanja količine potrošene energije.

Rotacija aluminijastog diska

Rotacija metaličkog diska operira se pomoću dvije bobine. Objedve bobine su raspoređene na način da jedna bobina stvara magnetsko polje proporcionalno naponu, a druga bobina stvara magnetsko polje proporcionalno struji. Polje stvoreno naponnom bobinom je odgođeno za 90o kako bi inducirane bile cirkulacijske struje u disku. Sila djelujuća na disk od strane dva polja je proporcionalna produktu trenutne struje i napona u bobinama.
Kao rezultat toga, lagani aluminijasti disk rotira u zrakopaznji. Ali treba zaustaviti disk kada nema snabdijevanja strujom. Stalni magnet radi kao kočnica koja suprotstavlja rotaciji diska i ravnoteži brzinu rotacije s obzirom na potrošnju energije.
rotacija aluminijastog diska

Raspored brojanja i prikazivanja potrošene energije

U ovom sustavu, rotacija plivajućeg diska je prebrojena i zatim prikazana na prozoru mjerača. Aluminijasti disk je povezan sa spindlom koja ima zupčanicu. Ova zupčanica pokreće registraturu, a revolucije diska su prebrojene i prikazane na registraturi koja ima niz stupaca, a svaki stupac predstavlja jednu znamenku. Postoji mali prikazni prozor na prednjem dijelu mjerača koji prikazuje čitanje potrošene energije uz pomoć stupaca. Postoji bakrena senčna prstenasta traka na centralnom ramenu shunt magneta. Za postavljanje faze kuta između fluksa stvorenog shunt magnetom i naponskog nivoa oko 900, potrebne su male prilagodbe u položaju prstena.
vatsatni mjerač

Izjava: Poštujte original, dobre članke su vrijedne podjele, ukoliko postoji kršenje autorskih prava kontaktirajte za brisanje.

Daj nagradu i ohrabri autora

Preporučeno

Glavni transformator Nesanice i Problemi s radom na plinu
1. Zapis o nesreći (19. ožujak 2019.)U 16:13 sati 19. ožujka 2019., nadzorno okruženje prijavilo je rad s laganim plinom na glavnom transformatoru broj 3. U skladu s Pravilnikom o rukovanju električnim transformatorima (DL/T572-2010), osoblje za održavanje i eksploataciju (O&M) provjerilo je stanje na mjestu glavnog transformatora broj 3.Potvrđeno na mjestu: Na ploči neelektrične zaštite WBH glavnog transformatora broj 3 prijavljen je rad s laganim plinom faze B tijela transformatora, a rese
02/05/2026
Kvarovi i otklanjanje kvarova u jednofaznom zemljanju na distribucijskim crtamа od 10kV
Karakteristike i uređaji za otkrivanje jednofaznih zemljnih kvarova1. Karakteristike jednofaznih zemljnih kvarovaCentralni signalni alarmi:Zvoni upozornjenja i upaljuje se indikatorska lampica s natpisom „Zemljni kvar na [X] kV sabirnici odjeljka [Y]“. U sustavima s uzemljenjem neutralne točke pomoću Petersenove zavojnice (zavojnice za gašenje luka), također se upaljuje indikator „Petersenova zavojnica u radu“.Indikacije voltmetra za nadzor izolacije:Napon kvarne faze smanjuje se (u slučaju nepo
01/30/2026
Neutralni način rada zemljanja središnje točke transformatora za mreže od 110kV~220kV
Raspored operativnih načina zemljanja neutralne točke transformatora za mrežu od 110kV do 220kV treba zadovoljiti zahtjeve održivosti izolacije neutralne točke transformatora, te se treba pokušati održati nultu rednu impedanciju pretvorbe gotovo nepromijenjenu, osiguravajući da ukupna nulta redna impedancija u bilo kojoj točki prekida u sustavu ne prelazi tri puta ukupnu pozitivnu rednu impedanciju.Za transformatore od 220kV i 110kV u novim građevinama i projektima tehničke rekonstrukcije, njiho
01/29/2026
Zašto se u pretvorima koriste kamenje šljunak kamenčići i drobljen stijena
Zašto se u pretvorima koriste kamenje, šljunk, kamenčići i drobljeni kamen?U pretvorima, oprema poput transformatora snage i distribucije, prijenosnih linija, transformatora napona, transformatora struje i prekidača za odjednom sve zahtijevaju zemljanje. Osim zemljanja, sada ćemo detaljnije istražiti zašto se u pretvorima često koristi šljunk i drobljeni kamen. Iako oni izgledaju obično, ovi kameni igraju ključnu ulogu u pitanju sigurnosti i funkcionalnosti.U dizajnu zemljanja u pretvorima - pos
01/29/2026
Pošalji upit
+86
Kliknite za učitavanje datoteke
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici