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


Gradnja merilnika交流电能表

Electrical4u
Polje: Osnovna elektrotehnika
0
China

Konstrukcija merilnika za AC energijo

Merilniki energije so osnovni del za merjenje porabe energije. Uporabljajo se povsod, ne glede na to, kako velika ali majhna je poraba. Tudi znani so kot uradne enote. Tukaj razpravljamo o konstrukciji in delovanju indukcijskega tipa merilnika energije.
Da bi razumeli strukturo uradne enote, moramo razumeti štiri bistvene komponente merilnika. Te komponente so naslednje:

  1. Vodilni sistem

  2. Premični sistem

  3. Bremsni sistem

  4. Sistem za registracijo

Vodilni sistem

Komponente tega sistema sta dva elektromagnetna jarka iz silikata železa. Zgornji elektromagnet se imenuje shunt magnet in nosi napetostni člen, sestavljen iz mnogih zavojnic tankežice. Spodnji elektromagnet se imenuje serijni magnet in nosi dva tokovna člena, sestavljena iz nekaj zavojnic debeljice. Tokovni členi so povezani v serijsko vezavo z občirkom in skozi njih tečejo tokovi občirka.
Napetostni člen pa je povezan na oskrbovalno omrežje in ustvarja visok odnos induktance do upora. V spodnjem delu shunt magneta so bakreni pasovi, ki zagotavljajo frikcijsko kompenzacijo, tako da je fazni kot med tokom shunt magneta in napetostjo oskrbe točno 90o.

uradna enota

Premični sistem

Kot lahko vidite na sliki, je v praznini med dvema elektromagnetoma postavljena tanka aluminijeva plošča, montirana na vertikalni vrat. V aluminijevo ploščo se inducirajo eddi tokovi, ko presežejo tokove, ki jih ustvarita oba magneta. Kot rezultat mešanja eddi tokov in dveh magnetnih polj se v plošči ustvari odvijajoči navor. Ko začnete porabljati energijo, plošča počasi začne vrtenje, in večkratno vrtenje plošče prikazuje porabo energije v določenem časovnem intervalu. Običajno se meri v kilovaturnih urah.

Bremsni sistem

Glavni del tega sistema je stalni magnet, imenovan brezni magnet. Nalagan je blizu plošče, tako da se v njem inducirajo eddi tokovi zaradi gibanja vrteče plošče skozi magnetno polje. Ti eddi tokovi reagirajo s tokom in izvajajo brezni navor, ki nasprotuje gibanju plošče. Hitrost plošče je mogoče nadzirati z menjanjem toka.

Sistem za registracijo

Kot njegovo ime nakazuje, ta sistem registrira število obratov plošče, ki je sorazmerno z porabljenim količinom energije, merjenim neposredno v kilovaturnih urah. Obstaja vrtljaj plošče, ki ga pogoni ozubenje na vratu plošče in prikazuje število obratov, ki jih je plošča opravila.

Delovanje merilnika energije

Delovanje enofaznih indukcijskih merilnikov energije temelji na dveh glavnih načelih:

  1. Vrtenje aluminijeve plošče.

  2. Razporeditev štetja in prikaza porabljene energije.

Vrtenje aluminijeve plošče

Vrtenje metalne plošče operira z dvema členoma. Oba člena sta tako razporejena, da en člen ustvari magnetno polje sorazmerno z napetostjo, drugi pa s tokom. Polje, ustvarjeno z napetostnim členom, je zamaknjeno za 90o, da se v plošči inducirajo eddi tokovi. Sila, ki jo izvajata dva polja na plošči, je sorazmerna s produktom trenutnega toka in napetosti v členih.
Kot rezultat tega vrtenja vrhunske aluminijeve plošče v zračnem prostoru. Vendar je potrebno ustaviti ploščo, ko ni oskrbe s strmo. Stalen magnet deluje kot brez, ki nasprotuje vrtenju plošče in uravnavanje hitrosti vrtenja glede na porabo energije.
vrtenje aluminijeve plošče

Razporeditev štetja in prikaza porabljene energije

V tem sistemu je število obratov plavajoče plošče bilo šteto in prikazano na oknu merilnika. Aluminijeva plošča je povezana s vrtljajem, ki ima ozubenje. To ozubenje pogoni registracijo, in število obratov plošče je šteto in prikazano na registraciji, ki ima serijo številk, vsaka številka predstavlja eno števko. Na fronti merilnika je majhen prikazni okvir, ki s pomočjo številk prikazuje porabo energije. Na srednji členici shunt magneta je bakreni senčni kolobar. Za dosego faznega kota med tokom, ki ga ustvari shunt magnet, in napetostjo oskrbe približno 900, so potrebne majhne prilagoditve položaja kolobarja.
uradna enota

Izjava: Spoštujte izvorno, dobre članke so vredne delitve, če je kršenje avtorskih pravic prosim kontaktirajte za izbris.

Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

Nesreče glavnega transformatorja in težave pri delovanju lahkega plina
1. Zapis o nesreči (19. marec 2019)Dne 19. marca 2019 ob 16:13 je nadzorno okolje poročalo o dejanju svetega plina na glavnem transformatorju št. 3. V skladu s Pravilnikom za delovanje močnih transformatorjev (DL/T572-2010) so održevalci (O&M) preverili stanje glavnega transformatorja št. 3 na mestu.Potrditev na mestu: Na plošči neelektrične zaščite WBH glavnega transformatorja št. 3 je bil zaznan dejanje svetega plina v faznem B delu transformatorja, ponovno postavitev pa ni bila učinkovita
02/05/2026
Napake in njihova obdelava pri enofaznem talom v 10kV distribucijskih črtah
Značilnosti in naprave za zaznavanje enofaznih ozemljitvenih okvar1. Značilnosti enofaznih ozemljitvenih okvarCentralni alarmni signali:Zazvoni opozorilni zvon in se prižge kazalna lučka z napisom »Ozemljitvena okvara na [X] kV avtobusu, odsek [Y]«. V sistemih z izgubno tuljavo (tuljavo za ugasitev loka) za ozemljitev srednje točke se prav tako prižge kazalna lučka »Izgubna tuljava v obratovanju«.Indikacije voltmetra za nadzor izolacije:Napetost okvarjene faze se zmanjša (pri nepopolni ozemljitv
01/30/2026
Neutralni točka povezava za transformatorje elektroenergetskega omrežja 110kV~220kV
Način zemljanja neutralne točke transformatorjev v omrežju napetosti 110kV~220kV mora zadostovati zahtevam izolacije neutralne točke transformatorja in se prav tako truditi ohraniti neničelno impedanco preobrazovalnic praktično nespremenjeno, hkrati pa zagotavlja, da neničelna celostna impedanca pri katerikoli kratkoporočni točki v sistemu ne presega trikratnice pozitivne celostne impedanci.Za 220kV in 110kV transformatorje v novih gradnji in tehničnih prenovah morajo njihovi načini zemljanja ne
01/29/2026
Zakaj podstanice uporabljajo kamenje šiske male kamenčke in drobljen kamen
Zakaj podstanice uporabljajo kamen, grud, krike in drobljen kamen?V podstanicah je za opremo, kot so prenosni in distribucijski transformatorji, prenosne linije, napetostni transformatorji, tokovni transformatorji in odskokne vložke, potrebno zemljenje. Poleg zemljenja bomo zdaj podrobneje raziskali, zakaj so gruda in drobljen kamen v podstanicah pogosto uporabljana. Čeprav izgledajo običajno, imajo ti kameni ključno vlogo za varnost in funkcionalnost.V načrtovanju zemljenja podstanic—zlasti, ko
01/29/2026
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja