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


Alternatif Enerji Sayaçının İnşası

Electrical4u
Alan: Temel Elektrik
0
China

Akım Enerji Sayaçının Yapısı

Enerji sayaçları, enerji tüketiminin ölçülmesinde temel bir parçadır. Her yerde, ne kadar büyük veya küçük tüketim olursa olsun kullanılır. Ayrıca watt-saat sayacı olarak da bilinir. Burada indüksiyon tipi enerji sayacının yapısı ve çalışma prensibi hakkında konuşacağız.
Enerji sayacının yapısını anlamak için, sayacın dört temel bileşenini anlamamız gerekir. Bu bileşenler şunlardır:

  1. Sürme sistemi

  2. Hareket sistemi

  3. Fren sistemi

  4. Kayıt sistemi

Sürme Sistemi

Bu sistemin bileşenleri, iki silikon çelik lamine edilmiş elektromanyetittir. Üst elektromanyet, birçok ince tel ile sarılmış voltaj bobini taşıyan şunt manyet olarak adlandırılır. Alt elektromanyet, birkaç kalın tel ile sarılmış iki akım bobini taşıyan serisi manyet olarak adlandırılır. Akım bobinleri devreyle seri bağlıdır ve yük akımı ondan geçer.
Voltaj bobini, güç kaynağına bağlanır ve endüktans direnç oranı yüksek üretir. Şunt manyetin alt kısmında, sürtünmeli kompanzasyon sağlayarak şunt manyet akımı ile güç aralığı arasındaki faz açısının tam olarak 90o olmasını sağlayan bakır bantlar bulunmaktadır.

watt-saat sayacı

Hareket Sistemi

Şekilde görebileceğiniz gibi, iki elektromanyet arasında ve dikey bir şaft üzerinde monte edilmiş ince bir alüminyum disk bulunmaktadır. Disk, her iki manyet tarafından üretilen akımları keserken, alüminyum diske eddy akımları induklanır. Eddy akımların ve iki manyetik alanın etkileşimi sonucunda, diskte bir sapma torku oluşur. Güç tüketmeye başladığınızda, disk yavaşça dönmeye başlar ve diskin birkaç dönüşü belirli bir zaman dilimindeki güç tüketimini gösterir. Genellikle bu, kilowatt-saat cinsinden ölçülür.

Fren Sistemi

Bu sistemin ana parçası, fren manyeti olarak adlandırılan kalıcı manyettir. Diskin yanına yerleştirilmiştir, böylece diskin hareketi sonucunda manyetik alanda eddy akımları induklanır. Bu eddy akım, manyetik akım ile etkileşime girer ve diskin hareketine karşı çıkan bir fren torku oluşturur. Diskin hızı, manyetik akım değiştirilerek kontrol edilebilir.

Kayıt Sistemi

Adından da anlaşılacağı gibi, bu sistem, diskin dönüş sayısını kaydeder ve bu, doğrudan kilowatt-saat cinsinden tüketilen enerjiye orantılıdır. Disk spindlesi, diskin şaftına monte edilmiş bir dişlide sürülmekte ve diskin kaç kez dönüp döndüğünü göstermektedir.

Enerji Sayacının Çalışma Prensibi

Tek fazlı indüksiyon tipi enerji sayaçlarının çalışması iki temel esas üzerine dayanır:

  1. Alüminyum diskin dönmesi.

  2. Tüketilen enerjinin sayılmasının ve gösterilmesinin düzenlemesi.

Alüminyum Diskin Dönüşü

Metalik diskin dönmesi, iki bobin tarafından sağlanır. Her iki bobin de, bir bobinin voltaja orantılı bir manyetik alan ürettiği ve diğer bobinin akıma orantılı bir manyetik alan ürettiği şekilde düzenlenmiştir. Voltaj bobini tarafından üretilen alan, eddy akımların diskte induklanmasını sağlamak için 90o geciktirilir. İki alandaki kuvvet, bobinlerdeki anlık akım ve voltajın ürününe orantılıdır.
Bunun sonucunda, hafif bir alüminyum disk havada döner. Ancak, güç kaynağı olmadığı durumlarda diskin durması gerekmektedir. Kalıcı bir manyet, diskin dönmeye karşı çıkarak ve diskin hızını güç tüketimine göre dengeleyerek fren görevi görür.
alüminyum diskin dönmesi

Tüketilen Enerjinin Sayılmasının ve Gösterilmesinin Düzenlemesi

Bu sistemde, yüzer diskin dönmesi sayılır ve sonra sayaç penceresinde gösterilir. Alüminyum disk, bir dişliliği olan bir spindisle bağlantılıdır. Bu dişli, kaydıyı sürer ve diskin dönüş sayısı, kaydın üzerindeki dizi döngülerle sayılır ve her bir döngü tek bir rakamı temsil eder. Sayaç önündeki küçük bir gösterim penceresi, döngüler yardımıyla tüketilen enerji miktarını gösterir. Şunt manyetin merkezi kolunda bir bakır gölge halkası bulunmaktadır. Şunt manyet akımı ile güç aralığı arasındaki faz açısını yaklaşık 90 derece yapmak için halkanın yerinde küçük ayarlamalar yapılması gerekmektedir.
watt-saat sayacı

Açıklama: Orijinali saygı gösterin, iyi makaleler paylaşılabilir, ihlal varsa lütfen silme talebinde bulunun.

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir

Önerilen

10kV Dağıtım Hatlarında Tek Fazlı Yerleşik Arızalar ve Bunların Ele alınması
Tekli Faz Toplamak Hatalarının Özellikleri ve Tespit Cihazları1. Tekli Faz Toplamak Hatalarının ÖzellikleriMerkezi Alarm Sinyalleri:Uyarı zili çalar ve “[X] kV Ana Hat Bölümü [Y]'de Toplamak Hatası” etiketli gösterge lambası yanar. Petersen bobini (yay kapatma bobini) ile nötr nokta toplamak edilmiş sistemlerde, “Petersen Bobini Çalışıyor” göstergesi de yanar.İzolasyon İzleme Voltmetresi Gösterimleri:Hatalı fazın gerilimi azalır (eksik toplamak durumunda) veya sıfıra düşe
01/30/2026
110kV~220kV elektrik şebekesi transformatörleri için nötr nokta yerleştirme çalışma modu
110kV~220kV elektrik şebekelerindeki dönüştürücülerin nötr nokta yerleştirme modları, dönüştürücülerin nötr noktalarının yalıtım dayanıklılık gereksinimlerini karşılamalı ve aynı zamanda alt istasyonların sıfır-dizili dirençlerinin temel olarak değişmemesi hedeflenmelidir. Ayrıca, sistemin herhangi bir kısa devre noktasındaki sıfır-dizili toplam direnç, pozitif-dizili toplam dirençin üç katını aşmamalıdır.Yeni inşaat ve teknik yenileme projelerindeki 220kV ve 110kV dönüştürücülerin nötr nokta ye
01/29/2026
Neden Trafo Merkezleri Taş Kırık Taş Çakıl ve Gravel Kullanır
Neden Trafo Merkezleri Taş, Çakıl, Kırık Taş ve Basalt Kırıntısı Kullanır?Trafo merkezlerinde, güç ve dağıtım dönüştürücüler, iletim hatları, gerilim dönüştürücüler, akım dönüştürücüler ve ayrılma anahtarları gibi ekipmanların hepsi bir arazeye bağlanmalıdır. Bağlantı ötesinde, şimdi çakıl ve kırık taşın trafo merkezlerinde yaygın olarak neden kullanıldığını derinlemesine inceleyeceğiz. Bu taşlar sıradan görünse de, kritik bir güvenlik ve işlevsel rol oynarlar.Trafo merkezi bağlantı tasarımı sır
01/29/2026
Jeneratörler için HECI GCB – Hızlı SF₆ Devre Kesicisi
1.Tanım ve Fonksiyon1.1 Jeneratör Devre Kesicinin RolüJeneratör Devre Kesicisi (GCB), jeneratör ile yükseltme transformatörü arasında bulunan kontrol edilebilir bir ayrılma noktasıdır ve jeneratör ile elektrik şebekesi arasındaki arayüz görevini görür. Ana fonksiyonları, jeneratör tarafındaki hataları izole etmek ve jeneratör senkronizasyonu sırasında operasyonel kontrol sağlamaktır. GCB'nin çalışma prensibi, standart bir devre kesicininkinden önemli ölçüde farklı değildir; ancak, jeneratör hata
01/06/2026
Talep
+86
Dosya yüklemek için tıklayın
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek