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


Будівництво лічильника альтернативної енергії

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основи електротехніки
0
China

Як побудований лічильник електроенергії прямих струмів

Лічильники енергії є основною частиною для вимірювання споживання електроенергії. Вони використовуються повсюду, незалежно від величини споживання. Їх також називають ватт-годинними лічильниками. Тут ми обговорюємо конструкцію та принцип роботи індукційного типу лічильника енергії.
Для розуміння будови ватт-годинного лічильника, ми повинні зрозуміти чотири основні компоненти лічильника. Ці компоненти наступні:

  1. Система приводу

  2. Рухова система

  3. Система гальмування

  4. Система реєстрації

Система приводу

Компоненти цієї системи — два електромагнети з ламінаційної силиконової сталі. Верхній електромагніт називається шунт-магнітом, і він має напруговий катушку, яка складається з багатьох витків тонкого дроту. Нижній електромагніт називається рядковим магнітом, і він має дві струмові катушки, які складаються з кількох витків грубого дроту. Струмові катушки підключені послідовно до контуру, і через них проходить струм завантаження.
Напруговий катушок підключений до мережі живлення і створює високе співвідношення індуктивності до опору. У нижній частині шунт-магніту є медні стрічки, які забезпечують компенсацію тертя, щоб кут фази між потоком шунт-магніту і напругою живлення був точно 90°.

ватт-годинний лічильник

Рухова система

Як можна побачити на малюнку, у проміжку між двома електромагнетами розташована тонка алюмінієва диск, який монтується на вертикальному валу. Коли диск перетинає потік, створений обоими магнітами, в ньому виникають вихрові струми. В результаті взаємодії вихрових струмів і двох магнітних полів у диску виникає відхиляючий момент. Коли ви починаєте споживати енергію, диск поступово починає обертатися, і кількість обертів диску відображає споживання енергії за певний період часу. Зазвичай це вимірюється в кіловатт-годинах.

Система гальмування

Основна частина цієї системи — постійний магніт, який називається гальмівним магнітом. Він розташований поруч з диском, щоб в ньому виникали вихрові струми через рух обертаючогося диску через магнітне поле. Цей вихровий струм взаємодіє з потоком і виявляє гальмівний момент, який протидіє русі диску. Швидкість диску можна контролювати, змінюючи потік.

Система реєстрації

Як вказує його назва, він реєструє кількість обертів диску, яка пропорційна спожитій енергії, вимірюваній безпосередньо в кіловатт-годинах. Є дискова шпиндель, яка приводиться в рух за допомогою зубчатки на валу диску і показує кількість обертів диску.

Принцип роботи лічильника енергії

Принцип роботи однофазних індукційних лічильників енергії базується на двох основних принципах:

  1. Обертання алюмінієвого диску.

  2. Впорядкування підрахунку та відображення кількості спожитої енергії.

Обертання алюмінієвого диску

Обертання металевого диску здійснюється за допомогою двох катушок. Обидві катушки розташовані таким чином, що одна з них створює магнітне поле, пропорційне напрузі, а інша створює магнітне поле, пропорційне струму. Поле, створене напруговою катушкою, затримується на 90°, щоб виникли вихрові струми в диску. Сила, яка діє на диск через два поля, пропорційна добутку моментального струму та напруги в катушках.
В результаті легкий алюмінієвий диск обертається в повітряному проміжку. Але є потреба зупинити диск, коли немає живлення. Постійний магніт діє як гальма, яке протидіє обертанню диску і балансує швидкість обертання відносно споживання енергії.
обертання алюмінієвого диску

Впорядкування підрахунку та відображення спожитої енергії

У цій системі, обертання плавучого диску підраховується і відображається на вікні лічильника. Алюмінієвий диск з'єднаний з шпінделем, який має зубчастку. Ця зубчастка приводить реєстратор, і обертання диску підраховуються і відображаються на реєстраторі, який має серію циферблатів, кожен з яких представляє одну цифру. На передній частині лічильника є невелике вікно відображення, яке показує значення спожитої енергії за допомогою циферблатів. На центральній частині шунт-магніту є медне затінне кільце. Для того, щоб кут фази між потоком, створеним шунт-магнітом, і напругою живлення становив приблизно 90°, потрібні невеликі коригування положення кільця.
ватт-годинний лічильник

Заява: Поважайте оригінал, добре написані статті варті поширення, якщо є порушення авторських прав, будь ласка, зверніться для видалення.

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Чому використовувати твердотільний перетворювач?
Чому використовувати твердотільний перетворювач?
Твердотільний трансформатор (SST), також відомий як електронний силовий трансформатор (EPT), це статичне електричне пристрій, який поєднує технологію перетворення електроенергії з високочастотним перетворенням енергії на основі принципу електромагнітної індукції, що дозволяє перетворювати електроенергію з одного набору характеристик живлення на інший.Порівняно з традиційними трансформаторами, EPT має багато переваг, з найбільш вираженою особливістю — гнучке керування первинним струмом, вторинним
Echo
10/27/2025
Які є області застосування твердотільних трансформаторів Повний гід
Які є області застосування твердотільних трансформаторів Повний гід
Твердотільні трансформатори (SST) пропонують високу ефективність, надійність та гнучкість, що робить їх прийнятними для широкого спектра застосувань: Енергетичні системи: При оновленні та заміні традиційних трансформаторів, твердотільні трансформатори показують значний потенціал розвитку та перспективи на ринку. SST дозволяють ефективне, стабільне перетворення енергії разом з інтелектуальним керуванням та управлінням, допомагаючи підвищити надійність, адаптивність та інтелектуальність енергетичн
Echo
10/27/2025
Які Існують Типи Реакторів Ключові Ролі в Енергетичних Системах
Які Існують Типи Реакторів Ключові Ролі в Енергетичних Системах
Реактор (індуктор): визначення та видиРеактор, також відомий як індуктор, створює магнітне поле у навколишньому просторі, коли струм проходить через провідник. Тому будь-який провідник, що несе струм, має властивість індуктивності. Однак індуктивність прямого провідника невелика і він створює слабке магнітне поле. Практичні реактори виготовляються за допомогою намотки провідника у вигляд соленоїда, відомого як реактор з повітряним сердечником. Для подальшого збільшення індуктивності до соленоїда
James
10/23/2025
Обробка однофазної земельної аварії на лінії розподілу 35 кВ
Обробка однофазної земельної аварії на лінії розподілу 35 кВ
Розподільні лінії: ключовий компонент електроенергетичних системРозподільні лінії є важливим компонентом електроенергетичних систем. На шині однакового напругового рівня підключено кілька розподільних ліній (для вводу або виводу), кожна з яких має багато гілок, розташованих радіально і з'єднаних з розподільними трансформаторами. Після зниження напруги цими трансформаторами до низької, електроенергія постачається широкому колу кінцевих споживачів. У таких розподільних мережах часто виникають авар
Encyclopedia
10/23/2025
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу