
'n Watt-uur meter is 'n meettoestel wat die elektriese krag deur 'n sirkel kan evalueer en neem op 'n bepaalde tydstip. Deur 'n Watt-uur meter te gebruik, kan ons weet hoeveel elektriese energie deur 'n huis, besigheid of 'n elektries aangedrywe toestel gebruik word. Elektriese dienste installeer watt-uur meters by hul verbruikers se plekke om hul elektriese gebruik (vir fakkingsdoeleindes) te evalueer.
Die leesword word in elke faktuurperiode geneem. Gewoonlik is die faktuur eenheid Kilowatt-uur (kWh). Dit is gelyk aan die totale gebruik van elektriese energie deur 'n verbruiker van een kilowatt tydens 'n periode van een uur, en dit is ook gelyk aan 3600000 joule.
Die Watt-uur Meter word dikwels na verwys as 'n energiemeter of elektriese meter of elektrisiteitsmeter, of elektriese meter.
Hoofsaaklik bestaan die watt-uur meter uit 'n klein motor en 'n teller. Die motor sal werk deur 'n presiese fraksie van stroom wat in die sirkel vloei, af te lei.
Die draaigsnelheid van hierdie motor is direk proporsioneel aan die hoeveelheid stroomvloei deur die sirkel.
Dus, elke omwenteling van die motor se rotor is analoog aan die gegewe hoeveelheid stroom vloei in die sirkel. 'n Teller is aan die rotor geheg om by te tel, en die gebruik van elektriese energie word getoon vanaf die totale aantal rotoromwentelinge.
Die algemene manier van tampering is om 'n magneet buite die ou energiemeter te hek. Die kombinasie van sekere kapasiteit en induktiewe belasting lei ook tot 'n vermindering in rotorvraag.
Die mees moderne meter kan die vorige waarde met tyd en datum stoor. Dus word tampering vermy. Diensverskaffers installeer afstandse rapporterende meters om tampering op te spoor.
Grootsaaklik word die watt-uur meter ingedeel in drie verskillende tipes soos volg:
Elektromeganiese indusiemeter
Elektroniese energiemeter
Slim energiemeters
'n Nie-magnetiese en elektries geleidende alumiinium metaalplaat word laat wentel in 'n magnetiese veld in hierdie tipe meter. Die wenteling word moontlik gemaak deur die krag wat deur dit vloei. Die wentelvraag is proporsioneel aan die kragvloei deur die meter.
Tandradtreine en tellermechanismes word ingesluit om hierdie krag te integreer. Hierdie meter werk deur die totale aantal omwentelinge te tel, en dit is relatief tot die gebruik van energie.
'n Reeks magneet word in reeks met die lyn verbonden, wat 'n spoel van 'n paar windinge met dik draad insluit. 'n Shunt magneet word in shunt met die voorsiening verbonden en sluit 'n groot aantal windinge met dun draad in.
'n Remmende magneet, 'n permanente magneet, word ingesluit om die plaat te stop tydens kragverlies en om die plaat in posisie te plaas. Dit word gedoen deur 'n krag teenoor die wenteling van die plaat toe te pas.
'n flux word geproduseer deur die reeks magneet wat direk proporsioneel is aan die stroomvloei, en die shunt magneet produseer ooreenkomstig 'n ander flux vir die spanning. As gevolg van die induktiewe aard, lag hierdie twee fluxe mekaar met 90o.
'n eddy-stroom ontwikkel in die plaat, wat die grensvlak van die twee velde is. 'n Krag wat ooreenkomstig hierdie stroom produseer, is gelyk aan die produk van instantane stroom, spanning en fasehoek.
'n Breuktorque ontwikkel op die plaat deur die remmende magneet wat bo een kant van die plaat geplaas is. Die snelheid van die plaat word konstant wanneer die volgende voorwaarde bereik word, Remmingstorque = Aandryfstorque.
Die tandradregeling wat met die as van die plaat gekoppel is, word geïmplementeer om die aantal omwentelinge te rekord. Dit is vir enkele-fase AC-meting. 'n Aanvullende aantal spoels kan geïmplementeer word vir verskillende fasekonfigurasies.
Die hoofkenmerk van die elektroniese meter, behalwe die meting van kraggebruik, is dat dit die energiegebruik kan vertoon op 'n LED of LCD. In sommige gevorderde meters kan die lesings na afgeleë areas gestuur word.
Dit kan ook die hoeveelheid bruikbare energie in piekure en buite piekure rekord. Bovendien kan hierdie meter die parameters van die voorsiening en belasting soos spannings, reaktiewe krag gebruik, die instantane tempo van gebruikvraag, kragfaktor, maksimum vraag, ens. rekord.
In hierdie tipe meter is kommunikasie in beide rigtings (Diensverskaffer na die kliënt en kliënt na die diensverskaffer) moontlik.
Kliënt na diensverskaffer kommunikasie sluit parameterwaardes, energieverbruik, waarskuwings, ens. in. Diensverskaffer na kliënt kommunikasie sluit ontkoppel/herkoppel instruksies, outomatiese meterlesingstelsel, opgradering van die meter se sagteware, ens. in.
Modems word in hierdie meter geïmplementeer om kommunikasie maklik te maak. Die kommunikasiestelsel sluit vezelkabel, kraglyn kommunikasie, draadloos, telefoon, ens. in.
Die hoofdrie tipes watt-uur meters is:
Elektromeganiese Energiemeters
Elektroniese Energiemeters
Slim Energiemeters
Die voordelige van elkeen van hierdie tipes watt-uur meters word hieronder gelys: