
Un medidor de watios por hora es un dispositivo de medición que puede evaluar y registrar la potencia eléctrica que pasa por un circuito en un determinado momento. Al implementar un medidor de watios por hora, podemos saber cuánta energía eléctrica se utiliza en una casa, negocio o dispositivo alimentado por electricidad. Las empresas de servicios eléctricos instalan medidores de watios por hora en las instalaciones de sus clientes para evaluar su consumo eléctrico (con fines de facturación).
La lectura se toma en cada período de facturación. Generalmente, la unidad de facturación es el kilovatio-hora (kWh). Esto es igual al uso total de energía eléctrica por parte de un consumidor de un kilovatio durante un período de una hora, y también es igual a 3600000 julios.
El medidor de watios por hora a menudo se conoce como medidor de energía, medidor eléctrico, medidor de electricidad o medidor eléctrico.
Principalmente, el medidor de watios por hora consta de un pequeño motor y un contador. El motor funcionará desviando la fracción exacta de corriente que fluye en el circuito a ser medido.
La velocidad de funcionamiento o giro del motor es directamente proporcional a la cantidad de corriente que fluye a través del circuito.
Por lo tanto, cada revolución del rotor del motor es análoga a la cantidad dada de corriente que fluye en el circuito. Se adjunta un contador al rotor para sumar, y el uso de energía eléctrica se muestra a partir del número total de revoluciones del rotor.
Adjuntar un imán fuera del antiguo medidor de energía es el método de manipulación más común visto. La combinación de cierta capacitancia y carga inductiva también resulta en una reducción de la velocidad del rotor.
El medidor más moderno puede almacenar el valor anterior con fecha y hora. Así, se evita la manipulación. Las empresas de servicios públicos instalan medidores de informe remoto para detectar la manipulación.
Básicamente, el medidor de watios por hora se clasifica en tres tipos diferentes, como sigue:
Medidor electromecánico de inducción
Medidor electrónico de energía
Medidores inteligentes de energía
En este tipo de medidor, un disco metálico de aluminio no magnético y conductor eléctrico se hace girar en un campo magnético. La rotación es posible gracias a la potencia que pasa a través de él. La velocidad de rotación es proporcional al flujo de potencia a través del medidor.
Se incorporan trenes de engranajes y mecanismos de contador para integrar esta potencia. Este medidor funciona contando el número total de revoluciones, y es relativo al uso de energía.
Un imán en serie se conecta en serie con la línea, que comprende una bobina de pocos giros con alambre grueso. Un imán en derivación se conecta en paralelo con el suministro y comprende un gran número de giros con alambre fino.
Se incluye un imán de frenado, un imán permanente, para detener el disco en caso de fallo de energía y colocar el disco en posición. Esto se hace aplicando una fuerza opuesta a la rotación del disco.
Un flujo es producido por el imán en serie que es directamente proporcional al flujo de corriente, y el imán en derivación produce otro flujo correspondiente a la tensión. Debido a su naturaleza inductiva, estos dos flujos se retrasan entre sí 90o.
Se desarrolla una corriente de Foucault en el disco, que es la interfaz de los dos campos. Una fuerza correspondiente produce esta corriente al producto de la corriente instantánea, tensión y ángulo de fase.
Se desarrolla un par de frenado en el disco por el imán de frenado posicionado sobre un lado del disco. La velocidad del disco se vuelve constante cuando se logra la siguiente condición: Par de frenado = Par de tracción.
La disposición de engranajes vinculada con el eje del disco se implementa para registrar el número de revoluciones. Esto es para la medición de CA monofásica. Se pueden implementar un número adicional de bobinas para diferentes configuraciones de fases.
La característica principal del medidor electrónico, además de la medición del uso de energía, es que puede mostrar el uso de energía en un LED o LCD. En algunos medidores avanzados, las lecturas se pueden transmitir a áreas remotas.
También puede registrar la cantidad de energía utilizable en horas pico y fuera de pico. Además, este medidor puede registrar los parámetros de suministro y carga, como tensiones, potencia reactiva utilizada, tasa instantánea de uso de demanda, factor de potencia, demanda máxima, etc.
En este tipo de medidor, la comunicación en ambas direcciones (de la empresa a los clientes y de los clientes a la empresa) es posible.
La comunicación de cliente a empresa incluye valores de parámetros, consumo de energía, alarmas, etc. La comunicación de empresa a cliente incluye instrucciones de desconexión/reconexión, sistema de lectura automática de medidores, actualización del software del medidor, etc.
Se implementan módems en este medidor para facilitar las comunicaciones. El sistema de comunicación incluye cable de fibra, comunicación por línea de alimentación, inalámbrico, teléfono, etc.
Los tres tipos principales de medidores de watios por hora son:
Medidores de energía electromecánicos
Medidores de energía electrónicos
Medidores inteligentes de energía
Las ventajas de cada uno de estos tipos de medidores de watios por hora se enumeran a continuación:
| Medidor de energía electromecánico | Medidor de energía electrónico | Medidor inteligente de energía |
| Construcción simple. | Cargas no lineales. | Reducción en la necesidad de visitas para la lectura/toma de facturas mensuales. |
| Medición precisa y exacta. | Más robusto. |
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