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


Što je Integrating Instrument

Edwiin
Edwiin
Polje: Prekidač struje
China

Definicija i klasifikacija integracijskih instrumenta
Definicija

Integracijski instrument je dizajniran za mjerenje kumulativne energije koju električni krug isporučuje u određenom vremenskom periodu. Fokusira se na ukupnu količinu potrošene energije, bez obzira na brzinu s kojom ta potrošnja nastupa. Primjer integracijskog instrumenta je vatno-satni brojilo koje direktno kvantificira energiju u vat-satima. Ova funkcionalnost čini integracijske instrumente nezamjenjivim za točno određivanje ukupne potrošnje energije u različitim električnim sustavima, bilo da su to stanovni, poslovni ili industrijski okruženja.

Vrste integracijskih instrumenta

Integracijski instrumenti mogu se glavno kategorizirati u dvije odvojene vrste: satni brojilo i motorni brojilo. Svaki tip koristi jedinstvene mehanizme za postizanje integracije električne energije tijekom vremena.

Satno brojilo

Satno brojilo ima specijalizirani satni mehanizam opremljen dva klatna i dva skupa zavojnika. Jedan zavojnik se napaja strujom koja teče kroz krug, dok drugi zavojnik pokreće napon na njemu. Strujni zavojnik je čvrsto fiksiran, dok je naponski zavojnik pričvršćen na klatno. Kada je električni krug aktiviran, magnetske sile generirane strujnim i naponskim zavojnicima interagiraju. Te sile djeluju na klatno, uzrokujući njegov pokret. Magnetska sila iz fiksnog strujnog zavojnika privlači klatno natrag, stvarajući dinamički pokret koji je direktno povezan s električnim parametrima kruga. Taj pokret se zatim pretvara u mjeru kumulativne potrošnje energije tijekom vremena, gdje satni mehanizam praćenjem prolaska vremena vezuje ga s ulaznom električnom energijom.

Satno brojilo (Nastavak)

Magnetska sila generirana zavojnicima stvara povucu na klatno, prisiljavajući ga da se vrti natrag prema fiksnim strujnim zavojnicima. Ova akcija inicira interakciju između dva klatna. Dok jedno klatno kreće naprijed, drugo iskusava usporavanje. Razlika u kretanjima ovih klatna služi kao indikator potrošene električne energije. Točnim mjerenjem i analizom tih razlika u kretanju klatna tijekom vremena, satno brojilo može točno izračunati i prikazati kumulativnu energiju.

Motorno brojilo

Motorno brojilo je široko priznato kao pouzdano i učinkovito uređaj za mjerenje električne energije, što ga čini preferiranim izborom u mnogim primjenama. Strukturno se sastoji od tri ključna komponenta, svaka od kojih igra važnu ulogu u njegovom funkcioniranju:

Operativni sustav

Operativni sustav motornog brojila dizajniran je za generiranje momента. Taj moment je direktan proporcionalan struji koja teče kroz mjereni krug. Kako se struja mijenja, tako se mijenja i moment proizveden od strane operativnog sustava. Taj moment zatim djeluje kao pokretačka snaga, pokrećući pokretni sustav brojila. U suštini, operativni sustav pretvara električnu energiju iz struje u mehaničku rotacijsku energiju, započinjući proces mjerenja.

Bremsni sustav

Bremsni sustav ima ključnu funkciju induciranjem bremskog momenta unutar brojila. Taj bremski moment je direktan proporcionalan rotacijskoj brzini pokretnog sustava. Mehanizam iza toga uključuje generiranje vihoritnih struja. Kada se pokretni disk, smješten u magnetsko polje trajnog magnetskog polja, vrati, induciraju se vihoritne struje. Interakcija između vihoritnih struja i magnetskog polja stvara bremski moment. Taj moment djeluje kao protuteža pokretačkom momentu iz operativnog sustava, osiguravajući da brojilo radi na stabilnoj, konstantnoj brzini. Bez učinkovitog bremskog sustava, pokretni dijelovi brojila bi se ubrzavali nekontrolirano, dovodeći do netočnih mjerenja.

Registracijski sustav

Registracijski sustav je odgovoran za pretvaranje rotacijskog kretanja pokretnog sustava u čitljivo prikazivanje potrošnje energije. Pokretni sustav je montiran na vijak s zubcem. Serija kotača, poznata kao serija kotača, povezana je s vijkom s zubcem putem piniona. Kako se vijak vrati zbog pokretačkog momenta iz operativnog sustava, kotači se također okreću. Vijak je opremljen kazaljcima koji se kreću preko kalibriranih stupnjeva, koji su označeni za prikazivanje potrošnje energije u različitim jedinicama, poput desetica, stotina, desetinki itd. Ova vizualna reprezentacija omogućuje korisnicima lako praćenje i zapisivanje količine potrošene električne energije tijekom određenog vremenskog perioda.

U usporedbi s satnim brojilima, motorna brojila nude jeftiniju rješenje. Složeni dizajn i zahtjevi proizvodnje satnih brojila doprinose njihovoj većoj cijeni. Zbog toga su motorna brojila postala instrument odabira u industrijskim okruženjima, gdje je potrebno veliko i neprekidno mjerenje energije. Njihova dostupnost, kombinirana s pouzdanošću i točnošću, čini ih prikladnim za zahtjevnu okolinu industrijskih primjena.

Funkcioniranje satnog brojila i detalji motornog brojila

Satno brojilo

Magnetske sile generirane zavojnicima stvaraju povucu na klatno, prisiljavajući ga da se vrti natrag prema fiksnim zavojnicima. Ova akcija inicira interakciju između dva klatna. Dok jedno klatno kreće naprijed, drugo iskusava usporavanje. Varijacije u kretanjima ovih klatna služe kao indikator električne energije u krugu. Točnim mjerenjem tih odstupanja u kretanju klatna, satno brojilo može točno odrediti kumulativnu energiju potrošenu u određenom vremenskom periodu.

Motorno brojilo

Motorno brojilo je široko korišteni instrument za mjerenje energije, zbog svoje pouzdanosti i učinkovitosti. Sastoji se od tri integralne komponente, svaka od kojih igra odvojenu i ključnu ulogu u njegovoj funkcionalnosti:

Operativni sustav

Operativni sustav motornog brojila dizajniran je za generiranje momenta koji je direktan proporcionalan struji koja teče kroz mjereni krug. Taj moment djeluje kao pokretačka snaga, pokrećući pokretni sustav brojila. Kako se struja mijenja, moment proizveden od strane operativnog sustava se prilagođava, osiguravajući da se kretanje brojila točno odražava u ulazu električne energije. U suštini, operativni sustav pretvara električnu energiju iz struje u mehaničku rotacijsku energiju, započinjući proces mjerenja energije.

Bremski sustav

Bremski sustav ima ključnu funkciju induciranjem bremskog momenta koji je direktan proporcionalan rotacijskoj brzini pokretnog sustava. Taj bremski moment generira se kroz indukciju vihoritnih struja. Kada se pokretni disk, smješten u magnetsko polje trajnog magnetskog polja, vrati, induciraju se vihoritne struje. Interakcija između tih vihoritnih struja i magnetskog polja stvara bremski moment. Taj moment djeluje kao protuteža pokretačkom momentu iz operativnog sustava, održavajući brojilo na stalnoj rotacijskoj brzini. Bez učinkovitog bremskog sustava, pokretni dijelovi brojila bi se ubrzavali nekontrolirano, dovodeći do netočnih mjerenja energije.

Registracijski sustav

Registracijski sustav je odgovoran za pretvaranje rotacijskog kretanja pokretnog sustava u kvantificirani i čitljivi prikaz potrošnje energije. Pokretni sustav je montiran na vijak s zubcem. Serija kotača, poznata kao serija kotača, povezana je s vijkom s zubcem putem piniona. Kako se vijak vrati zbog pokretačkog momenta iz operativnog sustava, kotači se okreću zajedno. Vijak je opremljen kazaljcima koji se kreću preko kalibriranih stupnjeva, koji su označeni za prikazivanje potrošnje energije u različitim jedinicama, poput desetica, stotina, desetinki itd. Ova vizualna reprezentacija omogućuje korisnicima lako praćenje i zapisivanje količine potrošene električne energije tijekom vremena.

Zbog relativno visoke cijene povezane sa satnim brojilima, uglavnom zbog njihovog složenog dizajna i zahtjeva proizvodnje, motorna brojila postala su instrument odabira u industrijskim okruženjima. Njihova dostupnost, kombinirana s sposobnošću pružanja točnih i konzistentnih mjerenja energije, čini ih prikladnim za zahtjevne i velike skalne potrebe za nadzorom energije u industriji.

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Standardi grešaka mjerenja THD za sustave snage
Standardi grešaka mjerenja THD za sustave snage
Tolerancija pogreške ukupne harmonijske distorzije (THD): Kompletna analiza temeljena na scenarijima primjene, točnosti opreme i industrijskim standardimaPrihvatljiv raspon pogreške za ukupnu harmonijsku distorziju (THD) mora se procijeniti na temelju specifičnih konteksta primjene, točnosti mjernih uređaja i primjenjivih industrijskih standarda. U nastavku slijedi detaljna analiza ključnih pokazatelja uključenosti u električnim sustavima, industrijskoj opremi i općim primjenama mjerenja.1. Stan
Edwiin
11/03/2025
Kako vakuum tehnologija zamjenjuje SF6 u modernim glavnim kružnim jedinicama
Kako vakuum tehnologija zamjenjuje SF6 u modernim glavnim kružnim jedinicama
Krovnice (RMU) koriste se u sekundarnom distribucijskom sustavu, direktno povezujući krajnje korisnike poput stanovničkih naselja, građevinskih terena, poslovnih zgrada, autocesta itd.U prekidniku stanovničkog područja, RMU uvodi srednji napon od 12 kV, koji se zatim snižava na niski napon od 380 V putem transformatora. Niskonaponsko sklopno uređajstvo distribuira električnu energiju različitim korisničkim jedinicama. Za distribucijski transformator od 1250 kVA u stanovničkom naselju, srednonapo
James
11/03/2025
Što je THD? Kako utječe na kvalitetu struje i opremu
Što je THD? Kako utječe na kvalitetu struje i opremu
U elektrotehnici su stabilnost i pouzdanost električnih sistema izuzetno važne. S napredkom tehnologije snage, široko korištenje nelinearnih opterećenja dovelo je do sve ozbiljnijeg problema harmonijskog iskrivljenja u električnim sistemima.Definicija THDTotalna harmonijska distorzija (THD) definira se kao omjer efektivne vrijednosti (RMS) svih harmonijskih komponenti i efektivne vrijednosti (RMS) osnovne komponente u periodičkom signalu. To je bezdimenzionalna veličina, obično izražena u postoc
Encyclopedia
11/01/2025
THD preopterećenje: Kako harmonici uništavaju opremu za snabdevanje električnom energijom
THD preopterećenje: Kako harmonici uništavaju opremu za snabdevanje električnom energijom
Kada stvarna THD mreže premaši granice (npr., THDv napona > 5%, THDi struja > 10%), to uzrokuje organsko oštećenje opreme na cijelom lanacu snage — Prijenos → Distribucija → Generacija → Kontrola → Potrošnja. Ključni mehanizmi su dodatni gubitci, rezonantni pretok, fluktuacije momента i distorzija uzorkovanja. Mehanizmi oštećenja i manifestacije značajno variraju prema tipu opreme, kako je detaljno navedeno u nastavku:1. Oprema za prijenos: Zagrijavanje, starenje i drastično smanjena vijek
Echo
11/01/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici