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


Kaj je integrirajoč instrument?

Edwiin
Edwiin
Polje: Preklopnik za strmo napajanje
China

Definicija in klasifikacija integracijskih instrumentov
Definicija

Integracijski instrument je zasnovan za merjenje kumulativne energije, ki jo električni obvod zagotavlja v določenem časovnem obdobju. Osredotoča se na skupno količino porabljenih energij, ne glede na hitrost, s katero ta poraba poteka. Najboljši primer integracijskega instrumenta je vatt-urnik, ki neposredno kvantificira energijo v vatih-urah. Ta funkcionalnost integracijske instrumente neskončno ceni za točno določanje skupne uporabe energije v različnih električnih sistemih, ali gre za stanovanjska, poslovna ali industrijska okolja.

Vrste integracijskih instrumentov

Integracijske instrumente lahko predvsem razdelimo na dve različni vrsti: urin meter in motor meter. Vsaka vrsta uporablja edinstvene mehanizme, da bi dosegla integracijo električne energije preko časa.

Urin meter

Urin meter ima specializiran urinski mehanizem opremljen z dvema legami in dvema setoma bobnov. Eden od bobnov je energiziran s tokom, ki teče skozi obvod, medtem ko je drug napajan z naponom na njem. Boben za tok je trdno fiksiran, medtem ko je boben za napetost prikropljen na lego. Ko je električni obvod aktiven, se magnetne sile, ki jih generirata bobni za tok in napetost, medsebojno delujejo. Te sile delujejo na lego, kar povzroči njeno gibanje. Magnetni poteg fiksiranega bobna za tok deluje, da pritegne lego nazaj, kar ustvarja dinamično gibanje, ki je neposredno povezano z električnimi parametri obvoda. To gibanje se nato prevede v meritev kumulativno porabljenih energij preko časa, s tem, da urinski mehanizem spremlja poteči časa in ga povezuje s vhodom električne energije.

Urin meter (Nadaljevanje)

Magnetna sila, ki jo generirata bobni, deluje kot poteg na lego, kar povzroči, da se lega vrnemo proti fiksiranemu bobnu za tok. To dejanje zazene interakcijo med dvema legama. Ko se ena lega premika naprej, druga doživi usporilni učinek. Razlika v legovem gibanju teh leg služi kot kazalnik porabljene električne energije v obvodu. Z točnim merjenjem in analizo teh razlik v gibanju leg preko časa, lahko urin meter točno izračuna in prikaže kumulativno energijo.

Motor meter

Motor meter je široko priznan kot zanesljiv in učinkovit instrument za merjenje električne energije, kar ga naredi priljubljen izbor v mnogih aplikacijah. Strukturno se sestoji iz treh ključnih komponent, vsaka igra ključno vlogo v njegovem delovanju:

Operacijski sistem

Operacijski sistem motornega metra je zasnovan, da generira vrtilno silo. Ta vrtilna sila je neposredno sorazmerna s tokom, ki teče skozi merjeni obvod. Ko se tok spreminja, se tudi vrtilna sila, ki jo generira operacijski sistem. Ta vrtilna sila potem deluje kot pogonska sila, ki postavi premični sistem metra v gibanje. V bistvu operacijski sistem pretvori električno energijo iz toka v mehansko vrtilno energijo, s tem, da začne proces merjenja.

Bremenski sistem

Bremenski sistem opravlja ključno funkcijo, ki inducirane vrtilne sile v metru. Ta vrtilna sila je neposredno sorazmerna s hitrostjo vrtenja premičnega sistema. Mekanizem za to je generiranje vrtinčnih tokov. Ko se premična plošča, postavljena v magnetno polje stalnega magnetnega polja, vrti, so ti vrtinčni toki inducirani. Interakcija med vrtinčnimi tokmi in magnetnim poljem ustvari bremensko vrtilno silo. Ta vrtilna sila deluje, da protuteži pogonsko vrtilno silo iz operacijskega sistema, s tem, da omogoča, da merilo deluje z stabilno, konstantno hitrostjo. Brez učinkovitega bremenskega sistema bi se premični deli metra nekontrolirano pospeševali, kar bi vodilo do netočnih meritev.

Registrski sistem

Registrski sistem je odgovoren za prevedbo vrtilnega gibanja premičnega sistema v berljivo merjenje porabe energije. Premični sistem je montiran na vrtilni osi s črmilom. Niz koles, znanih kot niz koles, je povezan s vrtilno osjo s črmilom preko pinija. Ko se vrtilna os vrte zaradi pogonske vrtilne sile iz operacijskega sistema, se kolesa tudi vrte. Vrtilna os je opremljena s kazalci, ki se gibljejo po kalibriranih številkah, ki so označene za prikaz porabe energije v različnih enotah, kot so desetice, stotine, desetine in tako naprej. Ta vizualna reprezentacija omogoča uporabnikom, da lahko enostavno spremljajo in beležijo količino porabljenih električnih energij v določenem času.

V primerjavi s urinskimi metri ponujajo motor metri boljšo ceno. Kompleksna zasnova in zahtevi proizvodnje urinskih metrov prispevajo k njihovi višji ceni. Zaradi tega so motor metri postali instrument izbire v industrijskih okoljih, kjer je potrebno velikoploskovno in zvezno merjenje energije. Njihova cenovna učinkovitost, kombinirana z zanesljivim in točnim delovanjem, jih čini dobro primernimi za zahtevno okolje industrijskih aplikacij.

Delovanje urinskega metra in podrobnosti motor metra

Urin meter

Magnetne sile, ki jih generirata bobni, delujejo kot poteg na lego, ki jo prisilijo, da se vrneta proti fiksiranim bobnom. To dejanje zazene interakcijo med dvema legama. Ko se ena lega premika naprej, druga doživi usporilni učinek. Variacije v legovem gibanju teh leg služijo kot kazalnik električne energije v obvodu. Z točnim merjenjem teh diskrepanc v gibanju leg, lahko urin meter točno določi kumulativno porabljeno energijo v določenem časovnem obdobju.

Motor meter

Motor meter je široko uporabljen instrument za merjenje energije, zaradi svoje zanesljivosti in učinkovitosti. Sestavlja ga tri integralne komponente, vsaka igra odločilno in ključno vlogo v njegovem delovanju:

Operacijski sistem

Operacijski sistem motornega metra je zasnovan, da generira vrtilno silo, ki je neposredno sorazmerna s tokom, ki teče skozi merjeni obvod. Ta vrtilna sila deluje kot pogonska sila, ki postavi premični sistem metra v gibanje. Ko se tok spreminja, se vrtilna sila, ki jo generira operacijski sistem, prilagodi, s tem, da se zagotovi, da se gibanje metra točno odraža v vhodu električne energije. V bistvu operacijski sistem pretvori električno energijo iz toka v mehansko vrtilno energijo, s tem, da začne proces merjenja energije.

Bremenski sistem

Bremenski sistem opravlja ključno funkcijo, ki inducirane vrtilne sile, ki so neposredno povezane z hitrostjo vrtenja premičnega sistema. Ta vrtilna sila je generirana preko indukcije vrtinčnih tokov. Ko se premična plošča, postavljena v magnetno polje stalnega magnetnega polja, vrti, so ti vrtinčni toki inducirani. Interakcija med temi vrtinčnimi tokmi in magnetnim poljem ustvari bremensko vrtilno silo. Ta vrtilna sila deluje kot protisila pogonske vrtilne sile iz operacijskega sistema, s tem, da ohranja metr na stabilni vrtilni hitrosti. Brez učinkovitega bremenskega sistema bi se premični deli metra nekontrolirano pospeševali, kar bi vodilo do netočnih meritev energije.

Registrski sistem

Registrski sistem je odgovoren za prevedbo vrtilnega gibanja premičnega sistema v kvantificirano in berljivo prikaz porabe energije. Premični sistem je montiran na vrtilni osi s črmilom. Niz koles, znanih kot niz koles, je povezan s vrtilno osjo s črmilom preko pinija. Ko se vrtilna os vrte zaradi pogonske vrtilne sile iz operacijskega sistema, se kolesa tudi vrte. Vrtilna os je opremljena s kazalci, ki se gibljejo po kalibriranih številkah, ki so označene za prikaz porabe energije v različnih enotah, kot so desetice, stotine, desetine in tako naprej. Ta vizualna reprezentacija omogoča uporabnikom, da lahko enostavno spremljajo in beležijo količino porabljenih električnih energij v določenem času.

Zaradi relativno visoke cene, povezane s urinskimi metri, predvsem zaradi njihove kompleksne zasnove in zahtev proizvodnje, so motor metri postali instrument izbire v industrijskih okoljih. Njihova cenovna učinkovitost, kombinirana z njihovo sposobnostjo zagotavljanja točnih in konzistentnih meritev energije, jih čini dobro primernimi za zahtevne in velikoploskovne potrebe po nadzoru energije v industriji.

Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
Merila napak pri merjenju THD v sistemih za proizvodnjo električne energije
Merila napak pri merjenju THD v sistemih za proizvodnjo električne energije
Toleranca napak celostne harmonske deformacije (THD): Podroben analiza glede na uporabniške scene, natančnost opreme in industrijske standardePripravljivost za prihodnje napake celostne harmonske deformacije (THD) mora biti ocenjena glede na specifične uporabniške kontekste, natančnost merilne opreme in veljavne industrijske standarde. Spodaj je podrobna analiza ključnih kazalnikov uspešnosti v električnih sistemih, industrijski opremi in splošnih merilnih aplikacijah.1. Standardi napak harmonik
Edwiin
11/03/2025
Zazemljenje na strani busbarja za 24kV ekološko prijazne RMU: Zakaj in kako
Zazemljenje na strani busbarja za 24kV ekološko prijazne RMU: Zakaj in kako
Uporaba pevne izolacije v kombinaciji z suhom zračno izolacijo je smer razvoja za krožne glavne enote na 24 kV. Z uravnoteženostjo izolacijske zmogljivosti in kompaktnosti omogoča uporaba pomočne pevne izolacije prehod preko izolacijskih preskusov brez bistvenega povečevanja razsežnosti med fazami ali faza-zemlja. Zaklep pola lahko reši izolacijo vakuumnega prekinitvega in njegovih povezanih vodil.Za odhodno busbar na 24 kV, pri ohranjanju faznega razmika na 110 mm, vulkanizacija površine busbar
Dyson
11/03/2025
Kako vakuumskatehnologija nadomešča SF6 v modernih glavnih kolonah
Kako vakuumskatehnologija nadomešča SF6 v modernih glavnih kolonah
Krožne enote (RMU) se uporabljajo v sekundarnem razdelilniku električne energije, kjer so neposredno povezane z končnimi uporabniki, kot so naselja, gradbišča, poslovni objekti, avtoceste itd.V preobrazovalnici za stanovanjsko skupnost RMU uvede srednji napon 12 kV, ki je nato preko transformatorjev spremenjen v nizki napon 380 V. Nizkonaponska odsevnica distribuira električno energijo na različne uporabniške enote. Za distribucijski transformator 1250 kVA v stanovanjskem naselju se tipično upor
James
11/03/2025
Kaj je THD? Kako vpliva na kakovost električne energije in opremo
Kaj je THD? Kako vpliva na kakovost električne energije in opremo
V elektrotehniki sta stabilnost in zanesljivost energosistemov izredno pomembni. S napredkom tehnologije močnih elektronik in širšim uporabo nelinearnih bremen je dosegel vedno večji problem harmonskih motenj v energosistemih.Definicija THDCelotna harmonska motnja (THD) se definira kot razmerje kvadratnega srednjega (RMS) vrednosti vseh harmonskih komponent na RMS vrednost osnovne komponente v periodičnem signalu. Gre za brezrazsežno količino, običajno izraženo v odstotkih. Nižja THD kaže na man
Encyclopedia
11/01/2025
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja