Индукционный счетчик электроэнергии — варианты установки и снятие показаний. Однофазный электросчетчик индукционный


Как выбрать электросчетчик - индукционный или электронный

Чтобы фиксировать количество потребляемой электроэнергии на промышленных предприятиях или в домашних условиях, устанавливается электрический счетчик. Это является обязательным условием. Учитывая это важно осуществить правильный выбор этого предмета. Эта статья поможет вам обратить внимание на ключевые моменты того, как выбрать электросчетчик.

Типы устройства

Типы устройств

Стоит выделить основные виды счетчиков, которые различаются по принципу работы:

  • Индукционный. Этот тип имеет сравнительно простой принцип работы. Сперва на параллельную обмотку поступает переменное напряжение. После оно протекает на следующую катушку. Вращение диска выполняется под воздействием возникающего магнитного поля между двумя электромагнитными катушками. Скорость вращения диска зависит от силы тока. Если говорить о положительных сторонах такого агрегата, то это надежность, доступная цена, продолжительный эксплуатационный срок. Что касается коэффициента точности индукционного типа, то он не превышает 2 класс.
  • Электронный. При измерении данных о расходе электричества вся информация отображается на цифровом дисплее. Преимущества такого электросчетчика в том, что есть возможность вести многотарифный учет, и он имеет компактные размеры. Благодаря наличию стандартных интерфейсов можно осуществлять инсталляцию в системе автоматизированного коммерческого учета.

Класс точности

Под классом точности подразумевается погрешность в показаниях, которая выражена в процентах. На панели устройства можно увидеть символ в кружочке. Это как раз-таки и является классом точности. До недавних пор этот показатель был равен 2,5% практически во всех случаях. Сейчас с такой погрешностью в квартирах/домах счетчики устанавливать нельзя. Вместо них, используется устройство с погрешностью 2%. Именно это значение является максимально допустим. В продаже можно встретить устройства со значениями точности 0,2, 0,5 и 1.

Например, индукционные энергомеры имеют показатель погрешности 2%. Срок их эксплуатации до 25 лет. Если в ночное время напряжение минимальное, то точность будет понижаться.

В ближайшее время будет принят законопроект РФ, который гласит о том, что электросчетчики можно будет использовать с классом точности не более 1%. Поэтому если вы сейчас стоите перед выбором, учтите этот факт.

Однофазный или трехфазный

Однофазный электросчетчик

Другой нюанс, который необходимо учитывать при выборе электрического счетчика – фазность. Этот параметр определяет используемая у вас электросеть. Если к вводному автомату подведен провод с двумя жилами, то это однофазная, соответственно выбирайте однофазный тип на 220В. Если же провод состоит из четырех жил, то потребуется трехфазный тип с напряжением 380В. Напряжение в обеих случаях указывается на панели прибора.

Трехфазный счетчик

Трехфазный счетчик можно устанавливать и на одну фазу. При этом измерения будут правильные. Единственная разница в стоимости. Трехфазный агрегат стоит дороже.

Однотарифный или многотарифный

Чтобы выровнять пики потребления электроэнергии была введена многотарифная система учета. В частности, двухтарифная поощряет использовать электричество преимущественно в ночное время суток. В этот период стоимость за потребляемую электроэнергию уменьшается. Отталкиваясь от этого факта, обязательно проанализируйте, в какое время суток вы преимущественно много будете использовать электричество.

Для примера, если у вас есть электрические теплые полы и вы ими преимущественно планируете пользоваться в ночное время, то двухтарифный счетчик поможет вам значительно экономить средства. Однако здесь есть и другая сторона медали – однотарифный  долговечней. Кроме того, для двухтарифных приборов в скором будущем дневная стоимость электроэнергии будет выше, чем для однотарифных.

Дата выпуска (поверки) электросчетчика

При выборе однофазного счетчика, дата его производства должна быть не больше двух лет. Если этот показатель превышает 2 года, то такой измеритель не будет принят на учет. Более того, необходимо произвести поверку устройства или вовсе приобрести новый. Что касается трехфазного прибора, то этот показатель еще меньше – до одного года. Найти дату выпуска можно в паспорте или на панели устройства.

Максимальный и номинальный (базовый) ток

Максимальный и номинальный (базовый) ток электросчетчика

Другой нюанс, который учитывается при выборе счетчика – номинальный и максимальный ток. Так, чтобы узнать максимальный ток, посмотрите проект электроснабжения, на котором указывается максимальный вводной ток на автомате. Если осуществляется банальная замена прибора учёта электроэнергии, то посмотрите этот показатель на старом устройстве. Новый выбирайте с большим показателем максимального тока. Те есть если у вас стоит вводной автомат на 32А, то потребуется новый агрегат на менее 40А.

Итак, исходя из этой информации, вы можете уже приблизительно знать какой измеритель потреблённой электроэнергии понадобится для дома или для квартиры. Надеемся, что предоставленная информация поможет вам разобраться в этом непростом деле. В помощь о том, как правильно выбрать электросчетчик, дополнительно предлагаем просмотреть видеоролики.

Видео

kakpravilnosdelat.ru

Устройство и принцип действия однофазного индукционного счетчика

Читать все новости ➔

Однофазный индукционный счетчик представляет собой измерительную ваттметровую систему. Он является интегрирующим (суммирующим) электроизмерительным прибором. Принцип действия индукционных приборов основан на взаимодействии переменных магнитных потоков с токами, индуктированными ими в подвижной части прибора (в диске). Блок-схема однофазного индукционного счетчика приведена рис.1.

Рис.1. Блок-схема однофазного индукционного счетчика

Электромеханические силы взаимодействия вызывают движение подвижной части. Алюминиевый диск может вращаться на оси 0, с которой через червячную и зубчатую передачи связан счетный механизм с цифрами, указывающими расход электроэнергии (рис.2).

Рис.2. Однофазный индукционный счетчик

Так как счетчик должен учитывать расход электроэнергии, а он пропорционален произведению тока нагрузки I напряжения U, подведенного к нагрузке, и времени t, в течение которого нагрузка включена, то конструкция счетчика должна иметь элементы, автоматически перемножающие I, U и t. В общих чертах это достигается следующим образом. Диск счетчика в конечном итоге вращается за счет электромагнитных сил, которые создаются катушками.

Первая катушка включается в сеть последовательно и создает силу, пропорциональную току I. Вторая включается параллельно и создает силу, пропорциональную напряжению U. Поэтому частота вращения алюминиевого диска, расположенного между катушками, пропорциональна произведению U x I.

Если нагрузка равна нулю, диск неподвижен и показания счетчика не изменяются. При нагрузке диск вращается, причем тем быстрее, чем больше нагрузка. Время t автоматически учитывается, потому что чем дольше вращается диск, тем больший путь совершается обоймами счетного механизма, а на них написаны цифры, которые видны в окошечке на крышке счетчика.

На обоймах написаны цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 , 9. Обоймы закрыты щитком, и мы в его окошечках видим только по одной цифре на каждой из них. Допустим, что алюминиевый диск счетчика начинает вращаться по стрелке, когда во всех окошечках видны нули. Наблюдая за счетчиком, мы увидим, как самый правый нуль поднимется и исчезнет, уступая место единице. Ее сменит двойка и т. д. А когда вместо девятки в окошечке снова появится нуль, то в соседнем окошечке слева окажется единица. Таким образом, полному обороту первого диска, считая справа, соответствует 1/10 оборота второго диска, полному обороту второго — 1/10 оборота третьего ит.д.

Число зубьев червячной и зубчатой передач подобрано таким образом, что счетчик отсчитывает, как правило, киловатт-часы (цифры в черных окошечках) и их доли (цифры в красном окошечке).

Источник: книга "Современная электросеть", автор Михайлов В.Е.

Возможно, Вам это будет интересно:

meandr.org

Индукционный счетчик электроэнергии - принцип работы и разновидности

В последние годы индукционный счетчик электроэнергии активно вытесняется с рынка приборов учёта более современными и совершенными, элекртонными моделями.

Тем не менее, именно такие счётчики имеют достаточно большое количество преимуществ, благодаря которым до сих пор эксплуатируются отечественными потребителями во многих регионах нашей страны.

Плюсы и минусы

Механические приборы учёта относятся к категории надежных в эксплуатации электросчётчиков и выгодно отличаются продолжительным сроком службы.

Немаловажным преимуществом является также устойчивость к перепадам напряжения в электрической сети.

Стоимость индукционного прибора учёта на порядок ниже цены новомодных электронных счётчиков, поэтому такое устройство по-прежнему считается самым доступным для широкого круга отечественных потребителей.

Тем не менее, класс точнoсти у таких приборов достаточно низкий, и варьируется в пределах 2.0-2.5 единиц, а также практически полностью отсутствует защита от хищений электроэнергии.

Кроме всего прочего, к недостаткам можно отнести высокое энергопотребление самим прибором и значительный рост погрешности измерений в условиях малых нагрузок. Определенное неудобство в процессе эксплуатации создают и внушительные габариты самого механического электросчётчика.

Важно помнить, что при необходимости выполнять одновременный учет реактивной и активной электрической энергии, потребуется устанавливать сразу несколько электросчётчиков индукционного типа.

Принцип работы индукционного счетчика электроэнергии

Стандартное счетное устройство механического прибора учёта – вращающийся алюминиевый диск и специальные цифровые барабаны, которые отражают расход электрической энергии в режиме реального времени.

Принцип работы достаточно прост, и заключается во взаимодействии электромагнитного поля с диском, представляющим собой подвижный токовый проводник. Сохранение стабильной работоспособности индукционного электросчетчика возможно только в условия фазового сдвига, который должен быть равен девяносто градусам.

Устройство индукционного счетчика электроэнергии

Индукционные приборы имеют катушку напряжения и тока. При этом подключение токовой катушки производится только последовательно, а катушка на напряжение запитывается параллельно. В процессе работы обе катушки формируют электромагнитный поток, который у токовой катушки является неизменно пропорциональным силе тока, а у катушки напряжения – пропорционален напряжению в сети.

Закономерностью принципа работы электрического счётчика индукционного типа является наличие прямой пропорциональности потребляемой мощностью и скорости вращения счётного устройства в виде алюминиевого диска.

Установка

Трехфазные приборы заметно отличаются от однофазных электрических счётчиков, и способны функционировать в условиях значительной мощности электросети.

Однофазный прибор может эксплуатироваться при номинальной мощности не выше 10 кВт.

Трехфазные приборы учёта пригодны для использования в условиях номинальной мощности в 15 кВт и более.

Такие приборы учёта относятся к категории многофункциональных, поэтому применяются не только в бытовой сети, но и при выполнении контроля трехфазных двигателей.

Опломбировка счетчика — обязательное мероприятие для каждого потребителя электроэнергии. Как опломбировать счетчик электроэнергии — порядок действий описан в статье.

Инструкция по снятию показаний с электросчетчика приведена тут.

Несмотря на то что счетчик может работать многие годы, существуют нормативы, согласно которым через определенный промежуток времени после установки прибор нужно заменить. Каков срок эксплуатации электросчетчика, расскажем далее.

Однофазные

Самым простым вариантом является однофазное подключение, выполняемое посредством кабелей и нагрузки. Провода «заземление», «фаза» и «ноль» должны подключаться на вход электросчётчика и выход из прибора учёта. Перед электросчётчиком требуется установить устройство автоматического выключения, что сделает эксплуатацию максимально безопасной и удобной.

Конструкцией стандартного электросчетчика предусмотрено наличие шины, представленной обычной медной планкой. Фиксация планки осуществляется диэлектрическими зажимами. По всей длине проделаны отверстия, позволяющие легко подводить и надежно крепить все электрические кабели.

Схема подключения однофазного счетчика

Стандартная пошаговая схема самостоятельного подключения однофазного индукционного счётчика электроэнергии:

  • установка и фиксация прибора учёта в щиток;
  • установка выключателей на DIN-рейке и фиксация при помощи подпружиненной защелки;
  • установка шин заземляющего и защитного типа на DIN-рейке или изоляторах щитка;
  • подключение нагрузки на выключатели и последующее соединение автомата со счетчиком;
  • подключение электросчётчика;
  • подключение «фазы» на нижние зажимы выключателя, соединение нулевой шины с кабелем «ноль» и проводов заземления с заземляющей шиной;
  • установка перемычек на зажимы;
  • подключение электрического счетчика на нагрузку;
  • отключение подачи электричества, соединение провода «ноль» с третьей клеммой прибора учёта и подключение кабеля «фаза» на первую клемму.

На заключительном этапе проверяется работоспособность установленного оборудования на минимальной и максимальной нагрузке.

Обязательно нужно обратиться в организацию энергосбыта для того, чтобы установленный самостоятельно прибор учёта электрической энергии был проверен, а затем опломбирован специалистами.

Трехфазные

Трехфазный прибор учёта расходуемой электроэнергии принято относить к категории более безопасных счётчиков, что обусловлено разделением потребителей на отдельные группы. Такой тип электросчетчика способен измерять не только активную, но и реактивную энергию с учётом потокового направления.

Схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока

Стандартная трёхфазная модель имеет восемь клемм, поэтому подключение осуществляется в следующем порядке:

  • подключение общесетевых кабелей с одинаковой цветовой маркировкой на первую, третью, пятую и седьмую клеммы;
  • подключение квартирных кабелей с одинаковой цветовой маркировкой на вторую, четвертую, шестую и восьмую клеммы.

В процессе самостоятельной установки в обязательном порядке должна соблюдаться схема, учитывающая подключение входных кабелей посредством четырёхполюсника от вводного автомата.

После выполнения установки, прибор учёта обязательно должен пломбироваться и ставиться на учет специалистами энергоснабжающей компании, которые фиксируют стартовые показания счетчика и выдают разрешение на эксплуатацию.

Тарифная система учета

Дифференцированный вариант системы учёта базируется на расходе электроэнергии в зависимости от временного интервала, что позволяет осуществлять оплату потребленного электричества по разным тарифам: дневному и ночному.

Следует отметить, что приборы учёта электроэнергии индукционного типа относятся к категории однотарифных, и не имеют системы дистанционного снятия показаний. Соответственно, оплата потребленного электричества при использовании такого прибора будет на порядок выше, чем расходы электроэнергии в условиях эксплуатации более современных многотарифных моделей.

Снятие показаний

Общие показатели расхода электрической энергии определяются на шкале значений всеми цифрами, расположенными до запятой. Последнее число, которое выделяется рамкой красного цвета, отображает десятые доли одного киловатта, и при выполнении расчётов не учитывается.

Чтобы самостоятельно опередить расход электроэнергии за один месяц, необходимо вычислить разницу между цифровыми данными текущего месяца и показаниями прибора учёта в предыдущем месяце.

Оплата счёта за израсходованное количество кВт осуществляется в соответствии с тарифами, которые устанавливаются в каждом регионе индивидуально.

Безусловно, индукционные счетчики имеют большой ресурс эксплуатации и на их работоспособность не оказывают влияния как скачки напряжения в сети, так и качество передаваемого тока, но сэкономить на оплате электроэнергии за счёт многотарифной системы расчёта, увы, не получится.

Видео на тему

proprovoda.ru

расходомеры электроэнергии, однофазный электросчетчик, принцип работы трехфазного

Индукционный счетчик на сегодняшний день установлен почти в каждой квартире Чтобы учитывать количество потребляемого электричества, люди используют контроллеры различного вида и типа. Самым популярным устройством на сегодняшний день является трехфазные счетчики прямого включения. Различают счетчики однофазные и трехфазные. Последние обладают способностью эффективно работать при большой мощности сети. Индукционный счетчик – многофункциональное устройство, которое используют в бытовых и промышленных целях. Важным показателем правильной работы счетчиков и их пригодности является наличие пломб.

Достоинства индукционного счетчика электроэнергии

Трехфазный индукционный счетчик – популярный вид контроллера. Он состоит из токовой обмотки, обмотки напряжения, червячного механизма, который механическим способом передвигает стрелку, алюминиевого диска и магнита. Обмотка напряжения обмотана вокруг сердечника, установленного в корпусе.

Обычный индукционный счетчик имеет пластмассовый корпус, который защищает устройство от попадания пыли и влаги.

Среди преимуществ индукционного счетчика стоит отметить надежность и точность

Счетчики не предусматривают защиту от похищения электроэнергии. К значительным недостаткам можно отнести ведение учета электроэнергии всего лишь в одном направлении. Но устройства имеют и ряд достоинств.

Достоинства индукционного счетчика:

  • Надежный в эксплуатации.
  • Обладает большим ресурсом работы (могут бесперебойно прослужить несколько десятилетий).
  • Работа счетчика не зависит от внезапных перепадов напряжения.
  • Имеют низкую стоимость по сравнению с электронными счетчиками.

Наряду с достоинствами механические индукционные счетчики имеют недостатки. Устройство отличается низким классом точности. Если уменьшается нагрузка, то вполне вероятно повыситься погрешность показателей.

Индукционные расходомеры: нюансы установки

Электромагнитные или индукционные расходомеры применят для того, чтобы измерить расход электропроводящих жидкостей, которые были агрессивны, загрязнены или имеют много фаз. При помощи индукционного расходомера можно нормально измерить расход, если температура наружного воздуха составляет от 5 до 50 градусов по Цельсию. Это влияет на то, что обычно их устанавливают в помещениях с теплым температурным режимом или монтируют в обогреваемые боксы.

Важно заметить, что точность в показателях индукционных расходомеров зависит от того, насколько правильно они были установлены.

Устанавливать индукционный счетчик должен специалист, который устанавливает пломбу

Если в измерительную трубу попали посторонние предметы, или на электроды налипли частицы, которые содержаться в жидкости, показатели расходомера будут неправильными. Чтобы предотвратить засорение трубки и загрязнение электродов, расходомеры стараются устанавливать на вертикальной площади трубопроводов. Важно, чтобы трубопровод был оснащен штуцерами, чтобы промывать внутреннюю полость трубки, не выполняя демонтаж устройства.

Нюансы установки расходомеров:

  • При установке расходомеров на горизонтальном участке важно проследить за тем, чтобы электроды были расположены горизонтально – это исключит разрыв электрической цепи, когда через трубопровод будут проходить пузырьки воздуха.
  • Если жидкость по трубопроводу перестает подаваться, то преобразователи должны находиться в залитом состоянии. Именно поэтому специалисты рекомендуют устанавливать расходомеры на «утках», расположенных на трубопроводах.
  • Основная причина плохой работы расходомеров – влияние силовых полей, а также влияние контура расходомера на измерительные цепи.

Чтобы свести к нулю помехи, наводимые внешними силовыми полями, можно следовать нескольким простым правилам. Экранированный кабель, который располагают между расходомером и измерительным блоком, необходимо заземлять по всей длине в промежутках от 10 до 15 м. Надежное заземление расходомера и измерительного блока можно выполнить через экран кабеля. Нельзя прокладывать силовые цепи возле защитной трубы на расстоянии менее 60 мм.

Электросчетчик индукционный однофазный

Осуществить измерение активной энергии, текущей по однофазным двухпроводным цепям переменного тока можно при помощи однофазного индукционного электросчетчика. Такие счетчики известны своей безотказностью в работе, прочностью и надежностью. Счетчик довольно устойчив к перепадам температур, воздействию влаги и сильных скачков напряжения в сети.

Важно учесть, что не все однофазные индукционные счетчики могут быть оснащены средствами, препятствующими хищению электроэнергии.

 Электросчетчик индукционный занимает мало места, поэтому не портит внешний вид интерьера

Высокую надежность и долговечность счетчикам обеспечивает высокая степень чистоты поверхностей механических частей, которые трутся: подшипника и счетного механизма. При покупке важно обратить внимание на материалы, из которых изготовлен индукционный счетчик, – они должны быть огнеупорными.

Как определить правильность работы однофазного счетчика:

  • Отключить всю нагрузку, которая имеется в доме: вынуть приборы из розеток, выключить все выключатели.
  • Проверить, не работает ли в счетчике самоход – его быть не должно.
  • Включить нагрузку, которая будет равна оптимальной.
  • Подобать бытовые приборы, которые в сумме дадут нагрузку, равную половине.
  • Рассчитать, какое количество энергии понадобится для того, чтобы эти приборы проработали в течение одной минуты.
  • Посчитать число оборотов диска, чтобы замерить эту энергию.
  • Составить пропорцию.

Важно правильно рассчитать количество оборотов, которые выполняет диск за одну минуту. Все действия нужно выполнять последовательно и точно. Попытки увеличить или уменьшить показатели приведут к неправильному результату.

Принцип работы индукционного счетчика

Индукционный счетчик состоит из токовой или последовательной обмотки, параллельной катушки, счетного механизма, постоянного магнита, который создает торможение и делает плавной ход диска, алюминиевого диска, магнитного потока, создаваемого током нагрузки, магнитного потока, создаваемого током, который находится в катушке напряжения. Счетчик состоит из двух катушек: напряжения и токовой. Их электромагниты расположены под прямым углом относительно друг друга.

Между электромагнитами есть зазор, к которому при помощи подшипников и подпятников прикреплен алюминиевый диск.

Если вы подозреваете, что индукционный счетчик работает неправильно, то его стоит отдать на диагностику

К оси диска крепят червяк, который благодаря зубатым колесам передает вращение барабану (счетному механизму). Включение токовой цепи происходит последовательно. Сама цепь состоит их большого количества витков. Когда катушка находится под переменным напряжением, а ток нагрузки протекает через токовую катушку, в зазоре появляются магнитные потоки, которые приводят к образованию вихревых токов.

Виды индукционных счетчиков:

  • Однофазный;
  • Трехфазный.

Преимущество трехфазных счетчиков в том, то они могут работать с более мощными сетями. Правильная установка напрямую влияет на работу счетчиков и их показания. Если счетчики устанавливают в помещении с пониженной температурой, рядом с ними нужно монтировать специальные обогреватели.

Как отмотать электросчетчик однофазный (видео)

Индукционный счетчик предназначен для того, чтобы вести учет потребляемого электричества. Они характеризуются надежностью, прочностью и долгим сроком службы. Но для того чтобы счетчик показывал правильные показатели (отмотать их невозможно), необходимо его правильно установить. Для этого следует воспользоваться советами профессионалов. Индукционные счетчики бывают однофазовыми и трехфазовыми. Вид счетчика нужно выбирать, исходя из объемов потребляемого электричества.

Добавить комментарий

teploclass.ru

Счетчики электроэнергии индукционные - RadioRadar

Документация

Главная  Справочник  Документация

"Документация" - техническая информация по применению электронных компонентов, особенностях построения различных радиотехнических и электронных схем, а также документация по особенностям работы с инженерным программным обеспечением и нормативные документы (ГОСТ).

Технические параметры некоторых моделей однофазных и трехфазных индукционных счетчиков электроэнергии приведены в табл. 1 и 2, их внешний вид и схемы включения - на рис. 1 - 4 соответственно.

Таблица 1. Технические параметры некоторых моделей счетчиков электроэнергии однофазных индукционных

Параметр

СО-505 (г. Чебоксары)

СО-ЭЭ6705 (прямоугольный корпус), СО-ЭЭ6706 (круглый корпус) (г. Санкт-Петербург)

Класс точности

2,0

Номинальное напряжение, В

220

Частота сети, Гц

50

Номинальный ток, А

10

Максимальный ток, А

40

Ток перегрузки, А

48

-

Порог чувствительности

0,05 А

0,5% от номинального тока

Передаточное число, об/кВтч

600

-

Рабочая температура, °С

от -20 до +55

от -20 до +60

Габаритные размеры, мм

208x135x114

223x146x122

Установочные размеры, мм

138x92

149x98 (СО-ЭЭ6705) 138x92 (СО-ЭЭ6706)

Масса, не более кг

1,2

1,4

Срок службы, лет

32

Межповерочный интервал, лет

16

ТУ 4228-032-00226023-95

ОКП 42-2821

ОПТ.468.006 ПС

Рис. 1. Однофазные индукционные счетчики электроэнергии: а - СО-505, б - СО-ЭЭ6705, в - СО-ЭЭ6706

Рис. 2. Схемы включения однофазных индукционных счетчиков электроэнергии: а - СО-ЭЭ6705, б - СО-ЭЭ6706

Таблица 2. Технические параметры некоторых моделей трехфазных индукционных счетчиков электроэнергии (г. Чебоксары)

Параметр

СА4У-510

СА4-514

СА4-518

Класс точности

2,0

Способ включения

Трансформа­торный

Прямой

Номинальное напряжение, В

3x220/380

Частота сети, Гц

50

Номинальный ток, А

3x5

3x10

3x20 (3x10)

Максимальный ток, А

3x6,25

3x40

3x80

Максимальный ток, % от Iном

125

400

400 (800)

Параметр

СА4У-510

СА4-514

СА4-518

Порог чувствительности, А

0,025

0,05

0,1 (0,05)

Передаточное число, об/кВтч

600

125

60

Число импульсов телеметрического выхода для исполнения "Т", имп/кВ·тч

600

125

60

Рабочая температура, °С

от -20 до +50

Потребляемая мощность в цепи напряжения: не более

полная, ВА

6,0

активная, Вт

1,5

Потребляемая мощность в цепи тока не более, ВА

0,6

Вес, не более, кг

3,2

4,6

Габаритные размеры, мм

283x174x129

313,5x174x129

Установочные размеры, мм

210x155

Средняя наработка на отказ, ч

37 500

70 000

Срок службы, лет

32

Межповерочный интервал, лет

8

ТУ

4228-040­00226023-98

4228-047­00226023-99

4228-051­00226023-01

ОКП

42-2836

42-2835

42-2835

Примечание. Счетчики классифицируются по номеру разработки. Структура условного обозначения СА4(У)_5[*]Т: СА - счетчик трехфазный; 4 - четырехпроводный; У - трансформаторный; 5 - предприятие ОАО "МЗЭП"; [*] - порядковый номер разработки: 10; 14; 18; Т - телеметрический выход.

Рис.3. Трехфазные индукционные счетчики электроэнергии: а - СА4У-510, б - СА4-514, в - СА4-518

Рис. 3. Схемы включения трехфазных индукционных счетчиков электроэнергии: а - СА4У-510, б - СА4-514 и СА4-518

Дата публикации: 14.01.2015

Рекомендуем к данному материалу ...

Мнения читателей

Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:

www.radioradar.net

Счетчик электроэнергии индукционный однофазный

На этой странице, будет собрана максимально возможная информация, касательно темы: счетчик электроэнергии индукционный однофазный. Просьба читателям, делиться нужной информацией, которая не указана в посте, будем рады корректировкам и полезным советам. Рассмотрены практически все вопросы, а именно:

• Устройство и принцип работы индукционных, однофазных счетчиков• Установка и подключение• Общая и полезная информация

Устройство и принцип работы индукционных, однофазных счетчиков

Начнём с самого начала, то такое электросчётчик и зачем он нужен?Электросчётчик — это устройство необходимое для количественного учёта потребляемой электроэнергии у потребителей на производстве и в быту.

Основные элементы конструкции Обмотки напряжения и тока Диск алюминиевый Счётный механизм Магнит постоянный Клеммы для подключения проводов Корпус и прочие детали

Как работает индукционный счетчик электрической энергии

При включении в сеть любого оборудования, через токовую обмотку, включенную последовательно с очень малым сопротивлением протекает ток. Напряжение, через обмотку напряжения, соединенную параллельно с большим сопротивлением. Они намотаны на сердечники и являются электромагнитами. Между ними устанавливается алюминиевый диск, который вращается, когда вокруг обмоток возникает магнитный поток.

Вращение алюминиевого диска, происходит из-за вихревых токов, которые образуются в немв следствии магнитного потока. Благодаря их взаимодействию, вращается диск, и через червячный привод, вращает счётный механизм.

Роль постоянного магнита, удерживать алюминиевый диск на мести, когда не происходит потребление электроэнергии.

Установка и подключение однофазного индукционного счетчика

При установки, ознакомьтесь с инструкцией, если она отсутствует, на клеммой крышке с внутренней стороны, должна быть приклеена схема подключения. Протяните все болтики до которых есть доступ, подключите провода в зажимы, согласно схемы.

Если есть возможность, протяните их через некоторое время работы, метал дает усадку под давлением. Переменный ток, имеет незначительное динамическое действие на зажим, разбалтывает.Устанавливайте примерно на уровне глаз, лучше наймите электрика, который знаком с нюансами. В технической документации и в правилах пользования электроэнергией, эта высота прописывается. В каждом государстве, они свои и могут отличаться.Крепим его вертикально, на диэлектрическую площадку, текстолит, карболит. Можно приобрести специальный бокс, в который устанавливается сам прибор учёта и вводной автомат. Плюс имеется место для установки пломбы, электропередающей компании, для предотвращения возможности без учетного пользования электроэнергии, воровства.

energytik.net

11 4.4. Индукционные приборы. Однофазный индукционный счётчик электрической энергии

Принцип действия индукционных приборов основан на взаимодействии переменного магнитного поля с вихревыми токами, индуцируемыми этим же полем в проводящем подвижном диске или цилиндре. Индукционные приборы пригодны лишь для переменных токов, так как ток в диске или цилиндре может индуцироваться лишь действием переменного магнитного потока. В настоящее время промышленность выпускает только индукционные счетчики электрической энергии.

Рис. 11.6. Схема навивки токовой катушки индукционного прибора

Индукционный счетчик имеет две катушки с сердечниками: токовую катушку и катушку напряжения. Поэтому переменное магнитное поле создается двумя магнитными потоками Ф1 и Ф2 сдвинутыми на некоторый угол по фазе и в пространстве. При этом осуществляется взаимодействие потоков с ''чужими'', (а не со "своими") индукционными токами.

Токовую катушку (рис. 11.6) навивают толстым проводом на стальной сердечник и включают последовательно с нагрузкой. Магнитный поток Ф1 в ней пропорционален току нагрузки. Катушку напряжения (рис. 11.7) навивают большим числом витков тонкого провода на стальной сердечник. Индуктивное сопротивление этого электромагнита несравненно больше активного, поэтому данную цепь можно считать чисто индуктивной (ток в катушке напряжения отстает по фазе на π/2).

Рис. 11.7. Схема навивки катанки напряжения

Таким образом, счетчик состоит из двух электромагнитов и подвижного алюминиевого диска.

Легкий алюминиевый диск укреплен на оси, которая связана с помощью червячной передачи со счетным механизмом, и вращается в зазоре электромагнитов. Магнитный поток Ф1 электромагнита U-образной формы (рис. 11.6) создается током приемника электрической энергии, так как его обмотка включена последовательно в цепь нагрузки. Можно считать, что Ф1 пропорционален току:

Ф1 ~ I .

На втором электромагните (рис. 11.7) расположена обмотка, включенная параллельно приемнику электрической энергии, и ток в ней пропорционален напряжению сети U. Обмотка состоит из большого числа витков тонкого провода и создает магнитный поток Ф2 значение которого пропорционально U: Ф2~U. Индуктивное сопротивление этого электромагнита несравненно больше активного, поэтому можно считать, что ток в его обмотке сдвинут по фазе от напряжения на π/2. Таким образом, магнитные потоки, сдвинутые по фазе и в пространстве, образуют "бегущее" магнитное поле, пересекающее диск.

Вихревые токи, индуцируемые в диске магнитными потоками, пропорциональны им: Iв1~Ф1 и Iв2~Ф2 . Среднее за период значение электромагнитной силы, возникающей при взаимодействии магнитного поля и вихревого тока и действующей на диск, определяется формулой

F = Ф I cosγ , где γ - угол сдвига по фазе между потоком Ф и током I . Из этой формулы видно, что взаимодействие между индуцированным током в диске и созданным им магнитным полем не создает электромагнитной силы, так как γ = 0. Электромагнитные силы появляются только в результате взаимодействия магнитного потока Ф1 с током Iв2 и потока Ф2 с током Iв1. Общий вращающий момент

Мвр == с1Ф2 I в1 cosγ1 + c2Ф1Iв2 cosγ2 ,

где c1 и с2 - постоянные величины. После несложных преобразований получаем

Мвр=сФ1Ф2sinψ ,

где ψ - угол между потоками Ф1 и Ф2 равный, практически, π/2, с - постоянная величина. Поэтому

Мвр=kUI=kP ,

где k - постоянный коэффициент, Р - мощность, потребляемая нагрузкой.

Под действием этого вращающего момента диск пришел бы в ускоренное вращение, и число оборотов не соответствовало бы израсходованной электрической энергии. Поэтому необходимо наличие противодействующего момента.

Противодействующий момент Мпр создается постоянным магнитом, в поле которого вращается диск, и является тормозным моментом, пропорциональным частоте вращения диска Мпр=k'. Когда моменты равны, т.е. Мпр = Мвр, частота вращения диска постоянна (установившийся режим). При этом

P = .

Проинтегрировав это выражение за период T, получим

= .

Левая часть этого равенства определяет количество электрической энергии использованной за период, поэтому после интегрирования получаем:

W = 2 π N,

где N - число оборотов диска за период T. Таким образом, число оборотов диска пропорционально расходу электроэнергии.

Индукционные счетчики обладают слабой чувствительностью к введшим магнитным полям и изменениям температуры окружающей среды и хорошо выдерживают перегрузки. Однако они очень чувствительны к изменению частоты переменного тока в сети, поэтому предназначаются для работы только на определенной частоте (обычно 50 Гц).

studfiles.net


Видеоматериалы

24.10.2018

Опыт пилотных регионов, где соцнормы на электроэнергию уже введены, показывает: граждане платить стали меньше

Подробнее...
23.10.2018

Соответствует ли вода и воздух установленным нормативам?

Подробнее...
22.10.2018

С начала года из ветхого и аварийного жилья в республике были переселены десятки семей

Подробнее...
22.10.2018

Столичный Водоканал готовится к зиме

Подробнее...
17.10.2018

Более 10-ти миллионов рублей направлено на капитальный ремонт многоквартирных домов в Лескенском районе

Подробнее...

Актуальные темы

13.05.2018

Формирование энергосберегающего поведения граждан

 

Подробнее...
29.03.2018

ОТЧЕТ о деятельности министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики в сфере государственного регулирования и контроля цен и тарифов в 2012 году и об основных задачах на 2013 год

Подробнее...
13.03.2018

Предложения организаций, осуществляющих регулируемую деятельность о размере подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на 2013 год

Подробнее...
11.03.2018

НАУЧИМСЯ ЭКОНОМИТЬ В БЫТУ

 
Подробнее...

inetpriem


<< < Ноябрь 2013 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

calc

banner-calc

.