Elektriske energimålere har eksisteret i over 100 år. Fra induktive energimålere til elektroniske energimålere, efter at være trådt ind i det 21. århundrede, er den trådt ind i smarte energimåleres æra. Ud over de traditionelle funktioner med elektrisk energimåling og fakturering for elkunder og elselskaber, er smarte energimålere også et effektivt værktøj til strøminformationskommunikation og strømforsyningstjenesteinteraktion og er grundlaget for smart grids og smart strømforbrug.
Hvad er en energimåler?
Elektrisk energimåler realiserer måling af aktiv elektrisk energi, også kendt som kilowatt-timemåler, watt-timemåler, brandmåler, elektrisk energimåler er et specielt måleinstrument, der bruges til at måle den kumulative værdi af elektricitet i en vis periode , enheden er kilowatt-time, almindeligvis kendt som grad.
I henhold til nøjagtighedsniveauet kan elenergimåleren opdeles i almindelig installation elenergimåler (opdelt i 2, 1, 0.5S, 0.2S niveau), standard elenergimåler (opdelt i ind i 0.2, 0.1, {{10}}.05, 0.02 niveau); i henhold til antallet af faser Klassificering er elektriske energimålere opdelt i enfasede elektriske energimålere, trefasede tre-tråds elektriske energimålere og trefasede fire-tråds elektriske energimålere; ifølge arbejdsprincippet er elektriske energimålere opdelt i induktive elektriske energimålere og elektroniske elektriske energimålere, og elektroniske elektriske energimålere er opdelt i almindelige elektroniske energimålere, multifunktionelle energimålere og smarte energimålere osv.; efter adgangsmetoden opdeles energimålerne i direkte adgangstype og transformatoradgangstype, direkte adgangstype anvendes til lejligheder med en spænding på 220 volt Den indirekte type anvendes i de lejligheder, hvor spændingsniveauet er højt og skal tilsluttet gennem transformeren.
Hvad er en induktiv energimåler?
Induktive energimålere er også kendt som mekaniske energimålere. Selvom der er mange typer og modeller af induktive elektriske energimålere, er den grundlæggende struktur ens, og de er sammensat af to dele: målemekanisme og hjælpedele. Målemekanismen er kernedelen af den elektriske energimåler til at realisere den elektriske energimåling, herunder det elektromagnetiske drivelement, det roterende element, bremseelementet, lejet og måleren osv. Det elektromagnetiske drivelement inkluderer spændingselement og strøm element, det roterende element er sammensat af en drejeskive og en roterende aksel, og bremseelementet er sammensat af en permanent magnet og en justeringsanordning. Kvaliteten af lejet har en vigtig indflydelse på nøjagtigheden og levetiden af el-energimåleren. Hjælpedele inkluderer bundramme, sokkel, urdæksel, navneskilt osv.
Arbejdsprincippet for den induktive elektriske energimåler er at omdanne vekselspændingen og strømmen til en vekslende magnetisk flux, der passerer gennem pladespilleren gennem spændingselementet og strømelementet. Pladespilleren drejer. Bremsemomentet, der genereres af bremseelementet, gør drejeskivens rotationshastighed proportional med kraften i det kredsløb, der testes. Antallet af omdrejninger af pladespilleren overføres til tælleren, som er den indikerende del af el-energimåleren. Sammenlignet med den enfasede induktive elektriske energimåler har den trefasede induktive elektriske energimåler to eller tre grupper af elektromagnetiske drivelementer, og de elektromagnetiske drivmomenter, der genereres af dem, virker sammen på et roterende element, og den samlede elektriske energi er angivet med en meter.
På grund af dens enkle struktur, sikkerhed og holdbarhed og lette masseproduktion og vedligeholdelse, har induktive elektriske energimålere udviklet sig hurtigt og spillet en vigtig rolle inden for AC elektrisk energimåling. Men med den hurtige vækst i elforbruget og den stadig mere intensiverede modsætning mellem energiudbud og -efterspørgsel, skal elenergimålere have flere funktioner, ikke kun til elektrisk energimåling, men også til styring.





