แนะนําสั้น ๆ ของชนิดใหม่เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า

Jan 28, 2019 ฝากข้อความ

ทุกวันนี้ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมิเตอร์พลังงานไฟฟ้าใหม่ได้ก้าวเข้าสู่หลายล้านครัวเรือน ต่อไปนี้เป็นเครื่องวัดวัตต์ชั่วโมงแบบคงที่พร้อมเนื้อหาไฮเทคและมิเตอร์วัตต์ชั่วโมงแบบเติมเงินพร้อมการ์ดไฟฟ้า

เครื่องวัดวัตต์-ชั่วโมงแบบคงที่

เครื่องวัดวัตต์ชั่วโมงแบบคงที่เป็นเครื่องวัดวัตต์ชั่วโมงชนิดใหม่ที่มีกลไกขั้นสูงของการวัดพลังงานอิเล็กทรอนิกส์สืบทอดข้อดีของเครื่องวัดวัตต์ชั่วโมงเหนี่ยวนําแบบดั้งเดิมใช้โครงสร้างที่มีการป้องกันอย่างเต็มที่และปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ซึ่งมีประสิทธิภาพการป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดีและรวมการประหยัดพลังงานความน่าเชื่อถือน้ําหนักเบาความแม่นยําสูงการโอเวอร์โหลดสูงและป้องกันการขโมย

เครื่องวัดวัตต์-ชั่วโมงแบบคงที่ได้รับสัญญาณการสุ่มตัวอย่างกระแสโดยการแบ่งสัญญาณการสุ่มตัวอย่างแรงดันไฟฟ้าโดยตัวแบ่งสัญญาณผลิตภัณฑ์ของแรงดันไฟฟ้าและกระแสโดยตัวคูณจากนั้นสร้างพัลส์การนับที่มีความถี่เป็นสัดส่วนกับผลคูณของแรงดันไฟฟ้าและกระแสโดยการแปลงความถี่ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยการหารความถี่เพื่อทําการวัดมิเตอร์

เครื่องวัดวัตต์-ชั่วโมงแบบคงที่สามารถแบ่งออกเป็นประเภทอิเล็กทรอนิกส์เฟสเดียวประเภทอิเล็กทรอนิกส์สามเฟสและประเภทอิเล็กทรอนิกส์สี่สายสามเฟสตามแรงดันไฟฟ้า พวกเขายังสามารถแบ่งออกเป็นประเภทเดียวและมัลติฟังก์ชั่น (ประเภทแอคทีฟปฏิกิริยาและสารประกอบ) ตามการใช้งาน

ข้อกําหนดในการติดตั้งและใช้งานมิเตอร์วัตต์-ชั่วโมงแบบคงที่ และเครื่องวัดวัตต์-ชั่วโมงเชิงกลทั่วไปจะใกล้เคียงกัน แต่สายไฟควรมีความหนา เพื่อหลีกเลี่ยงการเผาไหม้ด้วยความร้อนเนื่องจากการสัมผัสที่ไม่ดี

มิเตอร์ไฟฟ้าแบบเติมเงินวัตต์-ชั่วโมง

มิเตอร์ไฟฟ้าแบบเติมเงินวัตต์ชั่วโมงเป็นเมคคาทรอนิกส์แบบเติมเงิน

โครงร่างมิเตอร์วัตต์-ชั่วโมงอิเล็กทรอนิกส์

โครงร่างมิเตอร์วัตต์-ชั่วโมงอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวัดวัตต์-ชั่วโมงการชําระเงิน หรือที่เรียกว่าเครื่องวัดบัตร IC หรือเครื่องวัดบัตรแม่เหล็ก ดังแสดงในรูป ไม่เพียง แต่มีข้อดีหลายประการของเครื่องวัดวัตต์ชั่วโมงอิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังใช้เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเพื่อรวบรวมประมวลผลและบันทึกข้อมูลเพื่อให้ตระหนักถึงฟังก์ชั่นการจัดการของการจ่ายเงินก่อนแล้วจึงใช้ไฟฟ้า

มิเตอร์วัดวัตต์ชั่วโมงแบบเติมเงินด้วยบัตรไฟฟ้าแบบเติมเงินได้สุ่มตัวอย่างสัญญาณแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าผ่านเครือข่ายการแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบต้านทานและองค์ประกอบการแบ่งตามลําดับและส่งไปยังชิปวัดพลังงานไฟฟ้า ในชิปการขยายผลต่างการแปลง A-D และวงจรตัวคูณถูกนํามาใช้สําหรับการคูณ การวัดกําลังไฟฟ้าทันทีของพลังงานไฟฟ้าที่วัดได้เสร็จสมบูรณ์แล้วจากนั้นพลังงานเฉลี่ยของพลังงานไฟฟ้าที่วัดได้จะถูกส่งออกและวัดผ่านการกรองและตัวแปลงดิจิตอลและความถี่ สัญญาณพัลส์ความถี่ที่มีอัตราตามสัดส่วนซึ่งสามารถใช้เอาต์พุตพัลส์ความถี่สูงสําหรับการสอบเทียบเอาต์พุตพัลส์ความถี่ต่ําไปยังกําลังแสดงผลมิเตอร์และ CPU สําหรับการประมวลผลข้อมูล

มิเตอร์ไฟฟ้าแบบเติมเงินวัตต์-ชั่วโมงยังสามารถแบ่งออกเป็นเฟสเดียวและสามเฟส [5]

ลักษณะการทํางานของมิเตอร์อัจฉริยะ

มิเตอร์อัจฉริยะได้รับการออกแบบด้วยวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์, ดังนั้นเมื่อเทียบกับมิเตอร์เหนี่ยวนํา, สมาร์ทมิเตอร์มีข้อดีอย่างมากทั้งในด้านประสิทธิภาพและฟังก์ชั่นการทํางาน.

1) การใช้พลังงาน เนื่องจากสมาร์ทมิเตอร์ได้รับการออกแบบโดยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การใช้พลังงานของแต่ละมิเตอร์อยู่ที่ประมาณ 0.6-0.7W เท่านั้น. สําหรับมิเตอร์อัจฉริยะแบบรวมศูนย์ที่มีผู้ใช้หลายคน, พลังงานเฉลี่ยสําหรับแต่ละครัวเรือนมีขนาดเล็กลง. โดยทั่วไปการใช้พลังงานของมิเตอร์เหนี่ยวนําแต่ละตัวอยู่ที่ประมาณ 1.7W

2) ความแม่นยํา เท่าที่เกี่ยวข้องกับช่วงข้อผิดพลาดของมิเตอร์ข้อผิดพลาดในการวัดของมิเตอร์วัตต์-ชั่วโมงอิเล็กทรอนิกส์เกรด 2.0 คือ (+2%) ในช่วงของกระแสสอบเทียบ 5% -400% และระดับความแม่นยําคือเกรด 1.0 ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันและข้อผิดพลาดมีขนาดเล็กลง ช่วงข้อผิดพลาดของเครื่องวัดวัตต์ชั่วโมงเหนี่ยวนําคือ 0.86% ~ 5.7% ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากข้อบกพร่องที่ผ่านไม่ได้ของการสึกหรอทางกลมิเตอร์วัตต์ชั่วโมงเหนี่ยวนําจะช้าลงและช้าลงและข้อผิดพลาดสุดท้ายจะใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ State Grid ได้ดําเนินการตรวจสอบเฉพาะจุดบนมิเตอร์เหนี่ยวนําและพบว่าหลังจากใช้งานมิเตอร์เหนี่ยวนํามากกว่า 50% เป็นเวลาห้าปีข้อผิดพลาดของพวกเขาเกินช่วงที่อนุญาต

3) ช่วงโอเวอร์โหลดและความถี่ไฟฟ้า พหุคูณการโอเวอร์โหลดของมิเตอร์อัจฉริยะโดยทั่วไปสามารถเข้าถึง 6-8 ครั้งและมีช่วงกว้าง ในปัจจุบันเมตร 8-10 ครั้งกําลังกลายเป็นตัวเลือกของผู้ใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งบางส่วนสามารถเข้าถึงช่วงกว้าง 20 เท่า ความถี่ในการทํางานยังกว้างตั้งแต่ 40 ถึง 1000Hz พหุคูณการเหนี่ยวนําเกินพิกัดโดยทั่วไปมีเพียง 4 เท่าและช่วงความถี่ในการทํางานเพียง 45-55 Hz

4)ฟังก์ชันของ เนื่องจากเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์, มิเตอร์อัจฉริยะสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านโปรโตคอลการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง, และฮาร์ดแวร์สามารถควบคุมและจัดการได้โดยซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรม. ดังนั้นมิเตอร์อัจฉริยะไม่เพียง แต่มีลักษณะที่เล็ก แต่ยังมีฟังก์ชั่นของการควบคุมระยะไกลหลายอัตราการระบุภาระร้ายป้องกันการขโมยไฟฟ้าแบบเติมเงินและอื่น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของฟังก์ชั่นการควบคุมโดยการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันในซอฟต์แวร์ควบคุมซึ่งเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุสําหรับเครื่องวัดการเหนี่ยวนําแบบดั้งเดิม


ส่งคำถาม