Bestemmelse af transformationskoefficienten for elektricitetsmåleren

På store bygninger og faciliteter er der installeret særlige elektricitetsstyringsmekanismer, der er designet til volumetriske strømindikatorer (over 100A). Derfor er der et behov for at installere nedtrappede transformere. For korrekt aflæsning fra alle enheder er en beregnet elektricitetsmålingskoefficient nødvendig.

Hvad er transformationsforholdet

Koefficienten kan angives på et specielt mærke placeret på målerhuset eller terminalafdækningen

Elektricitetsmålerens transformationskoefficient er en teknisk parameter, der bestemmer nøjagtigheden af ​​målingerne af energimåleenheder.

Elektriske målere med store anlæg (industrielle, kommercielle og andre) er ikke forbundet direkte til det fælles husnetværk, fordi klassiske apparater ikke leverer det krævede spændingsniveau. For at reducere sandsynligheden for brud, er det nødvendigt at reducere indgangseffektdataene gennem installerede transformere.

Den estimerede elektricitetsmålingskoefficient er en indikator, der afspejler forholdet mellem strømstyrke og måledata. Når der bruges en stor mængde elektricitet, afspejler enhederne ikke den faktiske mængde, og derfor anvendes en yderligere beregning. Tallet på koefficienten er flere punkter over enheden. Ved multiplikation opnås værdien af ​​faktisk forbrugt elektricitet.

Et andet punkt er niveauet for transformerens unøjagtighed. Energimålere svarer til 0,5 eller 0,2. Jo højere værdi, desto mindre nøjagtige data viser enhederne.

Formel til bestemmelse af CT

Beregning af aflæsningerne af den elektriske måler med strømtransformatorer og de tilsvarende koefficienter foretages efter en bestemt formel. Resultatet afspejler den nødvendige skalering - hæve eller sænke dataene. Med andre ord ændrer transformeren spændingsniveauet og viser udsving i tal.

For at forstå, hvordan man korrekt læser aflæsningerne på en elektricitetsmåler med strømtransformatorer, er det værd at forstå den anvendte formel. I de fleste tilfælde er transformationsforholdet krypteret med de engelske bogstaver k og n (andre tegn er mindre almindelige). Hvis betegnelsen på transformeren er k ˂ 1, fungerer enheden med at øge, hvis k ˃ 1 - for at mindske.

Den generelle formel er som følger:

hvor: U1 er indgangsspændingsniveauet, U2 er udgangsniveauet, N1 er den primære vikling (antal omdrejninger), N2 er den sekundære vikling (antal omdrejninger).

Denne formel bruges, hvis indikatorerne for tab i viklingerne kan forsømmes. Anvend ellers følgende beregninger:

hvor: R1 og R2 er data om henholdsvis primær- og sekundærviklingens modstand I1 og I2 er niveauet for elektrisk effekt ved de tilsvarende sving.

For store genstande kan formlerne være mere komplicerede end dem, der er angivet, så beregningerne tager højde for alle nuancer og detaljer ved elforbruget.

Transformationskoefficienten (bogføring) af den elektriske måler er den værdi, hvormed indikatorerne på målerne multipliceres for at opnå mere korrekte data. For eksempel til hjemmenetværk - 20 enheder. Hvis du bruger koefficienten og tallene fra tællerskærmen, kan du få den faktisk forbrugte energi.

Typer af elektricitetsmålere

Elektricitetsmålingsenheder er multifunktionelle mekanismer, der kan afspejle den aktuelle datatilstand, lagre og overføre vigtig information. Til dags dato bruges tre forskellige versioner af tællemekanismer.

Mekaniske eller induktionsmålere

Enfaset induktionseffektmålere

Den klassiske type enhed, der er mest almindelig. Designet består af to konventionelle spoler. En af dem begrænser dataene for vekselstrøm, forhindrer forvrængning og modtager elektrisk strøm. Den anden konverterer vekselstrømspændingen.

De største fordele er brugervenlighed, holdbarhed af enheder. Levetiden for meter af denne type er høj, og omkostningerne er lave. Minus - mekanismens dimensioner.

Mekaniske enheder har en stor fejl, hvilket er meget mærkbar, når det bruges i netværk med lav spænding.

Elektroniske doseringsenheder

Modulær trefaset elektronisk måler

Enheder har et højere nøjagtighedsniveau i beregningerne, men deres pris er højere. Et yderligere plus er muligheden for at fungere i flere tilstande (for eksempel morgen og nat, to- og tre-tarifenheder).

Elektroniske målere konverterer indgående analoge indikatorer til en speciel digital kodning, som igen konverteres af en lille mikrocontroller. De modtagne data kan ses på displayet. Sådanne enheder forsøger at installere oftere og erstatter forældede mekaniske modeller.

Andre fordele er kompakt størrelse, muligheden for fjernbetjening.

Hybridmetre

Hybrid elektrisk måler

De er en gennemsnitlig mulighed mellem elektronisk og mekanisk type betjeningstæller. På den ene side er enhederne udstyret med en digital skærm for nemheds skyld. På den anden side bruger de den klassiske induktionsmetode til indhentning og behandling af data.

Hybride enheder installeres sjældent, foretrækker analoge eller elektroniske mekanismer.

Nyttige tip

Elektriske målere giver dig mulighed for at se mængden af ​​forbrugt energi for at estimere forbruget tilstrækkeligt og beregne den endelige betaling. Enhederne er forskellige i nøjagtighedsklasse, magt, graden af ​​tilladt fejl. For at få nøjagtige data skal du foretage aflæsninger ved hjælp af koefficienten og lommeregneren beregne det faktiske forbrug.

Til beboelsesejendomme i byområdet og landsbyerne bruges små enheder - enfaset meter (for eksempel Mercury 230 ART-03 CN, fremstillet i Moskva) eller multitolleanordninger, der er egnede til 220 volt eller 120 ampere netværk.

Det er vigtigt, at hver nye enhed har en tilstandsstandard verifikationsforsegling. Uden dette betragtes aflæsningerne af den elektriske måler ikke som pålidelige og tages af regulerende myndigheder. Du kan vælge den rigtige måler og beregne de faktiske indikatorer selv eller gennem controllere.

Opvarmning

Ventilation

Kloakering