Bestemmelse av transformasjonskoeffisienten til strømmåleren

På store bygninger og anlegg er det installert spesielle elektrisitetskontrollmekanismer som er designet for volumstrømindikatorer (over 100A). Derfor er det behov for å installere nedtrappende transformatorer. For korrekt avlesning fra alle enheter er det nødvendig med en beregnet elektrisitetsmålingskoeffisient.

Hva er transformasjonsforholdet

Koeffisienten kan vises på en spesiell etikett som befinner seg på målerhuset eller terminaldekselet

Transformasjonskoeffisienten til elektrisitetsmåleren er en teknisk parameter som bestemmer nøyaktigheten av målingene til energimåleinnretninger.

Elektriske målere med store anlegg (industrielle, kommersielle og andre) er ikke koblet direkte til felleshusnettet, fordi klassiske apparater ikke gir det nødvendige spenningsnivået. For å redusere sannsynligheten for brudd, er det nødvendig å redusere inngangseffektdataene gjennom installerte transformatorer.

Den estimerte strømmålingskoeffisienten er en indikator som reflekterer forholdet mellom strømstyrke og måledata. Med en stor mengde strømforbruk reflekterer enhetene ikke den faktiske mengden, derfor blir en tilleggsberegning brukt. Figuren på koeffisienten er flere punkter over enheten. Ved multiplisering oppnås verdien av faktisk forbrukt elektrisitet.

Et annet poeng er nivået på transformatorens unøyaktighet. Energimålere tilsvarer 0,5 eller 0,2. Jo høyere verdi, desto mindre nøyaktige data viser enhetene.

Formel for bestemmelse av CT

Beregning av målingene av den elektriske måleren med strømtransformatorer og de tilsvarende koeffisientene gjøres i henhold til en viss formel. Resultatet gjenspeiler nødvendig skalering - heve eller senke dataene. Med andre ord, transformatoren endrer spenningsnivået og viser svingninger i antall.

For å forstå hvordan du korrekt kan lese avlesningene til en strømmåler med strømtransformatorer, er det verdt å forstå formelen som brukes. I de fleste tilfeller er transformasjonsforholdet kryptert med de engelske bokstavene k og n (andre tegn er mindre vanlige). Hvis betegnelsen på transformatoren er k ˂ 1, fungerer enheten for å øke, hvis k ˃ 1 - for å redusere.

Den generelle formelen er som følger:

hvor: U1 er inngangsspenningsnivået, U2 er utgangsnivået, N1 er den primære viklingen (antall svinger), N2 er den sekundære viklingen (antall svinger).

Denne formelen brukes hvis indikatorene for tap i viklingene kan forsømmes. Bruk ellers følgende beregninger:

hvor: R1 og R2 er data om motstanden til henholdsvis primær- og sekundærviklingene I1 og I2 er nivået på elektrisk kraft ved de tilsvarende svingene.

For store objekter kan formlene være mer kompliserte enn de som er spesifisert, slik at beregningene tar hensyn til alle nyansene og detaljene i strømforbruket.

Transformasjonskoeffisienten (regnskap) for den elektriske måleren er verdien som målerne på målerne blir multiplisert for å få mer korrekte data. For eksempel for hjemmenettverk - 20 enheter. Hvis du bruker koeffisienten og tallene fra tellerskjermen, kan du få den mengden energi som faktisk er forbrukt.

Typer elektrisitetsmålere

Måleapparater for elektrisitet er multifunksjonsmekanismer som kan gjenspeile den nåværende tilstanden til data, lagre og overføre viktig informasjon. Til dags dato brukes tre forskjellige versjoner av tellemekanismer.

Mekaniske eller induksjonsmålere

Enfase induksjonsmåler

Den klassiske typen enhet som er mest vanlig. Utformingen består av to konvensjonelle spoler. En av dem begrenser dataene for vekslende spenning, forhindrer forvrengning og mottar elektrisk strøm. Den andre konverterer vekselstrømspenningen.

De viktigste fordelene er brukervennlighet, holdbarhet på enheter. Levetiden for meter av denne typen er høy, og kostnadene er lave. Minus - dimensjonene til mekanismen.

Mekaniske enheter har en stor feil, noe som er veldig merkbar når de brukes i nettverk med lav spenning.

Elektroniske måleinstrumenter

Modulær trefaset elektronisk måler

Enheter har høyere nøyaktighetsnivå i beregningene, men prisen er høyere. Et ekstra pluss er muligheten til å fungere i flere modus (for eksempel morgen og natt, to- og tre-takstsenheter).

Elektroniske målere konverterer innkommende analoge indikatorer til en spesiell digital koding, som igjen konverteres av en liten mikrokontroller. De mottatte dataene kan sees på displayet. Slike enheter prøver å installere oftere, og erstatter foreldede mekaniske modeller.

Andre fordeler er kompakt størrelse, muligheten til å fjernstyre.

Hybridmetre

Hybrid elektrisk måler

De er et gjennomsnittlig alternativ mellom elektronisk og mekanisk type operasjonsteller. På den ene siden er enhetene utstyrt med en digital skjerm for enkelhets skyld. På den annen side bruker de den klassiske induksjonsmetoden for innhenting og behandling av data.

Hybride enheter installeres sjelden, og foretrekker analoge eller elektroniske mekanismer.

Nyttige tips

Elektriske målere lar deg se hvor mye energi som forbrukes for å estimere forbruket tilstrekkelig og beregne den endelige betalingen. Enheter avviker i nøyaktighetsklasse, kraft, tillatt feilgrad. For å få nøyaktige data, ta målinger ved å bruke koeffisienten og kalkulatoren for å beregne det faktiske forbruket.

For boligbygg i byområdet og landsbyene brukes små enheter - enfase meter (for eksempel Mercury 230 ART-03 CN, produsert i Moskva) eller flertariffenheter som er egnet for 220 volt eller 120 ampere nettverk.

Det er viktig at hver nye enhet har en statisk standard verifikasjonsforsegling. Uten dette vil avlesningene av den elektriske måleren ikke anses som pålitelige og tatt av regulerende myndigheter. Du kan velge riktig måler og beregne de faktiske indikatorene selv eller gjennom kontrollere.

Oppvarming

Ventilasjon

Sewerage