Nyheter

Introduksjon til mekaniske energimålere

Selv om det finnes mange typer og modeller av mekaniske energimålere (også kalt induktive energimålere), er strukturene deres i utgangspunktet like, og de består alle av målemekanismer, kompensasjonsjusteringsenheter og hjelpedeler (skall, stativer, endeknappbokser, navneskilt). Følgende er flere ofte brukte mekaniske energimålere.

(1) Lang levetid elektrisk energimåler. Levetiden til en mekanisk energimåler i normal bruk avhenger hovedsakelig av graden av slitasje på det nedre lageret. Så fra den tiden den tas i bruk til den tiden da den grunnleggende feilen til den elektriske energimåleren er ute av toleranse på grunn av slitasje på nedre lager, er varigheten av perioden levetiden til den elektriske energimåleren. Det nedre lageret til den elektriske energimåleren har stor innvirkning på levetiden til den elektriske energimåleren.

Lagerstrukturen til moderne elektrisk energimåler inkluderer hovedsakelig: stålsmykker steinlager, grafittlager og magnetisk lager. Edelsten lager kan deles inn i enkelt perle lager og dobbel perle lager. Doble edelstenslager har mindre friksjon og bedre slitestyrke. Magnetiske lagre er hovedsakelig avhengige av den frastøtende kraften mellom magneter med samme polaritet for å suspendere det roterende elementet i rommet. Magnetiske lagre forlenger levetiden til energimåleren ved å redusere mekanisk slitasje. For tiden vedtar den langvarige elektriske energimåleren som gradvis populariseres og brukes, for det meste en magnetisk struktur på lageret.

Vanlige mekaniske energimålere bruker enkelt edelstenslager, og levetiden er generelt 5 år. Lageret til den langvarige elektriske energimåleren kan utvides til ca. 10 år på grunn av bruk av nye materialer og teknologier som magnetiske lagre, grafittlagre eller doble edelstenslagre.

(2) Bred rekkevidde elektrisk energimåler. I de senere år, på grunn av forbedring av beboernes levestandard, er flere og flere husholdningsapparater installert med stor kapasitet, men muligheten for å bruke dem samtidig er liten. Hvis den gamle elektriske energimåleren med ett område er valgt, er den nominelle strømmen for stor. Når den faktiske belastningen er svært liten, kan løpestrømmen være lavere enn 10% av den nominelle strømmen til den elektriske energimåleren, noe som gjør målingen unøyaktig; Tvert imot, hvis den nominelle strømmen til den elektriske energimåleren er valgt for liten, en gang Når husholdningsapparater brukes samtidig, kan den elektriske energimåleren brenne ut på grunn av overbelastning. Den brede elektriske energimåleren kan overvinne de ovennevnte problemene, så lenge den totale strømmen til husholdningsapparatene som brukes er innenfor den nominelle strømområdet til den elektriske energimåleren, kan den måles trygt og nøyaktig. Derfor er de elektriske energimålerne som er installert av beboerne i gjenoppbyggingen av landlige strømnett og urbane strømnett generelt lang levetid og vidtrekkende elektriske energimålere. Den brede elektriske energimåleren kalles også den høye overbelastningsmåleren for flere elektriske energimåler, og overbelastningskapasiteten kan nå 2 til 4 ganger. Det vilt er at den nominelle strømmen til denne elektriske energimåleren ikke er en fast verdi, men et elastisk område. Hvis typeskiltet til en enfasemåler er merket med: Klasse 2.0, 220V, 10 (40) A, betyr det at overbelastningskapasiteten til måleren er 4 ganger; Når den nominelle strømmen til energimåleren er innenfor 10-40A, kan nøyaktigheten fortsatt oppfylle kravene i klasse 2.0 . Og 2.0 klasse, 220V, 10A vanlig elektrisk energimåler, er overbelastningskapasiteten generelt bare 1,5 til 2 ganger.


Du kommer kanskje også til å like

Sende bookingforespørsel