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华邦三相电子式电能表原理

  • 型   号:DTS866
  • 更新时间:2023-10-12

单相三相电子式电能表原理
当前电子式电能表对用户用电采样方式主要有两种形式。一种是用互感器采样,另一种为直接采样。采用互感器采样即利用电压互感器和电流互感器分别来采集用户的电压信号和电流信号;直接采样则是用热稳定性高的电阻分压网络来取得电压信号,而用电阻温度系数非常小的锰铜片进 行电流直接采样。采用互感器采样,在起动电流、线性范围、功耗和精度等指标皆不如直接采样,尤其是小电流时更为突出。

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单相三相电子式电能表原理

全电子式电度表带给用户的好处

全电子式电度表较普通机械式电能表有着计量更精准、智能扣费、电价查询、电量记忆、余额报警、信息远程传送的优势。对电力公司而言,采用全电子式电度表可省去人工抄表的成本 三相电子式电能表批发商,并且减少窃电的损失。除此之外,电力公司利用全电子式电度表取得客户的用电量资料后,再用Internet的方式实时回传给用户参考,客户可据以分散用电的时间(因尖峰时段费率高),作电力使用的管理,达到节省电费成本的效益。对政府而言,全电子式电度表有助用户节约用电,可以达到节能减碳的政策目标。对于用户来说,可以节省电费开支,用户可充分利用峰、谷电价的差异自主定制用电方案,做到用相同的电,花少的钱。

 1.1 机械式及电子式电能表的工作原理   机械式电能表的原理为感应式,表计在电压电流线圈的电磁感应状态下驱动表计转盘进行转动,并带动计度器计量,从而实现电能表进行有功负载计量。   电子式电能表的工作原理图为电能表工作时,电压、电流经取样电路分别取样后,送至放大电路缓冲放大,再由高精度计量芯片转换为数字信号,高性能微控制器负责对数据进行分析处理。由于采用高精度计量芯片,计量芯片自行完成前端高速采样,计量算法稳定,高性能微控制器仅需要管理和控制计量芯片的工作状态。同时数据传输的链条减短,从而减少了数据错误的可能,有足够的时间来精确测量电能数据,极大提高了电量及瞬时量的实时性,从而使电能表的计量准确度有了保障。   1.2 机械式及电子式电能表的优缺点   机械式电能表一般情况下表计的过负载比较强,因表计的电压线圈的线径及匝间绝缘较好,对一般的高次谐波及负载冲击不会造成表计不走,在使用中的机械表的故障也相对较少,出现的故障表基本为雷击造成高电压引起电压线圈线径击穿或用户长时间大电流过载引起电流线圈外部保护朔料套融化烧坏;缺点就是机械表的灵敏度不是很高,一般是指表计在低负荷时,表计转盘的驱动力度较小,起动电流在0.5%的情况下表计才能驱动转盘转动,一般窃电方式都是电流进出线短接,一火一地、计度器上做手脚及改变误差,相对较单一。

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