电表的结构及工作原理 图文,民熔
家用单相电子式电度表的工作原理及原理图

家用单相电子式电度表的工作原理及原理图
原理:电能表由分压器取得电压采样信号,电流互感器取得电流采样信号,经乘法器得到电压电流乘积信号,再经频率变换产生一个频率与电压电流乘积成正比的电能计量脉冲,生成的电量脉冲信号经光电耦合器送到cpu处理,运算后存储于非易失的eeprom中,并提供显示。
单相电子式电度表适应于计量额定频率为50hz、60hz的单相交流有功电能。
供固定安装在室内使用,适用于环境温度不超过-20~+55,相对温度不超过85%,且空气中不含有腐蚀性气体及免尘砂、霉菌、盐雾、凝露、昆虫等影响。
扩展资料:
电度表安装使用注意事项
1、电度表接线较复杂,接线前必须分清电度表的电压端子和电流端子,然后按照技术说明书对号接入。
对于三项电度表,还必须注意电路的相序。
2、电度表只有在额定电压、额定电流20%-120%、额定频率50Hz的条件下工作时,才能保证准确度。
3、电度表不宜在小于规定电流的5%和大于额定电流的150%情况下工作。
4、半年以上不用的电度表应重新校正。
5、电度表安装时,要距热力系统0.5米以上,距地面0.7~2.0米并要求垂直安装,容许偏差不得超过2。
电表内部结构及工作原理

电表内部结构及工作原理一、电表结构电表主要由测量机构、驱动机构和制动机构三部分组成。
1.1 测量机构测量机构是电表的核心部分,用于实现电能的测量。
它通常包括电压线圈和电流线圈,用于分别测量电压和电流。
测量机构通过电磁感应原理,将电能转换为机械能,从而带动计数器进行计数。
1.2 驱动机构驱动机构是电表的另一个重要组成部分,它由一组齿轮和杠杆组成,用于将测量机构产生的机械能传递到计数器。
驱动机构的作用是放大测量机构的机械能,使其能够驱动计数器进行精确的计数。
1.3 制动机构制动机构是电表的辅助部分,它通过摩擦力来限制电表转动的速度,从而控制电表的计数速度。
制动机构的作用是防止电表在启动或停止时过快地转动,从而保证计数的准确性和稳定性。
二、工作原理电表的工作原理基于电磁感应原理和机械传动。
当有电流和电压通过电表时,会产生磁场,通过测量这个磁场可以计算出通过电表的电流和电压。
测量机构中的电压线圈和电流线圈分别产生与电压和电流成正比的磁场,这些磁场与测量机构中的铁芯相互作用产生转动力矩,使测量机构开始转动。
转动力矩的大小决定了电表转动的速度,从而控制了计数器的计数速度。
随着电能的消耗,测量机构会逐渐减速并最终停止转动。
通过驱动机构中的齿轮和杠杆,测量机构的转动被放大并传递到计数器上,推动计数器进行相应的计数操作。
同时,制动机构通过摩擦力对电表转动的速度进行限制,保证了计数的准确性和稳定性。
2.1 测量原理电表的测量原理基于电磁感应原理。
当有电流和电压通过电表时,会产生磁场,通过测量这个磁场可以计算出通过电表的电流和电压。
测量机构中的电压线圈和电流线圈分别产生与电压和电流成正比的磁场,这些磁场与测量机构中的铁芯相互作用产生转动力矩,使测量机构开始转动。
转动力矩的大小决定了电表转动的速度,从而控制了计数器的计数速度。
随着电能的消耗,测量机构会逐渐减速并最终停止转动。
2.2 驱动原理电表的驱动原理是通过一组齿轮和杠杆组成的传动机构,将测量机构的机械能放大并传递到计数器上。
三相电表的分类以及接线方法 图文,民熔

三相有功电表一共分为四种,如下所示:
三相电表直入式最大规格为100A。
当电流超过100A时,就需要采取互感式电表并配合电流互感器使用,互感式电表一般规格为3*1.5(6)A。
三相三线直入式电表一共6个接线端子,编号分别是1/3,4/6,7/9。
其中2、5、8三个端子隐藏在电表内部,不需要接线。
三相三线直入式电表用于三相平衡无零线,且电流在100A 以下的场所。
比如:计量三相电机用电等
三相四线直入式电表一共7个接线端子,编号分别是1/3,4/6,7/9、10。
其中2、5、8三个端子隐藏在电表内部不需要接线,10、11实际上是连接在一起,随便接哪一根都可以。
三相四线直入式电表用于三相四线且电流在100A以下的各种场所。
比如:小车间用电、居民楼用电等。
三相三线互感式电表一共9个接线端子,其中1/3、4/6、7/9分别为A、B、C三相电流线圈的头尾,2、5、8分别为三相
电压线圈的头(三相电压线圈的尾端连接着一起,没有引出)。
三相三线互感式电表用于三相平衡且无零线、且电流在100A 以上的场所。
比如:大型三相电机、烤炉等
三相四线互感式电表一共11个接线端子,比三相三线多了一个零线端子。
其中1/3、4/6、7/9分别为A、B、C三相电流线圈的头尾,2、5、8分别为三相电压线圈的头,10、11为三相电压线圈连接着一起的尾端。
三相四线互感式电表用于各种三相四线供电,且电流在100A 以上的场所。
比如:小区用电、大型车间用电等。
电度表接线及工作原理ppt课件

比如用的是100/5的互感器,那它的倍率为20(即100除以5),如果是200/5的即 倍率为40,如果是500/5的,那倍率就是100。以此类推,把表上显示的读数,再乘以这个倍率,就是您实际使用的电量数,单位为KWh(千瓦时: 度)。即:实际用电量=实际读数×倍率 3、互感器如果不只绕一匝,那么,实际用电量=互感器倍率/互感器匝数×实际读数。匝数,指互感器内圈导线的条数,不 指外圈。一般计量收费时,大多不计小数位的读数。如下图
三相四线制有功电度表工作原理及接线
直接接入法:如果负载的功率在电度表允许的范围内,那么就可以采用直接接入法。
2、经互感器接入法: 电度表测量大电流的三相电路的用电量时,因为线路流过的电流很大,例如300-500A,不可能采用直接接入法,应使用电流互感器进行电流变换,将大的电流变 换成小的电流,即电度表能承受的电流,然后再进行计量。一般来说,电流互感器的二次侧电流都是5A。 例如300/5,100/5。
经互感器接入法
3、经互感器接入法在用单相电度表测量大电流的单相电路的用电量时,应使用电流互感器进行电流变换,电流互感器接电度表的电流线圈。接法有两种: (1)单相电度表内5和1端未断开时的接法。由于表内短接片没有断开,所以互感器的K2端子禁止接 地。如图所示:
经互感器接线图
(2)单相电度表内5和1端短接片已断开时的接法。由于表内短接片已断开,所以互感器的K2端子应该接地。同时,电压线圈应该接于电源两端。
用三块单相电能表测三相四线电能接线图(直接接入)
用三块单相电能表测三相四线电能接线图(经电流互感器接入)
测量三相四线无功电能的电度表接线图(直接接入)
测量三相四线无功电能的电度表接线图(经互感器接入)
智能电表的原理与结构 (图文) ,民熔

智能电表的原理与结构智能电表作为智能电网的重要环节,它的发展对于智能电网的壮大具有不可替代的作用。
本文包括智能电表的结构分类、工作原理和特点等,从中你还可以了解到智能电表能带给用户的哪些好处,其智能关键表现在哪些方面?一、智能电表的定义所谓智能电表,就是应用计算机技术,通讯技术等,形成以智能芯片(如CPU)为核心,具有电功率计量计时、记费、与上位机通讯、用电管理等功能的电度表。
智能电表通过用户交费对智能IC卡充值并输入电表中,电表才能供电,表中电量用完后自动拉闸断电,从而有效地解决上门抄表和收电费难的问题。
并对用户的购电信息实行微机管理,方便进行查询、统计、收费及打印票据等。
二、智能电表的结构分类目前,国内智能电度表从结构上大致可分为机电一体式和全电子式两大类。
机电一体式,即在原机械式电度表上附加一定的部件,使其既能完成所需功能,又能降低造价且易于安装,一般而言其设计方案是在不破坏现行计量表原有物理结构,不改变其国家计量标准的基础上加装传感装置变成在机械计度的同时亦有电脉冲输出的智能电表,全电子式则从计量到数据处理都采用以集成电路为核心的电子器件,从而取消了电表上长期使用的机械部件,与机电一体化电度表相比具有电表体积减小,可靠性增加,更加精确,耗电量减少,并且生产工艺大大改善,不必只在原有意义上的专业电度表厂生产等优越性,最终会取代带有机械部件的计量表。
1、机电一体式的电度表第一种机电式电能表是在原有机械式电能表的基础上,配备电子计数装置及相应的控制和通信电路,或具有IC卡读写接口,实现自动计量、计费和控制;其基本结构是在原机械式电能表转台上打孔或涂刷(粘贴)能吸收光线的材料。
这种电能表与机械式电能表具有相同的测量精度和特性,但成本较高。
其优点在于能充分利用已安装使用的大量机械式电能表,其测量原理为公众所熟悉,易于接受。
另一种机电式电能表是利用电子计量电路获取数字脉冲信号,然后驱动码盘通过微电机值来获得电能计数,这种结构是电子式电能表最简单可行的方案,但不幸的是,它对测量电路的要求很高所有的电表都需要将电能值按固定比例转换成相应数量的数字脉冲为了以正确的速度驱动微电机转动车轮,我们需要以正确的速度驱动微电机。
电表的构造和原理

电表是一种用来测量电学量的仪器,常见的有电压表、电流表、欧姆表等。不同类型的电表有不同的构造和原理,总结了以下表格:
电表类型
构造
原理
电压表
由高阻值的分压电阻和小量程的电流表(表头)串联而成
利用欧姆定律,将被测电压分为两部分,一部分加在分压电阻上,另一部分加在表头上,通过测量表头上的电流来计算出被测电压
电流表
由低阻值的分流电阻和小量程的电流表(表头)并联而成
利用欧姆定律,将被测电流分为两部分,一部分通过分流电阻,另一部分通过表头,通过测量表头上阻器、内置电源和红黑表笔组成
利用欧姆定律,将内置电源产生的恒定电压加在被测电阻上,通过调节滑动变阻器使得指针满偏或半偏,然后根据比例关系读出被测电阻
电表的结构及工作原理 (图文)民熔

测量电能的表称为电表(又称电度表和电能表)。
电能表是测量在一定时间内消耗的电能。
它是一个累计表。
直流电能用直流电能表测量,交流电能用感应式交流表测量。
交流电流表可分为单相和三相两类。
在本文中,我们首先要了解电表的结构和工作原理。
电表主要由驱动部分、旋转部分、制动部分和计算机结构组成。
驱动部分由电压元件和电流元件组成。
旋转部分的铝盘安装在驱动部分和制动磁铁之间的间隙中,
1:铝制圆盘、2:串联线圈电磁铁、3:制动永久磁铁、4:并联线圈电磁铁、5:传到计数机构的齿轮、6:接线端子板
其工作原理是:当仪表连接到被测电路时,被测电路的电压加到电压线圈上。
当被测电路的电流通过电流线圈后,两个交变磁通通过铝板。
两种磁通量在时间上相同,分别在铝板上产生涡流。
由于磁通量和涡流的相互作用,产生旋转力矩,使铝板旋转。
制动磁铁的磁通,也穿过铝盘,当铝盘转动时,切割此磁通,在铝盘上感应出电流,这电流和制动磁铁的磁通相互作用而产生一
个与铝盘旋转方向相反的制动力矩,使铝盘的转速达到均匀
由于磁通与电路中的电压和电流成比例,因而铝盘转动与电路中所消耗的电能成比例,也就是说,负载功率越大,铝盘转得越快。
铝盘的转动经过蜗杆传动计数器,计数器
自动累计线路中实际所消耗的电能。
单相电能表用于测量单相线路的电能。
测量三相四线制电能时,必须使用三相电能表;测量三相三线制电能时,通常采用双组分三相电能表。
无论是单相或三相电度表,它们的工作原理相同,只在电表的结构上有单元件和数个元件的区别。
民熔预付费插卡电表简介 图文

IC卡预付费电度表亦称为IC卡预付费电能表、智能电表,是以IC卡作为电能量值数据传输介质,在电度表(电子式电度表或机械式电度表)中加入负荷控制部分等功能模块,从而实现电量抄收和电量结算的智能型电度表。
管理售电系统95年前,主要为电钥匙IC卡,以93C46和24C01为主IC卡为可擦写存储芯片(EEPROM)或一般存储卡,IC卡存储方便、使用简单、价格便宜,安全性不高,存在被破解的可能性,用户以物业小区为主。
95年~99年,主要为电话卡式IC卡,以存储卡(24C01)和逻辑加密卡(4442、4428)为主其中逻辑加密卡(4442、4428)的安全性得到进一步提高,内嵌芯片在存储区外增加了控制逻辑,在访问存储区之前需要核对密码,只有密码正确,才能进行操作。
用户从单纯物业小区扩展到电力行业管理部门,开始大规模普及使用98年~至今,主要为金融级IC卡,以CPU卡(CPU卡和SAM模块为加密介质)为主CPU卡内嵌芯片相当于一个特殊类型的单片机,内部除了带有控制器,存储器,时序控制逻辑等外,还带有算法单元和操作系统,存储容量大,处理能力强,信息存储安全等特性。
率先在北京供电局全面推广,并在河南、湖南等城市开始推广。
(1)不需要人工抄表,有利于现代化管理。
IC卡电表的使用避免人工抄表上门收费给客户带来的诸多不便,且历史购电数据均可以保存,便于客户查询。
(2)充分体现了电力的商品属性。
实行先买电后用电,客户可以根据自己的实际需要有计划地购电、用电,不会因欠费而发生滞纳金,增加不必要的开支。
(3)解决了收费难的问题。
能很好地解决零散居民客户、临时用电客户、经常欠费客户的收费问题。
IC卡电表具有多种防窃电功能,起动电流小、无潜动、宽负荷、低功耗,误差曲线平直、长期运行时稳定性好,外形美观、体积小、重量轻、安装方便。
准确度高:全电子式设计,内置进口专用芯片,精度不受频率、温度、电压,高次谐波影响。
长寿命:采用SMT技术,优化的电路设计,整机出厂后无需调整电路。
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计量电能的仪表叫做电表(又称电度表、电能表)。
电表是测量某一段时间内所消耗的电能,它是累计仪表。
用电动系直流电表测量直流电能,用感应系交流电表测量交流电能。
用在交流电流中的电表,可分为两大类:单相电表和三相电表。
那么在本文里我们先来了解下电表的结构
和电表的工作原理。
电表主要是由驱动部件、转动部分、制动部分和计算机构等组成。
驱动部件由电压元件和电流元件组成。
转动部分的铝制圆盘装在驱动部件和制动磁铁的空隙中,
1:铝制圆盘、2:串联线圈电磁铁、3:制动永久磁铁、4:并联线圈电磁铁、5:传到计数机构的齿轮、6:接线端子板
工作原理是:当电表接入被测电路后,被测电路电压加在电压线圈上,被测电路电流通过电流线圈后,产生两个交变磁通穿过铝盘,这两个磁通在时间上相同,分别在铝盘上产生涡流。
由于磁通与涡流的相互作用而产生转动力矩,使铝盘转动。
制动磁铁的磁通,也穿过铝盘,当铝盘转动时,切割此磁通,在铝盘上感应出电流,这电流和制动磁铁的磁通相互作用而产生一个与铝盘旋转方向相反的制动力矩,使铝盘的转速达到均匀
由于磁通与电路中的电压和电流成比例,因而铝盘转动与电路中所消耗的电能成比例,也就是说,负载功率越大,铝盘转得越快。
铝盘的转动经过蜗杆传动计数器,计数器就自动累计线路中实际所消耗的电能。
单相电表用于测量单相线路的电能。
如测量三相四线制线路的电能,必须采用三元件三相电度表;测量三相三线制线路的电能,通常采用二元件三相电度表。
无论是单相或三相电度表,它们的工作原理相同,只在电表的结构上有单元件和数个元件的区别。