最新电度表电路结构原理

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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

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。

电度表的原理及接线方法

电度表的原理及接线方法

电度表的原理及接线⽅法电度表、电流表、电压表的应⽤单相电度表⼯作原理当电度表接⼊被测电路后,被测电路电压U加在电压线圈上,在其铁芯中形成⼀个交变的磁通,这个磁通的⼀部分ΦU由回磁极穿过铝盘到回到电压线圈的铁芯中;同理,被测电路电流I通过电流线圈后,也要在电流线圈的U形铁芯中形成⼀个交变磁通Φi,这个磁通由U形成铁芯的⼀端由下⾄上穿过铝盘,然后⼜由上⾄下穿过铝盘回到U形铁芯的另⼀端。

电度表的电路和磁路如图6-3所⽰,其中回磁板4是由钢板冲制⽽成的,它的下端伸⼊铝盘下部,与隔着铝盘和电压部件的铁芯柱相对应,以便构成电压线圈⼯作磁通的回路。

由于穿过铝盘的两个磁通是交流磁通,⽽且是在不同位置穿过铝盘,因此就在各⾃穿过铝盘的位置附近产⽣感应涡流,如图所⽰,这两个磁通与这些涡流的相互作⽤,便在铝盘上产⽣推动铝盘转动的转动⼒矩。

图6-3 电度表的电路和磁路(a)铁芯结构(b)电路和磁路1—电流元件铁芯 2电压元件铁芯 3—铝盘 4—回磁板单相有功电度表/三相四线制有功电度表/电⼦式电能表的⼯作原理及接线⼀、机械式电度表的型号及其含义。

电度表型号是⽤字母和数字的排列来表⽰的,内容如下:类别代号+组别代号+设计序号+派⽣号。

如我们常⽤家⽤单相电度表:DD862-4型、DDS971型、DDSY971型等。

1、类别代号:D--电度表2、组别代号表⽰相线:D--单相;S--三相三线;T--三相四线。

表⽰⽤途的分类:D-多功能;S--电⼦式;X--⽆功;Y--预付费;F--复费率。

3、设计序号⽤阿拉伯数字表⽰。

每个制造⼚的设计序号不同,如长沙希麦特电⼦科技发展有限公司设计⽣产的电度表产品备案的序列号为971,正泰公司的为666等综合上⾯⼏点:DD--表⽰单相电度表:如DD971,DD862DS--表⽰三相三线有功电度表:如DS862,DS971型DT--表⽰三相四线有功电度表:如DT862,DT--971型DX--表⽰⽆功电度表:如DX--971,DX864DDS--表⽰单相电⼦式电度表:如DDS971型DTS--表⽰三相四线电⼦式有功电度表:如DTS--971型DDSY--表⽰单相电⼦式预付费电度表:如DDSY971型DTSF--表⽰三相四线电⼦式复费率有功电度表:如DTSF--971型DSSD--表⽰三相三线多功能电度表:如DSSD971型常⽤电度表外型如下图4、基本电流和额定最⼤电流基本电流是确定电度表有关特性的电流值,额定最⼤电流是仪表能满⾜其制造标准规定的准确度的最⼤电流值。

电度表工作原理

电度表工作原理

电度表工作原理
电度表是一种用来测量电能消耗的设备。

它的工作原理是基于电能与电流、电压之间的关系。

下面是电度表的工作原理:
1. 电度表由螺旋弹簧、电动机和计数装置组成。

当电流通过电度表时,螺旋弹簧会因为电磁作用力而扭曲。

2. 电动机会根据电流的大小以及弹簧的扭曲情况来驱动计数装置。

电流越大,扭曲的角度越大,计数装置会相应地转动更多的步长。

3. 计数装置会记录每次电流通过的累积步数,从而能够确定电能消耗的总量。

这可以通过将累积的步数乘以一个预先设定的常数来得到实际的电能消耗值。

总而言之,电度表利用电流通过电度表时产生的机械运动量来测量电能消耗,并通过计数装置记录和计算累积的运动步数,从而得出电能消耗的总量。

电度表工作原理

电度表工作原理

电度表工作原理
电度表的工作原理是基于电能的测量和积分原理。

它利用电流互感器、电压互感器和微处理器实现对电能的测量和计算。

电流互感器是电度表的关键部件之一,它通过电磁感应原理将电流转换为与之成正比的低电压信号。

电流互感器的一回路中通过被测电流,另一回路中通过校正电流,两个回路中的相对位置和结构参数保持一致,以确保互感率的准确性。

电压互感器是电度表的另一个关键部件,它将高压电压变换为低电压信号,供电度表进行测量。

电压互感器的基本原理是利用互感作用来转换电压信号,从而保证测得的电压准确无误。

电度表的微处理器通过传感器采集到的电流和电压信号,并根据预设的测量算法进行计算,得出电能的测量结果。

微处理器内部设有存储器,用于存储有用的数据和运行参数。

电度表还可以配备LCD显示屏,以便用户直观地观察电能的测量结果。

在实际的电度表中,为了降低测量误差,还会采用温度补偿、电压漂移校准和线性度校准等技术。

这些技术可以提高电度表的精度,确保电能测量的准确性。

综上所述,电度表通过电流互感器、电压互感器和微处理器的相互配合,实现对电能的测量和计算,并提供精确的测量结果。

它是电力系统中重要的测量设备,广泛应用于家庭、工业和商业领域。

电度表电路结构原理.资料讲解

电度表电路结构原理.资料讲解

c元件
b元件
Ub
Uc
UA
UB
UC
三相三线(二元件)有功电度表电路接线原理图
原理图
向量图
ФÚcb
ФÍa
Úab
Úa Ía
φ
ФÚab
Íc φ
ФÍc
Ia
Iao
Ic
Ico
Úc
Ua
Ub
Uc
Úb
功率表达式:
P=Úab×Ía+ Úcb×Íc= UabIaCos(30o+φ)+UcbIcCos(30o-φ)
=√3UICosφ(注:Cos (30o-φ)> Cos (30o+φ)因此习惯上称C相元件为快相,并非是Íc> Ía, 只是C相元件的转动力矩,比A相转动力矩大而已。)
追补
5829
58
19795(抄见数1294.44) 3.41
0.28
追补
7371
0
16925(抄见数1506)
2.3
0.4
追补
12640
0
10800(抄见数1641)
0.85
0.76
追补
13120
22
9600(抄见数1761)
0.73
0.81
追补
6362
13
7030(抄见数1848.87) 1.11
电度表电路结构原理.
单相有功电度表电路接线原理图
原理图
向量图
电压 线圈
电流 成图
ÚA ФÍa φ Ía
电流
负荷
ÚC
ФÚa ÚB
单相有功功率表达式:P=UISin(90o -φ)=UICos φ
三相四线(三元件)有功电度表电路接线原理图

电能表结构和原理

电能表结构和原理

电能表结构和原理一、电能表的结构电能表通常由三个基本部分组成:电流电路、电压电路和表盘系统。

(一)电流电路电流电路分为两个部分,即电流线圈和磁场系统。

1.电流线圈电流线圈通常由多层铜线绕成,安装在电能表的铁芯上。

电流线圈的工作原理是将电流带动线圈中的磁场运动,从而与磁场系统相互作用。

2.磁场系统磁场系统主要由磁芯和磁极组成。

磁芯通常由硅钢片叠加而成,可以减小磁通损耗。

磁极的作用是控制磁场在电流线圈中的分布。

(二)电压电路电压电路也分为两个部分,即电压线圈和电路控制系统。

1.电压线圈电压线圈管理电能表的运行,并测量通过它的电压。

用细铜线绕成的电压线圈被安装在电能表的铁芯上。

2.电路控制系统电路控制系统主要由电容器和电阻器组成。

电容器通过在电路中贮存能量和滤波,在抗干扰方面发挥了关键的作用。

电阻器则主要用于分压、限流和精度调整。

(三)表盘系统表盘系统由齿轮、撑架、表盘和指针组成。

1.齿轮齿轮用于传递电机的力量,并将旋转速度转换为数字形式的显示方式。

2.撑架撑架支持电机和齿轮,使电能表的整个结构紧凑而完整。

3.表盘和指针表盘和指针用于显示测量值。

电能表的表盘上通常有两个指针,一个用于显示电流强度,另一个用于显示电压强度。

指针可根据设置的测量范围来调节精度。

二、电能表的原理电能表的原理基于反推感应原理。

该原理涉及到电流、磁场和电动力学。

当一根导线中通过电流时,会在它周围产生一个磁场。

反之,当一个磁场与导线相交时,它也会引起电流的产生。

这种现象被称为相互感应。

电流电压的测量是由感性元件先将要测电量转换为电压或电流,再由电路中的后续元件来实现的。

在电能表中,当载流线圈中的电流流过它时,线圈内就会产生磁场。

该磁场与铁芯和磁芯之间的磁通相互作用,从而在铁芯和磁芯之间引起一个运动轴上的力矩。

电压线圈可以测量电路中的电压,通过这些电流和电压的测量值,就可以测量电路中的电能。

传统的电能表通常是机械式的,但现代的电能表则经常使用电子元件,如传感器、集成电路(IC)和计算机芯片。

单相电度表的结构和工作原理

单相电度表的结构和工作原理

电度表的维护保养方法是什么?
• 定期清洁电度表的表面和内部,防止灰尘积聚。 • 检查电度表的连接线,确保连接牢固。 • 定期进行校准,保证电度表的准确性。
电度表的计量原理是什么?
1
电流和电压测量
电度表通过电流线圈和电压线圈测量电流和电压的大小。
2
力的产生
根据电流和电压的测量结果,电磁置将指针的位置转化为电能的示数,用于计量。
什么是有功电能?什么是无功电能?
1 有功电能
有功电能表示实际用于做功的电能,例如驱动电动机、照明等。
电流线圈
电流线圈用于测量电流。它由导线绕成的线圈, 当电流通过时,会产生一个磁场。
电磁铁
电磁铁是电度表的核心部件,它的作用是产生 一个力,使得电度表的指针能够根据电流和电 压的变化而移动。
电压线圈
电压线圈用于测量电压。它也由导线绕成的线 圈,当有电压施加时,会产生一个磁场。
计量装置
计量装置用于将电流和电压的测量结果转化为 电能计量的示数。
2 无功电能
无功电能表示不能直接用于做功的电能,例如用于维持电磁场的电能。
电度表的校准方法有哪些?
1 标准电压比较法
通过与标准电压的比较, 校准电压线圈的读数。
2 标准电流比较法
通过与标准电流的比较, 校准电流线圈的读数。
3 误差计算法
通过计算电度表的示数与 标准电能的差值并计算误 差,进行校准。
单相电度表的结构和工作 原理
单相电度表是一种用于计量电能的设备。它由多个组成部分构成,包括电流 线圈、电压线圈和电磁铁,通过这些部件的相互作用实现电能的准确计量。
什么是单相电度表?
单相电度表是一种用于计量电能的设备。它可以测量电流和电压,并根据测 量结果计算出电能的消耗情况。

电度表接线及工作原理

电度表接线及工作原理

电度表接线及工作原理咱先来说说电度表这玩意儿啊。

您想想,咱们家里每个月用了多少电,不都是靠这电度表给咱算出来的嘛。

电度表就像是一个超级认真负责的“电管家”,一分一毫都算得清清楚楚。

电度表的接线其实挺有讲究的。

我记得有一次,我去一个朋友家帮忙查看电路问题。

他家新装修,结果电度表的接线好像出了点岔子,电费那叫一个不正常,高得吓人。

我到了他家,打开电表箱一看,好家伙,那接线乱得就像一团解不开的毛线。

我就一点点地捋,先找到进线和出线,进线一般是从外面的电网接进来的,这就像是给电度表“送粮食”的路;出线呢,则是把电送到家里各个电器的“通道”。

咱就拿常见的单相电度表来说吧,它一般有四个接线端子,分别是火线进线、火线出线、零线进线和零线出线。

接线的时候可千万不能马虎,火线进线得接对,不然电度表可能就“晕头转向”,算不准啦。

还有那零线,也得老老实实接在该接的地方。

再来说说电度表的工作原理。

这电度表啊,就像是一个勤劳的记数员。

它主要是通过测量电流和电压来计算用电量的。

电流流过电度表内部的电流线圈,电压则加在电压线圈上,然后通过一系列复杂但又巧妙的电路和机械装置,把用电量给记录下来。

比如说,当您打开一盏灯,电流就开始流动啦,电度表里面的小装置就开始工作,就像一个小齿轮一样,不停地转动,记录下您用电的点点滴滴。

我还记得那次帮朋友弄好电度表接线之后,他特别感激我。

我跟他说:“这电度表接线可得弄好了,不然多花冤枉钱不说,还影响正常用电呢。

”他连连点头,说以后一定注意。

总之啊,电度表接线虽然看起来有点复杂,但只要咱们认真细心,按照正确的方法来,就不会出问题。

而了解它的工作原理,也能让咱们对用电这件事儿更明白、更有数。

所以啊,大家可得好好关注这电度表,让它为咱们准确地服务,不多算一分,也不少算一毫,这样咱们用电才能用得明明白白、踏踏实实!。

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三相三线(二元件)无功电度表电路接线原理图
原理图
向量图
Úa ФÍa Úac
φ Ía
Ia
Iao Ic
Ico Uc
Ub
Ua
Íc φ
ФÍc
Úc
Úbc ФÚac
Úb
功率表达式:
ФÚbc
Q=Q1+Q2= Úbc×Ía+ Úac×Íc= UbcIaSin(150o-φ)+UacIcSin(210o-φ) = UbcIaSin(30o+φ)- UacIcSin(30o-φ)
Uc
UA
__________U_B________________
UC
_______________________
三相三线(二元件)有功电度表电路接线原理图
原理图
向量图
ФÚcb
ФÍa
Úab
Úa Ía
φ
ФÚab
Íc φ
ФÍc
Ia
Iao
Ic
Ico
Úc
Ua
Ub
Uc
Úb
功率表达式:
P=Úab×Ía+ Úcb×Íc= UabIaCos(30o+φ)+UcbIcCos(30o-φ) =只√是3CU相IC元osφ件(注的:转C动o力s (矩3,0o比-φ)A相>__转__C__动o__s__力__(__矩__3__0大__o__+而__φ__)已____因。____此)____习____惯____上___称_ C相元件为快相,并非是Íc> Ía,
电压互感器(二元件计量接线原则)
A B C
A BA B a ba b
___________________________ _______________________
(二元件)有功表与无功表电压线圈的接线图
□:为无功表电压线圈 圈
○:为有功表电压线
Uac
Uab
▪ ▪
Ubc Ucb
UA
UB
UC
单电源变压器容量为 315KVA-3150KVA,双电源为 630KVA-6300KVA
采用三相三线二元件CT、PT、MD表具 注;系统为小电阻接地时,采用三相四 线三元件CT、PT、MD表具
高压供电、高 压侧量电
变压器容量为单电源
3150KVA-20000KVA,双电源
采用三相四线三元件CT、PT、MD表具计
=3UISinφ
_______________________
电流互感器(三元件计量接线原则)
P1 P2
A
B
p1 p2
C
p1 p2
1S1 1S2 1S1 1S2 1S1 1S2
___________________________ _______________________
电压互感器(三元件计量接线原则)
__为__63_00_K_VA_-4_00_0_0K_VA________量_______
_______________________
二部制: 计铜缺损 电量及力 率调整
二部制: 及力率调 整
二部制: 及力率调 整
单相有功电度表电路接线原理图
原理图
向量图
电压 线圈
电流 成图
ÚA ФÍa φ Ía
电价制度 单一制 单一制 单一制
150千瓦——350千瓦 (按容量折算约150KVA-
500KVA COSΦ=0,7)
采用三相四线三元件CT表及有功、无功 MD表
二部制: 及力率调

高压供电 低压侧量电
一般变压器容量250KVA
采用三相四线三元件CT表及有功、无功 MD表(变压器低压侧量电)
高供高压量电
「注:对二元件计量无功表_而_____言____,______A____元____件______却____又______为______快___相_ 了」
电流互感器(二元件计量接线原则)
• •A •B

•C
P1 P2
P1 P2


1S1 1S2 1S1 1S2
___________________________ _______________________
Uo
Íc
ФÍc
φ
Úc ФÚb
Ía φ
ФÚa
φ Íb
Úb
ФÍb
三相四线有功功率表达式: P=P1+P2+P3=UI【Sin(90o-φ1)+Sin (90o-φ2)+ Sin(90o-φ3)】
=UICos(φ1)+UICos(φ__2)______+__U____I__C____o__s__(______φ__3__)______=__3__U____I_C_ osφ
___________________________ _______________________
二元件、三元件带失压仪的标准接线图
A B C
A
一次
N
a
二次 n
B
C
N
N
(接地与否根据系统确定)
aa
nn
___________________________ _______________________
(三元件)有功表与无功表电压线圈的接线图
□:为无功表电压线圈 ○:为有功表电压线 圈
a元件
Ua
c元件
b元件 a元件
c元件
b元件
Ub
三相四线(三元件)无功电度表电路接线原理图
原理图
向量图
Úa Úab
ФÚab
Íc
ФÍc
φ
Ua
Ub
Uc
Ic
Ia
Ib
Úc
Úb
三相四线无功功率表达式:
Q=Q1+Q2+Q3= Úab×Íc+ Úbc×Ía+Úca×Íb
= ÚabÍcCos(90o-φ1)+ Ú__b_c_Í_a_C__o_s_(___9_0_o_-_φ_2_)___+__Ú__c_aÍb(90o-φ3)
供电方式
低压供电、 低Βιβλιοθήκη 量电低压供电、 低压量电低压供电、 低压量电
供电容量 3、4、6、8千瓦 1KW以5安倍计算
9千瓦——50千瓦
50千瓦——150千瓦
配置计量表具
单相一元件直接表(居民) 15、20、30、40A COS&=0.9 计算
三相四线三元件直接表(最大为100A)
采用三相四线三元件CT表
___________________________ _______________________
供电电压、供电容量与计量装置 的配置关系
供电电压 220V(单相) 380V(三相四线)
380V(三相四线)
高 压 10 千 伏 供 电 (用户受电装置仅 为单台变压器)
高压10千伏供电
35千伏供电
电流
负荷
ÚC
ФÚa ÚB
单相有功功率表达式:P=UISin(90o -φ)=UICos φ
___________________________ _______________________
三相四线(三元件)有功电度表电路接线原理图
原理图
向量图
ФÚc
Úa ФÍa
Ia Uao Ia Ib Ubo Ib Ic Uco Ic
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