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20(80)A está indicado en el medidor de energía

El medidor de electricidad monofásico 20 (80a) tiene una corriente operativa estable de menos de 20 amperios y una corriente operativa máxima de corta duración de 80 amperios.

Contador de energía eléctrica trifásico 30(100)A significa: la corriente operativa estable de la electricidad trifásica es inferior a 30 amperios y la corriente operativa máxima a corto plazo es 100 amperios.

La lectura de 100A 30 veces es incorrecta.

Hay cuatro terminales en el medidor de energía monofásico, uno está conectado al cable vivo y el otro está conectado al cable neutro.

Hay ocho terminales en el medidor de energía eléctrica trifásico, la línea a-fase entra y sale, la línea b-fase entra y sale, la línea c-fase entra y sale, y la línea neutral entra y sale.

Datos ampliados:

Los instrumentos utilizados para medir la energía eléctrica, también conocidos como medidores eléctricos, medidores de incendios y medidores eléctricos, se refieren a instrumentos que miden diversas cantidades de electricidad.

Cuando utilice un medidor de energía eléctrica, tenga en cuenta que en condiciones de bajo voltaje (menos de 500 voltios) y corriente pequeña (decenas de amperios), el medidor de energía eléctrica se puede conectar directamente al circuito para realizar mediciones. En el caso de alto voltaje o gran corriente, el medidor de energía eléctrica no se puede conectar directamente a la línea y debe usarse con un transformador de voltaje o un transformador de corriente.

Clasificación de los contadores de energía eléctrica de uso común:

1. Los contadores de energía eléctrica se pueden dividir en contadores de energía eléctrica de CC y contadores de energía eléctrica de CA según el circuito que utilizan. Los contadores de energía CA se pueden dividir en contadores de energía monofásicos, contadores de energía trifásicos de tres hilos y contadores de energía trifásicos de cuatro hilos según sus líneas de fase.

2. Los contadores de energía eléctrica se pueden dividir en contadores de energía electromecánicos y contadores de energía electrónicos (también conocidos como contadores de energía estáticos y contadores de energía de estado sólido) según sus principios de funcionamiento. Los medidores de energía electromecánicos son instrumentos de medición de energía comúnmente utilizados en circuitos de CA, de los cuales el más utilizado es el medidor de energía inductivo. Los contadores de energía electrónicos se pueden dividir en contadores de energía totalmente electrónicos y contadores de energía electromecánicos.

3. Los contadores de energía eléctrica se pueden dividir en contadores de energía eléctrica integrales y contadores de energía eléctrica divididos según sus estructuras.

4. Los contadores de energía eléctrica se pueden dividir en contadores de energía activa, contadores de energía reactiva, contadores de energía de máxima demanda, contadores de energía estándar, contadores de energía multitarifa por tiempo de uso, contadores de energía prepago y de pérdida. Medidores de energía según sus usos y medidor de energía eléctrica multifuncional.

5. Según sus niveles de precisión, los medidores de energía eléctrica se pueden dividir en medidores de energía eléctrica ordinarios instalados (0,2, 0,5, 1,0, 2,0, 3,0) y medidores de energía eléctrica portátiles de precisión (0,01, 0,02, 0,05). , 0,1, 0,2).

El principio de funcionamiento del medidor de energía eléctrica:

Cuando el medidor de energía eléctrica se conecta al circuito bajo prueba, fluye corriente alterna en la bobina de corriente y en la bobina de voltaje. dos corrientes alternas están en sus núcleos de hierro respectivamente. El flujo magnético alterno se genera en el disco de aluminio; el flujo magnético alterno pasa a través del disco de aluminio e induce corrientes parásitas en el disco de aluminio que se fuerzan en el campo magnético; Disco de aluminio para obtener torque (par activo) y girar.

Cuanto mayor es la potencia consumida por la carga, mayor es la corriente que fluye a través de la bobina de corriente, mayor es la corriente parásita inducida en el disco de aluminio y mayor es el par que hace que el disco de aluminio gire. Es decir, el par es proporcional a la potencia consumida por la carga. Cuanta más potencia, mayor será el par y más rápido girará el disco de aluminio. Cuando la placa de aluminio gira, se ve afectada por el par de frenado generado por el imán permanente. El par de frenado es opuesto al par motor;

El par de frenado es proporcional a la velocidad de rotación de la placa de aluminio. Cuanto más rápida sea la velocidad de rotación de la placa de aluminio, mayor será el par de frenado. Cuando el par activo y el par de frenado alcanzan un equilibrio temporal, el disco de aluminio girará a una velocidad constante. La potencia consumida por la carga es proporcional al número de revoluciones del disco de aluminio. Cuando la placa de aluminio gira, hace funcionar el contador para mostrar la energía consumida. Este es el sencillo proceso de funcionamiento del contador de energía.

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