Parts del comptador d'energia

El vostre fabricant professional de peces de comptador d'energia a la Xina

Sunbow Group s'especialitza en el disseny, desenvolupament i producció de làmines d'acer de silici amorf, nanocristal·lin, de nou tipus i altres materials magnètics i productes relacionats. Els principals productes de l'empresa inclouen diversos tipus de cintes amorfes, nanocristal·lines i nuclis de transformadors de corrent d'alta i baixa tensió, nuclis de transformadors de corrent de precisió, nuclis d'inductors de mode comú, nuclis d'inductors PFC, nuclis de transformadors de potència d'alta freqüència i dispositius relacionats.

Solucions personalitzades

Estem a l'avantguarda d'un enfocament dirigit pel disseny per oferir solucions desafiants i personalitzades per a nuclis magnètics o components per a la producció. Tant si la teva necessitat és senzilla com complexa, podem desenvolupar una solució per assolir els teus objectius. Amb experts interns podem dissenyar, desenvolupar i provar prototips que compleixin els requisits ambientals i de rendiment de la vostra aplicació.

Equipament avançat

L'empresa compta amb equips avançats com ara forns de fosa al buit a gran escala, cinturons de polvorització a pressió, diversos forns de recuit magnètic i una estreta cooperació amb institucions i universitats nacionals de recerca científica, cosa que garanteix la capacitat d'R + D de l'empresa i la qualitat del producte.

 

Qualificacions completes

Actualment, l'empresa té dues bases de producció, amb una sèrie de tecnologies patentades i ha aprovat la certificació del sistema de gestió de qualitat ISO9001, IATF16949. Tots els productes han superat les certificacions ROHS, SGS i altres de protecció ambiental.

 

Àmplia gamma d'aplicacions

L'empresa serveix principalment als camps de vehicles d'energia nova, generació d'energia fotovoltaica, generació d'energia eòlica, electrodomèstics intel·ligents, comptadors intel·ligents, càrrega sense fils i diverses fonts d'alimentació, inversors, inductors de filtre i materials de blindatge a les indústries emergents estratègiques nacionals.

 

Casa 12 L'última pàgina 1/2

Introducció de peces del comptador d'energia
 

La gamma de peces del comptador d'energia inclou terminals metàl·lics del comptador d'energia, cargols de llautó, cargols de segellat, enllaços del comptador d'energia, tacs i molt més. La gamma disponible de peces del comptador d'energia es fabriquen segons estàndards de qualitat internacionals. La nostra empresa fabrica els diferents tipus de peces de comptadors d'energia per a comptadors d'energia monofàsics, bifàsics o trifàsics. S'utilitzen àmpliament en indústries elèctrica, electrònica, automòbil, automatització i altres. La gamma de peces del comptador d'energia es pot fabricar en qualsevol mida, tipus, recobriment, material o altra configuració en funció d'especificacions i requisits personalitzats.

 

 
Components del comptador d'energia
 
01/

Coberta del comptador
Conegudes per la seva durabilitat i qualitat superior, la nostra gamma de cobertes de comptadors electrònics ofereix una seguretat total als comptadors que es guarden a l'interior. Les nostres instal·lacions de mecanitzat de precisió, així com l'experiència de personal format, ens permeten satisfer amb èxit els diversos requisits personalitzats dels nostres clients.

02/

Shunt actual
La nostra empresa ofereix una àmplia gamma de derivacions de corrent, que s'utilitzen per a circuits de control de corrent i circuits de detecció de tensió. Aquestes derivacions es poden fixar directament al comptador. Disponible en una capacitat d'1 a 15.000 amperes, la nostra gamma de derivacions de mesura també està disponible segons els requisits dels clients.

03/

Base del metre
La nostra gamma de base de comptadors d'energia proporciona total seguretat als comptadors d'energia. Fet amb matèria primera de bona qualitat, la nostra base de comptador és coneguda pel seu acabat fi i rendiments duradors. Tenim l'experiència i l'experiència per oferir altres varietats personalitzades segons els requisits dels nostres clients.

04/

Placa de circuits (PCB)
Fabriquem i subministrem una àmplia gamma de plaques de circuit, que s'apliquen en comptadors d'energia. Aquests es fabriquen amb el millor grau de materials, que s'adquireixen dels fabricants fiables del mercat. Aquestes plaques de circuit poden servir com a reemplaçament de les peces del comptador d'electricitat, en cas que es trenqui la placa de circuit original.

05/

Pas Registre
El registre de pas s'aplica als comptadors d'electricitat per mostrar les dades. La pantalla LED o LCD també està disponible com a petició especial.

06/

Placa d'identificació
Oferim plaques d'identificació de qualitat superior i disseny únic que es fabriquen amb matèries primeres d'alta qualitat, que s'ofereixen de proveïdors fiables.

07/

Tapa del terminal
La nostra coberta de terminal ofereix una combinació perfecta de facilitat per a l'operador amb un rendiment potent. Les nostres cobertes de terminals també es poden personalitzar per adaptar-se a diferents estàndards de seguretat dels nostres clients.

08/

Transformador de corrent
Com a fabricant de comptadors d'electricitat, també subministrem transformadors de corrent per als nostres comptadors d'electricitat. Aquests transformadors de corrent poden produir un corrent reduït quan el corrent en un circuit és massa alt. La nostra gamma de transformadors de corrent industrial es pot personalitzar segons les necessitats dels clients.

 

Llista de peces del comptador d'energia
Shunt for Energy Meter
Low-Voltage Current Transformer
Shunt for Energy Meter
Current Transformer for Electricity Meter

Shunt del comptador d'energia
Descripció
Un shunt és un dispositiu dissenyat per proporcionar un camí de baixa resistència per a un corrent elèctric en un circuit. Normalment s'utilitza per desviar el corrent lluny d'un sistema o component per tal d'evitar sobreintensitat. Les derivacions elèctriques s'utilitzen habitualment en una varietat d'aplicacions, com ara sistemes de distribució d'energia, sistemes de mesura elèctrica, automoció i aplicacions marines.

Avantatges
En primer lloc, són sensors de corrent simples que no tenen cap component magnètic. Com a resultat, no són susceptibles a la manipulació magnètica, a diferència dels sensors de transformadors de corrent (TC). Aquest avantatge és el motiu pel qual les derivacions s'utilitzen habitualment com a sensors actuals en mercats on el robatori d'energia és una preocupació.
A més, les derivacions són relativament barates. A causa de la naturalesa limitada de costos del mercat dels comptadors electrònics, això fa que l'ús de derivacions sigui molt atractiu per utilitzar-los com a sensors de corrent en comptadors monofàsics.
Un altre avantatge de les derivacions és que es pot utilitzar per mesurar el corrent que és corrent continu (DC), a diferència dels TC o les bobines de Rogowski. Aquest avantatge és especialment útil per a aplicacions específiques. Una d'aquestes aplicacions que es beneficia d'aquest avantatge és per a la submesura de fonts d'alimentació del servidor, ja que alguns servidors de dades poden utilitzar alimentació de CC d'una font d'alimentació ininterrompuda (UPS).
Les derivacions també presenten un canvi de fase més baix dels harmònics quan s'exposen a senyals a freqüències més altes que els TC. Això fa que l'ús de derivacions sigui una opció atractiva per als monitors de qualitat d'energia, que poden analitzar els harmònics de tensió i corrent per garantir la qualitat de la tensió de xarxa subministrada al consumidor i la qualitat de la forma d'ona de corrent resultant de la càrrega del consumidor.
Finalment, a diferència dels TC, les derivacions no tenen cap canvi de fase inherent a la temperatura o al corrent d'entrada, però tingueu en compte que això no vol dir que no s'hagi de realitzar una compensació de fase. Hi ha altres fonts de canvi de fase (com ara filtres antiàlies) que contribueixen a un canvi de fase no desitjat entre la tensió i el corrent, de manera que la compensació de fase encara seria necessària per garantir una alta precisió amb factors de potència més baixos. Dit això, això significa que, en funció dels TC seleccionats, podria haver-hi una variació d'error de fase quan es varia el corrent o la temperatura d'entrada. Com a resultat, l'error de fase del sistema quan s'utilitza un transformador de corrent pot variar més que l'error de fase del sistema quan s'utilitza una derivació. Aquesta variació d'error de fase més alta podria dificultar la realització de la calibració de fase de manera senzilla i precisa, provocant així una variació en l'error de potència mesurat a través de la temperatura o el corrent.

Aplicacions
Les derivacions controlen principalment l'energia que surt d'una bateria. Tanmateix, poden servir per a molts propòsits quan es tracta de mesurar un corrent elèctric. La majoria dels monitors de bateria requereixen una derivació al costat negatiu del terminal de la bateria. A continuació, mesura la tensió en temps real del sistema i el consum de corrent. Això permet que el monitor calculi la càrrega, l'energia restant i el consum d'electricitat per mostrar la informació amb precisió.

 

Ct for Single-phase Electricity Meters

 

Terminal del comptador d'energia

Descripció
Un comptador d'energia normalment té dos terminals: un per al subministrament d'entrada i l'altre per al subministrament de sortida. Aquests terminals s'utilitzen per mesurar la quantitat d'electricitat consumida.

Avantatges
Converteix eficaçment un conductor trenat en un conductor sòlid, per a una terminació robusta i fiable amb un terminal d'estil cargolat.
Evita que el conductor s'esfiliqui i provoqui la pèrdua del conductor i la reducció de la capacitat de transport de corrent.
Evita danys al conductor durant la manipulació, la connexió o la reconnexió.
Molt més ràpid, més còmode i més segur que estanyar els extrems amb soldadura.

Tipus
Terminal de línia: aquest terminal està connectat a la línia de subministrament d'entrada. Normalment es marca com a L o A.
Terminal neutre: aquest terminal està connectat a la línia neutra d'entrada. Normalment es marca com a N o B.
Terminal de càrrega: aquest terminal està connectat a la càrrega o a la línia de sortida. Normalment es marca com a L o A.
Terminal neutre: aquest terminal està connectat a la línia neutra de sortida. Normalment es marca com a N o B.

Aplicacions
Els blocs de terminals de llautó s'utilitzen en diversos tipus d'aplicacions elèctriques. Aquests inclouen, entre d'altres.
Electrònica, automòbil, fontaneria, construcció i altres sectors industrials.
Electrodomèstics, instal·lacions marines, construcció d'edificis, calefacció, ventilació i aire condicionat.
Interruptors i aparells elèctrics per a la transmissió d'electricitat mitjançant blocs de terminals de llautó.
Comptadors elèctrics, moviments de terres i inversors per a aplicacions residencials i comercials.

 

 

Serveis personalitzats per a terminal de comptadors d'energia

Fabriquem diversos tipus de terminals de comptadors d'energia instal·lats en diferents tipus de comptadors d'energia monofàsics i trifàsics com:
●Medador electrònic
●Metador electromecànic
●Metres estàtics
Watt-hora i molts més tipus de comptadors de pf, utilitzats per a usos domèstics i industrials.

Mida
Només es fabricarà segons els dibuixos i mostres especificats del client.

Enfilar
Hi ha disponibles diversos tipus i mides de roscat com BSW, BSF, BSB, BSP i BSPT segons el formulari Whitworth estàndard britànic i NC i UNC, NF i UNF, NPT i NPS, NS, NEF, etc. segons els fils de forma nacional nord-americana. Tots els fils seran segons els estàndards internacionals GO i NO-Go

Revestiment/acabat disponible
Hi ha disponibles diversos tipus de revestiment/acabat com natural, níquel, plata, estany o segons s'especifica segons la capa especificada de micres.

Material
Llautó de tall lliure d'alt grau segons IS 319 (tipus 1) o BS 249 (tipus 1) o qualsevol altra composició especial de material de llautó segons el requisit del client.

Ct for Three-phase Electricity Meters

 

 
Els nostres certificats

 

Tots els productes han superat les certificacions ROHS, SGS i altres de protecció ambiental.

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
El nostre equip de prova

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
Problema comú de les peces del comptador d'energia

 

P: Quin és el propòsit d'una derivació en un metre?

R: Una derivació (resistència de derivació o una derivació d'amperímetre) és una resistència d'alta precisió que es pot utilitzar per mesurar el corrent que circula per un circuit. Una derivació d'amperímetre és una connexió de molt baixa resistència entre dos punts d'un circuit elèctric que forma un camí alternatiu per a una part del corrent.

P: Què fa una derivació elèctrica?

R: Un shunt és un dispositiu elèctric que genera un camí de baixa resistència per a un corrent elèctric. Això permet que el corrent flueixi cap a un punt alternatiu del circuit. Les derivacions també es poden anomenar derivacions d'amperímetre o resistències de derivació de corrent.

P: Què és un mesurador de corrent amb una derivació?

R: L'APM Shunt Meter és un mesurador d'amperímetre de derivació per mesurar el corrent de CC juntament amb una derivació externa per a aplicacions incloses la navegació, l'oci i la manipulació de materials. Els avantatges inclouen: Dissenyat per utilitzar-se amb derivacions externes en aplicacions de baix nivell.

P: Com mesura la tensió una derivació?

R: Les derivacions sempre s'utilitzen quan el corrent mesurat supera el rang del dispositiu de mesura. A continuació, la derivació es connecta en paral·lel al dispositiu de mesura. Tot el corrent flueix a través de la derivació i genera una caiguda de tensió, que després es mesura.

P: Es necessita una derivació al sistema solar?

R: A les instal·lacions de panells solars, per controlar el corrent de corrent continu que surt de la bateria, és important instal·lar un dispositiu de mesura com una derivació de corrent. La derivació mesura el consum de corrent del sistema de bateries, així com la tensió en temps real.

P: Quina és la resistència de derivació d'un voltímetre?

R: El valor de la resistència ve donat per la caiguda de tensió a la màxima intensitat nominal. Per exemple, una resistència de derivació amb 100 A i 50 mV té una resistència de 50 / 100=0,5 mΩ. La caiguda de tensió a la intensitat màxima sol ser de 50, 75 o 100 mV.

P: On ha d'estar la derivació per mesurar l'amperatge en un circuit?

R: Per mesurar corrents més grans, podeu col·locar una resistència de precisió anomenada derivació en paral·lel amb el mesurador. La major part del corrent flueix a través de la derivació, i només una petita fracció flueix pel comptador. Això permet al mesurador mesurar corrents més grans.

P: Com són les derivacions?

R: La majoria de derivacions tenen dos catèters (tubs petits i prims) connectats per una vàlvula. Un extrem del catèter aigües amunt es troba en un ventricle. L'altre extrem del catèter aigües avall es troba a la cavitat peritoneal (par-et-NEE-ul). Aquest és l'espai dins del ventre on hi ha l'estómac i els intestins.

P: Quants amperes fa servir una derivació?

R: Un shunt és una resistència de la mida de l'amperatge del rectificador. Poden mesurar entre 1 a 20, 000 amperes o més. Normalment està fet de llautó, amb peces primes de material resistent que connecten dues peces més grans de llautó.

P: Com es connecta una derivació d'amperímetre?

R: Simplement connecteu els dos terminals del comptador a cada costat de la derivació (un cable per costat). A continuació, col·loqueu la vostra derivació en sèrie amb la càrrega o font d'energia que voleu controlar.
Des de l'altre costat de la derivació, simplement continueu cap al controlador de càrrega (o desconnecteu, etc.).

P: És el mateix una derivació que un fusible?

R: Quan el corrent que travessa el fusible supera el seu valor nominal, el fusible es fon o esclata, trencant el circuit i evitant danys a la resta del circuit o als dispositius connectats. En resum, s'utilitza una derivació per mesurar el corrent, mentre que un fusible s'utilitza per protegir un circuit de sobreintensitat.

P: Com es connecta la derivació en un circuit?

R: Es connecta una resistència de derivació de 20 ohms a través d'un galvanòmetre en paral·lel, i la combinació es connecta a una cel·la de fem E mitjançant una resistència de 40 ohms. la relació entre la diferència de potencial a través de la derivació i la de la resistència és 1:3.

P: Per què es troben els terminals d'entrada al panell posterior del mesurador de potència?

R: Els terminals d'entrada de tots els mesuradors de potència Yokogawa es troben al panell posterior. Això té en compte la seguretat a l'hora de manipular l'instrument de mesura. El senyal d'entrada al mesurador de potència normalment transporta alta tensió i gran corrent, de manera que col·loquem els terminals a la part posterior perquè l'usuari no toqui accidentalment un component elèctric quan accioneu les tecles del panell frontal. Recentment, estem dissenyant seguretat als nostres productes mitjançant l'ús de terminals de seguretat per a terminals de tensió, pals d'unió per a terminals de corrent i cobertes protectores que dificulten el contacte dels terminals. Tanmateix, de vegades podeu oblidar la coberta protectora o es produeix una desconnexió inesperada, de manera que per garantir la seguretat creiem que és convenient localitzar els terminals d'entrada al panell posterior.

P: Quin és l'EMF posterior d'un transformador?

R: El corrent altern varia i el flux magnètic que l'acompanya varia, tallant les bobines del transformador i induint tensió a cada circuit de bobina. La tensió induïda al circuit primari s'oposa a la tensió aplicada i es coneix com a tensió inversa o força electromotriu inversa (EMF posterior).

P: Quina diferència hi ha entre el comptador d'electricitat i el comptador d'energia?

R: Això vol dir que els comptadors d'electricitat només fan un seguiment de l'ús d'electricitat. Contador d'energia: els comptadors d'energia, en canvi, són més versàtils. Mesuren diverses formes d'energia, com ara l'electricitat, el gas, l'aigua i l'energia tèrmica. Aquests comptadors ofereixen una visió integral de tots els tipus d'energia utilitzats dins d'una instal·lació.

P: Què és el transformador E?

R: Un transformador és un dispositiu que transfereix energia elèctrica d'un circuit de corrent altern a un o més circuits, ja sigui augmentant (augmentant) o reduint (baixant) la tensió.

P: Quins són els diferents tipus de transformadors electrònics?

R: Els tipus més comuns de transformadors de calefacció i refrigeració són els transformadors augmentadors i reduïts amb transformadors augmentadors que canvien la tensió de 110 volts de CA d'alta tensió a 240 volts de CA de baixa tensió mentre que els transformadors de baixada canvien la tensió de 240 volts a 110 volts. i s'utilitzen per a naus industrials.

P: Com funciona un transformador electromagnètic?

R: Els transformadors contenen un parell de bobinatges i funcionen aplicant la llei d'inducció de Faraday. La CA passa pel bobinatge primari, que crea un flux magnètic variable. El camp magnètic que resulta colpeja el segon bobinatge i genera una tensió CA en aquest bobinatge mitjançant inducció electromagnètica.

P: Quins són els terminals del comptador d'energia?

R: Aquests terminals estan marcats com a L o A per a la línia, N o B per a neutre. Un comptador d'energia sol tenir quatre terminals. Un parell de terminals per a la bobina actual i un altre parell per a la bobina de tensió (també conegut com a bobina de pressió).

P: Els terminals de llautó són millors?

R: Els terminals de la bateria de llautó sovint es consideren millors que els terminals de plom tradicionals perquè són més resistents a la corrosió i poden proporcionar una millor connexió elèctrica. Això pot millorar el rendiment de la bateria i la longevitat.

P: Per a què serveix un transformador de corrent?

R: S'utilitza un transformador de corrent (TC) per mesurar el corrent d'un altre circuit. Els TC s'utilitzen a tot el món per controlar línies d'alta tensió a les xarxes elèctriques nacionals. Un TC està dissenyat per produir un corrent altern en el seu bobinat secundari que és proporcional al corrent que està mesurant al seu primari.

P: Per a què serveixen TC i PT?

R: Suggeriment: tipus de transformador CT i PT utilitzat en l'alimentació de CA. CT i PT són aparells de mesura utilitzats per mesurar corrents i tensions. S'utilitzen quan s'utilitzen grans quantitats de corrents i tensions. El paper de CT i PT és reduir el corrent elevat i l'alta tensió a un paràmetre.

P: Quina diferència hi ha entre CT i transformador normal?

R: En resum, la diferència principal és que un TC està dissenyat específicament per mesurar el corrent, mentre que un transformador s'utilitza per transferir energia elèctrica entre circuits. La diferència principal és la capacitat de transport de corrent.

P: Quins són els avantatges d'un transformador de corrent?

R: Els transformadors de corrent redueixen els corrents d'alta tensió a un valor molt més baix i proporcionen una manera segura i còmoda de controlar el corrent elèctric real que flueix en una transmissió de CA. El treball del CT convertint el corrent primari en corrent secundari a través d'un medi magnètic.

Som fabricants i proveïdors professionals de peces de comptadors d'energia a la Xina, especialitzats en oferir un servei personalitzat d'alta qualitat. Us donem una càlida benvinguda a comprar peces de comptador d'energia fabricades a la Xina aquí des de la nostra fàbrica.

(0/10)

clearall