Az általánosan használt villamosenergia-mérők osztályozása
(1) A villamosenergia-mérő az alkalmazott áramkörnek megfelelően egyenáramú villamosenergia-mérőre és váltakozó áramú villamosenergia-mérőre osztható. A váltakozó áramú villamosenergia-mérők fázisvonalaik szerint egyfázisú villamosenergia-mérőkre, háromfázisú háromvezetékes villamosenergia-mérőkre és háromfázisú négyvezetékes villamosenergia-mérőkre oszthatók.
(2) Az elektromos energiamérők működési elvük szerint feloszthatók elektromos mechanikus energiamérőkre és elektronikus energiamérőkre (más néven statikus energiamérők, szilárdtest-energiamérők). Az elektromechanikus villamosenergia-mérőket a váltakozó áramú áramkörökben általános villamosenergia-mérőműszerként használják, és a leggyakrabban használt az indukciós villamosenergia-mérő. Az elektronikus wattóra mérőket teljesen elektronikus wattóra és elektromechanikus wattóra mérőkre lehet osztani.
(3) A villamosenergia-mérő szerkezete szerint integrált villamosenergia-mérőre és osztott villamosenergia-mérőre osztható.
(4) Az elektromos energiamérők feloszthatók aktív energiamérőkre, meddőenergia-mérőkre, maximális fogyasztásmérőkre, szabványos energiamérőkre, többdíjas időmegosztásos energiamérőkre, előre fizetett energiamérőkre, veszteségmérőkre és többfunkciós energiamérőkre. felhasználásukra. Várjon.
(5) A villamosenergia-mérő felosztható normál telepítésű villamosenergia-mérőkre (0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3) .{{10}} fokozat) és hordozható precíziós elektromos energiamérő (0.01, 0.02, 0,05, 0,1, 0,2 fokozat) pontossági fokozata szerint.
A villamosenergia-mérő modellje és az adattáblán lévő szimbólum jelentése
1. Modell és jelentése
A villamosenergia-mérő modellt betűk és számok elrendezése ábrázolja, és a tartalom tartalmazza a kategóriakódot, a csoportkódot, valamint a tervezési sorozatszámot és a származékszámot.
(1) Kategória kód. D egy elektromos energia mérő.
(2) Csoportkód.
1) A fázisvonalat jelöli: D egyfázisú; T háromfázisú négyvezetékes aktív teljesítmény; S egy háromfázisú háromvezetékes aktív teljesítmény; X háromfázisú meddőteljesítmény.
2) Használat jelzése: B-szabvány; D-multifunkcionális; M-impulzus; S-teljesen elektronikus; Z-maximális igény. Y-előrefizetés: F-többszörös árfolyam.
(3) Tervezési sorozatszám. Ezt arab számok jelölik.
(4) Származási szám. A T forró és nedves és száraz esetén egyaránt használható; A TH nedves trópusi zónához használatos; A TA-t száraz trópusi övezetben használják; G a platóhoz használatos; H a hajónál használatos; Az F-t kémiai korrózióvédelemre használják.
E.g:
A DD jelentése egyfázisú elektromos energiamérő, például DD862 típus, DD701 típus, DD95 típus.
A DS háromfázisú, háromvezetékes aktív energiamérőt jelent, például DS8, DS310, DS864 stb.
A DT háromfázisú, négyvezetékes aktív energiamérőt jelent, például DT862 és DT864.
A DX a meddőenergia-mérők rövidítése, mint például a DX8, DX9, DX310, DX862.
A DZ a maximális igény mérőjét jelenti, például a DZl típust.
A DB a szabványos villamosenergia-mérőt jelenti, például a DB2 típust és a DB3 típust.
2. Névtábla
Az adattáblán a következőket kell tartalmaznia:
(1) Védjegyek.
(2) Mérési engedélyjel (CMC).
(3) A mértékegység neve vagy szimbóluma, például: „kWh” vagy „kWh” az aktív energiamérő esetében; "kvarh" vagy "kvarh" a meddőenergia-mérőhöz.
A szókerék számláló ablakában az egész és a tizedesjegyek különböző színekkel vannak megkülönböztetve, középen tizedesvesszővel; ha nincs tizedesvessző, az ablak minden szókerekéhez tartozik egy szorzótényező, például ×100, ×10, ×1 stb. Az LCD-képernyő egész és tizedesjegyeihez egy tizedespont van a közepén .
(4) A villamosenergia-mérő neve és típusa.
(5) Alapáram és névleges maximális áramerősség. Az alapáram (kalibrációs áram) az az áramérték, amely meghatározza a villamosenergia-mérő lényeges jellemzőit. Ez a villamosenergia-mérő alap üzemi árama, Ib-ben kifejezve; a névleges maximális áram az a maximális áramérték, amellyel a mérő képes teljesíteni a gyártási szabványban meghatározott pontosságot. Imax-ban kifejezve. Például az 1,5 (6) A azt jelenti, hogy a villamosenergia-mérő alapáramértéke 1,5 A, a névleges maximális áramerőssége pedig 6 A. Ha a névleges maximális áram kisebb, mint az alapáram 150 százaléka, csak az alapáram jelenik meg. Egy háromfázisú elektromos energiamérőnél a fázisok számát előre meg kell szorozni, például 3×5 (20) A.
(6) Referencia feszültség. A referenciafeszültség az a feszültségérték, amely meghatározza a villamosenergia-mérő lényeges jellemzőit, és a villamosenergia-mérő üzemi feszültsége, amelyet Un-val jelölünk. Háromfázisú, háromvezetékes elektromos energiafogyasztásmérők esetében a referenciafeszültséget a fázisok számának a hálózati feszültséggel való megszorzásával fejezzük ki, például 3 × 100 V; háromfázisú, négyvezetékes elektromos energiafogyasztásmérő esetében a fázisok számának a fázisfeszültséggel/hálózati feszültséggel való megszorzásával fejezzük ki, például 3×220/380V; Az egyfázisú villamosenergia-mérőknél ezt fázisfeszültséggel fejezik ki, például 220 V.
(7) Referenciafrekvencia. A referenciafrekvencia az a frekvenciaérték, amely meghatározza a villamosenergia-mérő releváns jellemzőit, vagyis a teljesítményfrekvenciát, a hertz (Hz) mértékegységével.
(8) Villamosenergia-mérő állandó. A villamosenergia-mérő állandója a villamosenergia-mérő által rögzített elektromos energia és a megfelelő fordulatszám vagy impulzus közötti kapcsolat állandója. Az aktív villamosenergia-mérőt r(imp)/kwh vagy kwh/r(imp), a meddő villamosenergia-mérőt pedig r(imp)/kvarh vagy kvarh/r (imp) formában fejezik ki. . A két konstans kölcsönös kapcsolatban áll egymással.
(9) Pontossági szint. A körbe beírt osztályzati szám jelöli, például tészta. egyenruha,@. Ha nincs jelzés, a villamosenergia-mérő 2-es szintűnek minősül
(10) A fázisok és vonalak számának szimbólumai.
(11) A környezeti feltételekkel szembeni ellenálló képesség 4 csoportra osztható: P, S, A és B.
(12) Gyártási szabványok.




