电表的原理介绍

作者&投稿:马眨 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
电表的工作原理~


电能表的工作原理是:当把电能表接入被测电路时,电流线圈和电压线圈中就有交变电流流过,这两个交变电流分别在它们的铁芯中产生交变的磁通;交变磁通穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流;涡流又在磁场中受到力的作用,从而使铝盘得到转矩(主动力矩)而转动。负载消耗的功率越大,通过电流线圈的电流越大,铝盘中感应出的涡流也越大,使铝盘转动的力矩就越大。即转矩的大小跟负载消耗的功率成正比。功率越大,转矩也越大,铝盘转动也就越快。铝盘转动时,又受到永久磁铁产生的制动力矩的作用,制动力矩与主动力矩方向相反;制动力矩的大小与铝盘的转速成正比,铝盘转动得越快,制动力矩也越大。当主动力矩与制动力矩达到暂时平衡时,铝盘将匀速转动。负载所消耗的电能与铝盘的转数成正比。铝盘转动时,带动计数器,把所消耗的电能指示出来。这就是电能表工作的简单过程。

使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配合电压互感器或电流互感器使用。对于直接接入线路的电能表,要根据负载电压和电流选择合适规格的,使电能表的额定电压和额定电流,等于或稍大于负载的电压或电流。另外,负载的用电量要在电能表额定值的10%以上,否则计量不准。甚至有时根本带不动铝盘转动。所以电能表不能选得太大。若选得太小也容易烧坏电能表。

再说的细一点---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
按原理划分,电能表分为感应式和电子式两大类:
感应式电能表采用电磁感应的原理把电压、电流、相位转变为磁力矩,推动铝制圆盘转动,圆盘的轴(蜗杆)带动齿轮驱动计度器的鼓轮转动,转动的过程即是时间量累积的过程。因此感应式电能表的好处就是直观、动态连续、停电不丢数据。

感应式电能表对工艺要求高,材料涉及广泛,有金属、塑料、宝石、玻璃、稀土等等,对此,产品的相关材料标准都有明确的规定和要求,用低价的劣质材料代替标准规格的材料是影响电能表产品质量的主要问题之一,因此像大多数商品一样,价格过低的商品不会有好的质量保证。
感应式电能表的生产工艺复杂,但早已成熟和稳定,工装器具也全面配套。生产环境对温度、湿度和空气净化度的要求较高。近十余年来在杭州、宁波、温州等地发展形成的电能表的材料和零部件市场具有相当的规模,形成鲜明的中国集约化大生产的特色,这也是那里生产的电能表在市场上具有价格优势的主要因素之一。
电子式电能表运用模拟或数字电路得到电压和电流向量的乘积,然后通过模拟或数字电路实现电能计量功能。由于应用了数字技术,分时计费电能表、预付费电能表、多用户电能表、多功能电能表纷纷登场,进一步满足了科学用电、合理用电的需求。
电子式电能表在江苏、浙江、深圳一带的产量较高,这与电子产品集中在这一地区是一致的,也正是由于材料和零部件市场条件优越的原因,形成价格的竞争力。
目前从总体来看,感应式电能表与电子式电能表相比,感应式电能表生产的数量为多。但电子式电能表的产量有明显上升的趋势。2.按测量电能的准确度等级划分,一般有1级和2级表:1级表示电能表的误差不超过±1%;2级表示电能表的误差不超过±2%3.按附加功能划分,有多费率电能表、预付费电能表、多用户电能表、多功能电能表、载波电能表等:多费率电能表
或称分时电能表、复费率表,俗称峰谷表,是近年来为适应峰谷分时电价的需要而提供的一种计量手段。它可按预定的峰、谷、平时段的划分,分别计量高峰、低谷、平段的用电量,从而对不同时段的用电量采用不同的电价,发挥电价的调节作用,鼓励用电客户调整用电负荷,移峰填谷,合理使用电力资源,充分挖掘发、供、用电设备的潜力。属电子式或机电式电能表;预付费电能表
俗称卡表。用IC卡预购电,将IC卡插入表中可控制按费用电,防止拖欠电费。属电子式或机电式电能表;多用户电能表一只表可供多个用户使用,对每个用户独立计费,因此可达到节省资源,并便于管理的目的,还利于远程自动集中抄表。属电子式电能表;多功能电能表集多项功能于一身。属电子式电能表;载波电能表利用电力载波技术,用于远程自动集中抄表。属电子式电能表

在红外通讯电路中,红外收发器件的性能是至关重要的。市场上的红外收发器件无外乎应用于数据通信的IrDA器件与遥控器件。鉴于IrDA传输距离近、成本低的特点,在应用于远距离红外数据通信时,一般采用红外遥控器件来实现红外通信。通过大量的对比、筛选和实验,最终我们选择了TSAL6200红外发射器和TSOP1888红外接收器。
红外发射管TSAL6200
当前所采用的发射器件一般为红外发光二极管,它的伏安特性与普通二极管相似。一般小功率管的正向压降!=1?1.!V,中功率管!=1.6?1.8V,大功率管!!2V,在驱动电路设计中应注意驱动电压大于红外发光管的正向压降!,以克服死区电压产生正向电流If,图2为TSAL6200红外发光二极管的正向电压与正向电流的特性曲线。红外发光管应工作在线性区,根据实际需要选择IF的大小以满足通讯距离的要求。由于大多数红外发光二极管为球面透镜封装,红外发射二极管的发射指向角较小。为改善发射光线的指向特性,使之在较宽的偏移距离内均能正常工作,应采用多管并发的方法。在发射管的选型时应注意以下几个主要参数:
1)正向工作电流IF
是指红外发射二极管长期工作时,允许通过的最大平均正向电流。若红外发射二极管长期超过IF运行,会因过热而烧坏,在这里推荐使用#F=100mA的红外发射二极管作数据通讯较为适宜。
光功率
是指输入到发光二极管的电功率转化为红外光输出功率的那一部分。光功率越大,发射距离越远。因此,在IF相同水平的红外发射二极管中应选用光功率较大的红外发射二极管。
峰值波长
是指红外发光二极管所发出近红外光中光^Pubi尬接收器在其光轴上距接收器表面10mm处红外光最大值所对应的发光波长。在远距离红外通讯中,一般选用波长为940nm或950nm的红外发射二极管。




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