Elektroměry. Podle principu měřicí soustavy dělíme elektroměry na: indukční elektroměry, elektronické impulzní elektroměry.



Podobné dokumenty
Motor s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator skládá se: z nosného tělesa (krytu) motoru svazku statorových plechů statorového vinutí

3. Komutátorové motory na střídavý proud Rozdělení střídavých komutátorových motorů Konstrukce jednofázových komutátorových

Motor s kroužkovou kotvou. Motor s kroužkovou kotvou indukční motor. Princip jeho činnosti je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko.

Aplikace číslicového řízení

6. Střídavý proud Sinusových průběh

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Sylabus tématu

Krokové motory. Klady a zápory

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Mechatronické systémy s krokovými motory

Elektrikář TECHNOLOGIE 3. ROČNÍK

Třífázové statické činné elektroměry

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

Gramofonový přístroj NC 440

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

Sylabus tématu. L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. 1. DC stroje. 2. AC stroje. Vítězslav Stýskala TÉMA 4

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace

Regulátor zátěže MC 10. (software pro FATEK B1z + popis zapojení) Technická dokumentace

9. Kompenzace účiníku u spínaných zdrojů malých výkonů

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

8. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ

Název: Autor: Číslo: Červen Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Princip funkce stejnosměrného stroje

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

ASYNCHRONNÍ MOTOR Ing. Eva Navrátilová

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.

Měření spotřeby energie a médií Monitorování a ovládání

Rezonanční elektromotor

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K CZ

Multimetry řady PM3200

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory. Název:

Katalog elektromechanických elektroměrů Actaris/AEG řady C114

Způsoby měření elektřiny

4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí

Uživatelská příručka

Měření na třífázovém asynchronním motoru

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Zásobování teplem Vsetín a.s. Dotazníky pro registrované údaje

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Odběrná zařízení v distribuční soustavě NN - odběratelské rozváděče NN-

R w I ź G w ==> E. Přij.

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Třífázový statický ELEktroměr

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

Název: Autor: Číslo: Leden Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Oblast použití. Rozsah ,9 kwh Rozlišení hrubé 0,1 kwh Rozlišení jemné 0,01 kwh

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Katalog K CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw

Oblast použití. Rozsah ,9 kwh Rozlišení hrubé 0,1 kwh Rozlišení jemné 0,01 kwh

13. Budící systémy alternátorů

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy

Technická specifikace

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o.

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů

Regulace frekvence a napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

6. Senzory elektrického proudu. Měření výkonu.

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY FORUM Ústí, s.r.o.

Zapojení obvodu elektrického hnacího ústrojí zvonů. Oblast techniky

rozvodům televizního a rozhlasového signálu v místech, kde je tento rozvod zřízen nebo se s jeho zřízením počítá.

Přílohy ke studijní opoře Roboty a pružné výrobní systémy. Ukázka antropomorfního robotu pro svařování od firmy CLOOS (ROMAT 310)

DIGITÁLNÍ ELEKTROMĚRY S DÁLKOVÝM ODEČTEM ECSEM

Bezpřevodové výtahové stroje řady NL4xxxx

ŘÍDICÍ JEDNOTKA MOTORU

Elektroměr elektronický

Elektromagnetické jevy. Zápisy do sešitu

Digitální učební materiál

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ

2016 / 17. ESTIA CLASSIC / ESTIA HI POWER Tepelné čerpadlo vzduch-voda» COMMITTED TO PEOPLE; COMMITTED TO THE FUTURE «

Parametry kvality elektrické energie Část 3: Nesymetrie a změny kmitočtu napětí

1 F WATT TIME ROUTER

Trojfázové elektroměry EIZ

Elektroměry Ex9EM. Základní elektroměry splňující požadavky ČSN EN , ČSN EN Montáž na DIN lišty

_l'ekm011::c'h"'ii!k~

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS

Obsah. I. Úvod Statické vlastnosti prostředků Dynamické vlastnosti prostředků 5

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

ELEKTROTECHNIKA PRO FMMI

Učební osnovy pro žáky MEZ2..

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX

MANELER C15. Elektroměr 9903D. Elektroměr 9904D. Elektroměr 9905D. Digitální číselník. Pro napětí 3x230V/400VAC. Proudový rozsah: 3x10(60)A, 50-60Hz

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče

MS UTILITIES & SERVICES a.s.

SBĚRNICOVÝ SYSTÉM NIKOBUS SVĚTELNÁ DOMOVNÍ INSTALACE

šetřílek.eu Pomocník pro měření a regulaci spotřeby vody

Transkript:

Elektroměry Elektroměry měří elektrickou energii, tj. práci elektrického proudu. Práci stejnosměrného proudu ve starých stejnosměrných sítích měřily elektroměry obsahující stejnosměrný motorek a počitadlo. Při měření spotřeby elektrické energie ve střídavých jednofázových i trojfázových sítích se používají indukční elektroměry pro měření činné energie W. Pohon (střídavého) indukčního elektroměru má podobný princip jako asynchronní motory s kotvou nakrátko. Dnes se používají elektroměry pro měření práce střídavého proudu a dělí se na: elektroměry pro měření činné energie, elektroměry pro měření jalové energie, více sazbové elektroměry, měřidla pro měření maximální spotřeby. Podle principu měřicí soustavy dělíme elektroměry na: indukční elektroměry, elektronické impulzní elektroměry. Elektroměry pro měření činné energie Při měření spotřeby elektrické energie ve střídavých jednofázových i trojfázových sítích se používají indukční elektroměry pro měření činné energie W. Pohon (střídavého) indukčního elektroměru má podobný princip jako asynchronní motory s kotvou nakrátko. Ve vzduchové mezeře mezi póly dvou magnetických systémů se otáčí hliníkový kotouč, poháněný vířivými proudy. Proudovou cívkou pod kotoučem na dvouramenném jádře protéká měřený proud. Nad kotoučem je troj sloupkové jádro s napěťovou cívkou. Napěťová

cívka má díky uzavřenému železnému jádru oproti proudové cívce velkou indukčnost, a proto je při činné zátěži sítě mezi magnetickými toky obou cívek fázový posun téměř 90. Tyto magnetické toky vytvářejí podobně jako v jednofázovém indukčním motoru točivé magnetické pole, které otáčí kotoučem, kterým protékají vířivé proudy. Točivý moment je úměrný proudu v proudové cívce, tedy v měřené síti odběratele elektrické energie. Měřicí soustava indukčního jednofázového elektroměru Brzdicí magnet vytváří v kotouči vířivé proudy, které zabraňují tomu, aby se točil rychleji, než to odpovídá odebíranému proudu a aby se setrvačností netočil i při poklesu nebo zastavení průtoku proudu. Otáčející se kotouč pohání bubínkové mechanické počitadlo s takovým (šnekovým) převodem, že údaj na

počitadle odpovídá spotřebě elektrické energie v kwh. Konstanta elektroměru Cz (nebo k) udává, kolik otáček kotouče odpovídá 1 kwh a pro jednofázově bytové elektroměry bývá k = 375 a pro trojfázové elektroměry k = 75 r/kwh (75 otáček (rotaci) na 1 kwh). Pomocí této konstanty můžeme vypočítat odebíraný výkon zapnutého spotřebiče. Typ elektroměru (počet měřicích ústrojí), např. trojfázového s 3 ústrojími je označen značkou (např. jedna svislá čárka s kroužkem dole při jednom ústrojí). Zapojení elektroměrů Trojfázový elektroměr pro 4 vodičovou síť má tři magnetická ústrojí působící na tři nebo dva hliníkové kotouče na společné ose. Více sazbový např. dvou sazbový elektroměr má dvě počitadla, jejichž pohon se přepíná pomocí diferenciálního soukolí. Přepínání spouští buď spínací hodiny, nebo centrálně vysílaný signál v oblasti tónových kmitočtů, šířený po vedení rozvodu. Měřidlo pro měření maximální spotřeby určí největší zatížení (průměrnou spotřebu) během nastaveného časového rozpětí, např. během 15 minut (nikoliv největší krátkodobý odběr např. během rozběhu motoru). Elektroměry s měřením výkonu. Přístroj měří v nastaveném období např. 96 hodin (4 dnů) největší průměrný hodinový výkon (v kw) odpovídající energii odebrané za 1 h v kwh. Tato měření jsou důležitá při analýze příčin přetěžování sítě a dodržování odběrových diagramů velkými odběrateli. Elektroměry pro měření jalové energie se vyrábějí výhradně jako trojfázové a

jejich zapojení do obvodu je podobné jako zapojení wattmetrů pro měření jalového výkonu. Měření je důležité u velkých odběratelů, kteří jsou povinni kompenzovat jalový výkon. Elektroměry (i jejich měřicí transformátory) se musí úředně kontrolovat (podobně jako váhy v obchodech) podle normy ČSN 35 6110 v intervalech několika let v metrologických laboratořích. Po kontrole a případném seřízení je měřicí systém zaplombován. U zákazníka je pak pracovníkem distribuční organizace dodavatele elektrické energie zaplombován kryt přívodních svorek. Elektronické impulzní elektroměry Měření spotřeby zde nevychází z počtu otáček rotoru (kotouče) indukčního motorku, ale z počtu impulzů elektronického wattmetrů a konstanta elektroměru se udává v impulzech na 1 kwh. Přístroje mají mnoho funkcí, např.: měření maximální spotřeby, více sazbové měření, ukládání časového odběrového diagramu do paměti, komunikace s počítačem, datová komunikace po rozvodné síti. Blokové schéma elektronického impulzního elektroměru

Přizpůsobovací členy pro vytvoření činných a jalových složek napětí. Síťové napětí a odebírané proudy jsou transformovány na hodnoty vhodné k elektronickému zpracování. Převodník proudu na napětí. Převodník vytváří napěťový signál přímo úměrný proudu. Násobička. Zesilovač, vytvářející proudový signál, úměrný součinu vstupních napěťových signálů, které reprezentují napětí a celkový proudový odběr, vytváří proudový signál úměrný činnému výkonu. Převodník proudu na kmitočet. Převodník generuje impulzní signály, jejichž kmitočty jsou úměrné činnému a jalovému výkonu odebíraných přes elektroměr. Údaj počitadla odebrané elektrické energie je pak úměrný počtu impulzů v souladu s konstantou elektroměru, např. 500 imp./kwh. Mikropočítač provádí výpočty spotřeby a řídí přepínání režimů elektroměru. Instalace mechanického počitadla je stanovená předpisem (stejně jako např. u výherních hracích automatů nebo registračních pokladen) kvůli bezpečnosti uchování informace pro vyúčtování, a to i v případě poruchy elektroměru. EEPROM je paměť uchovávající naměřená data za stanovené období, která mohou být předána po vedení např. do počítače dodavatele elektrické energie.