Cum cooperează Energy Meter Shunts cu releele magnetice de blocare în măsurarea puterii?
May 26, 2026
Lăsaţi un mesaj
În domeniul măsurării și controlului puterii, performanța și stabilitatea diferitelor componente electronice afectează direct eficiența de funcționare a echipamentelor. Shunturile contoarelor de energie, ca element central de eșantionare al contoarelor de energie, sunt adesea folosite împreună cu releele de blocare magnetice pentru a asigura împreună acuratețea măsurării puterii și a controlului circuitului. Releele magnetice de blocare, ca componentă de control-de putere redusă, sunt utilizate pe scară largă în contoare de energie, distribuție inteligentă și alte scenarii datorită mecanismului lor unic de funcționare. Principiile și caracteristicile lor sunt bine-potrivite cerințelor de-funcționare stabilă pe termen lung ale echipamentelor de măsurare a energiei.

Logica de lucru de bază a releelor magnetice de blocare diferă de cea a releelor electromagnetice obișnuite. Rezistorul de șunt în formă de bară se bazează pe rezistența stabilă a unui aliaj de mangan-cupru pentru a obține eșantionarea curentului, în timp ce releele magnetice de blocare se bazează pe un magnet permanent intern pentru a menține starea de contact, eliminând necesitatea alimentării continue a bobinei. Releele electromagnetice obișnuite necesită o alimentare continuă a bobinei pentru a menține angajarea contactului, rezultând un consum mare de energie. În schimb, releele magnetice de blocare au nevoie doar de un scurt semnal de impuls pentru a comuta stările. După ce pulsul dispare, magnetul permanent blochează starea de contact, reducând semnificativ consumul de energie statică. Această caracteristică le face potrivite pentru dispozitive precum contoarele de energie care necesită timpi lungi de așteptare și consum redus de energie.
Din punct de vedere structural, un releu magnetic de blocare constă în principal dintr-un miez de fier, bobină, armătură, arcuri de contact și un magnet permanent. Shunt-ul de sudare cu fascicul E transformă un curent mare într-un semnal de tensiune mică măsurabil, în timp ce releul controlează starea pornit/oprit a circuitului. Când o tensiune de impuls pozitivă este aplicată bobinei, forța electromagnetică generată de bobină învinge o parte din forța magnetică a magnetului permanent, determinând armătura să se miște și contactul în mișcare să se cupleze cu contactul staționar normal deschis. După ce pulsul este de-energizat, forța magnetică a magnetului permanent menține angajarea contactului. Când se aplică un impuls invers, forța electromagnetică anulează forța magnetică a magnetului permanent, armătura se resetează, iar contactul în mișcare trece la contactul staționar normal închis. Întregul proces poate fi finalizat cu doar semnale de impuls-la milisecunde.
Definirea clară a stărilor de contact este fundamentală pentru funcționarea stabilă a releelor de blocare magnetice. Precizia de eșantionare a șuntului de cupru mangan EBW depinde de fiabilitatea comutării circuitului, necesitând diferențierea precisă între stările normal deschis și normal închis ale contactelor releului. Când bobina nu este alimentată și nu există niciun impuls de declanșare, contactul normal deschis rămâne deschis, în timp ce contactul normal închis rămâne închis. Această definiție de stare se potrivește îndeaproape cu logica de potrivire a circuitelor interne de eșantionare și control ale contorului de energie, asigurând că comutarea circuitului este întârziată și lipsită de erori-în timpul transmiterii semnalului de eșantionare cu șunt de cupru mangan.
În funcție de tipul cantității de control de intrare, releele pot fi împărțite în relee de cantitate electrică și relee de cantitate non--electrice. În scenariile de măsurare a energiei asociate cu șuntarea releului de blocare magnetică, releele de blocare magnetice sunt în mare parte de tip control al cantității electrice. Acestea pot fi declanșate de semnale electrice precum tensiunea și curentul, adaptându-se la nevoia contorului de energie de a controla comutarea circuitului pe baza semnalelor de curent și tensiune eșantionate. Fie că este vorba de protecție la suprasarcină, întrerupere a energiei de la distanță sau comutare a modului de măsurare, se realizează un control precis prin semnale de impuls, iar procesul de menținere a stării nu consumă energie suplimentară, îndeplinind cerințele duble de economisire a energiei și funcționare stabilă a echipamentelor de alimentare.

În comparație cu releele electromagnetice obișnuite, releele magnetice de blocare oferă avantaje în ceea ce privește consumul redus de energie și stabilitatea-pe termen lung. Combinația dintre releul de blocare magnetic trifazat și releele de blocare magnetice este o pereche clasică pentru obținerea unei contorizări precise și a unui control fiabil în contoarele de energie electrică. Singurul său dezavantaj este nevoia de materiale suplimentare cu magnet permanenți în timpul producției, ceea ce duce la costuri ușor mai mari ale materialelor. Cu toate acestea, pe termen lung, consumul redus de energie reduce pierderile de energie, elimină problema încălzirii continue, prelungește durata de viață și oferă beneficii de mediu și economice superioare în comparație cu releele electromagnetice obișnuite. Perspectivele sale de aplicare în contoarele inteligente și echipamentele terminale ale rețelei inteligente sunt foarte largi.
contactaţi-ne
Auto{0}}dezvoltat și fabricatShunturile contorului de energieutilizați material de cupru mangan de înaltă puritate-, cu rezistență scăzută la deplasarea temperaturii și precizie ridicată de eșantionare. Este perfect compatibil cu diverse dispozitive de contor de electricitate echipate cu relee magnetice de blocare. Cu specificații complete de produs și tehnologie matură, poate satisface nevoile aplicațiilor lot în diferite condiții de operare. Salutăm clienții să intrebe și să cumpere și așteptăm cu nerăbdare să coopereze cu dvs.
Trimite anchetă










