Kun ihmiset ajattelevat sähkömittareita, ensimmäinen asia, joka tulee mieleen, on sähköverkkoyhtiön asentama seinään{0}}asennettu mittari sähkölaskujen maksamiseen.
Sähkömittareiden sovellukset ulottuvat kuitenkin paljon pidemmälle,{0}}ne ovat välttämättömiä "energiajohtajia" sellaisilla aloilla kuin yritysten energianhallinta, sähköajoneuvojen latausasemat, aurinkosähköenergian varastointijärjestelmät ja mekaanisten laitteiden tuki.
Joten miltä sähkömittarit näyttävät näissä "ei-{0}}verkon" skenaarioissa? Ja miten ne pitäisi kytkeä? Tämä artikkeli opastaa sinut kaiken läpi!
I. Yksivaiheiset-vaihtovirtaenergiamittarit: kotitalouksien sähkönkäytön "perustaidot"
Mitä yksivaiheinen{0}}sähkö on?
Yksi-vaiheinen sähkö koostuu yhdestä vaihejohdosta (jännitteinen johto L) ja yhdestä nollajohdosta (N), jotka tarjoavat yksivaiheisen sinimuotoisen vaihtovirran. Se on kotien, pienyritysten ja pienitehoisten laitteiden päävirtalähde.
Standardit maittain:
Kiina: 220V / 50Hz
Eurooppa ja Amerikka: 230V / 50Hz
Pohjois-Amerikka, Japani ja Etelä-Korea: 100-120V / 60Hz
Johdotusperiaate: Maasta tai alueesta riippumatta yksivaiheisten{0}}energiamittareiden kytkentätapa on suurelta osin sama. Perusperiaate on: virtakelat kytketään sarjaan ja jännitekelat rinnan.


Tärkeimmät varotoimet:
- Jännitteellinen johto on kytkettävä oikeaan liittimeen: Liitin 1 on liitettävä jännitteelliseen johtoon.
- Virtakäämi kytketty sarjaan kuorman kanssa: Virtakäämi on kytketty sarjaan kuorman kanssa; jännitekäämi on kytketty rinnan kuorman kanssa.
- Sama napaisuusperiaate: Molempien käämien kaksi päätä tulee kytkeä virtalähteen samaan napaliittimeen.
II. Kolmivaiheiset vaihtovirtamittarit: teollisuussähkön "päävoima".
Mitä on kolmivaiheinen{0}}sähkö?
Kolmi-vaihesähkö koostuu kolmesta vaihtovirrasta, joilla on sama taajuus, sama amplitudi ja 120 asteen vaihe-ero. Siinä on kolme jännitteistä johtoa (L1, L2, L3, yleisesti merkitty A, B, C) ja yksi nollajohdin (N). Jossa:
Linjajännite: 380 V (jännitejohtojen välillä)
Vaihejännite: 220 V (jännite- ja nollajohtimien välillä)
Verrattuna yksivaiheiseen-sähköön, kolmivaiheinen-sähkö lisää kaksi vaihetta, mikä tekee johdotuksesta luonnollisesti monimutkaisempaa, mutta ydinperiaate pysyy samana.
Kytkentämenetelmä:
Kolmi-vaiheenergiamittareita on saatavana kahta tyyppiä: kolmi-kolmivaiheinen-johdin ja kolmi-vaiheinen neljä-johdin, jotka sopivat eri kuormatyypeille. Kuormavirrasta riippuen on olemassa kaksi liitäntätapaa:
Tapa 1: Suora yhteys (kuormitusvirta pienempi tai yhtä suuri kuin mittarin kantama)
- Liitä kolmivaiheinen jännitteellinen johto ja nollajohto suoraan mittarin vastaaviin liittimiin.
- Mittarin sisäinen virtakäämi on kytketty sarjaan kuorman kanssa ja jännitekäämi rinnan kuorman kanssa.
- Jokaisessa liittimessä on yleensä useampi kuin yksi kiinnitysruuvi; varmista, että johtojen päät on kiinnitetty kunnolla johdotuksen aikana.
Tapa 2: Kytkentä virtamuuntajan kautta (kuormitusvirta ylittää mittarin alueen)
- Tarvitaan virtamuuntaja (CT) ja jännitemuuntaja (PT).
- Virtamuuntajan ensiöpuoli on kytketty sarjaan kuorman kanssa ja toisiopuoli sarjaan mittarin virtakäämin kanssa.
- Virtamuuntajan toissijainen puoli ei saa koskaan olla avoin{0}}.
- Jännitemuuntajan ensiöpuoli on kytketty rinnan kuorman kanssa ja toisiopuoli rinnan mittarin jännitekäämin kanssa.

III. DC-energiamittarit: uuden energia-aikakauden uusi kulta
Uusien energialähteiden lisääntyessä tasavirtaenergiamittareiden kysyntä kasvaa päivittäin. Skenaarioissa, kuten sähköajoneuvojen latausasemissa, aurinkoenergian varastointijärjestelmissä ja aurinkoenergian DC off{1}}verkkojärjestelmissä, missä tahansa tasavirtaa syötetään ja sähköä on mitattava, laskutettava tai hallinnoitava, tarvitaan tasavirtaenergiamittareita.
IV. Yhteenveto johdotuksen turvallisuusperiaatteista (täytyy lukea!)
Käytitpä AC- tai DC-mittareita, seuraavat turvallisuusperiaatteet on pidettävä mielessä:
| Periaate | Kuvaus |
|---|---|
| Virtapiiri sarjassa, jännitepiiri rinnan | Tämä on kaikkien sähköenergiamittareiden johdotuksen perusperiaate |
| Napaisuuden/vaihejärjestyksen on oltava oikea | Väärä liitäntä johtaa mittausvirheisiin ja jopa laitevaurioihin |
| Virtamuuntajan toissijainen puoli on ehdottomasti kielletty avoimelta piiriltä | Muussa tapauksessa syntyy korkea jännite, joka vaarantaa henkilökohtaisen turvallisuuden |
| Varmista, että virta on katkaistu ennen johdotusta | Virta on katkaistava ennen johdotustoimenpiteitä |
| Katso käyttöohjeen kytkentäkaavio |
Mittariliittimien järjestely voi vaihdella eri merkeissä ja malleissa |
Yhteenvetona
Olipa kyseessä yksi-vaiheinen vaihtovirtamittari kotikäyttöön, kolmi-vaiheinen vaihtovirtamittari tehtaille tai tasavirtamittari uusiin energiasovelluksiin, vaikka ne eroavat muodoltaan ja johdotustavoistaan, niiden ydinperiaate pysyy samana-virtakelat on kytketty sarjaan ja jännitekelat rinnan.
Tämän perusperiaatteen hallitseminen yhdistettynä tiettyjen riviliittimien tarkaan tunnistamiseen mahdollistaa mittarin johdotustarpeiden hoitamisen luotettavasti erilaisissa verkon ulkopuolella olevissa{0}}skenaarioissa. Toivottavasti tästä "johdotusoppaasta" on hyötyä työssäsi!





