Co jste nevěděli o elektroměrech – Znalosti
Home / Outreach / Čtvrtletní / Kolik energie v kilowattech zvládne třífázový elektroměr?
Jaký výkon v kilowattech zvládne třífázový elektroměr?
![]()
Když se ponoříme do otázky, kolik kilowattů (kW) výkonu zvládne třífázový elektroměr, je důležité porozumět základům třífázové elektřiny a vztahu mezi jmenovitým proudem elektroměru a jeho kapacitou.
Základy třífázové elektřiny
Třífázová elektřina je běžným způsobem distribuce energie v elektrických systémech. K přenosu elektrické energie využívá tři fázová vedení (A, B, C) a neutrální vedení (N, někdy nazývané zemní nebo neutrální vedení). Třífázové napájení poskytuje výhody, jako je vysoká propustnost, účinnost a snížené ztráty ve vedení.
Výkonový vzorec pro třífázové systémy:
× ty × já × protože φ
Kde P je činný výkon v kilowattech (kW), U je fázové napětí ve voltech (V), I je fázový proud v ampérech (A) a cosφ je účiník, což je poměr činného výkonu ke zdánlivému moc. moc.
Jmenovité proudové a výkonové zatížení elektroměrů
Jmenovitý proud elektroměru znamená maximální proud, který může bezpečně a přesně měřit po dlouhou dobu. Třífázové elektroměry se dodávají v různých rozsazích proudu, od několika ampér až po stovky nebo dokonce tisíce ampér.
Pro výpočet maximálního výkonu kW, který třífázový elektroměr zvládne, potřebujeme znát jeho jmenovitý proud, úroveň napětí (obvykle 380 V nebo 400 V, v závislosti na regionu a systému) a účiník.
Uvažujme třífázový elektroměr se jmenovitým proudem 100A, napětím 400V a účiníkem 0,9. Maximální výkon v kW, který teoreticky zvládne, je:
× 400 × 100 × 0.9 ≈ 59.77 kW
Tento třífázový elektroměr tedy teoreticky zvládne výkon přibližně 60 kW.
Úvahy
V praktických aplikacích je důležité vzít v úvahu kolísání zátěže a přetížitelnost měřiče, aby se zabránilo provozu na maximální výkon po dlouhou dobu.
Různé modely a značky třífázových elektroměrů mohou mít různé jmenovité proudy a přetížení. Přesné informace vždy najdete ve specifikacích měřiče.
Účiník (cosφ) významně ovlivňuje výsledky výpočtu. Jeho skutečná hodnota závisí na typu zátěže (odporová, indukční nebo kapacitní).
V dnešní době sice nemusíte mít hodinky, ale elektroměr doma musíte mít. Jako měřič živobytí lidí je elektroměr důležitým nástrojem pro zaznamenávání elektřiny a placení účtů za elektřinu.
Věnujete pozornost svému elektroměru? Používáte tradiční mechanický elektroměr nebo inteligentní elektroměr? Máte nějaké obavy ohledně elektroměrů? Dále si stručně shrňme několik otázek týkajících se elektroměrů, které vycházejí ze zdravého rozumu.
1. Který wattmetr splňuje zákonné požadavky na základě vzhledu?
Typový štítek elektroměru musí obsahovat alespoň následující informace: název elektroměru, model, sériové číslo, úroveň přesnosti, konstantu elektroměru, referenční frekvenci, referenční napětí, referenční proud a maximální proud, kód normy produktu založený na , výrobce, název závodu nebo ochrannou známku, datum výroby, jednotku měření, počet desetinných míst nebo násobků odečtu. Kvalifikované elektroměry musí mít navíc také následující označení:
(1) Štítek elektroměru musí nést značku státní metrologické výrobní licence (CMC) a číslo licence;
(2) Těleso elektroměru musí být opatřeno ověřovacím certifikátem od ověřovacího orgánu a musí být vyznačeno datum spotřeby;
2. Co znamená štítek elektroměru?
Na typovém štítku elektroměru vidíme následující podstatná jména: jednofázový, třífázový, činný výkon, jalový výkon atd. Typový štítek také uvádí registrovaný model: například DDS×××, první D znamená „elektroměr“, druhé D znamená „jednofázový“ a S je předpona „statický typ (běžně známý jako elektronický typ)“ v angličtině. „××ד představuje různé elektroměry vyráběné různými podniky. V Číně je napěťová soustava 220 V, frekvence střídavého proudu je 50 Hz. Zvláštní pozornost je třeba věnovat určenému rozsahu proudu: například 5 (20) A znamená, že základní proud je 5 A a maximální proud je 20 A. Typový štítek je také označen ① nebo ②. ① znamená, že přesnost elektroměru je 1 procento nebo úroveň 1 metru; ② znamená, že přesnost elektroměru je 2 procenta nebo úroveň 2 metru.
3. Proč červená kontrolka stále bliká, když je elektroměr v provozu?
Každý watthodinový elektroměr bude mít červenou kontrolku – pulzní světlo, a pulzní světlo watthodinového elektroměru bude blikat, když se spotřebuje elektřina. Na typovém štítku elektroměru je uvedeno „1600imp/kWh“ jako pulzní konstanta. Pulzní konstanta je počet pulzů na kWh, což znamená, že spotřebitel spotřebuje 1 kilowatthodinu elektřiny, a pulzní indikátor blikne 1600krát. Frekvence blikání pulzního indikátoru závisí na výkonu zátěže. Čím větší je výkon zátěže, tím rychleji se energie spotřebovává, a proto pulzní indikátor bude blikat rychleji.
4. Jak porozumět aktuální specifikaci elektroměru?
Výkon elektroměru je vyjádřen maximálním proudem. Například parametr určitého typu elektroměru je 220 V, 5(20) A, což znamená, že jmenovité napětí elektroměru je 220 V, základní proud je 5 A a jmenovitý maximální proud je 20 A. Pokud zátěž překročí maximální proud elektroměru, může dojít k jeho přepálení nebo dokonce k požáru.
5. Proč je třeba elektroměr pravidelně otáčet?
S prodlužující se dobou používání elektroměru dochází k mechanickému opotřebení nebo stárnutí elektronických součástek, což často vede k překročení mezinárodně přípustné meze chyby měření. Aby byla zajištěna přesnost měření elektroměru, je nutné elektroměr v souladu s příslušnými národními předpisy pravidelně rozebírat a ověřovat.
6. Fungují inteligentní měřiče rychleji než mechanické?
Inteligentní měřiče jsou citlivější než mechanické měřiče. Používají elektrická zařízení s výkonem několika wattů nebo dokonce několika desetin wattu. Tradiční měřiče se otáčí velmi pomalu nebo vůbec, ale inteligentní měřiče dokáží měřit přesně. Jakýkoli malý proud způsobí, že se měřič otáčí.
Tradiční elektroměr je navíc obvykle „indukční elektroměr“, u kterého se kotouč otáčí spolu se spotřebou elektřiny. Kotouč je podepřen ložisky. Časem se ložiska postupně opotřebovávají, tření se zvyšuje a rychlost otáčení se zpomaluje. Náklady jsou vyšší než skutečná spotřeba. Spotřeba elektřiny je nižší, což u inteligentních elektroměrů neplatí. Pokud tedy inteligentní elektroměr vyměníte, budete mít pocit, že elektroměr běží rychleji než dříve.
Úspora energie podporovaná inteligentními měřiči ve skutečnosti hlavně povzbuzuje uživatele ke změně jejich životních návyků při spotřebě elektřiny a optimalizaci způsobu, jakým ji spotřebovávají. Věnujte pozornost detailům spotřeby elektřiny. Například po vypnutí televizoru nebo počítače je vypínač na obrazovce stále zapnutý nebo je počítač delší dobu v pohotovostním režimu.