Clasificarea contoarelor de energie electrică utilizate în mod obișnuit
(1) Contorul de energie electrică poate fi împărțit în contor de energie electrică DC și contor de energie electrică AC în funcție de circuitul utilizat. Contoarele de energie electrică AC pot fi împărțite în contoare de energie electrică monofazate, contoare de energie electrică trifazate cu trei fire și contoare de energie electrică trifazate cu patru fire în funcție de liniile lor de fază.
(2) Contoarele de energie electrică pot fi împărțite în contoare de energie electrică mecanică și contoare de energie electronică (cunoscute și ca contoare de energie statică, contoare de energie în stare solidă) în conformitate cu principiile lor de funcționare. Contoarele electromecanice de energie electrică sunt utilizate în circuitele de curent alternativ ca instrumente comune de măsurare a energiei electrice, iar cea mai frecvent utilizată este contoarele de energie electrică cu inducție. Contoarele electronice de wați-oră pot fi împărțite în contoare de wați-oră complet electronice și contoare de wați-oră electromecanice.
(3) Contorul de energie electrică poate fi împărțit în contor de energie electrică integral și contor de energie electrică împărțit în funcție de structura sa.
(4) Contoarele de energie electrică pot fi împărțite în contoare de energie activă, contoare de energie reactivă, contoare de cerere maximă, contoare de energie standard, contoare de energie multi-rată, contoare de energie preplătite, contoare de pierderi de energie și contoare de energie multifuncționale. la utilizările lor. Aștepta.
(5) Contorul de energie electrică poate fi împărțit în contor de energie electrică de instalație obișnuită (0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3 .{{10}} grad) și contor portabil de precizie pentru energie electrică (0.{01, 0.02, 0,05, 0,1, 0,2 grad) în funcție de gradul său de precizie.
Modelul contorului de energie electrică și semnificația simbolului de pe plăcuța de identificare
1. Modelul și semnificația acestuia
Modelul contorului de energie electrică este reprezentat printr-un aranjament de litere și cifre, iar conținutul include codul categoriei plus codul grupului plus numărul de serie al proiectului plus numărul derivat.
(1) Cod categorie. D un contor de energie electrică.
(2) Cod de grup.
1) Reprezintă linia de fază: D o singură fază; T o putere activă trifazată cu patru fire; S o putere activă trifazată cu trei fire; X o putere reactivă trifazată.
2) Indicarea utilizării: standard B; D-multifuncțional; M-puls; S-toate electronice; Z-cererea maximă. Y-plată anticipată: F-rată multiplă.
(3) Numărul de serie al proiectului. Este reprezentat prin cifre arabe.
(4) Numărul de derivație. T este folosit atât pentru cald, cât și pentru umed și uscat; TH este folosit pentru zona tropicală umedă; TA este folosit pentru zona tropicală uscată; G este folosit pentru platou; H este folosit pentru navă; F este folosit pentru anticoroziune chimică.
E.g:
DD înseamnă contor de energie electrică monofazat, cum ar fi tipul DD862, tipul DD701, tipul DD95.
DS înseamnă contor de energie activă trifazat cu trei fire, cum ar fi DS8, DS310, DS864 etc.
DT înseamnă contor de energie activă trifazat cu patru fire, cum ar fi DT862 și DT864.
DX înseamnă contoare de energie reactivă, cum ar fi DX8, DX9, DX310, DX862.
DZ reprezintă contorul de cerere maximă, cum ar fi tipul DZl.
DB înseamnă contor de energie electrică standard, cum ar fi tipul DB2 și tipul DB3.
2. Plăcuță de identificare
Plăcuța de identificare trebuie să conțină următoarele:
(1) Mărci comerciale.
(2) Marca de autorizare de măsurare (CMC).
(3) Denumirea sau simbolul unității de măsură, cum ar fi: „kWh” sau „kWh” pentru contorul de energie activă; „kvarh” sau „kvarh” pentru contor de energie reactivă.
În fereastra cuvântului contor roată, zecimale și numerele întregi se disting prin culori diferite, cu un punct zecimal în mijloc; dacă nu există virgulă zecimală, fiecare roată de cuvinte a ferestrei are un factor de multiplicare, cum ar fi ×100, ×10, ×1 etc. Pentru numărul întreg și zecimalul ecranului LCD, există un punct zecimal în mijloc .
(4) Denumirea și modelul contorului de energie electrică.
(5) Curent de bază și curent maxim nominal. Curentul de bază (curent de calibrare) este valoarea curentului care determină caracteristicile relevante ale contorului de energie electrică. Este curentul de lucru de bază al contorului de energie electrică, exprimat în Ib; curentul maxim nominal este valoarea curentului maxim pe care contorul o poate îndeplini exactitatea specificată de standardul său de fabricație. Exprimat în Imax. De exemplu, 1,5 (6) A înseamnă că valoarea curentului de bază a contorului de energie electrică este de 1,5 A, iar curentul maxim nominal este de 6 A. Dacă curentul maxim nominal este mai mic de 150 la sută din curentul de bază, este indicat doar curentul de bază. Pentru un contor de energie electrică trifazat, numărul de faze trebuie înmulțit în față, cum ar fi 3×5 (20) A.
(6) Tensiune de referință. Tensiunea de referință este valoarea tensiunii care determină caracteristicile relevante ale contorului de energie electrică și este tensiunea de lucru a contorului de energie electrică, notată cu Un. Pentru un contor de energie electrică trifazat cu trei fire, tensiunea de referință este exprimată prin înmulțirea numărului de faze cu tensiunea de linie, cum ar fi 3×100V; pentru un contor de energie electrică trifazat cu patru fire, acesta este exprimat prin înmulțirea numărului de faze cu tensiunea de fază/tensiunea de linie, cum ar fi 3×220/380V; Pentru contoarele de energie electrică monofazate, aceasta este exprimată prin tensiunea de fază, cum ar fi 220V.
(7) Frecvența de referință. Frecvența de referință este valoarea frecvenței care determină caracteristicile relevante ale contorului de energie electrică, adică frecvența puterii, cu hertzi (Hz) ca unitate.
(8) Contor de energie electrică constantă. Constanta contorului de energie electrică este constanta relației dintre energia electrică înregistrată de contorul de energie electrică și numărul corespunzător de rotații sau impulsuri. Contorul de energie electrică activă este exprimat sub forma r(imp)/kwh sau kwh/r(imp), iar contorul de energie electrică reactivă este exprimat sub forma r(imp)/kvarh sau kvarh/r (imp) . Cele două constante au o relație reciprocă între ele.
(9) Nivel de precizie. Este reprezentat de numărul de nota introdus în cerc, cum ar fi tăițeii. uniformă,@. Dacă nu există niciun semn, contorul de energie electrică este considerat nivelul 2
(10) Simboluri pentru numărul de faze și linii.
(11) Capacitatea de a rezista la condițiile de mediu este împărțită în 4 grupe: P, S, A și B.
(12) Standarde de fabricație.





