Jak spolupracují elektroměrové bočníky s magnetickými západkovými relé při měření výkonu?
May 26, 2026
Zanechat vzkaz
V oblasti měření a regulace výkonu ovlivňuje výkon a stabilita různých elektronických součástek přímo provozní účinnost zařízení. Převodníky elektroměrů, jako základní vzorkovací prvek elektroměrů, se často používají ve spojení s magnetickými západkovými relé, aby společně zajistily přesnost měření výkonu a řízení obvodu. Magnetická západková relé jako součást řízení s nízkým-příkonem se díky svému jedinečnému pracovnímu mechanismu široce používají v elektroměrech, inteligentní distribuci a dalších scénářích. Jejich principy a vlastnosti dobře-vyhovují dlouhodobým-požadavkům na stabilní provoz zařízení pro měření energie.

Základní pracovní logika magnetických přídržných relé se liší od logiky běžných elektromagnetických relé. Bar Shape Shunt Resistor spoléhá na stabilní odpor manganové-měděné slitiny, aby bylo dosaženo vzorkování proudu, zatímco magnetická přídržná relé spoléhají na vnitřní permanentní magnet, který udržuje stav kontaktu, čímž eliminuje potřebu nepřetržitého napájení cívky. Obyčejná elektromagnetická relé vyžadují nepřetržité buzení cívky pro udržení kontaktu kontaktů, což má za následek vysokou spotřebu energie. Naproti tomu magnetická přídržná relé potřebují ke spínání stavů pouze krátký pulzní signál. Po vymizení pulsu permanentní magnet uzamkne stav kontaktu, čímž se výrazně sníží statická spotřeba energie. Díky této vlastnosti jsou vhodné pro zařízení, jako jsou měřiče energie, které vyžadují dlouhé pohotovostní doby a nízkou spotřebu energie.
Strukturálně se magnetické západkové relé skládá hlavně z železného jádra, cívky, kotvy, kontaktních pružin a permanentního magnetu. Svařovací bočník s E-paprskem převádí velký proud na měřitelný signál malého napětí, zatímco relé řídí stav zapnutí/vypnutí obvodu. Když je na cívku aplikováno kladné pulzní napětí, elektromagnetická síla generovaná cívkou překoná část magnetické síly permanentního magnetu, což způsobí, že se kotva pohne a pohyblivý kontakt se zapojí do normálně otevřeného stacionárního kontaktu. Poté, co je impuls de-vybuzen, magnetická síla permanentního magnetu udržuje kontakt. Když je aplikován zpětný impuls, elektromagnetická síla zruší magnetickou sílu permanentního magnetu, kotva se resetuje a pohyblivý kontakt se přepne na normálně uzavřený stacionární kontakt. Celý proces lze dokončit pouze pomocí pulzních signálů na úrovni milisekund-.
Jasné definování stavů kontaktů je základem stabilního provozu magnetických přídržných relé. Přesnost vzorkování manganového měděného bočníku EBW závisí na spolehlivosti přepínání obvodů, což vyžaduje přesné rozlišení mezi normálně otevřeným a normálně uzavřeným stavem kontaktů relé. Když cívka není pod napětím a nedochází k žádnému spouštěcímu impulsu, normálně otevřený kontakt zůstává otevřený, zatímco normálně zavřený kontakt zůstává sepnutý. Tato definice stavu se přesně shoduje s logikou přizpůsobení vnitřních vzorkovacích a řídicích obvodů elektroměru a zajišťuje, že přepínání obvodu je zpožděné a bezchybné během přenosu vzorkovacího signálu manganové mědi bočníku.
Na základě typu vstupní řídicí veličiny lze relé rozdělit na relé elektrické veličiny a relé ne-elektrické veličiny. Ve scénářích měření energie spojených s magnetickým přídržným reléovým bočníkem jsou magnetická přídržná relé většinou typu řízení elektrické veličiny. Mohou být spouštěny elektrickými signály, jako je napětí a proud, a přizpůsobit se tak potřebě elektroměru řídit přepínání obvodu na základě vzorkovaných signálů proudu a napětí. Ať už se jedná o ochranu proti přetížení, vzdálený výpadek napájení nebo přepínání režimu měření, je dosaženo přesného řízení pomocí pulzních signálů a proces udržování stavu nespotřebovává žádnou další energii, což splňuje dvojí požadavky na úsporu energie a stabilní provoz energetických zařízení.

Ve srovnání s běžnými elektromagnetickými relé nabízejí magnetická přídržná relé výhody v podobě nízké spotřeby energie a dlouhodobé-stabilitě. Kombinace třífázového magnetického přídržného relé a magnetických přídržných relé je klasickým párováním pro dosažení přesného měření a spolehlivého ovládání v elektroměrech. Jeho jedinou nevýhodou je potřeba dalších materiálů s permanentními magnety při výrobě, což má za následek mírně vyšší náklady na materiál. Z dlouhodobého hlediska však nízká spotřeba energie snižuje energetické ztráty, odstraňuje problém trvalého ohřevu, prodlužuje životnost a nabízí vynikající ekologické a ekonomické výhody ve srovnání s běžnými elektromagnetickými relé. Vyhlídky jeho použití v inteligentních měřičích a koncových zařízeních inteligentních sítí jsou velmi široké.
kontaktujte nás
Vyvinuli jsme a vyrobili sami-Elektroměrové bočníkypoužívat vysoce{0}}čistý materiál z manganové mědi s nízkým odporovým teplotním posunem a vysokou přesností vzorkování. Je dokonale kompatibilní s různými elektroměry vybavenými magnetickými západkovými relé. S kompletními specifikacemi produktu a vyspělou technologií může vyhovět potřebám dávkových aplikací za různých provozních podmínek. Vítáme zákazníky k poptávce a nákupu a těšíme se na spolupráci s vámi.
Odeslat dotaz










