W jaki sposób boczniki liczników energii współpracują z magnetycznymi przekaźnikami zatrzaskowymi w pomiarach mocy?

May 26, 2026

Zostaw wiadomość

W dziedzinie pomiaru i sterowania mocą wydajność i stabilność różnych komponentów elektronicznych bezpośrednio wpływają na wydajność operacyjną sprzętu. Boczniki liczników energii, jako główny element próbkujący liczników energii, są często używane w połączeniu z magnetycznymi przekaźnikami zatrzaskowymi, aby wspólnie zapewnić dokładność pomiaru mocy i sterowania obwodem. Magnetyczne przekaźniki zatrzaskowe, jako element sterujący małą-mocą, są szeroko stosowane w licznikach energii, inteligentnej dystrybucji i innych scenariuszach ze względu na ich unikalny mechanizm działania. Ich zasady i właściwości dobrze-dostosowują się do-wymogów długoterminowej stabilnej pracy sprzętu do pomiaru energii.

Energy Meter Shunts

Podstawowa logika działania przekaźników magnetycznych różni się od logiki zwykłych przekaźników elektromagnetycznych. Rezystor bocznikowy w kształcie pręta opiera się na stabilnej rezystancji stopu manganu-miedzi, aby uzyskać próbkowanie prądu, podczas gdy przekaźniki z zatrzaskiem magnetycznym opierają się na wewnętrznym magnesie trwałym w celu utrzymania stanu styku, eliminując potrzebę ciągłego zasilania cewki. Zwykłe przekaźniki elektromagnetyczne wymagają ciągłego zasilania cewki, aby utrzymać połączenie styków, co powoduje wysokie zużycie energii. Natomiast przekaźniki z zatrzaskiem magnetycznym potrzebują jedynie krótkiego sygnału impulsowego do przełączania stanów. Po zaniku impulsu magnes trwały blokuje stan styku, znacznie zmniejszając pobór mocy statycznej. Ta cecha sprawia, że ​​nadają się do urządzeń takich jak liczniki energii, które wymagają długiego czasu czuwania i niskiego zużycia energii.

 

Strukturalnie magnetyczny przekaźnik zatrzaskowy składa się głównie z żelaznego rdzenia, cewki, zwory, sprężyn stykowych i magnesu stałego. Bocznik spawalniczy wiązki E-przekształca duży prąd w mierzalny sygnał o małym napięciu, podczas gdy przekaźnik steruje stanem włączenia/wyłączenia obwodu. Kiedy do cewki przyłożone jest dodatnie napięcie impulsowe, siła elektromagnetyczna generowana przez cewkę pokonuje część siły magnetycznej magnesu trwałego, powodując ruch zwory i połączenie ruchomego styku z normalnie otwartym stykiem stacjonarnym. Po wyłączeniu-impulsu siła magnetyczna magnesu trwałego utrzymuje połączenie styków. Po przyłożeniu impulsu zwrotnego siła elektromagnetyczna znosi siłę magnetyczną magnesu trwałego, zwora resetuje się, a styk ruchomy przełącza się na normalnie zamknięty styk stacjonarny. Cały proces można ukończyć za pomocą sygnałów impulsowych o poziomie-milisekundowym.

 

Jasne określenie stanów styków ma fundamentalne znaczenie dla stabilnej pracy magnetycznych przekaźników zatrzaskowych. Dokładność próbkowania bocznika miedzi manganowej EBW zależy od niezawodności przełączania obwodów, co wymaga precyzyjnego rozróżnienia pomiędzy stanem normalnie otwartym i normalnie zamkniętym styków przekaźnika. Gdy cewka nie jest zasilana i nie ma impulsu wyzwalającego, styk normalnie otwarty pozostaje otwarty, podczas gdy styk normalnie zamknięty pozostaje zamknięty. Ta definicja stanu jest ściśle zgodna z logiką dopasowania wewnętrznych obwodów próbkowania i sterowania licznika energii, zapewniając, że przełączanie obwodów jest opóźnione i-wolne od błędów podczas transmisji sygnału próbkującego bocznika z miedzi manganowej.

 

W zależności od typu wejściowej wielkości sterującej przekaźniki można podzielić na elektryczne i nieelektryczne. W scenariuszach pomiaru energii związanych z bocznikiem magnetycznego przekaźnika zatrzaskowego, magnetyczne przekaźniki zatrzaskowe są przeważnie typu elektrycznego z kontrolą ilości. Można je wyzwalać sygnałami elektrycznymi, takimi jak napięcie i prąd, dostosowując się do potrzeb licznika energii w zakresie sterowania przełączaniem obwodów w oparciu o próbkowane sygnały prądu i napięcia. Niezależnie od tego, czy jest to zabezpieczenie przed przeciążeniem, zdalna przerwa w dostawie prądu czy przełączanie trybu pomiaru, osiąga się precyzyjne sterowanie za pomocą sygnałów impulsowych, a proces utrzymywania stanu nie zużywa dodatkowej energii, spełniając podwójne wymagania oszczędzania energii i stabilnej pracy urządzeń energetycznych.

Application Areas for Energy Meter Shunts

 

W porównaniu ze zwykłymi przekaźnikami elektromagnetycznymi, przekaźniki z zatrzaskiem magnetycznym oferują zalety w zakresie niskiego zużycia energii i długoterminowej-stabilności. Połączenie trójfazowego magnetycznego przekaźnika zatrzaskowego i magnetycznych przekaźników zatrzaskowych to klasyczna para zapewniająca dokładne pomiary i niezawodne sterowanie licznikami energii elektrycznej. Jedyną jego wadą jest konieczność stosowania podczas produkcji dodatkowych materiałów z magnesami trwałymi, co skutkuje nieco wyższymi kosztami materiałów. Jednak w dłuższej perspektywie niskie zużycie energii zmniejsza straty energii, eliminuje problem ciągłego nagrzewania, wydłuża żywotność i zapewnia doskonałe korzyści środowiskowe i ekonomiczne w porównaniu ze zwykłymi przekaźnikami elektromagnetycznymi. Perspektywy jego zastosowania w inteligentnych licznikach i urządzeniach końcowych inteligentnych sieci są bardzo szerokie.

skontaktuj się z nami

Nasz własny-opracowany i wyprodukowany produktBoczniki liczników energiiużywaj materiału z miedzi manganowej-o wysokiej czystości, charakteryzującego się niskim dryftem temperaturowym i dużą dokładnością próbkowania. Jest doskonale kompatybilny z różnymi licznikami energii elektrycznej wyposażonymi w przekaźniki magnetyczne. Dzięki pełnej specyfikacji produktu i dojrzałej technologii może zaspokoić potrzeby zastosowań wsadowych w różnych warunkach pracy. Zapraszamy klientów do zadawania pytań i dokonywania zakupów. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Państwem.

Mr.Terry from Xiamen Apollo

Wyślij zapytanie