Energiamérő alkatrészek

Az Ön professzionális energiamérő-alkatrészeinek gyártója Kínában

A Sunbow Group új típusú amorf, nanokristályos, szilikon acéllemezek és más mágneses anyagok és kapcsolódó termékek tervezésére, fejlesztésére és gyártására specializálódott. A cég fő termékei közé tartoznak a különböző típusú amorf, nanokristályos szalagok, valamint a nagy- és kisfeszültségű áramváltó magok, a precíziós áramváltó magok, a közös módusú induktormagok, a PFC induktormagok, a nagyfrekvenciás transzformátormagok és a kapcsolódó eszközök.

Testreszabott megoldások

Élen járunk a tervezés által vezérelt megközelítésben, amely kihívást jelentő és egyedi megoldásokat kínál a mágneses magokhoz vagy gyártáshoz szükséges alkatrészekhez. Legyen szó egyszerű vagy összetett igényről, mi tudunk megoldást kidolgozni céljainak eléréséhez. Házon belüli szakértőkkel olyan prototípusokat tervezhetünk, fejleszthetünk és tesztelhetünk, amelyek megfelelnek az alkalmazás teljesítmény- és környezetvédelmi követelményeinek.

Speciális berendezések

A cég olyan fejlett berendezésekkel rendelkezik, mint a nagyméretű vákuum olvasztó kemencék, nyomás alatti porlasztó szalagok, különböző mágneses izzító kemencék, valamint szoros együttműködés a hazai tudományos kutatóintézetekkel és egyetemekkel, ami biztosítja a cég K+F képességét és termékminőségét.

 

Teljes képesítések

Jelenleg a vállalat két gyártási bázissal rendelkezik, számos szabadalmaztatott technológiával, és megfelelt az ISO9001, IATF16949 minőségirányítási rendszer tanúsítványának. Minden termék megfelelt az ROHS, SGS és egyéb környezetvédelmi tanúsítványoknak.

 

Alkalmazások széles skálája

A cég elsősorban az új energetikai járművek, a fotovoltaikus energiatermelés, a szélenergia, az okos háztartási készülékek, az intelligens mérők, a vezeték nélküli töltés, valamint a különböző tápegységek, inverterek, szűrőinduktorok és árnyékoló anyagok területét szolgálja ki a nemzeti stratégiai feltörekvő iparágakban.

 

Energiamérő alkatrészek bemutatása
 

Az energiamérő alkatrészei közé tartoznak az energiamérő fém csatlakozói, sárgaréz csavarok, tömítőcsavarok, energiamérő csatlakozók, csapok és még sok más. A rendelkezésre álló energiamérő alkatrészek a nemzetközi minőségi szabványok alapján készülnek. Cégünk különféle típusú energiamérő alkatrészeket gyárt egyfázisú, kétfázisú vagy háromfázisú energiamérőkhöz. Széles körben használják az elektromos, elektronikai, autó-, automatizálási és más iparágakban. Az energiamérő-alkatrészek választéka tetszőleges méretben, típusban, bevonattal, anyaggal vagy egyéb konfigurációban gyártható az egyedi specifikáció és igények alapján.

 

 
Az energiamérő összetevői
 
01/

Mérőfedél
A tartósságukról és kiváló minőségükről ismert elektronikus mérőfedeleink teljes biztonságot nyújtanak a bent tárolt mérőóráknak. Precíziós megmunkáló létesítményeink, valamint képzett munkatársaink szakértelme lehetővé teszik, hogy sikeresen megfeleljünk ügyfeleink változatos, egyedi igényeinek.

02/

Jelenlegi sönt
Cégünk az áramsöntök széles választékát kínálja, amelyeket áramszabályozó áramkörökhöz és feszültségérzékelő áramkörökhöz használnak. Ezek a söntök közvetlenül a mérőre rögzíthetők. Az 1 Ampertől 15000 Amperig terjedő kapacitású mérősönteink is rendelkezésre állnak az ügyfelek igényei szerint.

03/

Mérőalap
Energiamérő-bázisunk választéka teljes biztonságot nyújt az energiamérőknek. Kiváló minőségű alapanyagból készült mérőbázisunk a finom kivitelezéséről és a tartós teljesítményéről ismert. Megvan a szakértelem és tapasztalatunk ahhoz, hogy ügyfeleink igényei szerint más egyedi fajtákat kínáljunk.

04/

Áramköri kártya (PCB)
Áramköri lapok széles választékát gyártjuk és szállítjuk, melyeket energiamérőkben alkalmazunk. Ezek a legjobb minőségű anyagok felhasználásával készülnek, amelyeket a piac megbízható gyártóitól szereznek be. Ezek az áramköri lapok a villanyóra alkatrészeinek cseréjére szolgálhatnak, ha az eredeti áramköri kártya eltörik.

05/

Lépés Regisztráció
Az adatok megjelenítéséhez lépésregiszter kerül alkalmazásra a villanyórákon. Külön kérésre LED vagy LCD kijelző is elérhető.

06/

Névtábla
Kiváló minőségű és egyedi tervezésű névtáblákat kínálunk, amelyek minőségi alapanyagból készülnek, amelyet megbízható gyártóktól kínálnak.

07/

Terminál burkolat
Terminálburkolatunk a kezelőbarátság és az erőteljes teljesítmény tökéletes keverékét kínálja. Terminálfedeleink is testreszabhatók, hogy megfeleljenek ügyfeleink különböző biztonsági előírásainak.

08/

Áramtranszformátor
Villanyóra-gyártóként áramtranszformátort is szállítunk árammérőinkben való használatra. Ezek az áramváltók csökkentett áramot tudnak termelni, ha az áramkörben túl nagy az áram. Ipari áramváltó kínálatunk, és az ügyfelek igényei szerint testreszabható.

 

Az energiamérő alkatrészek listája
Shunt for Energy Meter
Low-Voltage Current Transformer
Shunt for Energy Meter
Current Transformer for Electricity Meter

Energiamérő sönt
Leírás
A sönt olyan eszköz, amelyet arra terveztek, hogy kis ellenállású utat biztosítson az áramkörben lévő elektromos áram számára. Általában arra használják, hogy az áramot eltereljék egy rendszerről vagy alkatrészről a túláram megelőzése érdekében. Az elektromos söntöket általában számos alkalmazásban használják, beleértve az áramelosztó rendszereket, az elektromos mérőrendszereket, az autóipari és tengeri alkalmazásokat.

Előnyök
Először is, ezek egyszerű áramérzékelők, amelyeknek nincs mágneses alkatrésze. Ennek eredményeként nem érzékenyek a mágneses manipulációra, ellentétben az áramváltós (CT) érzékelőkkel. Ez az előny az, hogy a sönteket általában áramérzékelőként használják azokon a piacokon, ahol az energialopás aggodalomra ad okot.
Ezenkívül a söntök viszonylag olcsók. Az e-mérők piacának költségkímélő jellege miatt ez rendkívül vonzóvá teszi a söntök használatát az egyfázisú mérők áramérzékelőjeként.
A söntök másik előnye, hogy egyenáramú (DC) áram mérésére használható, ellentétben a CT-kkel vagy a Rogowski-tekercsekkel. Ez az előny speciális alkalmazásoknál különösen hasznos. Az egyik ilyen alkalmazás, amely kihasználja ezt az előnyt, a kiszolgálói tápegységek alulmérése, mivel egyes adatszerverek szünetmentes áramforrásról (UPS) származó egyenáramot használhatnak.
A söntök a harmonikusok kisebb fáziseltolódását is mutatják, ha magasabb frekvenciájú jeleknek vannak kitéve, mint a CT-k. Emiatt a söntök alkalmazása vonzó lehetőség az áramminőség-ellenőrzők számára, amelyek a feszültség és áram felharmonikusait elemzik, így biztosítják a fogyasztónak biztosított hálózati feszültség minőségét, valamint a fogyasztó terheléséből adódó áram hullámformájának minőségét.
Végül, ellentétben a CT-kkel, a sönteknek nincs benne rejlő fáziseltolódás a hőmérsékleten vagy a bemeneti áramon, de ne feledje, hogy ez nem jelenti azt, hogy nem kell fáziskompenzációt végrehajtani. Vannak más fáziseltolódási források (például anti-alias szűrők), amelyek hozzájárulnak a feszültség és az áram közötti nem szándékos fáziseltolódáshoz, így a fáziskompenzáció továbbra is szükséges a nagy pontosság biztosításához alacsonyabb teljesítménytényezők mellett. Ezzel együtt ez azt jelenti, hogy a kiválasztott CT-k alapján fázishiba változhat, amikor a bemeneti áramot vagy a hőmérsékletet változtatják. Ennek eredményeként az áramváltó használatakor a rendszer fázishiba nagyobb mértékben változhat, mint a sönt használatakor a rendszer fázishiba. Ez a nagyobb fázishiba-változás megnehezítheti a fáziskalibrálás egyszerű és pontos végrehajtását, ezáltal potenciálisan a mért teljesítményhibában a hőmérséklet vagy az áramerősség változását okozhatja.

Alkalmazások
A söntök főként az akkumulátorból kiáramló energiát figyelik. Azonban számos célt szolgálhatnak, amikor elektromos áram méréséről van szó. A legtöbb akkumulátor-monitorhoz sönt szükséges az akkumulátorkapocs negatív oldalán. Ezután méri a rendszer valós idejű feszültségét és az áramfelvételt. Ez lehetővé teszi a monitor számára, hogy kiszámítsa a töltést, a fennmaradó energiát és a villamosenergia-fogyasztást az információk pontos megjelenítéséhez.

 

Ct for Single-phase Electricity Meters

 

Energiamérő terminál

Leírás
Egy energiamérőnek általában két csatlakozója van: az egyik a bejövő, a másik a kimenő tápellátáshoz. Ezek a terminálok az elfogyasztott villamos energia mennyiségének mérésére szolgálnak.

Előnyök
Hatékonyan alakítja át a sodrott vezetőt tömör vezetővé a robusztus, megbízható lezárás érdekében, csavaros csatlakozóval.
Megakadályozza a vezető elkopását, ami a vezető elvesztéséhez és az áramterhelhetőség csökkenéséhez vezet.
Megakadályozza a vezeték sérülését a kezelés, csatlakoztatás vagy újracsatlakoztatás során.
Sokkal gyorsabb, kényelmesebb és biztonságosabb, mint a végek forrasztással történő ónozása.

Típusok
Vonalkivezetés: Ez a terminál a bejövő tápvezetékhez csatlakozik. Általában L vagy A jelzéssel van ellátva.
Semleges terminál: Ez a terminál a bejövő nulla vezetékhez csatlakozik. Általában N vagy B jelzéssel van ellátva.
Terhelési terminál: Ez a terminál a terheléshez vagy a kimenő vonalhoz csatlakozik. Általában L vagy A jelzéssel van ellátva.
Semleges terminál: Ez a terminál a kimenő semleges vezetékhez csatlakozik. Általában N vagy B jelzéssel van ellátva.

Alkalmazások
A sárgaréz sorkapcsokat többféle elektromos alkalmazásban használják. Ezek közé tartozik többek között.
Elektronika, autóipar, vízvezeték-szerelés, építőipar és más ipari ágazatok.
Orvosi készülékek, tengeri berendezések, épületek építése, fűtés, szellőztetés és légkondicionálás.
Elektromos kapcsolók és kapcsolóberendezések villamos energia átviteléhez sárgaréz sorkapcsokon.
Villamos fogyasztásmérők, földmunkagépek és inverterek lakossági és kereskedelmi használatra.

 

 

Testreszabott szolgáltatások az energiamérő terminálhoz

Különféle típusú energiamérő terminálokat gyártunk különböző típusú egyfázisú és háromfázisú energiamérőkbe, például:
● Elektronikus mérő
● Elektromechanikus mérő
● Statikus mérők
Wattóra mérő és sok más típusú pf mérő, háztartási és ipari célokra.

Méret
Csak a vevő által meghatározott rajzok és minták alapján gyártható.

Menetelés
Különféle típusú és méretű menetek, például BSW, BSF, BSB, BSP és BSPT a brit szabványos Whitworth forma szerint, valamint az NC & UNC, NF & UNF, NPT & NPS, NS, NEF stb., az amerikai nemzeti űrlapok szerint állnak rendelkezésre. Minden szálnak meg kell felelnie a nemzetközi GO és NO-Go szabványoknak

Bevonat/kikészítés elérhető
Különböző típusú bevonat/bevonat, például természetes, nikkel, ezüst, ón vagy a megadott mikronréteg szerint kapható.

Anyag
Kiváló minőségű szabadon vágó sárgaréz az IS 319 (1. típus) vagy BS 249 (1. típus) szerint, vagy bármilyen más speciális sárgaréz anyagösszetétel, a vevő igényei szerint.

Ct for Three-phase Electricity Meters

 

 
Tanúsítványaink

 

Minden termék megfelelt az ROHS, SGS és egyéb környezetvédelmi tanúsítványoknak.

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
Vizsgáló berendezéseink

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
Az energiamérő alkatrészeinek gyakori problémája

 

K: Mi a célja a söntnek a mérőben?

V: A sönt (sönt ellenállás vagy ampermérő sönt) egy nagy pontosságú ellenállás, amely az áramkörön átfolyó áram mérésére használható. Az ampermérő sönt egy nagyon kis ellenállású kapcsolat az elektromos áramkör két pontja között, amely alternatív útvonalat képez az áram egy részének számára.

K: Mit csinál egy elektromos sönt?

V: A sönt egy elektromos eszköz, amely kis ellenállású utat hoz létre az elektromos áram számára. Ez lehetővé teszi, hogy az áram az áramkör egy másik pontjára áramoljon. A söntöket amperméteres söntöknek vagy áramsönt ellenállásoknak is nevezhetjük.

K: Mi az az árammérő sönttel?

V: Az APM söntmérő egy sönt erősítő mérő egyenáram mérésére külső sönttel együtt, tengeri, szabadidős és anyagmozgatási alkalmazásokhoz. Előnyök a következők: Külső söntekkel való használatra tervezték alacsony oldali alkalmazásoknál.

K: Hogyan méri a sönt a feszültséget?

V: A sönt mindig akkor kerül alkalmazásra, ha a mért áram meghaladja a mérőeszköz tartományát. Ezután a sönt párhuzamosan csatlakozik a mérőeszközhöz. A teljes áram átfolyik a sönten, és feszültségesést generál, amelyet ezután megmérnek.

K: Szükség van söntre a Naprendszerben?

V: Napelemes telepítéseknél az akkumulátorból kifolyó egyenáram figyeléséhez fontos mérőeszköz, például áramsönt felszerelése. A sönt az akkumulátorrendszer áramfelvételét, valamint a valós idejű feszültséget méri.

K: Mekkora a voltmérő sönt ellenállása?

V: Az ellenállás értékét a feszültségesés adja meg a maximális névleges áramerősségnél. Például egy 100 A-es és 50 mV-os söntellenállás ellenállása 50 / 100=0,5 mΩ. A feszültségesés maximális áramerősségnél általában 50, 75 vagy 100 mV névleges.

K: Hol kell lennie a söntnek az áramkörben az áramerősség méréséhez?

V: Nagyobb áramok méréséhez a mérőműszerrel párhuzamosan elhelyezhet egy söntnek nevezett precíziós ellenállást. Az áram nagy része a söntben folyik át, és csak egy kis része a mérőn. Ez lehetővé teszi a mérő számára nagyobb áramok mérését.

K: Hogyan néznek ki a söntök?

V: A legtöbb söntben két katéter (kicsi, vékony cső) van, amelyeket egy szelep köt össze. Az upstream katéter egyik vége egy kamrában van. Az alsó katéter másik vége a peritoneális (pair-et-NEE-ul) üregben van. Ez az a tér a hason belül, ahol a gyomor és a belek vannak.

K: Hány ampert használ egy sönt?

V: A sönt az egyenirányító áramerősségének megfelelő méretű ellenállás. Egy amper és 20, 000 amper vagy több amper között mérhetők. Jellemzően sárgarézből készül, vékony ellenálló anyagdarabokkal, amelyek két nagyobb sárgarézdarabot kötnek össze.

K: Hogyan kell bekötni egy ampermérő sönt?

V: Egyszerűen csatlakoztassa a mérő két kivezetését a sönt mindkét oldalára (oldalanként egy vezeték). Ezután állítsa sorba a söntjét a figyelni kívánt terheléssel vagy energiaforrással.
A sönt másik oldaláról egyszerűen lépjen tovább a töltésvezérlőhöz (vagy húzza ki a kapcsolatot stb.).

K: A sönt ugyanaz, mint a biztosíték?

V: Ha a biztosítékon átfolyó áram meghaladja a névleges értékét, a biztosíték megolvad vagy kiolvad, megszakítja az áramkört, és megakadályozza az áramkör többi részének vagy a csatlakoztatott eszközök károsodását. Összefoglalva, a sönt az áram mérésére szolgál, míg a biztosíték az áramkör túláram elleni védelmére szolgál.

K: Hogyan csatlakozik a sönt egy áramkörbe?

V: Egy 20 ohmos söntellenállás párhuzamosan csatlakozik a galvanométerhez, a kombináció pedig egy emf E cellához 40 ohmos ellenálláson keresztül. a sönt és az ellenállás közötti potenciálkülönbség aránya 1:3.

K: Miért vannak a bemeneti csatlakozók a teljesítménymérő hátlapján?

V: Az összes Yokogawa teljesítménymérő bemeneti csatlakozói a hátsó panelen találhatók. Ez figyelembe veszi a biztonságot a mérőműszer kezelésekor. A teljesítménymérő jelbemenete alapesetben nagy feszültséget és nagy áramerősséget visz, így hátul helyezzük el a kivezetéseket, hogy a felhasználó véletlenül se érintse meg az elektromos alkatrészt az előlapi gombok működtetésekor. A közelmúltban a biztonságot tervezzük termékeinkben a feszültségkapcsokhoz biztonsági kivezetések, az áramkivezetések kötőoszlopai és a kapcsok érintését megnehezítő védőburkolatok használatával. Néha azonban elfelejtheti a védőburkolatot, vagy váratlanul megszakad a kapcsolat, ezért a biztonság érdekében kívánatosnak tartjuk, hogy a bemeneti csatlakozókat a hátlapon helyezzék el.

K: Mi a transzformátor hátsó EMF-je?

V: A váltakozó áram és a kísérő mágneses fluxus változik, levágva mindkét transzformátortekercset és feszültséget indukálva minden tekercskörben. A primer áramkörben indukált feszültség ellentétes az alkalmazott feszültséggel, és ezt ellenfeszültségnek vagy hátsó elektromotoros erőnek (back EMF) nevezik.

K: Mi a különbség a villanyóra és az energiamérő között?

V: Ez azt jelenti, hogy az elektromos fogyasztásmérők csak az áramfogyasztást követik nyomon. Energiamérő: Az energiamérők viszont sokoldalúbbak. Különféle energiaformákat mérnek, beleértve a villamos energiát, a gázt, a vizet és a hőenergiát. Ezek a mérőórák holisztikus képet adnak a létesítményen belül használt összes energiatípusról.

K: Mi az E transzformátor?

V: A transzformátor olyan eszköz, amely elektromos energiát továbbít egy váltakozó áramú áramkörből egy vagy több másik áramkörbe, növelve (növelve) vagy csökkentve (lefelé) a feszültséget.

K: Melyek az elektronikus transzformátorok különböző típusai?

V: A fűtő- és hűtési transzformátorok legelterjedtebb típusai a fel- és lecsökkentő transzformátorok, amelyekben a 110 voltos nagyfeszültségű váltóáramú transzformátorok a feszültséget nagyfeszültségű 110 V-ról alacsony feszültségű 240 V-ra változtatják, míg a lelépő transzformátorok a feszültséget 240 V-ról 110 V-ra változtatják. és ipari épületekhez használják.

K: Hogyan működik az elektromágneses transzformátor?

V: A transzformátorok egy pár tekercset tartalmaznak, és a Faraday-féle indukciós törvényt alkalmazzák. Az AC áthalad a primer tekercsen, ami változó mágneses fluxust hoz létre. Az így létrejövő mágneses mező a második tekercsbe ütközik, és abban elektromágneses indukcióval váltakozó feszültséget generál.

K: Melyek az energiamérő termináljai?

V: Ezek a sorkapcsok L vagy A jelzéssel vannak ellátva a vonalhoz, N vagy B pedig a semlegeshez. Az energiamérő általában négy csatlakozóval rendelkezik. Egy pár kivezetés az áramtekercshez és egy másik pár a feszültségtekercshez (más néven nyomástekercs).

K: Jobbak a sárgaréz terminálok?

V: A sárgaréz akkumulátorterminálokat gyakran jobbnak tartják, mint a hagyományos vezetékcsatlakozókat, mivel jobban ellenállnak a korróziónak, és jobb elektromos csatlakozást biztosítanak. Ez az akkumulátor teljesítményének javulásához és hosszabb élettartamához vezethet.

K: Mire használható az áramváltó?

V: Áramtranszformátor (CT) egy másik áramkör áramának mérésére szolgál. A CT-ket világszerte használják a nemzeti villamosenergia-hálózatok nagyfeszültségű vezetékeinek felügyeletére. A CT-t úgy tervezték, hogy a szekunder tekercsében olyan váltakozó áramot állítson elő, amely arányos a primer tekercsében mért árammal.

K: Mire használható a CT és a PT?

V: Tipp: CT és PT típusú transzformátorok váltakozó áramban használatosak. A CT és a PT egyaránt áramok és feszültségek mérésére szolgáló mérőeszközök. Ott használatosak, ahol nagy mennyiségű áramot és feszültséget használnak. A CT és a PT szerepe az, hogy a nagy áramot és a nagy feszültséget egy paraméterre csökkentse.

K: Mi a különbség a CT és a normál transzformátor között?

V: Összefoglalva, a fő különbség az, hogy a CT-t kifejezetten az áram mérésére tervezték, míg a transzformátort elektromos energia átvitelére használják az áramkörök között. A fő különbség az áramhordozó képesség.

K: Mik az áramváltó előnyei?

V: Az áramváltók a nagyfeszültségű áramokat sokkal alacsonyabb értékre csökkentik, és biztonságos és kényelmes módot biztosítanak a váltakozó áramú átvitelben folyó aktuális elektromos áram felügyeletére. A CT úgy működik, hogy a primer áramot mágneses közegen keresztül szekunder árammá alakítja.

Professzionális energiamérő-alkatrész-gyártók és -beszállítók vagyunk Kínában, magas színvonalú, testreszabott szolgáltatás nyújtására szakosodva. Szeretettel várjuk, hogy Kínában gyártott energiamérő alkatrészeket vásároljon itt gyárunkból.

(0/10)

clearall