Измеритель мощности
- Мы производим трехфазные и однофазные измерители мощности
- Возможность быстрой доставки продукции
- Обеспечьте индивидуальную настройку продукта
- Мы предоставляем вам круглосуточное обслуживание в режиме онлайн
Наша продукция
Сценарии применения автоматических выключателей в литом корпусе (MCCB)

Счетчики электроэнергии используются в жилых домах
Счетчики электроэнергии устанавливаются в распределительной коробке каждого жилого дома и позволяют отслеживать параметры потребления электроэнергии каждым пользователем в режиме реального времени. Это не только обеспечивает безопасность использования электроэнергии в районе, но и позволяет жителям разумно корректировать свои привычки в потреблении электроэнергии на основе соответствующих данных для экономии энергии

Счетчики электроэнергии используются в офисных зданиях

Счетчики электроэнергии используются в больницах
Больницы предъявляют чрезвычайно высокие требования к стабильности электроснабжения. Измерители мощности позволяют осуществлять мониторинг системы электропитания больницы в режиме реального времени, обеспечивать стабильное электропитание различного медицинского оборудования и надежность электропитания критических нагрузок, а также помогают больницам осуществлять управление электропитанием.

Счетчики электроэнергии используются на заводах

Счетчики электроэнергии используются на подстанциях

Счетчики электроэнергии используются в транспортных узлах
В таких местах, как метро и аэропорты, счетчики электроэнергии обеспечивают стабильное электроснабжение общественных служб, контролируют качество электроэнергии, повышают надежность и безопасность энергосистем. При возникновении аномалий электропитания они могут своевременно предупредить о них и облегчить их устранение, не позволяя проблемам с электропитанием повлиять на нормальную работу транспортных узлов.
Каково ваше применение?
Часто задаваемые вопросы
Что такое измеритель мощности?
Измеритель мощности - это профессиональное устройство, используемое для мониторинга, измерения и анализа электрических параметров в энергосистемах. Его основная функция - сбор ключевых данных, таких как напряжение, ток, мощность, энергопотребление и коэффициент мощности, в режиме реального времени, обеспечивая точные данные для управления электроэнергией, оптимизации энергосбережения, безопасной эксплуатации и обслуживания.
Как работает измеритель мощности?
Основным принципом работы измерителя мощности является замкнутый процесс “сбор данных → обработка сигнала → вывод информации”. Точно фиксируя электрические параметры и преобразуя их в полезную информацию, он позволяет осуществлять мониторинг и управление энергосистемами.
- Шаг 1: Сбор электрических параметров (входной сигнал)
Измерители мощности собирают сигналы тока и напряжения в реальном времени от силовых цепей с помощью встроенных трансформаторов тока (CT), трансформаторов напряжения (PT) (или компонентов деления напряжения/тока). Эти компоненты пропорционально уменьшают высокое напряжение и большой ток до низкого напряжения и малого тока, которые может обработать счетчик (например, уменьшая ток 1000 А до 5 А), обеспечивая безопасный и точный сбор. Кроме того, некоторые счетчики собирают производные параметры, такие как мощность, энергопотребление и коэффициент мощности (рассчитывается на основе напряжения и тока). - Шаг 2: Обработка сигналов (преобразование данных и вычисление)
Собранные аналоговые сигналы (сигналы непрерывного изменения тока и напряжения) поступают во внутреннюю схему формирования сигнала измерителя. После фильтрации и усиления они преобразуются в цифровые сигналы с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Затем основной чип (например, MCU) рассчитывает ключевые параметры, такие как мощность (P=UIcosφ), энергопотребление (W=Pt) и коэффициент мощности (cosφ), на основе заданных алгоритмов и проверяет данные для обеспечения точности (погрешности обычно контролируются в пределах класса 0,5). - Шаг 3: Выходная информация (представление данных и применение)
Обработанная информация выводится в различных формах, чтобы удовлетворить различные потребности пользователей:
- Локальный дисплей: Параметры реального времени (например, напряжение тока 220 В, сила тока 10 А) интуитивно отображаются на ЖК-дисплеях или светодиодных экранах; некоторые измерительные приборы поддерживают переключение на отображение исторических данных или кривых тренда.
- Передача данных: Интеллектуальные счетчики могут загружать данные в системы мониторинга (например, платформы мониторинга мощности, ПЛК) через такие интерфейсы связи, как RS485 и Ethernet, что позволяет осуществлять удаленный мониторинг в режиме реального времени.
- Сигнализация и управление: Если параметры превышают заданные пороги (например, перенапряжение, перегрузка по току), счетчик подает звуковые и визуальные сигналы тревоги; некоторые модели также могут выдавать сигналы управления (например, связывать автоматические выключатели для отключения), чтобы предотвратить эскалацию неисправности.
- Хранение данных: Исторические данные о потреблении электроэнергии (например, ежедневное потребление энергии, пиковый ток) хранятся локально или в облаке для последующего анализа (например, оценки энергосбережения, отслеживания неисправностей).
Типы формованных измерителей мощности
1. Классификация по основным функциям
- Обычные измерители мощности
- Счетчики электроэнергии (счетчики киловатт-часов)
- Многофункциональные измерители мощности
- Измерители гармоник
- Анализаторы качества электроэнергии
2. Классификация по способу установки
- Счетчики, монтируемые на панель
- Портативные измерительные приборы
3. Классификация по классу точности
- Класс 0.1 / Класс 0.2
- Класс 0,5
- Класс 1.0 / Класс 2.0
- Точный мониторинг с визуализацией данных в режиме реального времени
Они могут собирать основные электрические параметры, такие как напряжение, ток, мощность и потребление энергии, в режиме реального времени с высокой точностью (обычно с погрешностью менее 0,5 класса). Некоторые счетчики поддерживают визуализацию данных на дисплее или дистанционную передачу, что позволяет пользователям интуитивно понимать статус потребления электроэнергии и избегать потерь энергии или пропущенных отклонений параметров, вызванных “слепым использованием”. - Содействие энергосбережению и снижению затрат на электроэнергию
Непрерывно регистрируя данные об энергопотреблении, они могут анализировать такие ситуации, как пиковое потребление электроэнергии и потери оборудования в режиме ожидания, создавая основу для энергосберегающих преобразований (например, оптимизации времени работы оборудования, замены высокоэнергоемкого оборудования). Некоторые интеллектуальные счетчики могут также связываться с системами управления для автоматической регулировки неосновных нагрузок, что позволяет напрямую сократить неэффективное потребление энергии и снизить расходы на электроэнергию. - Раннее предупреждение для обеспечения электробезопасности
Можно установить пороговые значения аномальных параметров (например, превышение/понижение напряжения и перегрузка по току). Как только параметры выходят за пределы диапазона, немедленно отправляются звуковые и световые сигналы тревоги или удаленные уведомления, чтобы предотвратить повреждение оборудования, вызванное аномальными электрическими параметрами. В то же время они могут отслеживать такие скрытые опасности, как температура линии и утечка электроэнергии, способствуя раннему обнаружению неисправностей и снижая риск аварий, таких как короткие замыкания и пожары. - Возможность широкого применения, простота установки и обслуживания
Имея компактные размеры, они поддерживают различные способы установки, такие как настенный и встраиваемый, адаптируясь к распределительным шкафам в различных сценариях, включая заводы, здания и транспортные узлы. Большинство счетчиков имеют простой интерфейс управления и удобную настройку параметров; для ежедневного обслуживания требуется только регулярная калибровка без сложных операций, что приводит к низким затратам на эксплуатацию и обслуживание. - Отслеживаемые данные для облегчения принятия управленческих решений
Они могут хранить исторические данные о потреблении электроэнергии (от нескольких дней до нескольких лет) и генерировать отчеты о потреблении электроэнергии и кривые трендов. Это помогает менеджерам анализировать структуру потребления электроэнергии, оценивать эффект энергосбережения и обеспечивать поддержку данных для принятия таких решений, как модернизация системы распределения электроэнергии и оптимизация производственного графика, что повышает научный характер управления электроэнергией.








