Energimätare delar

Din professionella tillverkare av energimätare i Kina

Sunbow Group specialiserar sig på design, utveckling och produktion av nya typer av amorfa, nanokristallina, silikonstålplåtar och andra magnetiska material och relaterade produkter. Företagets huvudprodukter inkluderar olika typer av amorfa, nanokristallina band och hög- och lågspänningsströmtransformatorkärnor, precisionsströmtransformatorkärnor, common mode induktorkärnor, PFC-induktorkärnor, högfrekventa krafttransformatorkärnor och relaterade enheter.

Skräddarsydda lösningar

Vi ligger i framkant av en designledd strategi för att leverera utmanande och skräddarsydda lösningar för magnetiska kärnor eller komponenter för produktion. Oavsett om ditt behov är enkelt eller komplext kan vi ta fram en lösning för att uppnå dina mål. Med interna experter kan vi designa, utveckla och testa prototyper som uppfyller prestanda- och miljökraven för din applikation.

Avancerad utrustning

Företaget har avancerad utrustning såsom storskaliga vakuumsmältugnar, trycksprutningsband, olika magnetglödgningsugnar och nära samarbete med inhemska vetenskapliga forskningsinstitutioner och universitet, vilket säkerställer företagets FoU-förmåga och produktkvalitet.

 

Kompletta kvalifikationer

För närvarande har företaget två produktionsbaser, med ett antal patenterade tekniker, och har klarat ISO9001, IATF16949 certifiering av kvalitetsledningssystem. Alla produkter har klarat ROHS, SGS och andra miljöskyddscertifieringar.

 

Brett utbud av applikationer

Företaget betjänar huvudsakligen områdena nya energifordon, solenergiproduktion, vindkraftgenerering, smarta hushållsapparater, smarta mätare, trådlös laddning och olika strömförsörjningar, växelriktare, filterinduktorer och skärmningsmaterial i de nationella strategiska framväxande industrierna.

 

Hem 12 Sista sidan 1/2

Introduktion av delar till energimätaren
 

Utbudet av energimätares delar inkluderar energimätarens metallterminaler, mässingsskruvar, tätningsskruvar, energimätarlänkar, reglar och mer. Det tillgängliga utbudet av energimätardelar tillverkas baserat på internationella kvalitetsstandarder. Vårt företag tillverkar olika typer av energimätaredelar för enfas, tvåfas eller trefas energimätare. De används ofta inom el-, elektronik-, bil-, automations- och andra industrier. Utbudet av energimätardelar kan tillverkas i valfri storlek, typ, beläggning, material eller annan konfiguration baserat på anpassade specifikationer och krav.

 

 
Komponenter i energimätaren
 
01/

Mätarskydd
Kända för sin hållbarhet och överlägsna kvalitet, vårt utbud av elektroniska mätarskydd ger fullständig säkerhet till mätarna som förvaras inuti. Våra anläggningar för precisionsbearbetning samt expertis hos utbildad personal gör att vi framgångsrikt kan möta våra kunders olika kundanpassade krav.

02/

Aktuell shunt
Vårt företag erbjuder ett stort utbud av strömshunt, som används för strömkontrollkretsar och spänningsavkännande kretsar. Dessa shuntar kan fästas direkt på mätaren. Tillgängligt i kapaciteten 1 Ampere till 15000 Ampere, vårt utbud av mätshuntar är också tillgängliga enligt kundens krav.

03/

Mätare Bas
Vårt utbud av energimätare ger fullständig säkerhet till energimätarna. Vår mätarbas är gjord av hög kvalitet på råmaterial och är känd för sin fina finish och hållbara prestanda. Vi har expertis och erfarenhet att erbjuda andra skräddarsydda varianter efter våra kunders krav.

04/

Kretskort (PCB)
Vi tillverkar och levererar ett brett utbud av kretskort, som används i energimätare. Dessa är tillverkade med den bästa kvaliteten av material, som anskaffas från marknadens pålitliga tillverkare. Dessa kretskort kan fungera som ersättning för delar av elmätaren, om originalkretskortet är trasigt.

05/

Steg Registrera
Stegregister tillämpas på elmätare för att visa data. LED- eller LCD-display finns också tillgänglig på speciell begäran.

06/

Namnskylt
Vi erbjuder överlägsen kvalitet och unikt designade namnskyltar som är tillverkade av högkvalitativa råmaterial, som erbjuds från pålitliga leverantörer.

07/

Terminalkåpa
Vårt terminalskydd erbjuder en perfekt blandning av användarvänlighet med kraftfull prestanda. Våra terminalkåpor kan också skräddarsys för att passa våra kunders olika säkerhetsstandarder.

08/

Strömtransformator
Som elmätartillverkare levererar vi även strömtransformatorer för användning i våra elmätare. Dessa strömtransformatorer kan producera reducerad ström när strömmen i en krets är för hög. Vårt utbud av industriella strömtransformatorer och kan anpassas efter kundernas behov.

 

Lista över delar till energimätaren
Shunt for Energy Meter
Low-Voltage Current Transformer
Shunt for Energy Meter
Current Transformer for Electricity Meter

Energimätareshunt
Beskrivning
En shunt är en enhet som är utformad för att ge en väg med lågt motstånd för en elektrisk ström i en krets. Det används vanligtvis för att leda bort ström från ett system eller en komponent för att förhindra överström. Elektriska shuntar används vanligtvis i en mängd olika applikationer inklusive kraftdistributionssystem, elektriska mätsystem, fordons- och marina applikationer.

Fördelar
För det första är de enkla strömsensorer som inte har några magnetiska komponenter. Som ett resultat är de inte mottagliga för magnetisk manipulation, till skillnad från strömtransformatorer (CT) sensorer. Denna fördel är anledningen till att shuntar ofta används som nuvarande sensorer på marknader där energistöld är ett problem.
Dessutom är shuntar relativt billiga. På grund av den kostnadsbegränsade karaktären på e-metermarknaden gör detta att använda shuntar mycket attraktivt att använda som strömsensorer i enfasmätare.
En annan fördel med shuntar är att den kan användas för att mäta ström som är likström (DC), till skillnad från CT:er eller Rogowski-spolar. Denna fördel är särskilt användbar för specifika tillämpningar. En sådan applikation som drar nytta av denna fördel är för undermätning av serverströmförsörjning eftersom vissa dataservrar kan använda likström från en avbrottsfri strömkälla (UPS).
Shuntar uppvisar också lägre fasförskjutning av övertoner när de utsätts för signaler vid högre frekvenser än CT. Detta gör att använda shuntar till ett attraktivt alternativ för strömkvalitetsmonitorer, som kan analysera övertonerna av spänning och ström för att säkerställa kvaliteten på nätspänningen som tillhandahålls konsumenten och kvaliteten på den strömvågform som härrör från konsumentens belastning.
Slutligen, till skillnad från CT:er, har shuntar inte någon inneboende fasförskjutning över temperatur eller inström, men kom ihåg att detta inte betyder att faskompensering inte behöver utföras. Det finns andra källor för fasförskjutning (såsom kantutjämningsfilter) som bidrar till oavsiktlig fasförskjutning mellan spänning och ström, så faskompensering skulle fortfarande vara nödvändig för att säkerställa hög noggrannhet vid lägre effektfaktorer. Med det sagt betyder detta att baserat på de valda CT:erna kan det finnas fasfelsvariationer när ingångsströmmen eller temperaturen varieras. Som ett resultat kan systemfasfelet vid användning av en strömtransformator variera mer än systemfasfelet vid användning av en shunt. Denna högre fasfelsvariation skulle kunna göra det svårare att utföra faskalibrering på ett enkelt och exakt sätt, och därigenom potentiellt orsaka en variation i det uppmätta effektfelet över temperatur eller ström.

Ansökningar
Shuntar övervakar främst energin som rinner ut ur ett batteri. De kan dock tjäna många syften när det gäller att mäta en elektrisk ström. De flesta batterimonitorer kräver en shunt på den negativa sidan av batteripolen. Den mäter sedan systemets realtidsspänning och strömförbrukningen. Detta gör att monitorn kan beräkna laddning, återstående energi och elförbrukning för att visa informationen korrekt.

 

Ct for Single-phase Electricity Meters

 

Energimätarterminal

Beskrivning
En energimätare har vanligtvis två terminaler: en för den inkommande matningen och den andra för den utgående matningen. Dessa terminaler används för att mäta mängden el som förbrukas.

Fördelar
Konverterar effektivt en tvinnad ledare till en solid ledare, för en robust, pålitlig avslutning med en skruvad anslutning.
Förhindrar att ledaren nöts, vilket leder till ledningsförlust och minskad strömkapacitet.
Förhindrar ledarskador under hantering, anslutning eller återanslutning.
Mycket snabbare, bekvämare och säkrare än att förtenna ändarna med löd.

Typer
Linjeterminal: Denna terminal är ansluten till den inkommande matningsledningen. Det är vanligtvis markerat som L eller A.
Neutral terminal: Denna terminal är ansluten till den inkommande neutralledningen. Det är vanligtvis markerat som N eller B.
Lastterminal: Denna terminal är ansluten till lasten eller den utgående linjen. Det är vanligtvis markerat som L eller A.
Neutral terminal: Denna terminal är ansluten till den utgående neutrala ledningen. Det är vanligtvis markerat som N eller B.

Ansökningar
Mässingsplintar används i flera typer av elektriska applikationer. Dessa inkluderar bl.a.
Elektronik, bilar, VVS, konstruktion och andra industrisektorer.
Medicinska apparater, marina installationer, byggnadskonstruktion, uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
Elektriska brytare och ställverk för överföring av elektricitet genom kopplingsplintar i mässing.
Elektriska mätare, schaktmaskiner och växelriktare för bostäder och kommersiella applikationer.

 

 

Anpassade tjänster för energimätarterminal

Vi tillverkar olika typer av energimätare installerade i olika typer av enfas och trefas energimätare som:
●Elektronisk mätare
●Elektromekanisk mätare
●Statiska mätare
Wattimräknare och många fler typer pf-mätare, används för hushålls- och industriändamål.

Storlek
Ska endast tillverkas enligt kundens specificerade ritningar och prover.

Träning
Olika typer och storlekar av gängning som BSW, BSF, BSB, BSP & BSPT enligt British Standard Whitworth Form och NC & UNC, NF & UNF, NPT & NPS, NS, NEF etc enligt American National Form Threads finns tillgängliga. Alla trådar ska vara enligt internationella GO & NO-Go Standards

Plätering/finish tillgänglig
Olika typer av plätering/finish som natur, nickel, silver, tenn eller enligt specifikation finns tillgängliga enligt specificerat lager av mikron.

Material
Högkvalitativ friskärande mässing enligt IS 319 (Typ 1) eller BS 249 (Typ 1) eller någon annan speciell mässingsmaterialsammansättning enligt kundens krav.

Ct for Three-phase Electricity Meters

 

 
Våra certifikat

 

Alla produkter har klarat ROHS, SGS och andra miljöskyddscertifieringar.

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
Vår testutrustning

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
Vanligt problem med delar av energimätaren

 

F: Vad är syftet med en shunt i en meter?

S: En shunt (shuntmotstånd eller en amperemetershunt) är ett högprecisionsmotstånd som kan användas för att mäta strömmen som flyter genom en krets. En amperemetershunt är en anslutning med mycket låg resistans mellan två punkter i en elektrisk krets som bildar en alternativ väg för en del av strömmen.

F: Vad gör en elektrisk shunt?

S: En shunt är en elektrisk anordning som genererar en väg med lågt motstånd för en elektrisk ström. Detta gör att strömmen kan flyta till en alternativ punkt i kretsen. Shuntar kan också kallas amperemetershuntar eller strömshuntmotstånd.

F: Vad är en strömmätare med shunt?

S: APM-shuntmätaren är en shuntamparemätare för att mäta likström i kombination med en extern shunt för applikationer inklusive marin, fritid och materialhantering. Fördelarna inkluderar: Designad för användning med en extern shunt på låga applikationer.

F: Hur mäter en shunt spänning?

S: Shuntar används alltid när den uppmätta strömmen överskrider mätanordningens räckvidd. Shunten kopplas sedan parallellt med mätanordningen. Hela strömmen flyter genom shunten och genererar ett spänningsfall som sedan mäts.

F: Behövs en shunt i solsystemet?

S: I solpanelsinstallationer, för övervakning av likström som flyter ut ur batteriet, är det viktigt att installera en mätanordning såsom en strömshunt. Shunten mäter strömförbrukningen i batterisystemet samt realtidsspänningen.

F: Vad är shuntresistansen för en voltmeter?

S: Resistansvärdet ges av spänningsfallet vid den maximala strömstyrkan. Till exempel har ett shuntmotstånd klassificerat med 100 A och 50 mV ett motstånd på 50 / 100=0,5 mΩ. Spänningsfallet vid maximal ström är normalt märkt 50, 75 eller 100 mV.

F: Var måste shunten vara för att mäta strömstyrka i en krets?

S: För att mäta större strömmar kan du placera ett precisionsmotstånd som kallas en shunt parallellt med mätaren. Det mesta av strömmen går genom shunten, och endast en liten del går genom mätaren. Detta gör att mätaren kan mäta större strömmar.

F: Hur ser shunts ut?

S: De flesta shuntar har två katetrar (små, tunna rör) förbundna med en ventil. Ena änden av uppströmskatetern är i en ventrikel. Den andra änden av nedströmskatetern är i peritonealhålan (pair-et-NEE-ul). Detta är utrymmet inuti magen där magen och tarmarna är.

F: Hur många ampere använder en shunt?

S: En shunt är ett motstånd dimensionerat till likriktarens strömstyrka. De kan mäta mellan en ampere och 20,000 ampere eller mer. Den är vanligtvis gjord av mässing, med tunna bitar av resistivt material som förbinder två större bitar av mässing.

F: Hur kopplar man en amperemetershunt?

S: Anslut helt enkelt de två terminalerna från mätaren till varje sida av shunten (en tråd per sida). Placera sedan din shunt i serie med den belastning eller energikälla du vill övervaka.
Från andra sidan av shunten fortsätter du helt enkelt till din laddningskontroll (eller kopplar ur, etc.).

F: Är en shunt detsamma som en säkring?

S: När strömmen som flyter genom säkringen överstiger dess märkvärde kommer säkringen att smälta eller gå, vilket bryter kretsen och förhindrar skador på resten av kretsen eller de anslutna enheterna. Sammanfattningsvis används en shunt för att mäta ström, medan en säkring används för att skydda en krets från överström.

F: Hur är shunt ansluten i en krets?

S: Ett shuntmotstånd på 20 ohm kopplas parallellt över en galvanometer, och kombinationen kopplas till en cell av emk E genom ett motstånd på 40 ohm. förhållandet mellan potentialskillnaden över shunten och motståndet är 1:3.

F: Varför finns ingångarna på bakpanelen på strömmätaren?

S: Ingångarna på alla Yokogawa-strömmätare finns på bakpanelen. Detta tar hänsyn till säkerheten vid hantering av mätinstrumentet. Signalinmatningen till effektmätaren bär normalt hög spänning och stor ström, så vi placerar terminalerna på baksidan så att användaren inte av misstag kommer att röra en elektrisk komponent när man använder knapparna på frontpanelen. Nyligen designar vi säkerhet i våra produkter genom användning av säkerhetsterminaler för spänningsterminaler, bindningsstolpar för strömterminaler och skyddshöljen som gör det svårt att vidröra terminalerna. Men ibland kan du glömma skyddskåpan, eller en frånkoppling inträffar oväntat, så för att garantera säkerheten anser vi att det är önskvärt att placera ingångsterminalerna på den bakre panelen.

F: Vad är den bakre EMF för en transformator?

S: Växelströmmen varierar, och det medföljande magnetiska flödet varierar, vilket skär både transformatorspolarna och inducerar spänning i varje spolkrets. Spänningen som induceras i primärkretsen motsätter sig den applicerade spänningen och är känd som backspänning eller bakelektromotorkraft (back EMF).

F: Vad är skillnaden mellan elmätare och energimätare?

S: Det betyder att elmätare endast spårar användningen av el. Energimätare: Energimätare, å andra sidan, är mer mångsidiga. De mäter olika former av energi, inklusive el, gas, vatten och värmeenergi. Dessa mätare ger en helhetssyn på alla energislag som används inom en anläggning.

F: Vad är transformator E?

S: En transformator är en enhet som överför elektrisk energi från en växelströmskrets till en eller flera andra kretsar, antingen ökar (trappar upp) eller minskar (trappar ner) spänningen.

F: Vilka olika typer av elektroniska transformatorer finns det?

S: De vanligaste typerna av värme- och kyltransformatorer är step-up och step down transformatorer med step up transformatorer som ändrar spänningen från högspänning AC 110 volt till lågspänning AC 240 volt medan step down transformatorer ändrar spänningen från 240 volt till 110 volt och används för industribyggnader.

F: Hur fungerar en elektromagnetisk transformator?

S: Transformatorer innehåller ett par lindningar, och de fungerar genom att tillämpa Faradays induktionslag. AC passerar genom primärlindningen, vilket skapar ett varierande magnetiskt flöde. Det magnetiska fältet som uppstår träffar den andra lindningen och genererar en växelspänning i den lindningen via elektromagnetisk induktion.

F: Vilka är terminalerna i energimätaren?

A: Dessa terminaler är markerade som L eller A för linje, N eller B för neutral. En energimätare har vanligtvis fyra terminaler. Ett par terminaler för den aktuella spolen och ett annat par för spänningsspolen (alias tryckspole).

F: Är mässingsterminaler bättre?

S: Mässings batteriterminaler anses ofta vara bättre än traditionella blyterminaler eftersom de är mer motståndskraftiga mot korrosion och kan ge en bättre elektrisk anslutning. Detta kan leda till förbättrad batteriprestanda och livslängd.

F: Vad används en strömtransformator till?

S: En strömtransformator (CT) används för att mäta strömmen i en annan krets. CT:er används över hela världen för att övervaka högspänningsledningar över nationella elnät. En CT är utformad för att producera en växelström i sin sekundärlindning som är proportionell mot strömmen som den mäter i sin primära.

F: Vad används CT och PT till?

A: Tips: CT- och PT-typ av transformator som används i växelström. CT och PT är båda mätenheter som används för att mäta strömmar och spänningar. De används där stora mängder strömmar och spänningar används. Rollen för CT och PT är att reducera hög ström och hög spänning till en parameter.

F: Vad är skillnaden mellan CT och vanlig transformator?

S: Sammanfattningsvis är den största skillnaden att en CT är speciellt utformad för att mäta ström, medan en transformator används för att överföra elektrisk energi mellan kretsar. Den största skillnaden är strömförande förmåga.

F: Vilka är fördelarna med en strömtransformator?

S: Strömtransformatorer reducerar högspänningsströmmar till ett mycket lägre värde och ger ett säkert och bekvämt sätt att övervaka den faktiska elektriska strömmen som flyter i en AC-transmission. CT:s arbete genom att omvandla primärströmmen till sekundärström genom ett magnetiskt medium.

Vi är professionella tillverkare och leverantörer av delar av energimätare i Kina, specialiserade på att tillhandahålla anpassad service av hög kvalitet. Vi välkomnar dig varmt att köpa energimätardelar tillverkade i Kina här från vår fabrik.

(0/10)

clearall