YTL:n kolmivaiheinen kWh-mittari
Vuonna 2000 perustettu Zhejiang Yongtailong Electronic Co., Ltd. sijaitsee strategisella paikalla Shanghain, Hangzhoun ja Suzhoun keskustassa. Ammattimaisena valmistajana olemme erikoistuneet kolmivaiheisten älymittareiden suunnitteluun ja tuotantoon ( 3-vaiheinen älymittari ), jotka ovat kustannustehokkaita ja ihanteellisia automaattisen mittarinluennan (AMR) ja Advanced Metering Infrastructure (AMI) -ratkaisuille sekä asuin- että teollisuussovelluksissa.
YTL oli yksi ensimmäisistä kotimaan yrityksistä, joka perusti sisäisen tuotekehitysosaston ja ryhtyi kansainväliseen myyntiin. Olemme sitoutuneet kehittämään ja suunnittelemaan laajaa valikoimaa elektronisia energiamittareita, mukaan lukien kolmivaiheiset kilowattituntimittarit (kolmivaiheiset kWh-mittarit) ja niihin liittyvät keskittimet ja ratkaisusovellukset. Tuotteemme tunnetaan kompaktista koostaan, monikäyttöisyydestään, alhaisesta virrankulutuksestaan ja erinomaisesta suorituskyvystään, jotka täyttävät kansallisten ja kansainvälisten kumppaniemme vaatimat monipuoliset vaatimukset.
Tällä hetkellä YTL:stä on tullut johtava teknologia- ja tuoteviennin yritys yli 60 maahan maailmanlaajuisesti. Vuosittain valmistuu yli 68 projektia ja sillä on yli 500 suunnittelupatenttia. Edistynyt teknologiamme ja innovaatiomme nykyisessä näytteenotossa vahvistavat entisestään kilpailuetuamme. Tarjoamme myös kumppaneillemme henkilökohtaista palvelua varmistaen optimaaliset ratkaisut ja tuen.
Kolmivaiheinen kWh-mittari on laite, jolla mitataan ja kirjataan sähkötehon energiankulutusta kolmivaiheisessa sähköjärjestelmässä. Se laskee kolmivaiheiseen virtalähteeseen kytketyn kuorman kuluttaman sähköenergian kokonaismäärän (kilowattitunteina) ja näyttää tuloksen digitaalisella tai mekaanisella näytöllä. Mittari koostuu tyypillisesti kolmesta virtamuuntajasta, kolmesta jännitemuuntajasta ja elektronisesta piiristä sähköisten signaalien mittausta ja käsittelyä varten. Sitä käytetään yleisesti kaupallisissa ja teollisissa ympäristöissä energiankäytön seurantaan ja seurantaan laskutustarkoituksiin.
Kolmivaiheisen kilowattituntimittarin (kWh) käytöllä on useita etuja:
1. Parempi tarkkuus: Kolmivaiheiset mittarit ovat tarkempia kuin yksivaiheiset mittarit, koska ne mittaavat kaikki kolme vaihetta samanaikaisesti, mikä mahdollistaa tarkemman energiankulutuksen mittauksen.
2. Parempi tehonjako: Kolmivaihemittari mahdollistaa tehokkaamman tehonjaon, koska se pystyy käsittelemään suurempia kuormia verrattuna yksivaiheisiin mittareihin.
3. Parempi luotettavuus: Kolmivaiheiset mittarit ovat vähemmän alttiita vioille, koska niissä on kolme erillistä piiriä, mikä vähentää täydellisen järjestelmävian riskiä.
4. Kustannussäästöt: Kolmivaiheisen mittarin asentaminen voi johtaa kustannussäästöihin, koska se mahdollistaa tehokkaamman virranjakelun, mikä vähentää lisälaitteiden, kuten muuntajien, tarvetta.
5. Parempi turvallisuus: Kolmivaiheiset mittarit ovat turvallisempia, koska ne tarjoavat paremman suojan ylikuormitusta vastaan ja vähentävät sähköpalojen riskiä.
Kuinka laskea kW 3-vaihemittarilla?
Sähköjärjestelmässä käytetään laajasti 3-vaiheista kilowattituntimittaria teollisuusmoottoreista suuriin muuntajiin, sähköverkkojen siirtoon ja jakeluun, jotka kaikki ovat erottamattomia 3-vaiheisen kWh-mittarin tuesta. Näissä sovelluksissa kwh-mittarin 3-vaiheisen tehon, erityisesti kilowattiarvon (kW) tarkka mittaaminen ja laskeminen on erittäin tärkeää voimajärjestelmän vakaan toiminnan ja energiatehokkuuden hallinnan kannalta.
Kolmivaihesähköllä tarkoitetaan tehonsyöttöjärjestelmää, joka koostuu kolmesta vaihtopotentiaalista, joilla on sama taajuus, sama amplitudi ja 120° vaihe-ero. Kolmivaiheisessa kilowattituntimittarissa kukin vaihe voi siirtää sähköenergiaa itsenäisesti ja kolme vaihetta voidaan tasapainottaa keskenään harmonisten yliaaltojen ja epätasapainon vähentämiseksi sähköverkossa.
Kolmivaiheisessa piirissä kilowatti (kW) on tehoyksikkö, joka tarkoittaa aikayksikköä kohti kulutettua sähköenergiaa. Kolmivaiheisen älykkään energiamittarin kilowattiarvon laskemiseksi on yleensä olemassa seuraavat menetelmät:
1. Suoralukumenetelmä: Nykyaikaisissa kolmivaihemittareissa on yleensä näyttö, joka voi näyttää suoraan kolmivaihepiirin kokonaistehon (kW). Käyttäjien tarvitsee vain lukea arvo näytöltä.
2. Kaavan laskentamenetelmä: Jos mittari ei näytä suoraan tehoarvoa, käyttäjä voi mitata kolmivaiheisen jännitteen (U) ja kolmivaihevirran (I) ja laskea sitten kilowattiarvon kaavalla P=√3UIcosφ (jossa φ on tehokertoimen kulma). Tämä menetelmä edellyttää käyttäjältä tiettyjä sähkö- ja mittaustaitoja.
3. Integrointimenetelmä: Joissakin tapauksissa tarkemman tehoarvon saamiseksi voidaan käyttää integrointimenetelmää laskennassa. Tämä menetelmä edellyttää jännitteen ja virran mittausarvojen integroimista, minkä jälkeen teho lasketaan integrointitulosten perusteella. Tätä menetelmää käytetään yleensä energiatehokkuuden analysointiin ja tehojärjestelmien optimointiin.