Peças para medidores de energia

Seu fabricante profissional de peças para medidores de energia na China

O Grupo Sunbow é especializado no projeto, desenvolvimento e produção de novos tipos de chapas de aço silício amorfo, nanocristalino e outros materiais magnéticos e produtos relacionados. Os principais produtos da empresa incluem vários tipos de fitas amorfas e nanocristalinas e núcleos de transformadores de corrente de alta e baixa tensão, núcleos de transformadores de corrente de precisão, núcleos indutores de modo comum, núcleos indutores PFC, núcleos de transformadores de potência de alta frequência e dispositivos relacionados.

Soluções Personalizadas

Estamos na vanguarda de uma abordagem liderada pelo design para fornecer soluções desafiadoras e personalizadas para núcleos magnéticos ou componentes para produção. Seja sua necessidade simples ou complexa, podemos desenvolver uma solução para atingir seus objetivos. Com especialistas internos, podemos projetar, desenvolver e testar protótipos que atendam aos requisitos ambientais e de desempenho de sua aplicação.

Equipamento Avançado

A empresa possui equipamentos avançados, como fornos de fundição a vácuo em grande escala, correias de pulverização sob pressão, vários fornos de recozimento magnético e estreita cooperação com instituições de pesquisa científica nacionais e universidades, o que garante a capacidade de P&D da empresa e a qualidade do produto.

 

Qualificações completas

Atualmente, a empresa possui duas bases de produção, com diversas tecnologias patenteadas, e obteve a certificação do sistema de gestão de qualidade ISO9001, IATF16949. Todos os produtos foram aprovados na ROHS, SGS e outras certificações de proteção ambiental.

 

Ampla gama de aplicações

A empresa atende principalmente as áreas de novos veículos de energia, geração de energia fotovoltaica, geração de energia eólica, eletrodomésticos inteligentes, medidores inteligentes, carregamento sem fio e diversas fontes de alimentação, inversores, indutores de filtro e materiais de blindagem nas indústrias emergentes estratégicas nacionais.

 

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Introdução de peças de medidor de energia
 

A gama de peças para medidores de energia inclui terminais metálicos para medidores de energia, parafusos de latão, parafusos de vedação, links para medidores de energia, pinos e muito mais. A gama disponível de peças para medidores de energia é fabricada com base em padrões internacionais de qualidade. Nossa empresa fabrica vários tipos de peças de medidores de energia para medidores de energia monofásicos, bifásicos ou trifásicos. Eles são amplamente utilizados em indústrias elétricas, eletrônicas, automobilísticas, de automação e outras. A linha de peças de medidores de energia pode ser fabricada em qualquer tamanho, tipo, revestimento, material ou outra configuração com base em especificações e requisitos personalizados.

 

 
Componentes do medidor de energia
 
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Tampa do Medidor
Conhecidas pela sua durabilidade e qualidade superior, a nossa gama de tampas eletrónicas para medidores proporciona total segurança aos medidores guardados no seu interior. Nossas instalações de usinagem de precisão, bem como a experiência de uma equipe treinada, nos permitem atender com sucesso às diversas necessidades personalizadas de nossos clientes.

02/

Derivação atual
Nossa empresa oferece uma vasta gama de derivações de corrente, que são usadas para circuitos de controle de corrente e circuitos de detecção de tensão. Estas derivações podem ser fixadas diretamente no medidor. Disponível na capacidade de 1 Ampere a 15.000 Amperes, nossa linha de shunts de medição também está disponível conforme a necessidade do cliente.

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Base do Medidor
Nossa linha de bases para medidores de energia oferece total segurança aos medidores de energia. Feita com matéria-prima de excelente qualidade, nossa base de medidor é conhecida por seu acabamento fino e desempenho durável. Temos expertise e experiência para oferecer outras variedades customizadas de acordo com as necessidades de nossos clientes.

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Placa de Circuito (PCB)
Fabricamos e fornecemos uma ampla gama de placas de circuito, que são aplicadas em medidores de energia. São fabricados com materiais da melhor qualidade, adquiridos de fabricantes confiáveis ​​do mercado. Essas placas de circuito podem servir como reposição de peças do medidor de energia elétrica, caso a placa de circuito original esteja quebrada.

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Passo Cadastre-se
Step Register é aplicado em medidores de eletricidade para exibir os dados. Display LED ou LCD também está disponível como solicitação especial.

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Placa de identificação
Oferecemos placas de identificação de qualidade superior e design exclusivo, fabricadas com matéria-prima de alta qualidade, oferecidas por fornecedores confiáveis.

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Tampa do terminal
Nossa cobertura de terminal oferece uma combinação perfeita de facilidade de operação com desempenho poderoso. Nossas tampas de terminais também podem ser customizadas para atender aos diversos padrões de segurança de nossos clientes.

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Transformador atual
Como fabricante de medidores de eletricidade, também fornecemos transformadores de corrente para uso em nossos medidores de eletricidade. Esses transformadores de corrente podem produzir corrente reduzida quando a corrente em um circuito é muito alta. Nossa linha de transformadores de corrente industriais pode ser customizada de acordo com a necessidade do cliente.

 

Lista de peças do medidor de energia
Shunt for Energy Meter
Low-Voltage Current Transformer
Shunt for Energy Meter
Current Transformer for Electricity Meter

Derivação do Medidor de Energia
Descrição
Um shunt é um dispositivo projetado para fornecer um caminho de baixa resistência para uma corrente elétrica em um circuito. Normalmente é usado para desviar a corrente de um sistema ou componente, a fim de evitar sobrecorrente. Os shunts elétricos são comumente usados ​​em uma variedade de aplicações, incluindo sistemas de distribuição de energia, sistemas de medição elétrica, aplicações automotivas e marítimas.

Vantagens
Primeiro, eles são sensores de corrente simples que não possuem componentes magnéticos. Como resultado, eles não são suscetíveis a adulteração magnética, ao contrário dos sensores de transformadores de corrente (TC). Esta vantagem é a razão pela qual os shunts são comumente usados ​​como sensores de corrente em mercados onde o roubo de energia é uma preocupação.
Além disso, os shunts são relativamente baratos. Devido à natureza restrita de custos do mercado de medidores eletrônicos, isso torna o uso de shunts altamente atraente para uso como sensores de corrente em medidores monofásicos.
Uma outra vantagem dos shunts é que eles podem ser usados ​​para medir corrente contínua (CC), diferentemente dos TCs ou das bobinas de Rogowski. Esta vantagem é particularmente útil para aplicações específicas. Uma dessas aplicações que se beneficia dessa vantagem é a submedição de fontes de alimentação de servidores, uma vez que alguns servidores de dados podem usar energia CC de uma fonte de energia ininterrupta (UPS).
Os shunts também exibem menor mudança de fase dos harmônicos quando expostos a sinais em frequências mais altas que os TCs. Isso torna o uso de shunts uma opção atraente para monitores de qualidade de energia, que podem analisar os harmônicos de tensão e corrente para garantir a qualidade da tensão da rede fornecida ao consumidor e a qualidade da forma de onda da corrente resultante da carga do consumidor.
Finalmente, diferentemente dos TCs, os shunts não possuem qualquer mudança de fase inerente através da temperatura ou da corrente de entrada, mas tenha em mente que isso não significa que a compensação de fase não precise ser realizada. Existem outras fontes de mudança de fase (como filtros anti-aliasing) que contribuem para a mudança de fase não intencional entre tensão e corrente, portanto a compensação de fase ainda seria necessária para garantir alta precisão em fatores de potência mais baixos. Dito isto, isso significa que com base nos TCs selecionados pode haver variação de erro de fase quando a corrente de entrada ou temperatura for variada. Como resultado, o erro de fase do sistema ao usar um transformador de corrente pode variar mais do que o erro de fase do sistema ao usar um shunt. Esta maior variação de erro de fase pode tornar mais difícil realizar a calibração de fase de forma simples e precisa, causando potencialmente uma variação no erro de potência medido através da temperatura ou corrente.

Formulários
Os shunts monitoram principalmente a energia que flui de uma bateria. No entanto, eles podem servir a muitos propósitos quando se trata de medir uma corrente elétrica. A maioria dos monitores de bateria exige um shunt no lado negativo do terminal da bateria. Em seguida, ele mede a tensão em tempo real do sistema e o consumo de corrente. Isso permite que o monitor calcule a carga, a energia restante e o consumo de eletricidade para exibir as informações com precisão.

 

Ct for Single-phase Electricity Meters

 

Terminal de medidor de energia

Descrição
Um medidor de energia normalmente possui dois terminais: um para a alimentação de entrada e outro para a alimentação de saída. Esses terminais são usados ​​para medir a quantidade de eletricidade consumida.

Vantagens
Converte efetivamente um condutor trançado em um condutor sólido, para uma terminação robusta e confiável com um terminal tipo parafuso.
Evita que o condutor se desfie, levando à perda do condutor e à redução da capacidade de transporte de corrente.
Evita danos ao condutor durante o manuseio, conexão ou reconexão.
Muito mais rápido, conveniente e seguro do que estanhar as pontas com solda.

Tipos
Terminal de linha: Este terminal está conectado à linha de alimentação de entrada. Geralmente é marcado como L ou A.
Terminal Neutro: Este terminal está conectado à linha neutra de entrada. Geralmente é marcado como N ou B.
Terminal de Carga: Este terminal está conectado à carga ou à linha de saída. Geralmente é marcado como L ou A.
Terminal Neutro: Este terminal está conectado à linha neutra de saída. Geralmente é marcado como N ou B.

Formulários
Os blocos terminais de latão são usados ​​em diversos tipos de aplicações elétricas. Estes incluem, entre outros.
Eletrônicos, automóveis, encanamento, construção e outros setores industriais.
Aparelhos médicos, instalações marítimas, construção civil, aquecimento, ventilação e ar condicionado.
Interruptores e quadros elétricos para transmissão de eletricidade através de blocos terminais de latão.
Medidores elétricos, escavadeiras e inversores para aplicações residenciais e comerciais.

 

 

Serviços Customizados para Terminal de Medidores de Energia

Fabricamos vários tipos de terminais de medidores de energia instalados em diferentes tipos de medidores de energia monofásicos e trifásicos como:
● Medidor Eletrônico
●Medidor eletromecânico
●Medidores estáticos
Medidor de Watt-hora e muitos outros tipos de medidores de PF, usados ​​para fins domésticos e industriais.

Tamanho
Será fabricado somente de acordo com desenhos e amostras especificadas pelo cliente.

Rosqueamento
Vários tipos e tamanhos de rosqueamento como BSW, BSF, BSB, BSP e BSPT de acordo com o British Standard Whitworth Form e NC e UNC, NF e UNF, NPT e NPS, NS, NEF etc. de acordo com o American National Form Threads estão disponíveis. Todos os threads devem estar de acordo com os padrões internacionais GO e NO-Go

Chapeamento/acabamento disponível
Vários tipos de revestimento/acabamento como natural, níquel, prata, estanho ou conforme especificado estão disponíveis conforme camada especificada de mícrons.

Material
Latão de corte livre de alta qualidade conforme IS 319 (Tipo 1) ou BS 249 (Tipo 1) ou qualquer outra composição especial de material de latão conforme a necessidade do cliente.

Ct for Three-phase Electricity Meters

 

 
Nossos certificados

 

Todos os produtos foram aprovados na ROHS, SGS e outras certificações de proteção ambiental.

 

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Nosso equipamento de teste

 

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Problema comum de peças de medidores de energia

 

P: Qual é a finalidade de um shunt em um medidor?

R: Um shunt (resistor de shunt ou shunt de amperímetro) é um resistor de alta precisão que pode ser usado para medir a corrente que flui através de um circuito. Uma derivação de amperímetro é uma conexão de resistência muito baixa entre dois pontos em um circuito elétrico que forma um caminho alternativo para uma parte da corrente.

P: O que um shunt elétrico faz?

R: Um shunt é um dispositivo elétrico que gera um caminho de baixa resistência para uma corrente elétrica. Isso permite que a corrente flua para um ponto alternativo no circuito. As derivações também podem ser chamadas de derivações de amperímetro ou resistores de derivação de corrente.

P: O que é um medidor de corrente com shunt?

R: O APM Shunt Meter é um amperímetro shunt para medir corrente CC em conjunto com um shunt externo para aplicações incluindo marinha, lazer e manuseio de materiais. Os benefícios incluem: Projetado para uso com shunts externos em aplicações no lado inferior.

P: Como um shunt mede a tensão?

R: Shunts são sempre empregados quando a corrente medida excede a faixa do dispositivo de medição. O shunt é então conectado em paralelo ao dispositivo de medição. Toda a corrente flui através do shunt e gera uma queda de tensão, que é então medida.

P: É necessário um shunt no sistema solar?

R: Em instalações de painéis solares, para monitorar a corrente CC que sai da bateria, é importante instalar um dispositivo de medição, como um shunt de corrente. O shunt mede o consumo de corrente do sistema de bateria, bem como a tensão em tempo real.

P: Qual é a resistência shunt de um voltímetro?

R: O valor da resistência é dado pela queda de tensão na corrente nominal máxima. Por exemplo, um resistor shunt classificado com 100 A e 50 mV tem uma resistência de 50/{3}},5 mΩ. A queda de tensão na corrente máxima é normalmente classificada como 50, 75 ou 100 mV.

P: Onde deve estar o shunt para medir a amperagem em um circuito?

R: Para medir correntes maiores, você pode colocar um resistor de precisão chamado shunt em paralelo com o medidor. A maior parte da corrente flui através do shunt e apenas uma pequena fração flui através do medidor. Isso permite que o medidor meça correntes maiores.

P: Como são as derivações?

R: A maioria dos shunts possui dois cateteres (tubos pequenos e finos) conectados por uma válvula. Uma extremidade do cateter a montante está em um ventrículo. A outra extremidade do cateter a jusante está na cavidade peritoneal (pair-et-NEE-ul). Este é o espaço dentro da barriga onde ficam o estômago e os intestinos.

P: Quantos amperes um shunt usa?

R: Um shunt é um resistor dimensionado para a amperagem do retificador. Eles podem medir entre um amp e 20,000 amperes ou mais. Normalmente é feito de latão, com peças finas de material resistivo conectando duas peças maiores de latão.

P: Como você conecta uma derivação de amperímetro?

R: Basta conectar os dois terminais do medidor a cada lado do shunt (um fio de cada lado). Em seguida, coloque o seu shunt em série com a carga ou fonte de energia que deseja monitorar.
Do outro lado do shunt, simplesmente continue até o controlador de carregamento (ou desconecte, etc.).

P: Um shunt é o mesmo que um fusível?

R: Quando a corrente que flui através do fusível excede sua classificação, o fusível derreterá ou queimará, interrompendo o circuito e evitando danos ao restante do circuito ou aos dispositivos conectados. Em resumo, um shunt é usado para medir a corrente, enquanto um fusível é usado para proteger um circuito contra sobrecorrente.

P: Como o shunt é conectado em um circuito?

A: Uma resistência shunt de 20 ohm é conectada através de um galvanômetro em paralelo, e a combinação é conectada a uma célula de fem E através de uma resistência de 40 ohm. a razão entre a diferença de potencial através do shunt e a do resistor é 1:3.

P: Por que os terminais de entrada estão no painel traseiro do medidor de energia?

R: Os terminais de entrada em todos os medidores de energia Yokogawa estão localizados no painel traseiro. Isto leva em consideração a segurança ao manusear o instrumento de medição. A entrada de sinal para o medidor de energia normalmente transporta alta tensão e grande corrente, por isso colocamos os terminais na parte traseira para que o usuário não toque acidentalmente em um componente elétrico ao operar as teclas do painel frontal. Recentemente, estamos incorporando segurança em nossos produtos através do uso de terminais de segurança para terminais de tensão, postes de ligação para terminais de corrente e tampas protetoras que dificultam o toque nos terminais. No entanto, às vezes você pode esquecer a tampa protetora ou ocorrer uma desconexão inesperada, portanto, para garantir a segurança, achamos desejável localizar os terminais de entrada no painel traseiro.

P: Qual é o EMF traseiro de um transformador?

R: A corrente alternada varia e o fluxo magnético que a acompanha varia, cortando ambas as bobinas do transformador e induzindo tensão em cada circuito da bobina. A tensão induzida no circuito primário se opõe à tensão aplicada e é conhecida como tensão de retorno ou força eletromotriz de retorno (EMF de retorno).

P: Qual é a diferença entre medidor de eletricidade e medidor de energia?

R: Isso significa que os medidores de eletricidade monitoram apenas o uso de eletricidade. Medidor de Energia: Os medidores de energia, por outro lado, são mais versáteis. Eles medem várias formas de energia, incluindo eletricidade, gás, água e energia térmica. Esses medidores oferecem uma visão holística de todos os tipos de energia utilizados em uma instalação.

P: O que é o transformador E?

R: Um transformador é um dispositivo que transfere energia elétrica de um circuito de corrente alternada para um ou mais circuitos, aumentando (aumentando) ou reduzindo (reduzindo) a tensão.

P: Quais são os diferentes tipos de transformadores eletrônicos?

R: Os tipos mais comuns de transformadores de aquecimento e resfriamento são transformadores elevadores e redutores com transformadores elevadores alterando a tensão de alta tensão CA 110 volts para baixa tensão CA 240 volts, enquanto os transformadores redutores alteram a tensão de 240 volts para 110 volts e são usados ​​para edifícios industriais.

P: Como funciona um transformador eletromagnético?

R: Os transformadores contêm um par de enrolamentos e funcionam aplicando a lei da indução de Faraday. A CA passa pelo enrolamento primário, o que cria um fluxo magnético variável. O campo magnético resultante atinge o segundo enrolamento e gera uma tensão CA nesse enrolamento por meio de indução eletromagnética.

P: Quais são os terminais do medidor de energia?

R: Esses terminais são marcados como L ou A para Linha, N ou B para Neutro. Um medidor de energia geralmente possui quatro terminais. Um par de terminais para a bobina de corrente e outro par para a bobina de tensão (também conhecida como bobina de pressão).

P: Os terminais de latão são melhores?

R: Os terminais de latão da bateria são frequentemente considerados melhores do que os terminais de chumbo tradicionais porque são mais resistentes à corrosão e podem fornecer uma melhor conexão elétrica. Isso pode levar a um melhor desempenho e longevidade da bateria.

P: Para que serve um transformador de corrente?

R: Um transformador de corrente (TC) é usado para medir a corrente de outro circuito. Os TCs são usados ​​em todo o mundo para monitorar linhas de alta tensão nas redes elétricas nacionais. Um TC é projetado para produzir uma corrente alternada em seu enrolamento secundário que é proporcional à corrente que está medindo em seu primário.

P: Para que são usados ​​CT e PT?

A: Dica: tipo de transformador CT e PT usado em energia CA. CT e PT são dispositivos de medição usados ​​para medir correntes e tensões. Eles são usados ​​onde grandes quantidades de correntes e tensões são usadas. O papel do TC e do TP é reduzir a alta corrente e a alta tensão a um parâmetro.

P: Qual é a diferença entre CT e transformador normal?

R: Em resumo, a principal diferença é que um TC é projetado especificamente para medir corrente, enquanto um transformador é usado para transferir energia elétrica entre circuitos. A principal diferença é a capacidade de transporte de corrente.

P: Quais são as vantagens de um transformador de corrente?

R: Os transformadores de corrente reduzem as correntes de alta tensão para um valor muito mais baixo e fornecem uma maneira segura e conveniente de monitorar a corrente elétrica real que flui em uma transmissão CA. O trabalho do CT converte a corrente primária em corrente secundária através de um meio magnético.

Somos fabricantes e fornecedores profissionais de peças para medidores de energia na China, especializados em fornecer serviços personalizados de alta qualidade. Damos as boas-vindas a você para comprar peças de medidores de energia fabricadas na China aqui em nossa fábrica.

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