Mi a különbség a 0,5 és a 0,5 s pontossági osztályok között?

Az áramváltó fontos láncszeme az információmérő rendszerek komplex láncának. Ezen túlmenően az ilyen berendezés leolvasásának pontossága különös jelentőséggel bír, mivel alacsony értéknél az ilyen berendezés elveszíti hasznosságát. Ezen mérőműszerek fő pontossági osztályára vonatkozó összes követelményt a jelenlegi szabvány határozza meg. Maga a pontossági osztály kifejezés nem metrológiai kifejezés: azt az eszközök alkotói találták ki, majd később a metrológusok is elfogadták..

A transzformátorok mérési pontosságának különféle osztályai vannak, amelyek alapján kiválaszthatja a legpontosabb műszert. Minden ilyen eszköz megadja a hiba bizonyos részét, és nem veszi figyelembe az összes felhasznált kW-ot, amelynek eredményeként az energiaértékesítő társaságok évente bizonyos veszteségeket szenvednek. A kis szem elszámolásának hibája mindig negatív, ezt fontos tudni a szükséges számítások elvégzésekor. Manapság a leggyakoribb pontossági osztályok 0,5 és 0,5 S. Mi a különbség e két meglehetősen hasonló érték között? Ezt meg kell értenünk.

A két mért érték közötti fő különbségek

Ez a 2 pontossági osztály különbözik egymástól a következő paraméterek szerint:

  • Egy 0,5-es osztályú mérő rendszeres használata sokkal nagyobb mennyiségű, nem figyelembe vett villamosenergia-fogyasztást eredményez, mint 0,5S-on.
  • A műszerhibák különbsége 0,5 pontossággal 0,75% -kal nagyobb, mint az analóg 0,5S értéknél.
  • Számos eszköz, amelynek hibája 0,5, nem bírja ki a következő pontosság-ellenőrzést, az ellenőrzési felügyelet elutasítja.
  • A hibaérték kisebb a transzformátor esetében, amelynek a mágneses áramkör alacsonyabb ellenállása van, ez az 0.5S osztályú eszköz esetében.
  • Azok a fogyasztók, akik házukba 0.5 osztályú mérőműszert telepítettek, óriási energiakárosodást okoznak, millió kWh csak naponta száll levegőbe a transzformátorok alábecsülése miatt, 0,5S-nál ez az érték sokkal alacsonyabb.
  • A két érték közötti fő különbség az, hogy a tekercselő osztály 0.5 fő hibája a névleges áram 5% -a alatt nem működik. A feszültség helyzetein fordul elő a fogyasztott villamosenergia alulbecslése, amely jelentősen csökken, ha egy 0.5S osztályú készüléket használunk..
  • A pontosság szempontjából érdemes előnyben részesíteni egy 0.5S osztályú eszközt, ez minden bizonnyal elviseli a megfelelőség időszakos ellenőrzését.

Sok szakértő szerint a 0.5S mérési osztály új transzformátora hamarosan felváltja a hagyományos 0.5-et.

Régi transzformátorok - elavult készülékek

Sok ipari számviteli központban és a mai napig olyan mérőeszközöket találhat, amelyekben magas a formázási hiba küszöb TVK-10, TPL-10 stb. Terveik kidolgozását a távoli szovjet időszakban hajtották végre, amikor még nem volt fogalom a kereskedelmi számvitelről. Ezen eszközök vékony mágneses magjai szakaszos gyártással készültek, ezért nem lehetett elérni a hagyományos 0,5-nél magasabb pontossági osztályt. Ezenkívül az ilyen eszközök nem biztosítják a mechanizmus tartós védettségét, amelynek következtében minőségük idővel jelentősen csökkent.

Manapság az ilyen múltbeli maradványok alig tartoznak az 1. pontossági osztályba. De a pontossági mutatók nem az egyetlen paraméter, amelyre ezek az eszközök nem felelnek meg. Teljesen nincs lehetőség a tömítések beszerelésére, nem képesek ellenállni a súlyos terhelésnek, szinte kimerítették korábbi megbízhatósági erőforrásaikat. Mindez a nyilvánvaló hiányosság arra készteti az operatív szolgálatokat, hogy méltó cserekeresést keressenek az elavult transzformátorokra. Szerencsére a mai csere lehetősége nem korlátozott.

Új módosításokat, például a TPL-10M-et a fejlett technológiák és a legmodernebb anyagok felhasználása alapján hozzák létre, emiatt sokkal jobbak, mint az elavult analógok. A pontossági mutatók javítása érdekében a legújabb nanokristályos ötvözeteket kezdték használni a transzformátorok mechanizmusában.

Az ilyen megnövelt pontosságú készülékeknek nagy igény van a háztartási célú telepítésre, és tökéletesen megbirkóznak az energiafogyasztás kereskedelmi elszámolásával. A megfelelő pontossági osztály biztosítása mellett az ilyen amorf ötvözetek képesek növelni a tekercsek névleges terhelésének mértékét és jobb védelmet nyújtanak az eszköz mechanizmusának. A kimenet meglehetősen jó minőségű termékek, amelyek pontosabban tudják kiszámítani az energiafogyasztást.