Comment les shunts de compteur d'énergie coopèrent-ils avec les relais à verrouillage magnétique dans la mesure de l'énergie ?
May 26, 2026
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Dans le domaine de la mesure et du contrôle de puissance, les performances et la stabilité de divers composants électroniques affectent directement l’efficacité de fonctionnement des équipements. Les shunts de compteur d'énergie, en tant qu'élément d'échantillonnage de base des compteurs d'énergie, sont souvent utilisés conjointement avec des relais à verrouillage magnétique pour garantir conjointement la précision de la mesure de puissance et du contrôle des circuits. Les relais à verrouillage magnétique, en tant que composant de contrôle de faible-puissance, sont largement utilisés dans les compteurs d'énergie, la distribution intelligente et d'autres scénarios en raison de leur mécanisme de fonctionnement unique. Leurs principes et caractéristiques sont bien-adaptés aux exigences de fonctionnement stable à long terme-des équipements de mesure d'énergie.

La logique de fonctionnement de base des relais à verrouillage magnétique diffère de celle des relais électromagnétiques ordinaires. La résistance shunt en forme de barre s'appuie sur la résistance stable d'un alliage de manganèse-cuivre pour obtenir un échantillonnage de courant, tandis que les relais à verrouillage magnétique s'appuient sur un aimant permanent interne pour maintenir l'état de contact, éliminant ainsi le besoin d'une alimentation continue de la bobine. Les relais électromagnétiques ordinaires nécessitent une excitation continue de la bobine pour maintenir l'engagement des contacts, ce qui entraîne une consommation d'énergie élevée. En revanche, les relais à verrouillage magnétique n'ont besoin que d'un bref signal d'impulsion pour changer d'état. Une fois l'impulsion disparue, l'aimant permanent verrouille l'état du contact, réduisant ainsi considérablement la consommation d'énergie statique. Cette caractéristique les rend adaptés aux appareils tels que les compteurs d'énergie qui nécessitent de longs temps de veille et une faible consommation d'énergie.
Structurellement, un relais à verrouillage magnétique se compose principalement d'un noyau de fer, d'une bobine, d'un induit, de ressorts de contact et d'un aimant permanent. Le shunt de soudage à faisceau E- convertit un courant important en un petit signal de tension mesurable, tandis que le relais contrôle l'état marche/arrêt du circuit. Lorsqu'une tension d'impulsion positive est appliquée à la bobine, la force électromagnétique générée par la bobine dépasse une partie de la force magnétique de l'aimant permanent, provoquant le déplacement de l'armature et l'engagement du contact mobile avec le contact stationnaire normalement ouvert. Une fois l'impulsion désactivée-, la force magnétique de l'aimant permanent maintient l'engagement du contact. Lorsqu'une impulsion inverse est appliquée, la force électromagnétique annule la force magnétique de l'aimant permanent, l'induit se réinitialise et le contact mobile passe au contact fixe normalement fermé. L'ensemble du processus peut être complété avec seulement des signaux d'impulsion de niveau milliseconde-.
Définir clairement les états des contacts est fondamental pour le fonctionnement stable des relais à verrouillage magnétique. La précision d'échantillonnage du shunt en cuivre et manganèse EBW dépend de la fiabilité de la commutation du circuit, nécessitant une différenciation précise entre les états normalement ouverts et normalement fermés des contacts du relais. Lorsque la bobine n'est pas alimentée et qu'il n'y a pas d'impulsion de déclenchement, le contact normalement ouvert reste ouvert, tandis que le contact normalement fermé reste fermé. Cette définition d'état correspond étroitement à la logique de correspondance des circuits internes d'échantillonnage et de contrôle du compteur d'énergie, garantissant que la commutation des circuits est retardée et sans erreur-pendant la transmission du signal d'échantillonnage du shunt en cuivre et manganèse.
En fonction du type de grandeur de contrôle d'entrée, les relais peuvent être divisés en relais de grandeur électrique et en relais de grandeur non électrique-. Dans les scénarios de mesure d'énergie associés au shunt du relais à verrouillage magnétique, les relais à verrouillage magnétique sont principalement du type à contrôle de quantité électrique. Ils peuvent être déclenchés par des signaux électriques tels que la tension et le courant, s'adaptant ainsi aux besoins du compteur d'énergie pour contrôler la commutation du circuit en fonction de signaux de courant et de tension échantillonnés. Qu'il s'agisse d'une protection contre les surcharges, d'une coupure de courant à distance ou d'un changement de mode de mesure, un contrôle précis via des signaux d'impulsion est obtenu et le processus de maintien de l'état ne consomme aucune énergie supplémentaire, répondant ainsi à la double exigence d'économie d'énergie et de fonctionnement stable des équipements électriques.

Par rapport aux relais électromagnétiques ordinaires, les relais à verrouillage magnétique offrent des avantages en termes de faible consommation d'énergie et de stabilité à long terme. La combinaison d'un relais à verrouillage magnétique triphasé et de relais à verrouillage magnétique constitue une association classique pour obtenir un comptage précis et un contrôle fiable des compteurs d'électricité. Son seul inconvénient est la nécessité de recourir à des matériaux à aimants permanents supplémentaires lors de la production, ce qui entraîne des coûts de matériaux légèrement plus élevés. Cependant, à long terme, la faible consommation d'énergie réduit les pertes d'énergie, élimine le problème du chauffage continu, prolonge la durée de vie et offre des avantages environnementaux et économiques supérieurs à ceux des relais électromagnétiques ordinaires. Ses perspectives d’application dans les compteurs intelligents et les équipements terminaux de réseaux intelligents sont très larges.
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