विद्युत-मापी: Difference between revisions
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Revision as of 13:02, 17 September 2022
विद्युत-मापी (electricity meter), इलेक्ट्रिक मीटर (electric meter), इलेक्ट्रिकल मीटर (electrical meter), ऊर्जा मीटर (energy meter) या किलोवाट-घंटा मीटर (kilowatt-hour meter) एक ऐसा उपकरण है जो एक घर, एक व्यवसाय या विद्युत संचालित उपकरण द्वारा खपत विद्युत ऊर्जा (electric energy) की मात्रा को मापता है।
विद्युत-मापी या ऊर्जा-मापी एक समय अंतराल में विद्युत की कुल खपत को मापता है।
विद्युत उपयोगिताएँ ग्राहकों के परिसर में स्थापित विद्युत-मापी का उपयोग विद्युत के कर निर्धारण (billing) और निगरानी उद्देश्यों के लिए करती हैं। ये सामान्यतः कर निर्धारण इकाइयों मे अंशांकित होते हैं, जिनमें सबसे सामान्य किलोवाट घंटा (kWh) होता है। इन्हें सामान्यतः प्रत्येक कर निर्धारण अवधि में एक बार पढ़ा जाता है।
जब किसी निश्चित अवधि के दौरान ऊर्जा की बचत वांछित होती है, तो कुछ विद्युत-मापी माँग अर्थात् किसी अंतराल में बिजली के अधिकतम उपयोग को माप सकते हैं। "दिन का समय (Time of day)" मापन, बिजली की दरों को एक दिन के दौरान चरम उच्च-लागत अवधि और सस्ता, कम-लागत, अवधि के दौरान उपयोग को दर्ज करने के लिए परिवर्तित होने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, कुछ क्षेत्रों में चरम भार अवधि के दौरान माँग प्रतिक्रिया विद्युत-कटौती के लिए विद्युत-मापी में प्रसारण (relay) होते हैं।[1]
इतिहास
प्रत्यक्ष वर्तमान
1880 के दशक में इलेक्ट्रिक ऊर्जा का व्यावसायिक उपयोग फैलने के बाद, यह तेजी से महत्वपूर्ण हो गया कि तत्कालीन मौजूदा गैस - मीटर के समान एक इलेक्ट्रिक ऊर्जा मीटर, ग्राहकों को ठीक से बिल करने की आवश्यकता थी, बजाय प्रति माह एक निश्चित संख्या में लैंप के लिए बिलिंग के लिए।
डीसी मीटर ने एम्पीयर घंटों में आवेश को मापा। चूंकि आपूर्ति का वोल्टेज काफी स्थिर रहना चाहिए, इसलिए मीटर का पढ़ना वास्तविक ऊर्जा के लिए आनुपातिक था। उदाहरण के लिए, यदि एक मीटर ने दर्ज किया कि 100 & nbsp; एम्पीयर घंटे 200-वोल्ट की आपूर्ति पर खपत की गई थी, तो 20 & nbsp; किलोवाट-घंटे ऊर्जा की आपूर्ति की गई थी।
मीटर के कई प्रयोगात्मक प्रकार विकसित किए गए थे। थॉमस एडीसन ने पहली बार एक एकदिश धारा (डीसी) इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर पर एक डायरेक्ट रीडिंग रजिस्टर के साथ काम किया, लेकिन इसके बजाय एक विद्युत मीटरिंग सिस्टम विकसित किया, जिसने वर्तमान खपत को टोटल करने के लिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक कोशिका का उपयोग किया। आवधिक अंतराल पर प्लेटों को हटा दिया गया और तौला गया, और ग्राहक को बिल दिया गया। इलेक्ट्रोकेमिकल मीटर ग्राहकों द्वारा पढ़ने और अच्छी तरह से प्राप्त नहीं करने के लिए श्रम-गहन था।
यूनाइटेड किंगडम में उपयोग किए जाने वाले एक प्रारंभिक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल मीटर 'कारण' मीटर था। इसमें मीटर के शीर्ष पर एक पारा जलाशय के साथ एक लंबवत घुड़सवार कांच की संरचना शामिल थी। जैसा कि वर्तमान को आपूर्ति से खींचा गया था, इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन ने पारा को स्तंभ के निचले हिस्से में स्थानांतरित कर दिया। अन्य सभी डीसी मीटर की तरह, इसने एम्पीयर घंटे दर्ज किए। एक बार पारा पूल समाप्त हो जाने के बाद, मीटर एक खुला सर्किट बन गया। इसलिए उपभोक्ता के लिए बिजली की एक और आपूर्ति के लिए भुगतान करना आवश्यक था, जिसमें, आपूर्तिकर्ता का एजेंट मीटर को अपने बढ़ते से अनलॉक करेगा और इसे जलाशय और आपूर्ति को बुध को बहाल करने में बदल देगा। व्यवहार में उपभोक्ता को आपूर्ति के बाहर जाने से पहले आपूर्ति कंपनी का एजेंट मिलेगा और केवल पैमाने से पढ़े जाने वाले चार्ज के लिए भुगतान किया जाएगा। एजेंट तब मीटर को शून्य पर रीसेट कर देगा।
1885 में सेबेस्टियन ज़ियानी ने गैस मीटर के समान एक रजिस्टर के साथ एक पारा मोटर मीटर की पेशकश की; इससे यह फायदा था कि उपभोक्ता आसानी से मीटर पढ़ सकता है और खपत को सत्यापित कर सकता है।[2] बिजली की खपत मीटर की पहली सटीक, रिकॉर्डिंग हरमन को द्वारा एक प्रत्यक्ष वर्तमान मीटर था, जिसने 1883 में इसे पेटेंट कराया था। ब्रिटिश जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी पीएलसी के बैरन हिरस्ट ने 1888 से इसे ग्रेट ब्रिटेन में व्यावसायिक रूप से पेश किया।[3] एरन के मीटर ने समय के साथ उपयोग किए गए कुल चार्ज को रिकॉर्ड किया, और इसे घड़ी डायल की एक श्रृंखला पर दिखाया।
वैकल्पिक वर्तमान
हंगेरियन ओटो ब्लेथी के पेटेंट के आधार पर निर्मित वर्तमान किलोवाट-घंटे के मीटर का पहला नमूना और उनके नाम के नाम पर 1889 की शरद ऋतु में फ्रैंकफर्ट मेले में सभी वर्क्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और पहला इंडक्शन किलोवाट-घंटे मीटर पहले से ही थाउसी वर्ष के अंत में कारखाने द्वारा विपणन किया गया।ये पहले वैकल्पिक-वर्तमान वाट-घंटे के मीटर थे, जिन्हें ब्लेथी-मीटर के नाम से जाना जाता था।[4] वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले एसी किलोवाट घंटे मीटर ब्लेथी के मूल आविष्कार के समान सिद्धांत पर काम करते हैं।[5][6][7][8] इसके अलावा 1889 के आसपास, अमेरिकन सामान्य विद्युतीय कंपनी के एलिहू थॉमसन ने एक आयरनलेस कम्यूटेटर मोटर पर आधारित एक रिकॉर्डिंग वाट मीटर (वाट-घंटे मीटर) विकसित किया।इस मीटर ने इलेक्ट्रोकेमिकल प्रकार के नुकसान को पार कर लिया और बारी -बारी से या प्रत्यक्ष वर्तमान पर काम कर सकता है।[9] 1894 में वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन के ओलिवर शालेनबर्गर ने पहले इस्तेमाल किए गए इंडक्शन सिद्धांत को लागू किया [10] केवल एसी एम्पीयर घंटे मीटर में आधुनिक इलेक्ट्रोमेकेनिकल रूप के वाट-घंटे मीटर का उत्पादन करने के लिए, एक इंडक्शन डिस्क का उपयोग करके, जिसकी घूर्णी गति को सर्किट में शक्ति के लिए आनुपातिक बनाया गया था।[11][12] Bláthy मीटर Shallenberger और थॉमसन मीटर के समान था कि वे दो-चरण मोटर मीटर हैं।[5]यद्यपि इंडक्शन मीटर केवल वैकल्पिक करंट पर काम करेगा, लेकिन इसने थॉमसन डिज़ाइन के नाजुक और परेशान करने वाले कम्यूटेटर को समाप्त कर दिया।Shullenberger बीमार पड़ गया और अपने प्रारंभिक बड़े और भारी डिजाइन को परिष्कृत करने में असमर्थ था, हालांकि उसने एक पॉलीपेज़ संस्करण भी विकसित किया था।
इकाइयाँ
बिजली मीटर पर माप की सबसे आम इकाई किलोवाट्ट आवर [kWh] है, जो एक घंटे की अवधि में एक किलोवाट के भार द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा के बराबर है, या 3,600,000 जूल।कुछ बिजली कंपनियां इसके बजाय SI Megajoule का उपयोग करती हैं।
मांग को आम तौर पर वाट्स में मापा जाता है, लेकिन एक अवधि में औसतन, सबसे अधिक बार एक चौथाई या आधे घंटे।
प्रतिक्रियाशील शक्ति को हजारों वोल्ट-एम्पीयर प्रतिक्रियाशील -घंटे, (kvarh) में मापा जाता है।कन्वेंशन द्वारा, एक लैगिंग या इंडक्शन लोड, जैसे कि मोटर, सकारात्मक प्रतिक्रियाशील शक्ति होगी।एक अग्रणी, या संधारित्र लोड, नकारात्मक प्रतिक्रियाशील शक्ति होगी।[13] वोल्ट-एम्परस प्रतिक्रियाशील और वास्तविक सहित एक वितरण नेटवर्क के माध्यम से पारित सभी शक्ति को मापता है। यह रूट-मीन-स्क्वायर वोल्ट और एम्पीयर के उत्पाद के बराबर है।
लोड द्वारा विद्युत प्रवाह के विरूपण को कई तरीकों से मापा जाता है। ऊर्जा घटक वोल्ट-एम्पर के लिए प्रतिरोधक (या वास्तविक) शक्ति का अनुपात है। एक कैपेसिटिव लोड में एक अग्रणी पावर फैक्टर होता है, और एक प्रेरक लोड में एक लैगिंग पावर फैक्टर होता है। एक विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक लोड (जैसे कि एक फिलामेंट लैंप, हीटर या केतली) 1 का एक पावर फैक्टर प्रदर्शित करता है। वर्तमान हार्मोनिक्स तरंग रूप के विरूपण का एक उपाय है। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक लोड जैसे कंप्यूटर पावर सप्लाई अपने इंटरनल स्टोरेज तत्वों को भरने के लिए वोल्टेज पीक पर अपना करंट ड्रॉ करते हैं। यह आपूर्ति वोल्टेज शिखर के पास एक महत्वपूर्ण वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है जो वोल्टेज तरंग के एक समतलन के रूप में दिखाता है। यह समतल विषम हार्मोनिक्स का कारण बनता है जो कि विशिष्ट सीमाओं से अधिक होने पर अनुमति नहीं है, क्योंकि वे न केवल बेकार हैं, बल्कि अन्य उपकरणों के संचालन में हस्तक्षेप कर सकते हैं। हार्मोनिक उत्सर्जन को यूरोपीय संघ और अन्य देशों में कानून द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर गिरने के लिए अनिवार्य किया जाता है।
उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा के आधार पर पैमाइश के अलावा, अन्य प्रकार के पैमाइश उपलब्ध हैं। मीटर जो आवेश की मात्रा को मापते हैं (कूलम्ब ) का उपयोग किया जाता है, जिसे एम्पीयर घंटे के रूप में जाना जाता है, का उपयोग विद्युतीकरण के शुरुआती दिनों में किया जाता था। ये ऊर्जा उपयोग के सटीक माप के लिए स्थिर रहने वाले आपूर्ति वोल्टेज पर निर्भर थे, जो कि अधिकांश आपूर्ति के साथ एक संभावित परिस्थिति नहीं थी। सबसे आम अनुप्रयोग बड़ी बैटरी के चार्ज / डिस्चार्ज स्थिति की निगरानी के लिए विशेष-उद्देश्य मीटर के संबंध में था। कुछ मीटर केवल उस समय की लंबाई को मापा जाता है जिसके लिए चार्ज प्रवाह होता है, जिसमें वोल्टेज या वर्तमान के परिमाण का कोई माप नहीं होता है। ये केवल निरंतर-लोड अनुप्रयोगों के लिए अनुकूल हैं और आज शायद ही कभी उपयोग किए जाते हैं।
ऑपरेशन
बिजली के मीटर तात्कालिक वाल्ट ेज (वोल्ट) और विद्युत प्रवाह (एम्पेयर ) को लगातार मापने के लिए उपयोग करते हैं (जूलस , किलोवाट-घंटे आदि) में ऊर्जा देने से संचालित होता है।छोटी सेवाओं के लिए मीटर (जैसे छोटे आवासीय ग्राहक) को स्रोत और ग्राहक के बीच सीधे इन-लाइन से जोड़ा जा सकता है।बड़े लोड के लिए, लगभग 200 से अधिक लोड से अधिक, करेंट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है, ताकि मीटर सेवा कंडक्टर के अनुरूप कहीं और स्थित हो सके।मीटर दो बुनियादी श्रेणियों, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक में आते हैं।
इलेक्ट्रोमैकेनिकल
बिजली मीटर का सबसे आम प्रकार इलेक्ट्रोमैकेनिकल वाट-घंटे मीटर है।[14][15] एक एकल-चरण विद्युत शक्ति पर | एकल-चरण एसी आपूर्ति, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्शन मीटर एक गैर-चुंबकीय, लेकिन विद्युत प्रवाहकीय, धातु डिस्क के क्रांतियों की गिनती करके विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के माध्यम से संचालित होता है, जो शक्ति के लिए आनुपातिक रूप से घूमने के लिए बनाया गया है मीटर से गुजरना। क्रांतियों की संख्या इस प्रकार ऊर्जा उपयोग के लिए आनुपातिक है। वोल्टेज कॉइल एक छोटी और अपेक्षाकृत निरंतर मात्रा में बिजली की खपत करता है, आमतौर पर लगभग 2 वाट जो मीटर पर पंजीकृत नहीं होता है। वर्तमान कॉइल इसी तरह से प्रवाहित होने वाले वर्तमान के वर्ग के अनुपात में थोड़ी मात्रा में बिजली का उपभोग करता है, आमतौर पर पूर्ण लोड पर वाट के एक जोड़े तक, जो मीटर पर पंजीकृत होता है।
डिस्क को प्रेरण कुंडली के दो सेटों द्वारा कार्य किया जाता है, जो कि प्रभाव में, दो चरण रैखिक प्रेरण मोटर है। एक कॉइल इस तरह से जुड़ा हुआ है कि यह वोल्टेज के अनुपात में एक चुंबकीय प्रवाह पैदा करता है और दूसरा विद्युत प्रवाह के अनुपात में एक चुंबकीय प्रवाह का उत्पादन करता है। कॉइल की आगमनात्मक प्रकृति के कारण वोल्टेज कॉइल के क्षेत्र में 90 डिग्री की देरी होती है, और एक अंतराल कॉइल का उपयोग करके कैलिब्रेट किया जाता है।[16] यह डिस्क में एड़ी धाराओं का उत्पादन करता है और प्रभाव ऐसा है कि तात्कालिक वर्तमान और तात्कालिक वोल्टेज के उत्पाद के अनुपात में डिस्क पर एक बल लगाया जाता है।एक स्थायी चुंबक एक [[ भंवर धारा ब्रेक ]] के रूप में कार्य करता है, जो डिस्क के कोणीय वेग के लिए आनुपातिक रूप से एक विरोधी बल को बढ़ाता है।इन दो विरोधी ताकत ों के बीच संतुलन के परिणामस्वरूप डिस्क में गति आनुपातिकता (गणित) पर घूर्णन होता है, जो ऊर्जा उपयोग की शक्ति या दर के लिए होता है।डिस्क एक रजिस्टर तंत्र को चलाता है जो क्रांतियों को गिनता है, एक कार में ओडोमीटर की तरह, उपयोग की जाने वाली कुल ऊर्जा के माप को प्रस्तुत करने के लिए।
अलग -अलग बहुपक्षीय तंत्र अतिरिक्त वोल्टेज और वर्तमान कॉइल का उपयोग करते हैं।
डिस्क को एक स्पिंडल द्वारा समर्थित किया जाता है जिसमें एक गियर#वर्म होता है जो रजिस्टर को चलाता है।रजिस्टर डायल की एक श्रृंखला है जो उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा को रिकॉर्ड करती है।डायल साइकमीटर प्रकार का हो सकता है, एक ओडोमीटर जैसा डिस्प्ले जो पढ़ने में आसान होता है, जहां प्रत्येक डायल के लिए एक एकल संख्यात्मक अंक मीटर के चेहरे में एक खिड़की के माध्यम से दिखाया जाता है, या सूचक प्रकार का जहां एक सूचक प्रत्येक अंक को इंगित करता है।डायल पॉइंटर प्रकार के साथ, आसन्न पॉइंटर्स आमतौर पर गियरिंग तंत्र के कारण विपरीत दिशाओं में घूमते हैं।
डिस्क की एक क्रांति द्वारा दर्शाए गए ऊर्जा की मात्रा को प्रतीक केएच द्वारा दर्शाया गया है जो प्रति क्रांति के वाट-घंटे की इकाइयों में दिया गया है।मान 7.2 आमतौर पर देखा जाता है।केएच के मूल्य का उपयोग करना किसी भी समय स्टॉपवॉच के साथ डिस्क को समय देकर अपनी बिजली की खपत का निर्धारण कर सकता है।
।
कहाँ पे:
- t = एक क्रांति को पूरा करने के लिए डिस्क द्वारा लिए गए सेकंड में समय,
- P = वाट में शक्ति।
उदाहरण के लिए, यदि Kh = 7.2 ऊपर के रूप में, और एक क्रांति 14.4 सेकंड में हुई, बिजली 1800 वाट है।इस विधि का उपयोग घरेलू उपकरणों की बिजली की खपत को एक -एक करके स्विच करके निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है।
अधिकांश घरेलू बिजली मीटर को मैन्युअल रूप से पढ़ा जाना चाहिए, चाहे बिजली रिटेलिंग के प्रतिनिधि द्वारा या ग्राहक द्वारा।जहां ग्राहक मीटर पढ़ता है, रीडिंग को पावर कंपनी को टेलीफ़ोन , मेल या इंटरनेट पर आपूर्ति की जा सकती है।बिजली कंपनी को आम तौर पर ग्राहक-आपूर्ति की गई रीडिंग को सत्यापित करने और मीटर की एक बुनियादी सुरक्षा जांच करने के लिए कम से कम सालाना कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा एक यात्रा की आवश्यकता होगी।
एक इंडक्शन टाइप मीटर में, रेंगना एक ऐसी घटना है जो सटीकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है, यह तब होता है जब मीटर डिस्क लगातार लागू होने के साथ लगातार घूमती है और लोड टर्मिनलों को खुला होता है।रेंगने के कारण त्रुटि के लिए एक परीक्षण एक रेंगना परीक्षण कहा जाता है।
दो मानक मीटर सटीकता को नियंत्रित करते हैं, उत्तरी अमेरिका और IEC & NBSP; 62053 के लिए ANSI C12.20।
इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक मीटर एलसीडी या एलईडी डिस्प्ले पर उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं, और कुछ दूरस्थ स्थानों पर रीडिंग भी प्रसारित कर सकते हैं। उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को मापने के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लोड और आपूर्ति के अन्य मापदंडों को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं जैसे कि तात्कालिक और उपयोग की मांगों की अधिकतम दर, वोल्टेज, पावर फैक्टर और प्रतिक्रियाशील शक्ति आदि। वे समय-समय पर बिलिंग का समर्थन भी कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, ऑन-पीक और ऑफ-पीक घंटों के दौरान उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा को रिकॉर्ड करना।
मीटर में एक बिजली की आपूर्ति, एक पैमाइश इंजन, एक प्रसंस्करण और संचार इंजन (यानी एक microcontroller ), और अन्य ऐड-ऑन मॉड्यूल जैसे कि रियल टाइम क्लॉक (आरटीसी), एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इन्फ्रा रेड कम्युनिकेशन पोर्ट/मॉड्यूल और मॉड्यूल और अन्य ऐड-ऑन मॉड्यूल हैं। जल्द ही।
पैमाइश इंजन को वोल्टेज और वर्तमान इनपुट दिए जाते हैं और इसमें वोल्टेज संदर्भ होता है, नमूने और क्वांटिसर्स सभी इनपुट के डिजिटाइज्ड समकक्षों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल रूपांतरण अनुभाग के लिए एक एनालॉग द्वारा पीछा करते हैं। इन इनपुट को तब विभिन्न मीटरिंग मापदंडों की गणना करने के लिए अंकीय सिग्नल प्रोसेसर का उपयोग करके संसाधित किया जाता है।
मीटर में दीर्घकालिक त्रुटियों का सबसे बड़ा स्रोत preamp में बहाव है, इसके बाद वोल्टेज संदर्भ की परिशुद्धता है। ये दोनों तापमान के साथ -साथ भिन्न होते हैं, और जब मीटर बाहर होते हैं तो बेतहाशा भिन्न होते हैं। इनकी विशेषता और क्षतिपूर्ति मीटर डिजाइन का एक प्रमुख हिस्सा है।
प्रसंस्करण और संचार अनुभाग में पैमाइश इंजन द्वारा उत्पन्न डिजिटल मूल्यों से विभिन्न व्युत्पन्न मात्रा की गणना करने की जिम्मेदारी है। इसमें विभिन्न प्रोटोकॉल और इंटरफ़ेस का उपयोग करके संचार की जिम्मेदारी भी है, जो अन्य एडऑन मॉड्यूल के साथ दास के रूप में जुड़ा हुआ है।
आरटीसी और अन्य ऐड-ऑन मॉड्यूल विभिन्न इनपुट/आउटपुट फ़ंक्शन के लिए प्रसंस्करण और संचार अनुभाग के लिए दास के रूप में संलग्न हैं। एक आधुनिक मीटर पर सबसे अधिक अगर यह सब माइक्रोप्रोसेसर के अंदर लागू नहीं किया जाएगा, जैसे कि आरटीसी, एलसीडी नियंत्रक, तापमान सेंसर, मेमोरी और डिजिटल कन्वर्टर्स के लिए एनालॉग।
संचार विधियाँ
रिमोट मीटर रीडिंग टेलीमेटरी का एक व्यावहारिक उदाहरण है।यह एक मानव मीटर पाठक और परिणामी गलतियों की लागत को बचाता है, लेकिन यह अधिक माप, और दूरस्थ प्रावधान की भी अनुमति देता है।कई स्मार्ट मीटर में अब सेवा को बाधित करने या पुनर्स्थापित करने के लिए एक स्विच शामिल है।
ऐतिहासिक रूप से, घूर्णन मीटर एक KYZ लाइन से जुड़े विद्युत संपर्क ों की एक जोड़ी का उपयोग करते हुए, दूरस्थ रूप से अपनी पैमाइश जानकारी की रिपोर्ट कर सकते हैं।
एक KYZ इंटरफ़ेस मीटर से आपूर्ति किए गए एक विद्युत संपर्क संपर्क है।KYZ इंटरफ़ेस में, Y और Z तारों को स्विच संपर्क किया जाता है, जो ऊर्जा की मापा राशि के लिए K को छोटा होता है।जब एक संपर्क बंद हो जाता है तो दूसरे को गिनती सटीकता सुरक्षा प्रदान करने के लिए खुलता है।[17] राज्य के प्रत्येक संपर्क परिवर्तन को एक नाड़ी माना जाता है।दालों की आवृत्ति बिजली की मांग को इंगित करती है।दालों की संख्या ऊर्जा को इंगित करती है।[18] KYZ रिले करना दालों को उत्पन्न करता है। Kyz शब्द संपर्क पदनामों को संदर्भित करता है: k सामान्य के लिए, y सामान्य रूप से खुला, और सामान्य रूप से बंद के लिए z। जब एक विद्युत मीटर में शामिल किया जाता है, तो रिले मीटर डिस्क के प्रत्येक पूर्ण या आधे रोटेशन के साथ राज्य बदलता है। प्रत्येक राज्य परिवर्तन को पल्स कहा जाता है। जब बाहरी उपकरणों से जुड़ा होता है, तो उपयोग की दर (kW) के साथ -साथ कुल उपयोग (kWh) दालों की दर और संख्या से निर्धारित किया जा सकता है।
KYZ आउटपुट ऐतिहासिक रूप से टोटल रिले से जुड़े हुए थे, ताकि एक कुल मिलाकर कई मीटर पढ़े जा सकें।
KYZ आउटपुट निर्देशयोग्य तर्क नियंत्रक ्स, बिल्डिंग ऑटोमेशन या अन्य नियंत्रण प्रणालियों के लिए बिजली मीटर संलग्न करने का क्लासिक तरीका है। कुछ आधुनिक मीटर भी एक संपर्क बंद करने की आपूर्ति करते हैं जो चेतावनी देता है जब मीटर एक उच्च बिजली टैरिफ के पास एक मांग का पता लगाता है, मांग साइड प्रबंधन में सुधार करने के लिए।
कुछ मीटर में एक खुला कलेक्टर या आईआर एलईडी आउटपुट होता है जो विद्युत ऊर्जा की प्रत्येक मीटर की मात्रा के लिए 32-100 एमएस दालों को देता है, आमतौर पर 1000-10000 दालों प्रति किलोवाट घंटे। आउटपुट अधिकतम 27 वी डीसी और 27 एमए डीसी तक सीमित है। ये S0-आउटपुट आमतौर पर DIN 43864 मानक का पालन करते हैं।
अर्ध-स्वचालित रीडिंग के लिए डिज़ाइन किए गए कई मीटर में एक आनुक्रमिक द्वार होता है जो मीटर के फेसप्लेट के माध्यम से अवरक्त एलईडी द्वारा संचार करता है। कुछ बहु-इकाई इमारतों में, एक समान प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, लेकिन एक वायर्ड बस में एक सीरियल पोर्ट वर्तमान परिपथ का उपयोग करके सभी मीटर को एक ही प्लग से जोड़ने के लिए। प्लग अक्सर अधिक आसानी से सुलभ बिंदु के पास होता है।
यूरोपीय संघ में, सबसे आम अवरक्त और प्रोटोकॉल ध्वज है, IEC 61107 के मोड C का एक सरलीकृत सबसेट है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, पसंदीदा इन्फ्रारेड प्रोटोकॉल ANSI C12.18 है। कुछ औद्योगिक मीटर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स (Modbus या डीएनपी 3) के लिए एक प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं।
इस उद्देश्य के लिए प्रस्तावित एक प्रोटोकॉल DLMS है। DLMS/COSEM जो सीरियल पोर्ट सहित किसी भी माध्यम से काम कर सकता है। डेटा को ZigBee , वाई-फाई, टेलीफोन लाइन ों या पावर लाइन संचार द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। कुछ मीटर इंटरनेट पर पढ़ा जा सकता है। अन्य अधिक आधुनिक प्रोटोकॉल भी व्यापक रूप से उपयोग किए जा रहे हैं, जैसे OSGP (ओपन स्मार्ट ग्रिड प्रोटोकॉल)।
इलेक्ट्रॉनिक मीटर अब अल्प श्रेणी युक्ति का उपयोग करते हैं। कम-पावर रेडियो, जीएसएम , जीपीआरएस , ब्लूटूथ , आईआरडीए , साथ ही आरएस -485 वायर्ड लिंक। मीटर पूरे उपयोग प्रोफाइल को टाइमस्टैम्प के साथ संग्रहीत कर सकते हैं और उन्हें एक बटन के क्लिक पर रिले कर सकते हैं। प्रोफाइल के साथ संग्रहीत मांग रीडिंग ग्राहक की लोड आवश्यकताओं को सटीक रूप से इंगित करती है। यह लोड प्रोफाइल डेटा बिलिंग और नियोजन उद्देश्यों के लिए उपयोगिताओं पर संसाधित किया जाता है।
एएमआर (स्वचालित मीटर रीडिंग) और आरएमआर (रिमोट मीटर रीडिंग) विभिन्न प्रणालियों का वर्णन करते हैं जो मीटर रीडर को भेजने की आवश्यकता के बिना मीटर को दूर से जांचने की अनुमति देते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर टेलीफोन लाइन या रेडियो द्वारा एक केंद्रीय बिलिंग कार्यालय में अपनी रीडिंग संचारित कर सकता है।
निगरानी और बिलिंग विधियाँ
वाणिज्यिक उपयोग
बड़े वाणिज्यिक और औद्योगिक परिसर इलेक्ट्रॉनिक मीटर का उपयोग कर सकते हैं जो आधे घंटे या उससे कम के ब्लॉक में बिजली के उपयोग को रिकॉर्ड करते हैं।ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश बिजली ग्रिड में दिन भर में मांग बढ़ती है, और पावर कंपनी इन समयों पर मांग को कम करने के लिए बड़े ग्राहकों को मूल्य प्रोत्साहन देना चाह सकती है।ये मांग वृद्धि अक्सर भोजन के समय या, प्रसिद्ध रूप से, लोकप्रिय टेलीविजन कार्यक्रमों को बाधित करने वाले विज्ञापनों के अनुरूप होती है।
होम एनर्जी मॉनिटरिंग
ऊर्जा संरक्षण के लिए एक संभावित शक्तिशाली साधन उपयोगकर्ताओं को सुविधाजनक वास्तविक समय की प्रतिक्रिया प्रदान करना है ताकि वे व्यवहार का उपयोग करके अपनी ऊर्जा को बदल सकें।हाल ही में, कम लागत वाली ऊर्जा प्रतिक्रिया डिस्प्ले उपलब्ध हो गए हैं, जो ऊर्जा (वाट-घंटे), क्षणिक शक्ति (वाटेज) को मापने में सक्षम हो सकते हैं, और इसके अलावा मुख्य रूप से मुख्य वोल्टेज, वर्तमान, अपटाइम, स्पष्ट शक्ति, कैप्चरिंग को मापने में सक्षम हो सकते हैंपीक वाटेज और पीक करंट, और एक मैन्युअल रूप से सेट क्लॉक है।प्रदर्शन सप्ताह में ग्राफिक रूप से बिजली की खपत का संकेत दे सकता है।[19][20] हाइड्रो वन द्वारा 500 ओंटारियो घरों में एक उपभोक्ता-पठनीय मीटर का उपयोग करते हुए एक अध्ययन ने समान आकार के नियंत्रण समूह के साथ तुलना में कुल बिजली के उपयोग में औसत 6.5% की गिरावट दिखाई।हाइड्रो वन ने बाद में पायलट की सफलता के आधार पर 30,000 ग्राहकों को मुफ्त पावर मॉनिटर की पेशकश की।[21] Google Powermeter जैसी परियोजनाएं, स्मार्ट मीटर से जानकारी लेते हैं और संरक्षण को प्रोत्साहित करने में मदद करने के लिए उपयोगकर्ताओं को अधिक आसानी से उपलब्ध कराती हैं।[22]
प्लग-इन बिजली मीटर (या प्लग लोड मीटर) व्यक्तिगत उपकरणों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को मापते हैं।आज बाजार पर विभिन्न प्रकार के मॉडल उपलब्ध हैं, लेकिन वे सभी एक ही मूल सिद्धांत पर काम करते हैं।मीटर को एक आउटलेट में प्लग किया जाता है, और मापा जाने वाला उपकरण मीटर में प्लग किया जाता है।इस तरह के मीटर प्रमुख ऊर्जा उपयोगकर्ताओं, या उन उपकरणों की पहचान करके ऊर्जा संरक्षण में मदद कर सकते