Avançar para o conteúdo principal

Equipamentos de teste e medida - Contador de energia eléctrica

O contador de energia elétrica, é um aparelho de medida que possibilita a leitura direta da energia elétrica consumida. Existem modelos eletromecânicos e eletrónicos. Os modelos eletromecânicos são semelhantes aos wattímetros, mas em vez de uma agulha indicadora, accionam um mecanismo que faz avançar mecanicamente um contador, ao longo do tempo (W=P x T). 
Fig.1 - Contador de energia eléctrica electromecânico
Nos modelos electrónicos é feita a leitura da tensão e da corrente e os cálculos são feitos pelo processador interno. Os contadores eletrónicos permitem normalmente comunicar as leituras automaticamente ao fornecedor de energia, utilizando para tal comunicação a própria rede elétrica. A leitura é feita em quilowatt-hora.
Fig.2 - Contador de energia eléctrica electrónico
Os contadores de energia eléctrica podem ser monofásicos ou trifásicos e ainda podem fazer contagem em registos diferentes tendo em conta o horário do consumo. São os chamados contadores bi-horários ou tri-horários.

Comentários

Mensagens populares deste blogue

Sentido real e sentido convencional da corrente elétrica

O sentido real da corrente eléctrica, também chamado de sentido electrónico, é igual ao sentido dos electrões, que se deslocam do pólo negativo para o pólo positivo do gerador. Antes de se conhecer o sentido real da corrente eléctrica, já se havia convencionado que a corrente circulava do pólo positivo para o pólo negativo. Para não invalidar tudo o que já havia sido escrito sobre a matéria, resolveu-se manter o sentido anteriormente convencionado, chamando-o de sentido convencional da corrente eléctrica.

Resistência de um condutor - variação com a temperatura

Consideremos um condutor de resistividade ρ e resistência R. Para variações relativamente pequenas da temperatura (por exemplo, variações de 10º C), a lei de variação da resistividade e da resistência com a temperatura são, respectivamente: Em que: θ →  Temperatura mais alta θ0 →Temperatura mais baixa ρ →  Resistividade à temperatura mais alta (θ) ρ0 →Resistividade à temperatura mais baixa (θ0) R →  Resistência à temperatura mais alta (θ) R0 →Resistência à temperatura mais baixa (θ0) α→   Coeficiente de temperatura As unidades, no SI, de R e ρ já são conhecidas; a de θ e θ0 é o grau celsius e a de α é o inverso do grau celsius ( º C)^-1 . As expressões que caracterizam as leis de variação de resistividade com a temperatura e de resistência com a temperatura são idênticas, uma vez que a resistência de um condutor é proporcional à sua resistividade  Há substâncias para as quais α é positivo, ou seja a resistividade...

Transístores Bipolares BJT - Exercício - ponto de funcionamento DC em repouso

O desafio de hoje é ca lcular o VCE do  transístor, no circuito mostrado na fig.1. O Beta do transístor é 200 e o VBE de 0.7V. O VCC é de 12V conforme mostrado no esquema da figura 1 e o transístor está a funcionar na zona activa directa (não está ao corte nem à saturação). Fig.1 - Circuito a analisar Vamos então ver como chegar ao valor de VCE. Sabemos que VCE=VC-VE. No entanto para conhecer os valores de VC e VE temos de calcular as quedas de tensão em R1 e R4, o que só é possível se conhecermos IC e IE. IC e IE dependem de IB e do Beta do transístor que neste caso é 200. IC=Beta * IB e IE=(Beta+1) * IB. Como temos o Beta, falta-nos então conhecer o valor de IB para poder determinar o valor de IE e IC, que por sua vez nos permitem calcular as tensões no colector e emissor do transístor. Fig.2 Cálculo da tensão de Thevenin Vth Para calcular o IB, vamo-nos socorrer do teorema de Thévenin , que simplifica muito o circuito. Começamos por abrir o ci...