Metrocontador

Metrocontador o contador eléctrico
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Medidor del consumo eléctrico

Metrocontador o contador eléctrico.Los metrocontadores o contadores eléctricos son dispositivos que sirven para medir el consumo eléctrico de una vivienda, una empresa o cualquier institución mediante todo un complejo sistema de funcionamiento.

Existen metrocontadores electromecánicos y electrónicos. Los medidores electromecánicos utilizan bobinados de corriente y de tensión para crear corrientes parásitas en un disco que, bajo la influencia de los campos magnéticos, produce un giro que mueve las agujas de la carátula. Los medidores electrónicos utilizan convertidores analógico-digitales para hacer la conversión.


Principio de funcionamiento

Los contadores eléctricos tienen un disco de aluminio que gira horizontalmente en el entrehierro de un electroimán. Este va conectado al circuito (voltímetro) a ras de los polos de otro electroimán (amperímetro), el cual está montado en serie con un hilo de línea, en el entrehierro de un imán permanente. Así, la corriente inducida en el disco por los electroimanes produce un par motor proporcional a la potencia consumida, mientras que la inducida por el imán permanente genera un par resistente, pero proporcional a la velocidad del disco. De este modo el número de vueltas que da el disco es proporcional a la energía absorbida por el circuito. El eje del disco transmite su movimiento a un cuentarrevoluciones que indica numéricamente el consumo en hectovatios y kilovatios.

Las tensiones máximas que soportan los metrocontadores son de aproximadamente 600 voltios y las corrientes máximas pueden ser de hasta 200 amperios. Cuando las tensiones y las corrientes exceden estos límites se requieren transformadores de medición de tensión y de corriente. Se utilizan factores de conversión para calcular el consumo en dichos casos.

También es importante indicar que existe una bobina de sombra que es una chapita la cual esta cortocircuitada. Dicha bobina posee una resistencia despreciable y por ende en esta se generará una corriente muy importante, la cual al estar sometida a un campo generara un par motor que eliminara el coeficiente de rozamiento de los engranajes. El medidor comenzara a funcionar con el 1 % de la carga y entre un factor de potencia 0,5 en adelanto y atraso.

Estructura

El medidor está constituido por las siguientes partes:

  1. Bobina de Tensión
  2. Bobina de Intensidad
  3. Imán de frenado
  4. Regulación fina
  5. Regulación gruesa
  6. Disco
  7. Sistema de Transmisión
  8. Terminales de conexión

Características principales

En la placa de características de un metrocontador o medidor de energía se indica:

  • Corriente Nominal (In): corriente para la cual el metrocontador es diseñado y que sirve de referencia para la realización de ensayos y verificaciones. También se la conoce como corriente básica.
  • Corriente máxima (Imáx): es la intensidad límite, es decir, el máximo amperaje que puede ser conducido en régimen permanente por la corriente del metrocontador, sin que su error porcentual y temperatura admisible sean superados. Este valor de la corriente límite se indica entre paréntesis detrás de la corriente nominal In(Imax); por ejemplo: 10 (20) A, 10(40) A, 15(60) A,15 (100)A., etc.
  • Tensión nominal: Tensión para la cual el metrocontador es diseñado y sirve de referencia para la realización de pruebas. Se debe indicar que los medidores electrónicos se diseñan con un rango de tensión sin que se vea afectado su presición.
  • Constante del disco (Kh): expresada en Wh/revolución, es el número de vatios-hora correspondientes a una revolución o vuelta completa del disco. Expresada en revolución/Kwh, es el número de revoluciones correspondiente a un KWh que debe dar el disco. En metrocontadores electrónicos, esta constante viene expresada en Wh/pulso.
  • Clase de precisión: Es el valor máximo del error de medición expresado en porcentaje para el cual fue diseñado el metrocontador dentro del rango 10% de corriente nominal y su corriente máxima.

Lectura

Al existir dos tipos de contadores, el digital y el de esferas, la lectura también será diferente en cada caso; aunque en ambos siempre se realizará de izquierda a derecha, despreciando el último número o reloj, si es de otro color o está separado por una coma. En el metro de esferas, cuando la aguja está entre dos números, se selecciona el menor.

Metro de esferas.
Metro digital.

Ejemplo práctico: Para un control diario, se comienza por leer el metrocontador y se anotan los datos. Al día siguiente y a la misma hora, se repite la operación, pero al resultado se le resta el de la primera, y así se obtiene el consumo de un día.

Si la lectura del primer día fue 3414 y la siguiente 3426, la diferencia entre ambas (12 kWh) será el consumo en 24 horas. Se multiplica 12 kWh por 30 días y se obtendrá el consumo aproximado de electricidad en un mes, o sea, 360 kWh.

Fuentes