ES2929706T3 - Dispositivo portátil de medición de potencia y de multifunción - Google Patents

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Abstract

La invención se refiere a un dispositivo portátil de medición de potencia y multifuncional (1; 1") que puede integrarse en un sistema de gestión de energía (EMS) y comprende al menos un terminal para tomar un voltaje, al menos un terminal para un sensor de corriente, y un módulo de cálculo para calcular la potencia y preferiblemente parámetros adicionales a partir de los valores medidos de corriente y tensión; al menos un terminal para un sensor de corriente es adecuado para conectar una bobina de Rogowski y/o un sensor de efecto Hall y/o una derivación. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Dispositivo portátil de medición de potencia y de multifunción
La invención se dirige a un dispositivo portátil de medición de potencia y de multifunción, integrable en un sistema de gestión de energía (SGE), con al menos una conexión para una toma de tensión y al menos una conexión para un sensor de corriente (tres sensores de corriente, por ejemplo, para una red de corriente trifásica), así como con un módulo de cálculo, para calcular la potencia y, si es necesario, otros parámetros, por ejemplo, para un análisis de red, a partir de los valores medidos de corriente y de tensión.
El documento US 4829239 A da a conocer un dispositivo portátil de medición de potencia, en el cual dos sensores de efecto Hall miden una corriente monofásica.
Los contadores de potencia se utilizan ampliamente para instalaciones fijas, pero los cuales, sin embargo, no proporcionan un valor de potencia real, sino que suman continuamente la potencia tomada o alimentada, por ejemplo, de una red.
En general, un valor de potencia real solo se puede determinar indirectamente, es decir, mediante una medición de una corriente y una tensión, y a continuación se puede calcular así la potencia a partir de los valores de corriente y de tensión obtenidos de esta manera, en particular mediante una multiplicación de estos valores.
Para este propósito, hay dispositivos de medición de potencia que se pueden instalar de forma permanente, por ejemplo, para la instalación en un armario de control o en un panel de control. Sin embargo, un dispositivo estacionario de medición de potencia de este tipo no vale la pena para muchas aplicaciones, por ejemplo, para la instalación, el mantenimiento o la prueba de sistemas con los que un instalador solo tiene que interactuar por un corto tiempo. Esto se aplica, por ejemplo, a las mediciones de potencia en algunos sistemas solares, en particular en los más pequeños. En mediciones de este tipo, o en el usuario final o en pequeñas y medianas empresas (PYME), las mediciones a menudo solo se requieren con fines de prueba o mantenimiento; de lo contrario, un contador de potencia es suficiente para determinar el valor del flujo de energía.
Por lo tanto, existe la necesidad de dispositivos portátiles de medición de potencia y de multifunción, los cuales se puedan usar para fines de prueba y para el análisis, y a continuación se pueden retirar y guardar para volver a utilizarlo en otro lugar.
Sin embargo, tan pronto como un circuito de medición solo se instala temporalmente, por ejemplo, en una obra de construcción, a menudo existe el riesgo de que los cables tendidos sean movidos no intencionadamente por terceros descuidados, lo que puede provocar la separación de los circuitos de medición. Sin embargo, esto puede tener consecuencias fatales, ya que los dispositivos de medición de corriente convencionales no deben funcionar en desconexión, porque entonces se inducen sobretensiones, las cuales pueden destruir el aparato de medición en cuestión o el dispositivo de medición conectado. Esto se debe a que, en el momento de la separación, a menudo se producen varios retrocesos breves que hacen contacto, de modo que una sobretensión también puede llegar al circuito de entrada del dispositivo de medición de potencia.
En la directriz VDI 4602 se da a conocer una definición para el término "gestión de energía": "La gestión de energía es la coordinación predictiva, organizada y sistematizada de la adquisición, conversión, distribución y utilización de la energía para la cobertura de los requisitos, teniendo en cuenta los objetivos ecológicos y económicos". Para los fines de la presente invención, el término "sistema de gestión de energía" también se debe usar para sistemas digitales más pequeños, para la adquisición pura de datos relacionados con la generación y/o el consumo de energía, a través del monitoreo y la evaluación de datos de energía de este tipo así como, si es necesario, otros datos hasta llegar a procesos de gestión complejos, donde, bajo ciertos puntos de vista, se interviene mediante el control y/o la regulación en un sistema en respuesta a los datos de consumo registrados.
El requisito de compatibilidad para sistemas de este tipo tiene un componente de hardware y otro de software. Lo decisivo aquí es, que es posible el intercambio de datos digitales entre el dispositivo de medición de potencia y de multifunción de acuerdo con la invención, por un lado, y un sistema de gestión de energía de este tipo. Esto requiere la presencia de módulos de interfaz digitales para la transmisión de datos en serie y/o en paralelo, al menos en la dirección, desde el dispositivo de medición de potencia y de multifunción de acuerdo con la invención, hasta el sistema de gestión de energía, pero preferiblemente también en la dirección inversa del flujo de datos. Una interfaz de este tipo debe corresponder a un estándar industrial actual. Además, la transmisión de datos se debe realizar con un protocolo de transmisión, el cual también debe corresponder al estándar industrial actual. Finalmente, los datos transmitidos o las palabras de datos también deben corresponder a un estándar habitual. Si se cumplen todos estos requisitos, es posible un intercambio de datos "inteligente" y su integración significativa en un sistema de gestión de energía. En el contexto de la presente invención, se debería dar esta compatibilidad, porque solo entonces las capacidades del dispositivo se hacen realidad de una manera significativa.
De las desventajas del estado de la técnica descrito resulta el problema que inicia la invención, de seguir desarrollando un dispositivo portátil de medición de potencia genérico de tal manera, que ni los dispositivos de medición o los sensores conectados al mismo, ni el propio dispositivo de medición de potencia se puedan dañar por circuitos de medición separados no intencionadamente.
Se consigue resolver este problema mediante al menos una conexión para un sensor de corriente, que es adecuada para la conexión de una bobina de Rogowski o de un sensor de efecto Hall o una derivación. Esta conexión se puede encontrar directamente en el dispositivo portátil de medición de potencia y de multifunción.
Se ha demostrado que los transformadores de corriente disponibles comercialmente tienden a producir sobretensiones violentas, cuando se separa la línea primaria y/o secundaria, lo que puede ser dañino o perjudicial para la electrónica integrada, pero también para el intercambio de datos con dispositivos conectados externamente, como dispositivos de programación y/o los componentes del sistema de un sistema de gestión de energía, es decir, pueden causar fallos de funcionamiento como fallos del sistema o incluso provocar daños o destrucción. Esto se aplica aún más a los dispositivos portátiles de medición de potencia y de multifunción, porque allí las conexiones a dispositivos externos no se instalan de forma permanente, sino que generalmente solo se instalan temporalmente y, por lo tanto, son más susceptibles a las interferencias.
Debido a que en dispositivos de medición de potencia y de multifunción de este tipo se utilizan bobinas de Rogowski o sensores de efecto Hall o derivaciones, en lugar de transformadores de corriente, se eliminan en gran medida los efectos desventajosos en la electrónica y la comunicación con dispositivos conectados externamente.
A este respecto, la invención prevé un dispositivo portátil de medición de potencia y de multifunción de acuerdo con la reivindicación 1. Por un lado, los transformadores de medición de corriente convencionales se tienen que colocar completamente alrededor de un conductor de corriente, para que se pueda llevar a cabo una medición, por lo que pueden circular por ellos corrientes no despreciables.
Para conectar y desconectar transformadores de medición de corriente de este tipo, se debe separar el circuito primario o el circuito secundario, porque de lo contrario los dos no pueden interactuar entre sí. Sin embargo, cuando se utilizan dispositivos portátiles de medición, por un lado, el circuito principal no se debe interrumpir a menudo. Por otro lado, la separación del circuito secundario también suele ser difícil, porque se pueden inducir picos de tensión, los cuales pueden dañar o incluso destruir los componentes electrónicos conectados.
Dado que la invención permite el uso en su lugar de una bobina de Rogowski, se evitan ambos efectos desventajosos. Porque una bobina de Rogowski se puede separar mecánicamente, sin interrumpir el circuito secundario. Esto se debe al hecho, de que en una bobina de Rogowski, el conductor del circuito secundario solo es acoplado al campo magnético del conductor, a través del cual fluye la corriente primaria y, por este motivo, rodea al conductor de corriente primaria solo una vez o no completamente. Más bien, el devanado secundario de una bobina de Rogowski se enrolla, comenzando en un extremo mecánico de la bobina de Rogoski en forma de espiral, una vez en la dirección de la circunferencia, hasta el otro extremo mecánico y luego, preferiblemente con un curso que sigue inmediatamente al de la circunferencia, es decir, sin un curso en espiral, de regreso al extremo original. Esto abre la posibilidad de una separación mecánica de la bobina de Rogowski entre sus dos extremos, por lo que las dos conexiones eléctricas se encuentran en el mismo extremo de la bobina de Rogowski.
Dado que una bobina de Rogowski no presenta además ningún núcleo magnético, sino que está realizada como una bobina de aire, normalmente presenta además una alta flexibilidad y, por lo tanto, se puede abrir doblando fácilmente después de abrir los extremos enchufados solo mecánicamente, por ejemplo, se puede colocar alrededor de un conductor de corriente primario o puede ser retirada de nuevo por un conductor de corriente primario.
La conexión mecánica de enchufe entre los dos extremos mecánicos de una bobina de Rogowski no tiene ninguna función eléctrica y solo sirve para estabilizar mecánicamente la forma de anillo de la bobina de Rogowski alrededor del conductor primario.
Sin embargo, la conexión de una bobina de Rogowski requiere un circuito diferente al de la conexión de un amperímetro convencional. Esto se debe a que la corriente que fluye en el lado secundario de una bobina de Rogowski es comparativamente pequeña. La señal de corriente en el lado primario, normalmente se asigna mediante una bobina de Rogowski al intervalo de tensión de 0 a 100 mV. Por lo tanto, se requiere un amplificador especial, para amplificar la señal de salida de la bobina de Rogowski en términos de tensión y/o corriente. Un amplificador de este tipo ya está previsto como parte de un dispositivo de medición de potencia, de modo que se puede realizar la conexión de la bobina de Rogowski directamente. Sin embargo, un amplificador de este tipo no tiene que estar integrado directamente en el dispositivo, sino que también puede estar diseñado como un adaptador a preconectar.
En el contexto de una primera forma de realización, el circuito de amplificación para la bobina de Rogowski puede estar diseñada como un amplificador de corriente, en particular como un amplificador con una salida de baja impedancia, de modo que la señal de entrada se convierta en una señal de corriente, en particular en una señal estándar con un intervalo de corriente de 0 a 5 A, o en un intervalo de corriente de 0 a 20 mA o de 4 a 20 mA. Un circuito de este tipo es particularmente adecuado para una disposición dentro de un adaptador, que está conectado entre la entrada de corriente real del dispositivo de medición de potencia y de la bobina de Rogowski, de modo que la entrada de corriente normal del dispositivo de medición de potencia percibe la bobina de Rogowski de una manera similar a un sensor de corriente convencional. Puede ser necesario prever una alimentación de corriente para el funcionamiento del adaptador o de la electrónica integrada en el mismo, en particular el circuito de amplificación, a través del cual el adaptador puede extraer su energía auxiliar necesaria. En el caso de una conexión de enchufe multipolar, posiblemente puede estar integrada al mismo tiempo una alimentación de corriente de este tipo, de modo que el adaptador solo se conecta con el dispositivo de medición de potencia de acuerdo con la invención, a través de una única conexión de enchufe.
Otra forma de realización se caracteriza por que el circuito de amplificación para la bobina de Rogowski está diseñado como un amplificador de tensión, en particular como un amplificador con una salida de alta impedancia, de modo que la señal de entrada se convierte en una señal de tensión, por ejemplo, en un intervalo de tensión de hasta 5 V o hasta 10 V, en particular, en un intervalo de tensión de 0 a 5 V o de 0 a 10 V. Un circuito de este tipo es particularmente adecuado para la integración directa en el dispositivo de medición de potencia de acuerdo con la invención. Entonces puede estar previsto allí un dispositivo de enchufe propio, especialmente para la conexión de una bobina de Rogowski, por ejemplo, un casquillo de enchufe especial, al que solo se conectan bobinas de Rogowski. En tales casos, además de la conexión de enchufe para un sensor de corriente normal, está prevista una conexión de enchufe adicional en la carcasa del dispositivo de medición de potencia; sin embargo, esto simplifica el funcionamiento al eliminar la necesidad de un adaptador. Para descartar errores de conmutación, las conexiones de enchufe para sensores de corriente normales se pueden/deben diseñar de manera diferente a las conexiones de enchufe para bobinas de Rogowski.
En el contexto de la presente enseñanza, los cables de medición entre el dispositivo de medición de potencia y de multifunción de acuerdo con la invención o un adaptador ( de amplificación) preconectado y una bobina de Rogowski pueden, en principio, estar provistos de cualquier conector de enchufe, para los cuales se deben prever entonces en el dispositivo de medición de potencia y de multifunción o en el adaptador preconectado y/o en la bobina de Rogowski, casquillos de enchufe o contrapartes adecuados. En particular, los enchufes tipo banana o los enchufes coaxiales u otros enchufes o conexiones de enchufe habituales u ofrecidos en la industria, son adecuados para este propósito.
Sin embargo, además se propone, que al menos una conexión en el dispositivo de medición de potencia y de multifunción de acuerdo con la invención o en el adaptador (de amplificación) preconectado para un sensor, en particular para un sensor de corriente o para una bobina de Rogowski, esté diseñada, como una conexión de enchufe con un bloqueo de ajuste de forma para una contraparte a enchufar, de modo que la conexión de enchufe bloqueada con ella no se pueda soltar por sí misma. En caso de un descuido, los cables de medición aún se pueden mover; sin embargo, no tan lejos como para separar una conexión de enchufe. Por lo tanto, un circuito cerrado de un sensor de corriente no se puede romper entonces repentinamente, de modo que se evita el riesgo de dañar o destruir el sensor de corriente y también el dispositivo de medición de potencia y de multifunción conectado a él.
El dispositivo de medición de potencia además se caracteriza por un elemento de bloqueo que sobresale aproximadamente de manera radial del eje longitudinal o de la dirección de enchufe de la conexión de enchufe en el estado bloqueado. Es responsabilidad de este elemento de bloqueo formar un ajuste de forma con el otro elemento de enchufe respectivo de la conexión de enchufe de tal manera, que de este modo se excluye un movimiento con una distancia que aumenta entre los dos elementos de enchufe a lo largo de la dirección de enchufe.
Se ha demostrado que es ventajoso, que una sección del elemento de bloqueo que sobresale de manera radial esté diseñada como una nariz de gancho o como un diente de sierra, con una rampa de arranque situada en la parte delantera en la dirección de enchufe y una superficie de enclavamiento en el lado trasero en la dirección de enchufe, atravesada aproximadamente de forma perpendicular desde la dirección de enchufe. Con una geometría de este tipo, es posible un comportamiento dependiente de la dirección de la conexión de enchufe: en la dirección de enchufe, es decir, cuando están enchufados, la rampa de arranque permite que el elemento de bloqueo ceda gradualmente, con el resultado de que no se inhibe un movimiento de este tipo. Sin embargo, una vez que la superficie de enclavamiento en el lado trasero se encuentra más allá de una proyección, que engrana en ella en el otro elemento de enchufe, el elemento de bloqueo se puede mover entonces de nuevo hacia fuera y la superficie de enclavamiento se enclava detrás de esa respectiva proyección. En este estado, no es posible un movimiento de tracción entre los dos elementos de enchufe, es decir, un movimiento con una distancia que aumenta entre los elementos de enchufe, porque la superficie de enclavamiento no se puede deslizar más allá de la proyección que engrana detrás.
Preferiblemente, en el estado bloqueado, el elemento de bloqueo es presionado hacia fuera, preferiblemente a través de un elemento de resorte o a través de un cuerpo de expansión. Un elemento de resorte tiene la ventaja, de que permite que el elemento de bloqueo cede, cuando la rampa de arranque se desliza a lo largo de una proyección del otro elemento de enchufe y se somete a una fuerza dirigida radialmente hacia dentro. Por el contrario, un cuerpo de expansión generalmente no permite un movimiento de este tipo, sino que engrana detrás del elemento de bloqueo en su lado interior radial y lo presiona hacia fuera o no permite un deslizamiento hacia dentro. Ambos efectos también se pueden combinar entre sí, en el sentido de que uno u otro elemento entra en juego, dependiendo de la profundidad de enchufe: si la conexión aún no está completamente enchufada, el elemento de resorte debería permitir un movimiento de enchufe adicional, mientras que, en un estado completamente enchufado, también se puede utilizar un cuerpo de expansión para bloquear el estado enclavado y así evitar, por lo tanto, con total seguridad, un desbloqueo involuntario.
El dispositivo de medición de potencia además prevé, que el elemento de bloqueo se retraiga de manera radial hacia dentro en el estado desbloqueado. Se trata en este caso, de un movimiento activo, que se produce mediante un accionamiento adecuado. Cuando el elemento de bloqueo se retira de manera radial hacia dentro, entonces se puede volver a deslizar sin esfuerzo más allá de la proyección de enclavamiento del otro elemento de enchufe respectivo, detrás del cual estaba enganchado en el estado bloqueado; la conexión de enchufe se deja desbloquear.
Como elemento de accionamiento para la influencia de la posición del elemento de bloqueo, la invención recomienda un anillo ajustable por tornillo, a lo largo de una rosca en la circunferencia exterior del elemento de enchufe. Este debe estar diseñado de tal manera que, dependiendo de su posición de rotación, resulte en una posición radial diferente del elemento de bloqueo. Los movimientos relevantes se derivan, por lo tanto, directamente unos de otros, es decir, el anillo ajustable por tornillo lleva consigo el elemento de bloqueo hacia dentro. Para ello, el lado interior del anillo ajustable por tornillo puede presentar un espesor que varía en la dirección de circunferencia y a continuación, cuando solapa el elemento de bloqueo, puede presionar la zona de enganche hacia dentro con un espesor que aumenta. El anillo también puede presentar un borde de circunferencia que, dependiendo del ajuste axial del anillo como resultado de su movimiento de atornillado, se solapa en mayor o menor medida con una zona de arranque en forma de rampa del lado exterior del elemento de bloqueo o de uno de los elementos de resorte que lo controla y, en consecuencia, lo presiona hacia dentro en mayor o menor medida. Un elemento de resorte de este tipo también puede servir, en este caso, como contacto de puesta a tierra, en el contexto de una medida de CEM.
Ha resultado útil, que la conexión de enchufe cierre al menos dos, preferiblemente tres o cuatro contactos, dos de los cuales cierran el circuito de medición y el tercer contacto, si es necesario, conecta una línea de puesta a tierra y/o una línea de blindaje y/o una línea de tierra. En el caso de existir otro contacto para una conexión a tierra, el convertidor ya no está libre de potencial. Sin embargo, esto permite que el sensor de corriente se conecte a tierra, lo que puede reducir o evitar accidentes o incluso lesiones. En algunos casos, es incluso obligatoria una conexión potencial de un transformador o su puesta a tierra unilateral.
Uno de los dos elementos de enchufe, preferiblemente el elemento de enchufe instalado sobre o en el dispositivo de medición de potencia y de multifunción, debe presentar clavijas de contacto empotradas preferiblemente opuestas a la cara frontal de la carcasa y/u opuestas a la cara frontal del elemento de enchufe respectivo, preferiblemente integrado. Esto es posible, por ejemplo, si las clavijas de contacto están fijadas en una superficie interior o incluso trasera desplazada hacia el interior de la carcasa y discurriendo transversalmente con respecto a la dirección de enchufe, y/o si están rodeadas en toda su longitud por una carcasa, discurriendo de manera circunferencial. Siempre y cuando se trata del elemento de enchufe integrado en la carcasa del dispositivo de medición de potencia y de multifunción, la única prioridad es la protección mecánica de las clavijas de contacto contra la flexión o incluso la rotura, ya que se trata de una conexión de entrada, que en el estado desconectado está sin corriente y sin tensión. En el caso de una disposición en el lado del sensor de corriente, también se puede realizar una protección adicional contra el contacto no intencionado para evitar que el personal operativo entre en contacto con partes conductoras de tensión. Por el contrario, otro elemento de enchufe que está más expuesto y/o que posiblemente conduce tensión en un estado desconectado, preferiblemente el elemento de enchufe conectado con el sensor, en particular con el sensor de corriente, debe presentar casquillos de contacto. En casquillos de contacto de este tipo, los contactos potencialmente conductores de tensión están ocultos muy profundamente, de modo que apenas hay peligro de que alguien pueda entrar en contacto con ellos.
Está dentro del contexto de la invención, que estén previstos varias conexiones de enchufe para la conexión de cada uno de los sensores de corriente, es decir, al menos tres conexiones de enchufe para sensores de corriente, de modo que se puedan registrar al mismo tiempo tres corrientes de fase en un sistema de corriente trifásica. Esto es muy importante en los sistemas eléctricos de potencia, en los que se utiliza la corriente trifásica, para que el dispositivo de medición de potencia y de multifunción reciba toda la información que necesita, para calcular la potencia total de las tres fases. En casos especiales, cuando las corrientes homopolares también se deben medir y no solo se deben calcular, también se puede prever una cuarta conexión de enchufe para un sensor de corriente.
El dispositivo de medición de potencia y de multifunción se puede diseñar de tal manera, que se pueda conectar una bobina de Rogowski a al menos una conexión de enchufe y/o a otro transformador de corriente, por ejemplo, una pinza de amperimétrica, un transformador plegable, un transformador de enchufe o un transformador dividido. Las bobinas de Rogowski tienen una serie de ventajas sobre los transformadores de corriente convencionales, pero también tienen desventajas: las bobinas de Rogowski son robustas y mecánicamente flexibles, así como se pueden producir de forma económica porque no se requiere ningún núcleo de hierro.
Como resultado, las no linealidades como las causadas por la saturación magnética de los núcleos de hierro no se producen en las bobinas de Rogowski. Además, una bobina de Rogowski se puede abrir mecánicamente en cualquier momento, sin separar el circuito de medición, por ejemplo, para cerrarlo alrededor de un conductor primario. Con las bobinas de Rogowski, existe una amplia gama de corrientes nominales posibles y una relación de transformación flexible y, como resultado, casos de aplicaciones muy diferentes. Se pueden medir corrientes de hasta 60.000 A con bobinas de Rogowski, con una rigidez dieléctrica de 7,4 kV. Sin embargo, la amplitud de la señal de salida es significativamente menor que la amplitud de un transformador de corriente comparable. Por lo tanto, se requieren amplificadores adicionales y se requiere energía auxiliar para su funcionamiento. Por lo tanto, la invención recomienda prever un número de transformadores de corriente correspondiente al número de entradas de corriente del dispositivo de medición de potencia y de multifunción, como parte de un conjunto de medición, así como un número igual de bobinas de Rogowski, para tener disponible el sensor de corriente óptimo para cada aplicación de medición.
Por supuesto, la separación del circuito entre los cables de medición y el sensor de corriente también puede tener consecuencias fatales y, por lo tanto, también se debe evitar. Esto se puede lograr porque un cable de conexión entre el dispositivo de medición de potencia y de multifunción y un sensor de corriente conectado también se enclava en el propio sensor de corriente. Mediante una conexión de enclavamiento por ajuste de forma, se evita que el cable o el enchufe se desconecten no intencionadamente del sensor de corriente.
Por otro lado, un procedimiento de este tipo requiere que una conexión de enchufe enclavada en el sensor de corriente solo se pueda desbloquear mediante un accionamiento de un elemento que, sin embargo, cortocircuite, por lo tanto, las dos conexiones de medición de corriente del sensor de corriente. En este caso se trata de una medida de seguridad múltiple: por un lado, se evita el desbloqueo no intencionado de la conexión de enchufe, por otro lado, el sensor de corriente en cuestión se cortocircuita explícitamente durante el proceso de desbloqueo, de modo que se descarga una tensión residual o una corriente puede seguir fluyendo a través de la conexión de cortocircuito. Después de la separación completa del dispositivo de medición de potencia y de multifunción, el circuito de cortocircuito cerrado de manera auxiliar, se puede abrir de forma segura mediante el desbloqueo del elemento de accionamiento, ya que si era necesario, las sobretensiones, inducidas allí no pueden dañar el dispositivo separado de medición de potencia y de multifunción. Esto solo afecta a los transformadores convencionales, sin embargo, es irrelevante para las bobinas de Rogowski.
Se pueden prever varias conexiones para la conexión de cada una de las tensiones de medición, preferiblemente dos, tres, cuatro o cinco, para poder registrar al mismo tiempo tensiones bifásicas o trifásicas y/o tensiones bifásicas o trifásicas enlazadas, así como preferiblemente la tensión de un conductor de punto de estrella y/o la tensión sobre un conductor de tierra. Con este número de entradas de tensión, todas las tensiones relevantes en un sistema trifásico se pueden registrar y se pueden digitalizar al mismo tiempo y, por ejemplo, se pueden utilizar para la determinación de la potencia trifásica, en particular para una formación por pares de diferencias de tensión y para una multiplicación subsiguiente por componentes con los correspondientes valores de corriente también digitalizados.
Para que los valores de medición inicialmente analógicos puedan ser procesados por una unidad aritmético-lógica, primero se deben digitalizar. Esto se logra mediante transformadores analógicos/digitales, los cuales se conectan posteriormente en una o más entradas de corriente y/o de tensión, para generar un valor digital que es característico de un valor de medición. Para obtener las condiciones óptimas para un proceso de transformación de este tipo, un transformador analógico/digital de este tipo puede estar precedido por al menos un elemento de muestreo y de retención que, por ejemplo, siempre toma un valor de función en un marco de tiempo determinado y lo mantiene constante hasta la siguiente toma, de modo que un transformador analógico/digital conectado posteriormente pueda determinar todos los dígitos hasta el bit menos significativo, sin presión de tiempo.
Preferiblemente, al menos un valor de medición digital de corriente y tensión está vinculado multiplicativamente entre sí en el dispositivo de medición de potencia y de multifunción, para determinar un valor de potencia de esta manera. Se pueden utilizar diferentes algoritmos dependiendo de si se va a determinar un valor de potencia a partir de una tensión continua, una tensión alterna o de un sistema trifásico. Por lo tanto, el dispositivo de medición de potencia y de multifunción debe ser, por lo tanto, programable, para poder adaptarlo de manera óptima a la aplicación respectiva. Otras funciones lógicas y/o matemáticas también son posibles con un dispositivo de medición de potencia y de multifunción programable, por ejemplo, la determinación de valores medios, valores mínimos y máximos, valores efectivos, valores límite, etc.
La invención se puede desarrollar aún más de tal manera, que la vinculación multiplicativa entre al menos un valor de medición digital de corriente y tensión se lleve a cabo mediante una unidad aritmético-lógica integrada en el dispositivo de medición de potencia y de multifunción. Dependiendo de la potencia de cálculo requerida, se puede tratar, en este caso, de un controlador o un módulo Logic o de un PLC o de un procesador o de un procesador matemático o de un sistema con varios núcleos. La integración de un PLC o de un módulo Logic se realiza preferiblemente mediante un bus, por ejemplo, un Modbus TCP, Modbus RTU, KNX, Canbus, ASIbus, Profibus, MPIbus u otro tipo de bus.
Por un lado, un dispositivo de visualización permite que el dispositivo de medición de potencia y de multifunción de acuerdo con la invención visualice directamente un valor de potencia determinado u otros datos. Esto puede ser en forma de un número o como un gráfico. Además, se pueden representar más informaciones en un elemento de visualización alfanumérico o incluso gráfico de este tipo, por ejemplo, parámetros del programa, etc.
El circuito electrónico periférico de una unidad de procesamiento aritmético-lógica puede comprender al menos una memoria de datos para el almacenamiento o el almacenamiento temporal de cantidades eléctricas medidas, valores de potencia determinados y/u otros parámetros. Como resultado, el dispositivo de medición de potencia y de multifunción de acuerdo con la invención se puede operar, en una manera similar, al llamado registrador de datos, es decir, los datos no se tienen que evaluar inmediatamente, sino que se almacenan en una memoria de datos para una evaluación posterior, por ejemplo, para un análisis de red o un informe según DIN ISO 50001 o EN 50160. Si se requiere suficiente capacidad de almacenamiento para una gran cantidad de datos, también se puede utilizar como una memoria de datos, un disco duro o una unidad de estado sólido (SSD, unidad de semiconductores) para almacenar los valores medidos y/o calculados.
Como especificación de diseño adicional, se debe prever al menos una interfaz de datos, para poder transmitir valores de potencia determinados a una ubicación remota, por ejemplo, a un servidor central, por ejemplo, a la manera de un servidor web remoto. La evaluación de los datos obtenidos se puede, por lo tanto, realizar así en otro ordenador y/o los datos se pueden archivar centralmente o se pueden poner a disposición de un especialista. Se puede considerar como una interfaz de datos tanto una interfaz por cable como una conexión para una conexión Ethernet o LAN u otro bus o para una conexión USB y una interfaz inalámbrica, en particular a través de radio como WLAN, WiFi o Bluetooth, pero en principio también sería concebible una interfaz de infrarrojos.
Además, corresponde a la enseñanza de que se pueden transmitir datos desde/hacia el dispositivo de medición de potencia y de multifunción a través de una antena en el lado del dispositivo. Esto permite establecer una conexión por radio para que también se pueda mantener un flujo directo de datos desde ubicaciones más remotas, por ejemplo, desde el exterior de un extenso campo solar, por lo que se pueden transmitir informaciones sobre fallos de funcionamiento o similares a un centro de control prácticamente en tiempo real, y allí se pueden utilizar para la activación de una alarma o de cualquier otra reacción. Las consultas de datos también se pueden realizar más tarde en cualquier momento a través de una conexión por radio. En particular, la información adicional requerida allí también se puede leer desde el elemento de memoria contenido en el dispositivo de medición de potencia y de multifunción mediante una consulta remota durante una evaluación en una ubicación remota.
Además, el dispositivo de medición de potencia se caracteriza por una o más salidas controlables, preferiblemente salidas digitales. Mediante salidas de conmutación de este tipo o también salidas analógicas controlables, el dispositivo de medición de potencia y de multifunción de acuerdo con la invención, está en condiciones de actuar en un sistema de manera autocontrolada o autoregulada, utilizando los datos medidos y/o calculados para generar señales de salida de acuerdo con determinados algoritmos, que están acoplados con el sistema en términos de tecnología de conmutación. Por ejemplo, en caso de exceso de capacidad en un sistema solar, se podría activar el almacenamiento eléctrico, o en caso de un fallo de funcionamiento, se podría separar la rama del sistema correspondiente del resto, etc., o se podría realizar una conmutación de carga para evitar picos de carga en una empresa industrial.
Otro aspecto ventajoso es que el dispositivo portátil de medición de potencia y de multifunción puede ser una parte de un controlador de sistema, en particular de un controlador lógico programable, y puede asumir una o más funciones del controlador de sistema o del controlador lógico programable.
Esto resulta sobre todo del hecho de que el dispositivo de medición de potencia y de multifunción de acuerdo con la invención, gracias al uso de una o varias bobinas de Rogowski y/o sensores de efecto Hall y/o derivaciones, funciona con muchas menos interferencias que cuando se utilizan transformadores de corriente, y, por lo tanto, en el contexto del controlador de sistema casi no causa interferencias.
Un controlador de sistema comprende esencialmente los siguientes componentes:
uno o varios sensores, los cuales registran los parámetros del sistema y los procesan para su posterior procesamiento, por ejemplo, convirtiéndolos en una señal eléctrica;
al menos una unidad aritmético-lógica o unidad de cálculo, la cual se comunica con las entradas analógicas y/o digitales, para obtener de ellas informaciones sobre el sistema, en particular informaciones obtenidas por medio de sensores, y que genera señales de control a partir de las informaciones así obtenidas, las cuales están destinadas a actuar sobre el sistema y a ser emitidas a través de entradas analógicas y/o digitales;
así como uno o varios actuadores, los cuales actúan sobre determinadas variables de control del sistema, en base a las señales de control generadas por la unidad aritmético-lógica o por la unidad de cálculo y mantienen así los parámetros de funcionamiento del sistema en los intervalos deseados.
Además, existe al menos una memoria, en particular una memoria de programa, en la que se almacena el programa, según el cual funciona el controlador de sistema.
Otro componente preferente de un controlador de sistema de este tipo es una interfaz, en particular una interfaz de programación, en la cual se puede cargar el programa en el controlador y se puede actuar sobre el programa del controlador de sistema, por ejemplo, corrigiéndolo.
El dispositivo portátil de medición de potencia y de multifunción de acuerdo con la invención puede complementar o sustituir uno o varios de estos componentes del controlador de sistema.
En particular, puede formar una interfaz inteligente entre los sensores (de corriente o de tensión) y la unidad de cálculo o de evaluación, en la que puede tener lugar una evaluación previa, por ejemplo, el cálculo de una potencia o similar, que a continuación puede ser transmitida, por ejemplo, como un valor de datos digitales a través de una interfaz digital a una unidad de evaluación lógico-aritmética externa o a una unidad de cálculo, en particular a un controlador lógico programable.
Además, el dispositivo portátil de medición de potencia y de multifunción de acuerdo con la invención, puede complementar o sustituir la unidad aritmético-lógica o la unidad de control o de cálculo, mediante la previsión de salidas digitales y/o analógicas, donde las señales de control calculadas o determinadas según otros algoritmos se emiten para actuar sobre el sistema correspondiente a través de los actuadores conectados.
En el contexto de esta funcionalidad como unidad aritmético-lógica de un controlador de sistema, el dispositivo de medición de multifunción de acuerdo con la invención puede cumplir varias tareas:
El objetivo central de la unidad aritmético-lógica de un controlador de sistema es intervenir en una máquina o un sistema de manera controlada. Para ello debe establecer una relación programable entre las entradas y salidas digitales y/o analógicas.
Las entradas de corriente y tensión ya están presentes como entradas en el dispositivo de medición de potencia y de multifunción de acuerdo con la invención. También puede haber otras entradas, por ejemplo, entradas lógicas, las cuales pueden diferenciar entre un nivel alto y bajo, entradas de bus, donde se pueden leer palabras de datos completas, o entradas analógicas, donde pueden estar conectados otros sensores. Preferiblemente, se conecta posteriormente un transformador analógico/digital a una entrada analógica de este tipo, para convertir las señales analógicas entrantes en una palabra de datos proporcional a la amplitud instantánea de la señal analógica, para un procesamiento digital posterior.
A continuación, la unidad aritmético-lógica aplica el algoritmo de control programado respectivo a los datos digitales obtenidos de esta manera, que pueden ser relativamente simples, pero también bastante complejos, dependiendo del requerimiento.
El espectro de algoritmos de programa abarca desde vinculaciones lógicas, recuento de impulsos, activación de eventos, hasta comparaciones de señales de mediciones u otras con valores límite, pasando por cálculos matemáticos. Estas últimas, a su vez, pueden ser adiciones y/o sustracciones, además multiplicaciones y/o divisiones, o funciones no lineales, por ejemplo, elevar al cuadrado o extraer raíces.
Además, se pueden llevar a cabo interpolaciones como algoritmos de cálculos programables, así como derivaciones y/o integraciones.
Funciones aún más complejas pueden ser, por ejemplo, retrasos como tiempos muertos y/o controladores, por ejemplo, controladores de dos puntos, controladores proporcionales, controladores integrales, controladores PID, etc. Dependiendo de determinados parámetros, la estructura del controlador se podría incluso adaptar dinámicamente, por ejemplo, mediante la conmutación o la conexión de señales, etc.
El objetivo de manipulaciones de este tipo, es generar una o varias señales de control adecuadas, las cuales a continuación se envían a través de salidas a actuadores previstos para este propósito.
Además de controlar o regular una máquina o sistema, otro objetivo puede ser controlar transmisores de señales, por ejemplo, luces de advertencia o de control, bocinas, sirenas, etc.
Además, un dispositivo de medición de potencia y de multifunción de acuerdo con la invención, se puede programar de tal manera que, los parámetros de la máquina o del sistema u otros valores de medición se puedan visualizar, por ejemplo, en una pantalla.
Un dispositivo de potencia y de multifunción de acuerdo con la invención, puede cumplir un objetivo adicional, es decir, la documentación. Para este propósito, se pueden almacenar determinados eventos, por ejemplo, y/o registrar cronológicamente valores de medición o de parámetros.
Si es necesario, datos de este tipo se pueden transmitir a continuación, por ejemplo, a través de un sistema de bus o a través de una línea serie, o mediante un soporte de datos. La impresión también es posible de esta manera.
Otras características, detalles, ventajas y efectos basados en la invención, resultan de la siguiente descripción de una forma de realización preferente de la invención, así como basada en los dibujos. Muestra:
Fig. 1 un dispositivo portátil de medición de potencia y de multifunción de acuerdo con la invención en una vista en perspectiva oblicua desde el frente;
Fig. 2 una vista trasera del dispositivo de medición de potencia y de multifunción de acuerdo con la Fig. 1;
Fig. 3 un enchufe con varios contactos para la conexión de un sensor de corriente de cualquier tipo al dispositivo de medición de potencia y de multifunción de acuerdo con la Fig. 1;
Fig. 4 una conexión de enchufe completa para un sensor de corriente, que comprende un casquillo de enchufe integrado con clavijas de contacto empotradas y un enchufe que se puede insertar en el casquillo de enchufe integrado con varias cavidades de enchufe en la cara frontal libre, cada una de las cuales reciben una clavija de contacto;
Fig. 5 un transformador de corriente que se puede conectar al dispositivo de medición de potencia y de multifunción de acuerdo con la Fig. 1, en forma de un transformador plegable en una vista en perspectiva; Fig. 6 un diagrama de circuito equivalente para el transformador de corriente de acuerdo con la Fig. 5;
Fig. 7 un diagrama de circuito equivalente sin embargo modificado correspondiente a la Fig. 6 para otro transformador de corriente,
Fig. 8 una vista lateral de una bobina de Rogowski que se puede conectar al dispositivo de medición de potencia y de multifunción de acuerdo con la Fig. 1;
Fig. 9 una sección a través de la bobina de Rogowski de acuerdo con la Fig. 8 a lo largo de un plano expandido por la bobina de Rogowski, por lo que se destaca más claramente un ejemplo de circuito de la bobina de Rogowski;
Fig. 10 un diseño modificado de un dispositivo de medición de potencia y de multifunción de acuerdo con la invención, en una vista correspondiente a la Fig. 1, en el que se pone especial énfasis en una estructura robusta.
La estructura compacta de un dispositivo portátil de medición de potencia y de multifunción 1 de acuerdo con la invención, es claramente visible en la Fig.1. Se puede ver una carcasa 2 con una estructura, aproximadamente en forma de paralelepípedo, en cuyo lado frontal 3 está integrado un elemento de visualización óptico 5 que se puede operar con teclas 4, por ejemplo, con teclas planas de botón 4.
Con este elemento de visualización óptico 5, puede estar integrada una unidad aritmético-lógica para formar una unidad estructural, la cual realiza los cálculos de potencia reales y que, si es necesario, asume tareas adicionales como, por ejemplo, establecer valores límite, etc.
Puede estar previsto un botón de reinicio 6, en el caso de que la unidad aritmético-lógica ya no reaccione.
En la carcasa 2 se encuentra un pie de apoyo 8 cerca de cada esquina 7. En particular, los dos pies de apoyo delanteros 8 están diseñados, para que pueden girar hacia abajo o deslizarse hacia fuera, para poder levantar el lado frontal 3 de la carcasa con el elemento de visualización 5 para una mejor legibilidad.
Además, puede estar previsto un mango de transporte en el lado superior o un asa de transporte, que preferiblemente puede girar hacia abajo.
En esta forma de realización, las conexiones del dispositivo de medición de potencia y de multifunción 1, se encuentran en su lado trasero 9, que se puede ver en la Fig. 2.
Para la alimentación de corriente está previsto un casquillo de enchufe para aparatos fríos 10, si es necesario, con un fusible de hilo fino integrado y/o un interruptor de red, en el que se puede enchufar un cable de red con una contraparte adecuada. En el interior de la carcasa 2 está prevista una fuente de alimentación para la alimentación de la electrónica, para generar una tensión continua constante para la electrónica integrada (adicional) a partir de la tensión alterna. Opcionalmente, también se puede integrar una alimentación de corriente ininterrumpida (SAI), la cual es capaz entonces, de mantener la alimentación de tensión al menos durante un determinado intervalo de tiempo, en caso de un fallo de la alimentación. Los cortes de corriente también se podrían registrar con esto.
El dispositivo de medición de potencia y de multifunción 1 se puede conectar y desconectar con un interruptor de red 11, que se puede integrar individualmente o en el casquillo de enchufe para aparatos fríos 10.
Existen tres entradas de tensión unipolares 12 para la conexión de tomas de tensión, por ejemplo, para las tensiones trifásicas de una red de corriente trifásica, así como una entrada 13 para el conductor de punto de estrella o conductor neutro, y una entrada de tensión de tierra 14. A estas entradas de tensión 12 también se puede conectar una alimentación de tensión para la electrónica integrada en el dispositivo de medición de potencia y de multifunción 1.
La función de un interruptor diferencial (interruptor ID) se puede simular mediante la formación de la suma de todas las corrientes en una red de corriente trifásica, en particular las corrientes en los conductores externos o de fase, o mediante la medición de la corriente en el conductor de tierra. Incluso se pueden modelar o programar tiempos de desconexión estandarizados (con un retraso de un interruptor ID real) o tolerancias en el estándar DIN, que se aplica a los interruptores diferenciales ID, para sustituir los interruptores diferenciales ID caros, o para ajustar individualmente las características de conmutación a un caso deseado. De este modo se permitiría, por ejemplo, un funcionamiento continuo cercano a la corriente nominal, por lo que se pueden evitar disparos en falso, gracias a una mayor tolerancia. También es posible, si es necesario, mantener un funcionamiento temporal de un sistema, sin un interruptor diferencial FI físicamente presente.
Para llevar a cabo una desconexión, puede estar conectado un interruptor de carga o un interruptor principal a una salida digital del dispositivo de medición de potencia y de multifunción 1, el cual puede conmutar cargas elevadas, por ejemplo, con un accionamiento integrado o un disparador de señal. Esto permite separar la carga en el caso de detectar una corriente de fuga.
Las tensiones de fase individuales se pueden asegurar con fusibles 15, en particular si una de ellas se utiliza para la alimentación de tensión.
Además, el dispositivo de medición de potencia y de multifunción 1 dispone de tres conexiones 16 para la conexión cada una de un sensor de corriente. Cada una de estas conexiones puede comprender dos o preferiblemente tres contactos 17, de los cuales dos contactos 17 se utilizan entonces para cerrar el propio circuito de medición y el tercer contacto 17 se puede utilizar, por ejemplo, como contacto de puesta a tierra adicional. Además, la carcasa se puede utilizar para el blindaje como medida de CEM.
En la Fig. 4 se muestra a la izquierda, en una perspectiva oblicua desde atrás, una conexión 16 de tres polos de acuerdo con la Fig. 2 para la conexión de un sensor de corriente. Se trata de un casquillo de enchufe integrado 18 de tres polos, en cuyo lado trasero 19 se pueden ver varias conexiones de soldadura 20.
Además, se puede ver una carcasa cilíndrica 21, preferiblemente de metal, la cual rodea y apantalla por fuera el casquillo de enchufe integrado 18; en esta carcasa cilíndrica 21 hay una abertura lateral en forma de ranura 22, que se extiende hasta una brida de fijación 23 en el lado frontal. Sin embargo, esta abertura en forma de ranura 22 es puenteada por una pieza en forma de puente 24 en el borde de la brida de fijación 23.
La contraparte de un casquillo de enchufe integrado 18 de este tipo, forma un enchufe 25 adecuado, que se refleja individualmente en la Fig. 3, así como en la Fig. 4 alineado con el casquillo de enchufe integrado 18 allí. Se puede ver una proyección 26, que se puede enchufar en el casquillo de enchufe integrado 18, con una carcasa cilíndrica 27, la cual es preferiblemente de metal, mientras que la cara frontal 28 de la proyección 26 es preferiblemente de plástico no conductor. En esta cara frontal 28 (véase la Fig. 3) hay varias aberturas 29, preferiblemente dos o tres, en las que en el casquillo de enchufe integrado 18 está dispuesto al menos un medio de contacto para la conexión con la clavija de contacto correspondiente; estos medios de contacto, así como las clavijas de contacto 17, pueden consistir en varios materiales eléctricamente conductores, como cobre, latón, oro, plata, estaño, o pueden estar recubiertos de un material de este tipo, tan altamente conductor.
Como se puede ver en la Fig. 4, también hay una abertura en forma de ranura 30 en la carcasa cilíndrica 27 de la proyección 26 a enchufar en el enchufe 25, que, sin embargo, tampoco llega hasta la cara frontal 28 libre de la proyección 26, sino que termina delante de ella.
Por otro lado, esta abertura en forma de ranura 30 llega hasta una rosca 31 que está dispuesta de manera circunferencial en el lado exterior del enchufe 25, la cual se utiliza para enroscar un anillo 32 provisto de una rosca interna, y la abertura en forma de ranura 30 incluso se extiende parcialmente dentro de esta rosca 31, y se encuentra entre la carcasa 27 y la rosca 31 solapada por un anillo de estanqueidad 33 que rodea el enchufe 25.
En el extremo trasero del enchufe 25 hay un ojal 34 como guía para un cable, no representado, que conduce al propio sensor de corriente. Este ojal 34 se sujeta en un anillo 35, que está provisto de una rosca interna y que se puede enroscar en el enchufe 25 por el lado trasero. Al enroscar este anillo 35 de ojal, las mordazas de sujeción internas se guían una hacia la otra a lo largo del lado interior cónico del ojal 34 y sujetan, en este caso, el propio cable a modo de descarga de tracción.
La característica especial de un enchufe 25 de este tipo es que, un elemento de bloqueo 37 que se puede ajustar de manera radial con respecto al eje 36 de la dirección de enchufe está guiado o montado en la abertura en forma de ranura 30 en el lado de la carcasa.
Este elemento de bloqueo 37 interactúa con el elemento en forma de puente 24, el cual solapa la abertura en forma de ranura 22 en la carcasa cilíndrica 21 del casquillo de enchufe integrado 18. Para este propósito, el lado radialmente exterior 38 del elemento de bloqueo 37 está diseñado como una nariz de gancho 40 que rebota hacia detrás de una superficie de arranque 39 en forma de rampa que sobresale suavemente de delante hacia atrás. Cuando el enchufe 25 se enchufa en el casquillo de enchufe integrado 18, el elemento de bloqueo 37 se presiona inicialmente hacia dentro, porque el elemento en forma de puente 24 del casquillo de enchufe integrado 18 discurre a lo largo de la superficie de arranque 39 en forma de rampa y la fuerza, junto con todo el elemento de bloqueo 37, para retirarse. Si el elemento en forma de puente 24 ha superado la parte más sobresaliente del elemento de bloqueo 37 en la zona de su nariz de gancho 40, el elemento de bloqueo 37 vuelve a saltar hacia fuera, por lo que la nariz de gancho 40 engrana detrás del elemento en forma de puente 24 del casquillo de enchufe integrado 18. El enchufe 25 ahora está firmemente bloqueado por ajuste de forma con el casquillo de enchufe integrado 18 y ya no se puede desbloquear por sí mismo.
El enchufe 25 solo se puede desbloquear del casquillo de enchufe integrado 18 enroscando el anillo 32 con respecto a su rosca 31, en particular alejándolo del casquillo de enchufe integrado 18, opuesta a la dirección de enchufe. En este caso, el elemento de bloqueo 37 se presiona radialmente hacia dentro y, por lo tanto, se libera del elemento en forma de puente 24 del casquillo de enchufe integrado 18.
Por lo tanto, se crea la posibilidad, de que una conexión de enchufe para un sensor de corriente en el dispositivo de medición de potencia y de multifunción 1 de acuerdo con la invención, se abra en cualquier momento si es necesario, abriendo así el circuito, sin que se puedan inducir picos de tensión excesivos, los cuales luego representan un riesgo para todos los circuitos electrónicos respectivos, mientras que en este punto se excluye una abertura no intencionada del circuito. Sin embargo, el circuito también podría estar separado en otro punto, en particular en la zona del sensor de corriente en sí, sobre todo allí, donde los cables de medición están conectados a ese sensor de corriente. Allí también se pueden tomar precauciones contra la separación no intencionada del circuito, como se ilustrará a continuación con referencia a un transformador de corriente plegable 41, como está representada en una vista en perspectiva en la Fig. 5.
Como se puede ver en la Fig. 5, el transformador de corriente plegable 41 tiene una estructura anular a modo de un marco 42 rectangular vertical, que rodea una abertura 43 aproximadamente central que es rectangular en sección vertical. A través de este orificio o abertura 43 se puede insertar a través un conductor de corriente primario de flujo continuo, cuya corriente se debe medir. En un lado plano 44 del transformador de corriente plegable 41 aproximadamente en forma de disco, varios elementos de presión 45 cargados por resorte sobresalen del marco 42 desde diferentes direcciones hacia dentro de la abertura 43 o se encuentran directamente frente a ella. El objetivo de estos elementos de presión 45 es mantener un conductor de corriente primario insertado a través de la abertura 43 aproximadamente en el centro, dentro de esta abertura 43.
En la zona de una cara frontal lateral 46 del transformador de corriente plegable 41 se puede ver, a la izquierda en la Fig. 5, una bisagra 47, cuyo eje de bisagra atraviesa la forma de disco del transformador de corriente plegable 1 aproximadamente de forma perpendicular. Aproximadamente al nivel de esta bisagra 47, un espacio 48 se extiende hasta la abertura 43 y continúa más allá de la misma hasta la cara frontal opuesta 49 del transformador de corriente plegable 41. Este espacio 48 permite que la parte superior 50 del transformador de corriente plegable 41 se gire hacia arriba con respecto a su parte inferior 51, alrededor del eje de la bisagra 47.
En este caso, la abertura 43 se abre a lo largo de la ranura 48 hasta la cara frontal 49 del transformador de corriente plegable 41 alejado de la bisagra 47, y desde allí se puede insertar un conductor de corriente primario en la abertura 43.
Después de insertar un conductor de corriente primario, la parte superior 50 del transformador de corriente plegable 41 se vuelve a replegar sobre su parte inferior 51. En este estado, un mecanismo de enclavamiento interno se enclava y mantiene unidas las dos partes 50, 51, el espacio 48 permanece cerrado y solo se puede abrir de nuevo, cuando se presiona una tecla de desbloqueo 52, la cual desbloquea el mecanismo de enclavamiento interno.
El transformador de corriente plegable 41 se apoya sobre pies de apoyo 53 en el lado inferior de la parte inferior 51.
La estructura interna del transformador de corriente plegable 41 está reflejada en la Fig. 6. Allí se puede ver, que en el interior de la carcasa 54 del transformador de corriente plegable 41 se encuentra un núcleo 55 magnético o magnetizable, preferiblemente de hierro, el cual se cierra en forma de anillo, para formar una estructura de marco rectangular, tan pronto como la parte superior 50 se pliega sobre la parte inferior 51. La ranura 48, la cual divide el núcleo 55 en una parte superior del núcleo 56 y una parte inferior del núcleo 57, se puede ver, en este caso, en la Fig. 6 como una línea discontinua.
Tan pronto como fluye una corriente a través del conductor de corriente primario 59 que atraviesa la abertura 43 del transformador de corriente plegable y, por lo tanto, también la cavidad 58 en el interior del núcleo (de hierro) 55, este conductor de corriente primario 59 está rodeado por un campo magnético en forma de anillo. Este campo magnético genera un flujo magnético en el interior del núcleo 55, y su cambio, a su vez, induce una tensión en una bobina secundaria 60 enrollada alrededor del núcleo 55, la cual finalmente conduce a una corriente secundaria cuando el circuito secundario está cerrado, que fluye entonces a través de un cable conectado y, a través de la correspondiente conexión de corriente 16, hacia el dispositivo de medición de potencia y de multifunción 1, donde provoca una caída de tensión proporcional al flujo de corriente de medición secundaria, por ejemplo, en una derivación. Esto finalmente se puede muestrear y convertir en valores digitales en intervalos de tiempo cortos. Por lo tanto, se obtiene una secuencia de valores de medición de corriente digitalizados en el dispositivo de medición de potencia y de multifunción 1 para una evaluación adicional, en particular para la multiplicación con un valor de medición de tensión asociado.
Durante una medición o mientras una corriente primaria induce una tensión en el interior de la bobina secundaria 60 y, por lo tanto, da como resultado un flujo de corriente secundaria, el circuito, a través del cable de conexión entre el transformador de corriente plegable 41 y el dispositivo de medición de potencia y de multifunción 1, no se debe separar ni intencional ni accidentalmente. Porque en este caso, el corte repentino de corriente puede resultar en un pico de tensión extremadamente alto, que podría destruir varios componentes de la disposición, en particular el transformador plegable 41, pero también la electrónica en el interior del dispositivo de medición de potencia y de multifunción 1.
Como seguridad adicional, el inventor ha instalado un mecanismo en el circuito secundario que, cuando un interruptor de cortocircuito 62 se cierra antes de que se abra el contacto con la conexión de línea correspondiente, crea inicialmente una conexión conductora 63 con la otra conexión 61 de la bobina secundaria, como una especie de derivación al circuito de medición a separar. Por lo tanto, el circuito de la bobina secundaria 60 se puede así cerrar temporalmente a través de una línea paralela 63, y la separación de la conexión de cable entonces sin corriente al dispositivo de medición de potencia y de multifunción 1, no conduce a un pico de tensión peligroso.
En la Fig. 7 está reflejada una estructura eléctrica alternativa de un transformador de corriente plegable 41'.
La mayor diferencia es que allí, por ejemplo, en la zona del espacio 48, la cual separa la parte superior 50 del núcleo 55 de su parte inferior 51, está instalado un sensor de efecto Hall 64, desde el cual se emite una tensión tan pronto como el sensor de efecto Hall 64 se expone a un campo magnético. La tensión de salida del sensor de efecto Hall 64 se amplifica, por ejemplo, mediante un amplificador operacional 65, y a continuación alimenta la bobina secundaria 60', que está conectada a tierra 67 a través de una resistencia 66 en su extremo opuesto. Por lo tanto, también cae una tensión a través de la resistencia 66 tan pronto como fluye solamente una corriente continua pura a través del conductor de corriente primario 59' y provoca un flujo magnético que es constante en el tiempo a través del núcleo 55'. En general, la resistencia 66 se encuentra en el dispositivo de medición de potencia y de multifunción 1, por lo que, en esta disposición, el circuito tampoco se debe separar durante una medición.
A diferencia de la disposición de medición de un transformador de corriente plegable 41 de acuerdo con la Fig. 6, la disposición de medición de un transformador de corriente plegable 41' de acuerdo con la Fig. 7 es, por lo tanto, capaz incluso de detectar una corriente continua constante.
El método de acuerdo con la invención, de conectar los contactos 61 de la bobina secundaria 60 entre sí por medio de un interruptor de cortocircuito antes de desbloquear los casquillos de enchufes, se puede transferir a una amplia variedad de sensores de corriente, por ejemplo, también a transformadores de medición, etc.
Otro sensor de corriente de este tipo, que es adecuado para su uso en conexión con el dispositivo de medición de potencia y de multifunción 1 de acuerdo con la invención, es la denominada bobina de Rogowski 68 de acuerdo con la Fig. 8. Se trata, en este caso, de una bobina de núcleo de aire en forma de toroide sin un núcleo ferromagnético. Como se puede ver en el diagrama de circuito eléctrico equivalente de una bobina de Rogowski 68 de acuerdo con la Fig. 9, un hilo conductor 69 está enrollado lo más uniformemente posible alrededor de un cuerpo en forma de toroide 70, en el que el cuerpo en forma de toroide 70 no consiste de un material ferromagnético, sino que, por ejemplo, también puede estar fabricado de un material elástico como el plástico.
Los dos extremos 71, 72 del hilo conductor 69 enrollado como una bobina con núcleo de aire están unidos estrechamente, de modo que podrían ser guiados directamente lejos de la bobina de Rogowski 68. Sin embargo, un extremo 72 del hilo conductor 69 se guía devuelta preferiblemente al otro extremo 71 en el interior o al lado del cuerpo en forma de toroide 70 de la bobina de Rogowski 68. Esto tiene la ventaja de que una bobina de Rogowski 68 de este tipo, no está completamente cerrada, sino que está interrumpida en un punto, como se puede ver de manera particularmente clara en la Fig. 8. Solo hay dos elementos de conexión 73, 74 allí, que se pueden enchufar y desenchufar uno del otro, sin ningún contacto conductor. Si los elementos de conexión 73, 74 están abiertos, un conductor de corriente primario 75 se puede insertar en la bobina de Rogowski 68 o se puede retirar de ella.
Los extremos combinados 71,72 de la bobina de Rogowski 68 se combinan en un cable separado, al que se puede fijar un enchufe 25 con un mecanismo de bloqueo descrito anteriormente, para establecer contacto con una conexión de corriente 16 del dispositivo de medición de potencia y de multifunción 1.
En el interior del dispositivo de medición de potencia y de multifunción 1 hay entonces un amplificador operacional 76 con una resistencia de entrada 77 y una resistencia de retroalimentación 78, así como, si es necesario, una capacitancia de retroalimentación 79 conectado en paralelo con él, para amplificar la señal de entrada, que es más débil que la del transformador de corriente plegable 41, y desacoplarla del circuito de medición o circuito de convertidor subsiguiente. Este circuito con el amplificador operacional 76 sirve para generar una señal de medición con una corriente de medición de 0 a 5 A, a partir de la señal de salida de la bobina de Rogowski 68.
Además, existe la posibilidad de conectar señales de medición, en cualquier forma, por ejemplo, como una corriente de medición en el intervalo de mA o A, como una tensión de medición en el intervalo de mV o V, como una señal de una resistencia PTC o un conductor frío o una resistencia NTC o un conductor caliente, o un termopar, al dispositivo de medición de potencia y de multifunción 1 de acuerdo con la invención, a través de una electrónica separada. En este caso, esta electrónica se puede acoplar con el dispositivo de medición de potencia y de multifunción 1, a través de una señal Modbus RTU, por ejemplo, a través de un convertidor Modbus RTU. Una estructura de este tipo, permite una expansión del sistema de medición a cualquier número de entradas de medición universales.
Finalmente, otro dispositivo de medición de potencia y de multifunción 1” está reflejado en la Fig. 10. Este, sin embargo, difiere del descrito anteriormente, posiblemente por una estructura interna diferente (circuito adicional para la conexión de las bobinas de Rogowski, disco duro integrado para el almacenamiento de datos, módulo wifi y/o módulo Logic integrado o controlador PLC), pero sobre todo por una forma diferente de la carcasa 2".
A diferencia del dispositivo de medición de potencia y de multifunción 1, en el que el elemento de visualización 5 está integrado en el lado frontal 3 de la carcasa 2, el elemento de visualización 5" está integrado en una cubierta plana en el lado superior 80 de una carcasa 2" con forma de artesa (caja de plástico).
Además, a diferencia del dispositivo de medición de potencia y de multifunción 1, donde las conexiones locales 10, las entradas de tensión 12 a 14 y las entradas de corriente 16, así como los elementos operativos, como el interruptor de red 11 y los fusibles 15 están dispuestos en el lado trasero 9 de la carcasa 2, las conexiones correspondientes, tales como el casquillo de enchufe para aparatos fríos 10, 12 a 14, así como 16, además los fusibles 15 y el interruptor de red 11, así como las salidas de señal 81, están previstas en una pared 82 de la carcasa en forma de artesa 2" por ejemplo, en el ejemplo representado en una pared lateral 82, en la cara frontal izquierda 82, por supuesto, estas conexiones también pueden estar dispuestas en otros lugares del dispositivo, en principio incluso en el interior.
Además, por medio de una bisagra 84 que discurre a lo largo del borde superior trasero 83 entre el cuerpo de la carcasa en forma de artesa 2" y su cubierta plana en el lado superior 80, se articula una tapa 85, la cual puede girar hacia arriba o hacia abajo, con su borde delantero alrededor de esta bisagra 84, a la cubierta plana en el lado superior 80 de la carcasa en forma de artesa 2".
Cuando se gira hacia abajo, esta tapa 85 puede incluso fijarse en el lado frontal 87 del cuerpo de la carcasa en forma de artesa 2" y, por medio de uno o más cierres 86, por lo tanto, se cierran. Dado que la tapa 85 está curvada de forma cóncava en su lado interior, se solapa al elemento de visualización 5" con distancia y, por lo tanto, lo rodea de forma protegiéndolo.
Por lo tanto, si el dispositivo de medición de potencia y de multifunción 1" permanece conectado en el sitio durante una medición más prolongada, por ejemplo, durante la noche o incluso durante varios días, el elemento de visualización 5" sensible, está protegido contra los impactos, el polvo, la sudoración y/o agua de condensación u otras influencias. Si, en este caso, la tapa 85 está diseñada de forma transparente, el elemento de visualización 5" todavía se puede leer en cualquier momento, en particular sin abrir la tapa 85.
Dado que todas las conexiones, como la conexión de red 10, las entradas de tensión 12 a 14 así como las entradas de corriente 16 y las salidas de señal 81, están situadas en el lado exterior 82 del cuerpo de la carcasa en forma de artesa 2", los cables conectados a ella no impiden el cierre de la tapa 85.
Un asa 88 en el lado frontal 87 de la carcasa 2" permite transportar cómodamente el dispositivo portátil de medición de potencia y de multifunción 1".
El núcleo de un dispositivo de medición de potencia y de multifunción 1, 1" de acuerdo con la invención es una unidad de procesamiento aritmético-lógica, para utilizar valores de corriente digitalizados, los cuales se derivan de las señales de entrada, en las entradas de corriente 16, y valores de tensión digitalizados, los cuales se derivan de las señales de entrada, en las entradas de tensión 12 a 14, para determinar uno o más parámetros característicos de la potencia o de un flujo de potencia, como la amplitud y/o la fase de un hilo unipolar o un puntero complejo de una red trifásica, además la potencia activa o reactiva, así como la potencia aparente compuesta por ambas, el factor de potencia, eventualmente los grados de eficacia por comparación de dos potencias, la subida o la bajada u otros valores dinámicos, la adición o la sustracción de dos o más potencias, además la integración temporal de uno o más valores, así como las comparaciones con valores límite ajustables como las ondas de conmutación, etc. Esto y otros datos se pueden transferir a un sistema de gestión de energía e integrarse allí en la evaluación. Esta transmisión se puede realizar de varias formas, por ejemplo, a través de Modbus-TCP, Modbus-RTU, Profibus, Canbus, etc.
La selección de estos parámetros a calcular se puede introducir a través del elemento de visualización correspondiente 5, 5" a modo de una pantalla táctil o por medio de las teclas de control del cursor 89, para mover un cursor, una marca de color o una barra de visualización en el elemento de visualización 5, 5", y una tecla de selección 90, para seleccionar un parámetro establecido.
Los parámetros determinados u otros valores se pueden almacenar opcionalmente internamente para una evaluación adicional en un momento posterior y/o en otra ubicación, para lo cual pueden estar disponibles memorias electrónicas y/o un disco duro integrado, una memoria SSD o flash o similares.
Los valores se pueden leer principalmente en el elemento de visualización 5, 5" o se pueden hacer visibles allí como un valor numérico o de forma gráfica.
También es posible hacer que determinados valores estén disponibles en las salidas de señal 81, para derivar acciones directamente de ellas, como, por ejemplo, la conmutación de relés, válvulas, etc., en particular también la desconexión de partes menos relevantes del sistema, para evitar los picos de corriente, de tensión o de potencia (gestión de energía).
Además, determinados datos se pueden transmitir a través de un cable de datos como, por ejemplo, un cable Ethernet o un cable USB a otro ordenador, donde luego se puede realizar una evaluación y/o visualización más profunda de los datos obtenidos. Los tipos de protocolo admitidos son Modbus TCP, Modbus RTU, Bacnet, Canbus, Profibus, ASI-Bus y otros.
Una transmisión de este tipo de datos también se puede realizar de forma inalámbrica, es decir, por ejemplo, por radio desde un módulo de antena integrado o conectado, por ejemplo, a través de WLAN o Bluetooth, así como por luz infrarroja o modulada, por ejemplo, Li-Fi.
Lista de referencia
Dispositivo de medición de potencia 26 Proyección
Carcasa 27 Carcasa cilíndrica
Lado frontal 28 Cara frontal libre
Tecla 29 Aberturas
Elemento de visualización 30 Abertura en forma de ranura Botón de reinicio 31 Rosca
Esquina 32 Anillo
Pie de apoyo 33 Anillo de estanqueidad
Lado trasero 34 Ojal
Casq. de enchufe para aparatos fríos 35 Anillo
Interruptor de red 36 Eje
Entrada de tensión unipolar 37 Elemento de bloqueo Entrada de tensión de punto de estrella 38 Lado
Entrada de tensión de tierra 39 Superficie de arranque Sensor de medición 40 Nariz de gancho
Conexión de corriente de tres polos 41 Transformador de corriente plegable Contacto 42 Marco rectangular
Casquillo de enchufe integrado 43 Abertura
Lado trasero 44 Lado plano
Conexión de soldadura 45 Elemento de presión Carcasa cilíndrica 46 Cara frontal
Abertura en forma de ranura 47 Bisagra
Brida de fijación 48 Espacio
Pieza en forma de puente 49 Cara frontal
Enchufe 50 Parte superior
Parte inferior 76 Amplificador operacional Tecla de desbloqueo 77 Resistencia de entrada
Pie de apoyo 78 Resistencia de retroalimentación Carcasa 79 Capacitancia de retroalimentación Núcleo magnetizable 80 Cubierta plana en el lado superior parte superior del núcleo 81 Salida de señal
parte inferior del núcleo 82 Pared lateral, cara frontal Cavidad del núcleo 83 Borde superior trasero Conductor de corriente primario 84 Bisagra
Bobina secundaria 85 Tapa
Contacto 86 Cierre
Tecla de desbloqueo 87 Lado frontal
Línea de cortocircuito 88 Asa
Sensor de efecto Hall 89 Tecla de control del cursor Amplificador operacional 90 Tecla de selección
Resistencia
Tierra
Bobina de Rogowski
Hilo conductor
Cuerpo en forma de toroide
Extremo
Extremo
Elemento de conexión
Elemento de conexión
Conductor de corriente primario

Claims (15)

REIVINDICACIONES
1. Dispositivo portátil de medición de potencia y de multifunción (1; 1") integrable en un sistema de gestión de energía (SGE), con al menos una conexión (12-14) para una toma de tensión y al menos una conexión (16) para un sensor de corriente, así como con un módulo de cálculo, para calcular la potencia, así como preferiblemente parámetros adicionales a partir de los valores medidos de corriente y de tensión, caracterizado por que:
a) están previstas varias conexiones (16), cada una de ellas para la conexión de un sensor de corriente, de modo que en un sistema trifásico se pueden registrar corrientes trifásicas, al mismo tiempo, en donde
b) las conexiones (16) para un sensor de corriente están adaptadas para la conexión de una bobina de Rogowski y/o de una derivación, y en donde
c) están previstas varias conexiones, cada una de ellas para la conexión de una tensión de medición, de modo que se puedan registrar, al mismo tiempo, tensiones bifásicas o trifásicas y/o tensiones bifásicas o trifásicas enlazadas.
2. Dispositivo de medición de potencia y de multifunción (1; 1") según la reivindicación 1, caracterizado por que, la bobina de Rogowski
a) comprende una bobina enrollada en forma helicoidal, así como un conductor de retorno conectado galvánicamente con un extremo de la respectiva bobina, que discurre dentro o a lo largo de la respectiva bobina, de modo que los extremos libres no conectados de la bobina enrollada en forma helicoidal y del conductor de retorno estén próximos entre sí, y/o
b) se puede separar mecánicamente, entre la conexión de la bobina enrollada en forma helicoidal con el conductor de retorno, por un lado, y los extremos libres de la bobina enrollada en forma helicoidal y el conductor de retorno, por otro lado.
3. Dispositivo de medición de potencia y de multifunción (1; 1") según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que, la conexión (16) adecuada para la conexión de una bobina de Rogowski o de una derivación
a) presente una resistencia de entrada de 1 ohmio o superior, en particular una resistencia de entrada de 10 ohmios o superior, y/o
b) está provisto de un circuito de amplificación, que está integrado internamente dentro del dispositivo portátil de medición de potencia y de multifunción (1; 1") o conectado previamente externamente a él, por lo que la señal no integrada de la bobina de Rogowski o, de la derivación, se alimenta preferiblemente al lado de entrada del circuito de amplificación.
4. Dispositivo de medición de potencia y de multifunción (1; 1") según la reivindicación 3, caracterizado por que, no está conectado ningún integrador en la entrada para una bobina de Rogowski en el lado del dispositivo, o para una derivación, visto desde el flujo de datos, en particular no antes del circuito de amplificación para la señal de salida de la bobina de Rogowski.
5. Dispositivo de medición de potencia y de multifunción (1; 1") según la reivindicación 3 o 4, caracterizado por que, el circuito de amplificación para la bobina de Rogowski o para la derivación
a) está diseñada como amplificador de corriente, en particular como amplificador con una salida de baja impedancia, de modo que la señal de entrada se convierte en una señal de corriente, por ejemplo, se reproduce en un intervalo de corriente de hasta 5 A, o
b) está diseñada como amplificador de tensión, en particular como amplificador con una salida de alta impedancia, de modo que la señal de entrada se convierte en una señal de tensión, por ejemplo, se reproduce en un intervalo de tensión de hasta 5 V.
6. Dispositivo de medición de potencia y de multifunción (1; 1") según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que, un transformador analógico o digital está conectado posteriormente a una entrada de corriente y/o de tensión (12-14, 16), en particular para una bobina de Rogowski, para generar un valor digital característico de un valor de medición.
7. Dispositivo de medición de potencia y de multifunción (1; 1") según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por
a) un multiplicador para un enlace multiplicativo de al menos cada uno de los valores digitales de medición de corriente y de tensión, y/o
b) un sumador para un enlace aditivo de varios valores digitales de medición de corriente, por ejemplo, para la detección de una corriente de fallo a tierra, o para un enlace aditivo de varios valores digitales de medición de tensión, por ejemplo, para una determinación de tensiones enlazadas.
8. Dispositivo de medición de potencia y de multifunción (1; 1") según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por
a) al menos una unidad aritmético-lógica, en particular en forma de un módulo Logic o de un controlador lógico programable, o
b) varias unidades aritmético-lógicas, en particular en forma de uno o más microprocesadores, microcontroladores, módulos Logic o controladores lógico programables, que están acopladas entre sí a través de un sistema de BUS.
9. Dispositivo de medición de potencia y de multifunción (1; 1") según la reivindicación 7 en relación con la reivindicación 8, caracterizado por que, el multiplicador, para un enlace multiplicativo de al menos un valor digital de medición de corriente y de tensión cada uno, y/o el sumador, para un enlace aditivo de varios valores digitales de medición de corriente o para un enlace aditivo de varios valores digitales de medición de tensión, es una parte de la unidad aritmético-lógica integrada en el dispositivo de medición de potencia y de multifunción (1; 1").
10. Dispositivo de medición de potencia y de multifunción (1; 1") según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por
a) un dispositivo de visualización (5; 5") para la visualización de un valor de potencia determinado y/o de otros valores eléctricos; y/o
b) una o más salidas controlables, preferiblemente salidas digitales (81); y/o
c) una alimentación de corriente ininterrumpida integrada.
11. Dispositivo de medición de potencia y de multifunción (1; 1") según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que, es parte de una unidad de control del sistema, en particular de un controlador lógico programable, y asume una o más funciones de la unidad de control del sistema o del controlador lógico programable.
12. Dispositivo de medición de potencia y de multifunción (1; 1") según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que, al menos una conexión (12-14, 16) para una toma o para un sensor, en particular, para un sensor de corriente, está diseñada como una conexión de enchufe y presenta un bloqueo por ajuste de forma, para una contraparte a enchufar, de modo que, la conexión de enchufe bloqueada no se puede desbloquear por sí misma, que comprende un elemento de bloqueo (37), que sobresale en el estado bloqueado aproximadamente de manera radial desde el eje (36) de la dirección longitudinal o de enchufe de la conexión de enchufe, del cual una sección, que sobresale de manera radial, está diseñada preferiblemente como una nariz de gancho o como un diente de sierra, con una rampa de arranque (39) situada en la parte delantera en la dirección de enchufe, y una superficie de enclavamiento (40) situada en el lado trasero en la dirección de enchufe, atravesada aproximadamente de forma perpendicular desde la dirección de enchufe, por lo que el elemento de bloqueo (37) es presionado hacia fuera en el estado bloqueado, preferiblemente a través de un elemento de resorte o a través de un cuerpo de expansión, y se retrae de manera radial hacia dentro en el estado desbloqueado, en el cual la posición del elemento de bloqueo (37) es influenciable por un anillo (32) ajustable por tornillo a lo largo de una rosca (31) en la circunferencia exterior del elemento de enchufe (25).
13. Dispositivo de medición de potencia y de multifunción (1; 1") según la reivindicación 12, caracterizado por que
a) un elemento de enchufe (18, 25), preferiblemente el elemento de enchufe (18) fijado o integrado en el dispositivo de medición de potencia y de multifunción (1; 1"), presenta clavijas de contacto (17) empotradas, preferiblemente opuesto a la cara frontal libre del elemento de enchufe (18) en cuestión; y/o
b) un elemento de enchufe (18, 25) preferiblemente el elemento de enchufe (25) conectado con el sensor, en particular con el sensor de corriente, presenta casquillos de contacto.
14. Dispositivo de medición de potencia y de multifunción (1; 1") según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por, al menos una memoria, es decir, una memoria de programa, en la cual está almacenado el programa para la ejecución de cálculos del módulo de cálculo, en particular para el cálculo de la potencia, así como preferiblemente de parámetros adicionales, a partir de los valores medidos de corriente y de tensión; y/o por una memoria de datos, en la cual se pueden almacenar los resultados de los cálculos del módulo de cálculo, en particular la potencia calculada a partir de los valores medidos de corriente y de tensión, así como preferiblemente otros parámetros y/o valores adicionales.
15. Dispositivo de medición de potencia y de multifunción (1; 1") según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por, al menos un módulo de interfaz para una comunicación digital con dispositivos externos, por ejemplo para una comunicación digital con un dispositivo de programación, para almacenar y/o editar el programa para la ejecución de cálculos del módulo de cálculo, almacenado en la memoria de programa, y/o con un dispositivo del sistema de gestión de energía, para leer los resultados almacenados en la memoria de datos, que resultan de los cálculos del módulo de cálculo, en particular la potencia calculada a partir de los valores medidos de corriente y de tensión, así como preferiblemente, otros parámetros y/o valores medidos adicionales.
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