Elektroenerģijas skaitītāja darba princips
Kad elektroenerģijas mērītājs ir savienots ar testējamo ķēdi, maiņstrāva plūst caur strāvas spoli un sprieguma spoli, un abas maiņstrāvas rada mainīgas magnētiskās plūsmas attiecīgi dzelzs kodolos. Mainīgā magnētiskā plūsma iet caur alumīnija disku, izraisot virpuļstrāvas alumīnija diskā. Virpuļstrāvu darbina spēks magnētiskajā laukā, lai alumīnija plāksne iegūtu griezes momentu (aktīvo griezes momentu) un pagrieztos. Jo lielāka jauda, ko patērē slodze, jo lielāka strāva iet caur pašreizējo spoli, jo lielāka virpuļstrāva, kas inducēta alumīnija plāksnē, un jo lielāks griezes moments, kas liek alumīnija plāksnei rotēt. Tas nozīmē, ka griezes momenta lielums ir proporcionāls slodzes patērētajai jaudai. Jo lielāka jauda, jo lielāks griezes moments un jo ātrāk alumīnija disks pagriežas. Kad alumīnija disks griežas, to darbina pastāvīgā magnēta radītais bremzēšanas griezes moments, un bremzēšanas griezes moments ir pretējs aktīvajam griezes momentam. Bremzēšanas griezes momenta lielums ir proporcionāls alumīnija diska rotācijas ātrumam. Jo ātrāk alumīnija disks griežas, jo lielāks ir bremzēšanas griezes moments. Kad aktīvais griezes moments un bremzētājmoments sasniedz pagaidu līdzsvaru, alumīnija disks rotēs ar nemainīgu ātrumu. Elektriskā enerģija, ko patērē slodze, ir proporcionāla alumīnija diska apgriezienu skaitam. Kad alumīnija plāksne griežas, tā vada skaitītāju, lai norādītu enerģijas patēriņu. Tas ir vienkāršs enerģijas skaitītāja darbības process.
