¿Qué es el arrastre en el medidor de energía? – Definición y prevención

En el mundo de la energía, existen diversos factores que pueden afectar nuestro consumo y los costos asociados. Uno de ellos es el fenómeno del arrastre en el medidor de energía. ¿Qué significa realmente este término? ¿Cómo puede afectar nuestras facturas eléctricas? En este artículo, te explicaremos de manera clara y concisa qué es el arrastre en el medidor de energía, su definición y cómo puedes prevenirlo para evitar sorpresas en tus pagos mensuales. ¡No te lo pierdas!

El arrastre en el medidor de energía es un fenómeno en el que el disco de aluminio del medidor de energía sigue girando en caso de que no haya corriente a través de su bobina de corriente. Por lo tanto, los medidores de energía registran energía incluso cuando no hay flujo de corriente a través del medidor.

En otras palabras, el arrastre es un tipo de error que ocurre cuando se aplica voltaje a su bobina de presión, pero el medidor no está conectado a la carga, es decir, no hay corriente a través de su bobina de corriente.


Hay varias razones para arrastrarse en los medidores de energía. Algunas de las razones son: interferencia electromagnética, fricción excesiva, vibraciones, campo magnético perdido y conexiones defectuosas.

En condiciones de carga ligera, el deslizamiento aumenta la velocidad del disco y provoca errores de medición en la medición de energía. La fricción excesiva causa un error de arrastre. Aunque el par impulsor está ausente sin carga, la rotación del disco es provocada por el par adicional proporcionado por la paleta de compensación.


Si se desliza en el medidor de energía, se produce una medición de energía errónea que provoca una sobrefacturación para el consumidor. Por lo tanto, después de la fabricación del medidor de energía, se prueba el error progresivo para garantizar que el medidor no registre energía en condiciones normales de funcionamiento. Además, los medidores de energía se prueban periódicamente para garantizar que no haya errores debido a la fluencia.

Prevención de arrastre en el medidor de energía

El deslizamiento en el medidor de energía causa una facturación inexacta y pérdidas financieras. Por lo tanto, es imprescindible que no haya deslizamientos en el medidor de energía. El disco de aluminio del contador de energía no debe girar en absoluto si la corriente de carga no pasa por su bobina de corriente.

Podemos evitar el deslizamiento en el medidor de energía perforando dos orificios diametralmente opuestos en el disco del medidor de energía.

¿Qué es el arrastre en el medidor de energía? - Definición y prevención

Cuando el agujero llega al borde del polo del imán de derivación, el disco giratorio se detiene. Por lo tanto, el disco puede tomar solo la mitad de la rotación y el deslizamiento es limitado.

Podemos entender el fenómeno anterior considerando la siguiente figura.

¿Qué es el arrastre en el medidor de energía? - Definición y prevención

Para una mejor comprensión, solo se muestra un orificio del disco en la imagen de arriba. Las líneas punteadas de color negro muestran el borde del poste. Que este polo sea el polo sur. La corriente de Foucault comienza a fluir en el sentido de las agujas del reloj cuando el agujero pasa por debajo del poste. Aquí, la corriente de Foucault induce en el disco debido a un cambio en el flujo magnético. El punto A es el centro de la corriente de Foucault.

Este cambio en el flujo magnético provoca la formación del polo en el disco cuyo polo sur mira hacia el polo del imán de derivación. El polo sur del imán de derivación y el polo sur del imán inducido se repelen debido a sus polos similares. Este fenómeno equilibra el par de compensación del exceso de fricción. Así, con esta disposición, el deslizamiento se restringe a la mitad de la revolución del disco.

En ausencia del agujero en el disco, el punto central de la corriente de Foucault se encuentra en el punto B que coincide con el centro del polo del imán de derivación. En esta condición, el polo magnético debido a la corriente de Foucault y el polo del imán de derivación están alineados y no se produce fuerza de repulsión.

Por lo tanto, los orificios perforados en el disco provocan la separación de dos centros polares y elimina el problema de deslizamiento en el medidor de energía.

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