• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Medidor de Frequência do Tipo Weston

Encyclopedia
Campo: Enciclopédia
0
China

Definição do Medidor de Frequência Weston


O medidor de frequência Weston mede a frequência utilizando a deflexão de uma agulha magnética causada por correntes perpendiculares em duas bobinas.


Construção


Inclui duas bobinas, três indutores e dois resistores dispostos em uma configuração específica.

 

Diagrama do Circuito


O diagrama mostra a Bobina 1 com um resistor em série (R1) e uma bobina de reatância (L1), e a Bobina 2 com uma bobina de reatância em série (L2) e um resistor em paralelo (R2).


f61b5b19529ea3da3a85f47797a12a54.jpeg


Princípio de Funcionamento


Os eixos de ambas as bobinas são marcados conforme mostrado. A escala do medidor é calibrada de tal forma que, na frequência padrão, o ponteiro se posicionará em 45o. A Bobina 1 contém um resistor em série marcado R1 e uma bobina de reatância marcada como L1, enquanto a Bobina 2 tem uma bobina de reatância em série marcada como L2 e um resistor em paralelo marcado como R2. O indutor marcado como L0 está conectado em série com a tensão de alimentação para reduzir os harmônicos mais altos, funcionando aqui como um circuito filtro. Vamos examinar o funcionamento deste medidor.


Quando aplicamos tensão na frequência padrão, o ponteiro permanece na posição normal. Se a frequência aumenta, o ponteiro se move para a esquerda, indicando uma frequência mais alta. Se a frequência diminui, o ponteiro se move para a direita, indicando uma frequência mais baixa. Se a frequência cai abaixo do normal, o ponteiro cruza a posição normal e se move ainda mais para a esquerda.


Vamos examinar o funcionamento interno deste medidor. A queda de tensão em um indutor é proporcional à frequência da tensão de alimentação. Conforme a frequência da tensão aplicada aumenta, a queda de tensão no indutor L1 aumenta, elevando a corrente através da Bobina 1. Isso causa um aumento na corrente através da Bobina 1 e uma diminuição na corrente através da Bobina 2.


À medida que a corrente através da Bobina 1 aumenta, seu campo magnético também aumenta, fazendo com que a agulha magnética se mova mais para a esquerda, indicando uma frequência mais alta. Se a frequência diminui, ocorre uma ação similar, mas o ponteiro se move para a direita.


Comportamento com Mudanças de Frequência


A agulha se move para a esquerda com frequências mais altas e para a direita com frequências mais baixas, refletindo a mudança na corrente através das bobinas.

 

Dê uma gorjeta e incentive o autor!

Recomendado

Acidentes de Transformador Principal e Problemas de Operação com Gás Leve
1. Registro de Acidente (19 de março de 2019)Às 16:13 do dia 19 de março de 2019, o sistema de monitoramento reportou uma ação de gás leve no transformador principal número 3. Conforme o Código para Operação de Transformadores de Potência (DL/T572-2010), os funcionários de operação e manutenção (O&M) inspecionaram a condição local do transformador principal número 3.Confirmação no local: O painel de proteção não-elétrica WBH do transformador principal número 3 reportou uma ação de gás leve n
02/05/2026
Falhas e Tratamento de Aterramento Monofásico em Linhas de Distribuição de 10kV
Características e Dispositivos de Detecção de Faltas à Terra Monofásicas1. Características das Faltas à Terra MonofásicasSinais de Alarme Central:A campainha de advertência soa e a lâmpada indicadora rotulada como “Falta à Terra na Seção de Barramento [X] kV [Y]” acende. Em sistemas com ponto neutro aterrado por bobina de Petersen (bobina de supressão de arco), o indicador “Bobina de Petersen em Operação” também acende.Indicações do Voltímetro de Monitoramento de Isolação
01/30/2026
Modo de operação de aterramento do ponto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV
A disposição dos modos de operação de aterramento do ponto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV deve atender aos requisitos de resistência à tensão da isolação dos pontos neutros dos transformadores, e também deve procurar manter a impedância zero-seqüencial das subestações basicamente inalterada, assegurando que a impedância zero-seqüencial composta em qualquer ponto de curto-circuito no sistema não exceda três vezes a impedância positiva composta.Para os transformadores de 220kV
01/29/2026
Por que as Subestações Usam Pedras Gravetos Seixos e Rocha Britada
Por que as Subestações Usam Pedras, Graveto, Seixos e Brita?Em subestações, equipamentos como transformadores de potência e distribuição, linhas de transmissão, transformadores de tensão, transformadores de corrente e disjuntores de seccionamento todos requerem aterramento. Além do aterramento, vamos agora explorar em profundidade por que o graveto e a brita são comumente usados em subestações. Embora pareçam comuns, essas pedras desempenham um papel crítico de segurança e funcional.No projeto d
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Clique para fazer upload do arquivo
Baixar
Obter Aplicativo Comercial IEE-Business
Use o aplicativo IEE-Business para encontrar equipamentos obter soluções conectar-se com especialistas e participar da colaboração setorial em qualquer lugar e a qualquer hora apoiando totalmente o desenvolvimento de seus projetos e negócios no setor de energia