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


Elektrodinamomeetriline väätmeter

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Elektrodünaamomeetri liikumisjõudumõõturide määratlus


Elektrodünaamomeetri liikumisjõudumõõtur mõõdab elektrilist võimu kasutades magneetväljade ja elektrivoolude vahelise suhtluse.


Tööpõhimõte


Vaatame nüüd elektrodünaamomeetri konstruktsioonilisi üksikasju. See koosneb järgmistest osadest.Elektrodünaamomeetris on kaks tüüpi spiraale. Need on:


Liiguv spiraal


Liiguv spiraal liigutab näitajat vedela kontrolliga seadmega. Liiguvate spiraali ülekuumemise vältimiseks liiguvasse spiraali kanaldatakse piiratud voolu, ühendades sellele sarireaalsuses suure vastendi. Õhusiivuline liiguv spiraal on paigutatud pöördlihasel ja saab vabadsti liikuda. Elektrodünaamomeetri liikumisjõudumõõturis toimib liiguv spiraal rõhuvana spiraalina ja see on ühendatud pingega, nii et läbib selle kaudu vool on proportsionaalne pinge.


Püsiv spiraal


Püsiv spiraal on jagatud kaheks võrdseks osaks ja need on ühendatud sarireaalsuses laadiaga, nii et laadi vool läbib neid spiraale. Nüüd on selge, miks kasutatakse kahte püsivat spiraali selle asemel, et kasutada üht, et saaks ehitada selline, mis kannab suurt elektrivoolu.


Neid spiraale nimetatakse elektrodünaamomeetri liikumisjõudumõõturite vooluspirladeks. Varem oli püsivad spiraalid disainitud kandma umbes 100 amperit voolu, kuid nüüd on modernsed liikumisjõudumõõturid disainitud kandma umbes 20 amperit voolu, et säästa energiat.


Kontrollisüsteem


Kahest kontrollisüsteemist, st.


Ravitsekontroll


Vedelike kontroll, kasutatakse ainult vedelike kontrollisüsteeme sellistes liikumisjõudumõõturites. Ravitsekontrolli süsteemi ei saa kasutada, kuna see tekitaks olulisi veaid.


Dampingu süsteem


Kasutatakse õhufrikktsioonidampingu, kuna eddy current dampingu võib voolu tugeva magneetvälja voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu voolu v......


On ühtlane skaala, mida kasutatakse sellistes seadmetes, kuna liiguv spiraal liigub lineaarselt 40 kraadi kuni 50 kraadi ulatuses üheski suunas.


Nüüd järeldame kontrollitorqu ja pööramistorqu väljendeid. Nende väljendite järeldamiseks vaatame järgmist võrkudiagrammi:

 

9131cdae17853d6dfe3cfb3f249a7055.jpeg

 

Teame, et elektrodünaamiliste seadmete hetkelane torqu on otse proportsionaalne spiraalide läbivate voolude hetkese väärtustega ja ringi sidunud fluxi muutmiskiirus.


Olgu I1 ja I2 vastavalt rõhuvspiraali ja vooluspirla hetkelised voolu väärtused. Seega saab kirjutada torqu väljendi kui:

 

65c01cfae06ca9a3843d154d4264ea11.jpeg

 

Kus x on nurk.


Nüüd olgu rõhuvspiraali peale rakendatud pingeväärtus

 

0749259f9178f078cbf0b88040d2f883.jpeg

 

Kuna rõhuvspiraali elektriline vastend on väga suur, saame eirata selle reaktantsi võrreldes selle vastendiga. Seega on impedants võrdne selle elektrilise vastendiga, mis teeb selle täiesti vastendlikuks.

Hetkelise voolu väljend saab kirjutada kui I2 = v / Rp, kus Rp on rõhuvspiraali vastend.

 

6b25e9e95a562a7fff38ec3db617b544.jpeg

 

Kui on fasi erinevus pingevahel ja elektrivoolu, siis vooluspirla läbiva hetkelise voolu väljend saab kirjutada kui


2b23bb0b6bdb3bf7880bf08b00613dac.jpeg


Kuna rõhuvspiraali läbiv vool on väga väike võrreldes vooluspirla läbiva vooluga, võib vooluspirla läbivat voolu pidada võrdseks kogulaadivooluga.Seega saab kirjutada hetkelise torqu väljendi kui


851dc04955ce3a477f5f1ce1347a52d1.jpeg

Pööramistorqu keskmist väärtust saab integreerides hetkelist torqu piiridest 0 kuni T, kus T on tsükli periood.


f51c520ea3dcf220e5eb60f3ac67d989.jpeg


Kontrollitorqu on antud valemiga Tc = Kx, kus K on vedela konstant ja x on lõplik stabiilne defleksi väärtus.


Eelistused


  • Skaala on ühtlane teatud limiidini.

  • Neid saab kasutada nii AC kui ka DC suuruste mõõtmiseks, kuna skaala on kalibreeritud mõlemale.


Veakäigud


  • Veakäigud rõhuvspiraali induktantsis.


  • Veakäigud võivad tingida rõhuvspiraali kapatsitantsi.


  • Veakäigud võivad tingida mutuaalse induktantsi mõju.


  • Veakäigud võivad tingida ühenduse (st. rõhuvspiraal on ühendatud vooluspirla järel).


  • Veakäigud eddy currentide tõttu.


  • Veakäigud liiguvate süsteemide vibratsioonide tõttu.


  • Temperatuuri veakäigud.


  • Veakäigud tõenäoliste magneetväljade tõttu.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut