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


Elektrodinamometrični tip vatomera

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Definicija elektrodinamskega vatomera


Elektrodinamski vatermet meri električno moč z uporabo vzajemnega delovanja med magnetnimi polji in električnimi tokovi.


Načelo delovanja


Poglejmo zdaj konstrukcijske podrobnosti elektrodinamskega vatermeta. Sestavljen je iz naslednjih delov.V elektrodinamskem vatermetu obstajata dva tipa cevi. To sta:


Premikajoča se čev


Premikajoča se čev premika kazalec s pomočjo instrumenta z opravilom pritrjevanja. Da se prepreči preseganje temperature, teče skozi premikajočo se čev omejen tok, ki se doseže z vezanjem visokoohmotnega odpornika v serijo. Premikajoča se čev brez jedra je montirana na vrtljivo os in se lahko svobodno premika. V elektrodinamskem vatermetu premikajoča se čev deluje kot tlakova čev in je priključena na napetost, tako da je tok skozi njo sorazmeren s napetostjo.


Fiksna čev


Fiksna čev je razdeljena na dva enaka dela, ki sta vezana v serijo s optogo, zato bo skozi te čevi tekla optoga. Razlog za uporabo dveh fiksnih cevi namesto ene je zelo očiten, da bi jih lahko izgradili, da nosijo obsežen tok.


Te cevi se imenujejo tokove čevi elektrodinamskega vatermeta. Prejšnje fiksne cevi so bile zasnovane, da nosijo tok okoli 100 amper, toda sodobni vatermeti so zasnovani, da nosijo tok okoli 20 amper, da bi se shranila energija.


Sistem nadzora


Izmed dveh sistemov nadzora, to je:


Gravitacijski nadzor


Opravilni sistem, le opravilni sistemi se uporabljajo v teh vrstah vatermetov. Gravitacijski sistem nadzora ne more biti uporabljen, ker bi bilo opazno število napak.


Sistem utiha


Uporablja se utiha z zračnim trenjem, ker bi utiha zaradi indukcije cirkulacij lahko izkrivila šibko operativno magnetno polje, kar bi vodilo do napak.


Obstaja enakomerna lestvica, ki se uporablja v teh vrstah instrumentov, saj se premikajoča se čev premika linearno v obsegu 40 do 50 stopinj na vsako stran.


Zdaj izpeljimo izraze za nadzorne in odbojne momente. Za izpeljavo teh izrazov upoštevajmo spodnji shemo struje:

 

9131cdae17853d6dfe3cfb3f249a7055.jpeg

 

Vemo, da je trenutni moment v elektrodinamskih instrumentih neposredno sorazmeren s produktom trenutnih vrednosti tokov, ki tečejo skozi obe čevi, in hitrostjo spremembe povezanega fluksa z obrokom.


Naj bosta I1 in I2 trenutne vrednosti tokov v tlakovih in tokovih cevih. Torej lahko izraz za moment zapišemo kot:

 

65c01cfae06ca9a3843d154d4264ea11.jpeg

 

Kjer je x kot.


Naj bo priključena vrednost napetosti na tlakovoj čevi

 

0749259f9178f078cbf0b88040d2f883.jpeg

 

Ker je električni upor tlakovoj čevi zelo visok, lahko zanemarimo njegov reaktanc v primerjavi s uporom. Tako je impedanca enaka njegovemu električnemu uporu, kar ga naredi popolnoma uporskega.

Izraz za trenutni tok lahko zapišemo kot I2 = v / Rp, kjer je Rp upor tlakovoj čevi.

 

6b25e9e95a562a7fff38ec3db617b544.jpeg

 

Če je fazna razlika med napetostjo in električnim tokom, lahko zapišemo izraz za trenutni tok skozi tokovo čev kot


2b23bb0b6bdb3bf7880bf08b00613dac.jpeg


Ker je tok skozi tlakovoj čevi zelo majhen v primerjavi s tokom skozi tokovo čev, lahko tok skozi tokovo čev obravnavamo kot enak celotnemu optogu. Torej lahko trenutno vrednost momenta zapišemo kot


851dc04955ce3a477f5f1ce1347a52d1.jpeg

Povprečna vrednost odbojnega momenta se dobi z integracijo trenutnega momenta od meje 0 do T, kjer je T časovni period cikla.


f51c520ea3dcf220e5eb60f3ac67d989.jpeg


Nadzorni moment je dan z Tc = Kx, kjer je K konstanta opravil in x končna stacionarna vrednost odboja.


Prednosti


  • Lestvica je enakomerna do določene meje.

  • Se lahko uporabljajo za meritve AC in DC količin, saj je lestvica kalibrirana za obe.


Napake


  • Napake zaradi induktance tlakovoj čevi.


  • Napake lahko nastanejo zaradi kapacitance tlakovoj čevi.


  • Napake lahko nastanejo zaradi vzajemne indukcnosti.


  • Napake lahko nastanejo zaradi povezav (npr. tlakovoj čevi je priključena po tokovi čevi).


  • Napake zaradi indukcij cirkulacij.


  • Napake zaradi vibracij premikalnega sistema.


  • Temperaturne napake.


  • Napake zaradi stranskih magnetnih polj.

Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

Nesreče glavnega transformatorja in težave pri delovanju lahkega plina
1. Zapis o nesreči (19. marec 2019)Dne 19. marca 2019 ob 16:13 je nadzorno okolje poročalo o dejanju svetega plina na glavnem transformatorju št. 3. V skladu s Pravilnikom za delovanje močnih transformatorjev (DL/T572-2010) so održevalci (O&M) preverili stanje glavnega transformatorja št. 3 na mestu.Potrditev na mestu: Na plošči neelektrične zaščite WBH glavnega transformatorja št. 3 je bil zaznan dejanje svetega plina v faznem B delu transformatorja, ponovno postavitev pa ni bila učinkovita
02/05/2026
Napake in njihova obdelava pri enofaznem talom v 10kV distribucijskih črtah
Značilnosti in naprave za zaznavanje enofaznih ozemljitvenih okvar1. Značilnosti enofaznih ozemljitvenih okvarCentralni alarmni signali:Zazvoni opozorilni zvon in se prižge kazalna lučka z napisom »Ozemljitvena okvara na [X] kV avtobusu, odsek [Y]«. V sistemih z izgubno tuljavo (tuljavo za ugasitev loka) za ozemljitev srednje točke se prav tako prižge kazalna lučka »Izgubna tuljava v obratovanju«.Indikacije voltmetra za nadzor izolacije:Napetost okvarjene faze se zmanjša (pri nepopolni ozemljitv
01/30/2026
Neutralni točka povezava za transformatorje elektroenergetskega omrežja 110kV~220kV
Način zemljanja neutralne točke transformatorjev v omrežju napetosti 110kV~220kV mora zadostovati zahtevam izolacije neutralne točke transformatorja in se prav tako truditi ohraniti neničelno impedanco preobrazovalnic praktično nespremenjeno, hkrati pa zagotavlja, da neničelna celostna impedanca pri katerikoli kratkoporočni točki v sistemu ne presega trikratnice pozitivne celostne impedanci.Za 220kV in 110kV transformatorje v novih gradnji in tehničnih prenovah morajo njihovi načini zemljanja ne
01/29/2026
Zakaj podstanice uporabljajo kamenje šiske male kamenčke in drobljen kamen
Zakaj podstanice uporabljajo kamen, grud, krike in drobljen kamen?V podstanicah je za opremo, kot so prenosni in distribucijski transformatorji, prenosne linije, napetostni transformatorji, tokovni transformatorji in odskokne vložke, potrebno zemljenje. Poleg zemljenja bomo zdaj podrobneje raziskali, zakaj so gruda in drobljen kamen v podstanicah pogosto uporabljana. Čeprav izgledajo običajno, imajo ti kameni ključno vlogo za varnost in funkcionalnost.V načrtovanju zemljenja podstanic—zlasti, ko
01/29/2026
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja